Cтраница 1
Тер-мисторы изготовляют из смеси окислов металлов ( меди, калия, марганца и др.), спрессованных при высокой температуре. Широкое применение получили медно-марганцевые ( ММТ) и ка-лиево-марганцевые ( КМТ) термисторы. [1]
![]() |
Зависимость модуля полного сопротивления. [2] |
Сопротивление тер-мисторов, предназначенных для измерительных или компенсационных нолей, яе должно зависеть от направления и величины приложенного напряжения. То же самое относится и к перемене полярности. Для пусковых термисторов не требуется выполнения этих требований; применяются пусковые термисторы, сопротивление которых при удвоении напряжения уменьшается на 10 % и более. [3]
![]() |
Различные конструктивные формы. [4] |
Так называемые разбавленные тер-мисторы имеют решетку очень хорошо проводящего оксида, в которую включены ионы другого металла, вызывающие уменьшение проводимости. [5]
Обычно размеры тер-мисторов не превышают нескольких миллиметров и ими можно-надежно измерять изменения температуры в тысячные доли градуса. [6]
Обычно размеры тер-мисторов не превышают нескольких миллиметров и ими можно надежно измерять изменения температуры в тысячные доли градуса. [7]
![]() |
Статические вольт-амперные характеристики тер-мистора косвенного подогрева при различных токах через подогреватель.| Подогревная характеристика термистора косвенного подогрева. [8] |
Конструктивное выполнение тер-мисторов косвенного подогрева может быть различным. Часто подогреватель делают в виде обмотки на изоляционной трубке, внутри которой расположен термистор. В других случаях сам термистор сделан в виде трубки, внутри которой проходит нить подогрева. Общим для всех конструкций термисторов косвенного подогрева является наличие у них двух электрически изолированных друг от друга цепей - управляющей и управляемой. [9]
![]() |
Зависимость сопротивления термистора от уровня мощности и температуры окружающей среды. [10] |
Для получения сопротивления тер-мистора, необходимого для согласования с высокочастотной линией, в нем должна быть рассеяна мощность начального подогрева, подаваемого термисторным мостом. Эта мощность зависит от окружающей температуры. Соответственно для термистора или термисторной вставки нормируется рабочее сопротивление термистора R, при котором гарантируются его высокочастотные свойства и значения начальной мощности подогрева при граничных значениях рабочего диапазона температур. [11]
![]() |
Схема датчика термометра сопротивления. [12] |
Более совершенным датчиком температуры является тер-мистор ( рис. 66), устройство которого основано на использовании полупроводников. Здесь использован известный физический эффект изменения сопротивления полупроводника при изменении его температуры. Это изменение сопротивления регистрируется также прибором, подсоединенным к усилителю, со шкалой для снятия показаний температуры. Поскольку потребляемая сила тока мала, то используют автономное питание от источника небольших размеров. К недостаткам термистора следует отнести его не вполне надежную работу при сравнительно больших температурах. Допустимая температура, при которой датчик дает удовлетворительные результаты, 70 - 75 С. [13]
Это означает, что сопротивление тер-мистора зависит не от мгновенного значения тока или напряжения, а пропорционально средней за несколько периодов амплитуде. Подобные нелинейности называют инерционными. [14]
Дифференциальным термометром являются два парных тер-мистора 3 и 4 ( фирма Standard Telephones Ltd, тип F 2311 / 300), помещенных в стеклянной трубке 2, которую можно поднимать или опускать через политетрафторэтиле-новый сальник 6 наверху прибора. [15]