Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Терморезистор

Терморезистор — резистор, у которого используется зависимость сопротивления от температуры для измерения или регулирования температуры или связанных с нею величин различают терморезисторы проволочные и полупроводниковые (термисторы), а также терморезисторы с подогревом и без него [4, 91.  [c.155]

Изменение сопротивления терморезисторов при нагревании или охлаждении позволяет использовать их в приборах для измерения температуры, для поддержания постоянной температуры в автоматических устройствах — в закрытых камерах-термостатах.  [c.157]


В принципе любой проводник с известной температурной зависимостью сопротивления может служить терморезистором. Но к материалу терморезистора предъявляют строгие требования высокой химической стойкости в условиях работы преобразователя линейности температурной зависимости сопротивления с достаточно высоким значением самого сопротивления и коэффициента его изменения от температуры стабильности и воспроизводимости температурной зав исимости сопротивления.  [c.176]

Наиболее полно этим требованиям отвечают чистые металлы сплавы имеют более слабую температурную зависимость сопротивления. В качестве материала для терморезистора используют такие чистые металлы, как Р(, Си и некоторые другие (N1, Ре, Ш, Мо) кроме того, в термометрах сопротивления могут быть использованы некоторые полупроводниковые материалы.  [c.176]

Чистая платина, для которой Лыо/ о= 1>3925, в наибольшей степени удовлетворяет основным требованиям по химической стойкости, стабильности и воспроизводимости физических свойств и занимает особое место в терморезисторах для измерения температуры. Именно платиновые термометры сопротивления используются для интерполяции международной температурной шкалы в диапазоне от —259,34 до 4-630,74 °С. В этом диапазоне температур платиновый термометр сопротивления превосходит по точности измерения термоэлектрический термометр. Но термометром сопротивления невозможно измерить температуру в отдельной точке тела или среды из-за значительных размеров его чувствительного, элемента кроме того, для измерения электрического сопротивления требуется посторонний источник электропитания.  [c.176]

Принцип терморезистора может быть использован для измерения температуры твердых тел, принимающих участие в исследуемом процессе особенно удобно его применять к телам, которые нагреваются путем пропускания череа них электрического тока.  [c.176]

Полупроводниковые терморезисторы имеют большой температурный коэффициент, достигающий значения — (0,02 ч- 0,06) и высокое начальное сопротивление — порядка 150 кОм. Для изготовления некоторых полупроводниковых терморезисторов используют спекаемые смеси окислов а) меди и марганца (серийно выпускаемые терморезисторы типа ММТ) б) кобальта и марганца (терморезисторы типа КМТ). Применяют и другие окислы, а также сульфиды, селениды, теллуриды и другие полупроводниковые материалы. Эти терморезисторы обладают более высокой чувствительностью и более низкой тепловой инерцией по сравнению с проволочными резисторами. Влияние удлинительных проводов в этом случае также не сказывается на результатах измерения. Однако свойства терморезисторов (воспроизводимость характеристик) в сильной степени зависит от технологии производства и наличия примесей.  [c.136]


В нижней части камеры расположен резервуар испарителя 8 из нержавеющей стали, заполняемый до определенного уровня водой, служащей для повышения влажности воздуха в камере. Степень увлажнения воздуха в камере при заданной температуре определяется температурой воды в испарителе. Имеющийся в испарителе охлаждающий змеевик 7 позволяет отводить излишки тепла и совместно с электронагревателем 9 поддерживает заданную температуру воды в испарителе. Электронагреватель 9 связан схемой автоматического регулирования с психрометрическим датчиком температуры 4. Для точного регулирования и поддержания постоянства температуры и влажности наилучшие результаты дает применение электронных регуляторов с терморезисторами в качестве датчиков сухой и влажной температур.  [c.141]

Основные области применения полупроводниковых материалов 1) выпрямительные и усилительные приборы разной МОЩНОСТИ на разные частоты неуправляемые и управляемые — диоды, транзисторы, тиристоры 2) нелинейные резисторы-варисторы 3) терморезисторы 4) фоторезисторы 5) фотоэлементы 6) термоэлектрические генера,-  [c.276]

Серийно выпускается ряд материалов для конденсаторов, для нелинейных цепей, для терморезисторов и пьезокерамика.  [c.154]

К другим полупроводниковым оксидам относится оксид цинка (ZnO) с избытком цинка по сравнению со стехиометрическим составом, являющийся примесным полупроводником только 7г-типа. При прокаливании на воздухе (в атмосфере, содержащей кислород) проводимость ZnO уменьшается. К полупроводникам относится и частично восстановленный диоксид титана TiO., (см. табл. 8-5). Полупроводниковые оксиды используются в основном для изготовления терморезисторов с большим отрицательным температурным коэффициентом удельного сопротивления [—(3-Ь4) %/К].  [c.265]

Устройство (рис. 22) вставляют и уплотняют в горловине сосуда Дьюара. Устройство содержит электрический нагреватель 6 из высокоомной проволоки, уложенной на изоляционном слое из стеклянной ленты. При включении нагревателя в верхней части сосуда Дьюара вследствие испарения хладагента образуется повышенное давление, которое выталкивает жидкий хладагент по трубке 4 и трубопроводам в рабочую камеру. При отключении нагревателя и включении электромагнита 3 открывается клапан I и газообразный хладагент сбрасывается в атмосферу. Подача жидкого хладагента прекращается. В нижней части устройства установлен терморезистор  [c.307]

Металлические сплавы сопротивления, предназначенные для изготовления резисторов, тензодатчиков, терморезисторов, терморегуляторов и т. д., описаны Б разделе Прецизионные сплавы (см. с, 78).  [c.75]

Зависимость электрического сопротивления полупроводниковых материалов от температуры используется в специальных по-лупроводниковых приборах — терморезисторах.  [c.156]

Устройство терморезисторов. Для изготовления терморезисторов применяются полупроводни-  [c.156]

Действие терморезисторных преобразователей основано на зависимости активного электрического сопротивления проводника от его температуры. Терморезистор позволяет преобразовать изменение входной величины — температуры в изменение выходной величины — электрического сопротивления (см. 9.1).  [c.143]

В экспериментально-исследовательской практике терморезисторы широко-применяются для измерения как температуры, так и других физических величин в самых разнообразных конструктивных оформлениях. Например, термонить термоанемометра, используемая для измерения температуры, скорости, ее пульсаций и других величин, представляет собой терморезистор. Все измерения термоанемометром основаны на температурной зависимости электрического сопротивления нити. Такую же роль играет термонить в тепловых вакуумметрах сопротивления.  [c.176]

В лабораторной практике все более широкое применение находят полупроводниковые термометры сопротивления — терморезисторы. Их основная особенность —высокие значения температурного коэффициента сопротивления (ТКС), определяемого как относительное приращение сопротивления (в процентах) при изменении температуры на I °С. Для так называемых отрицательных терморезисторов ТКССО и составляет примерно —2,4ч—8,4%/К. Для другой группы ТКС>0 и в узком интервале температур (примерно равном 5 К) может достигать 50%/К. Минимальные размеры терморезисторов могут достигать нескольких микрометров.  [c.116]


КАМАК имеется набор специализированных модулей преобразователь оборотоз и расхо да (ПОР) преобразователь сигналов терморезисторов (ПСТР) преобразователь сигналов термопар (ПСТП) и преобразователь напряжений (ПН).  [c.207]

Примеры подобных государственных стандартов ГОСТ 5.621—77 Конденсаторы керамические типа КЮ—7В. Технические условия. Требования к качеству аттестованной продукции . ГОСТ 5.1137—78Е Терморезисторы СТЗ-17. Технические условия. Требования к качеству аттестованной продукции . ГОСТ 5.2247—77 Транзисторы типов КТ604А и КТ604Б. Технические условия. Требования к качеству аттестованной продукции . ГОСТ 5.1043—71 Аппарат факсимильный приемный ФАК-П. Требования к качеству аттестованной продукции . ГОСТ 5.1709—72 Станция автоматическая телеграфная координатная АТА-(МК-2. Требования к качеству аттестованной продукции .  [c.10]

Основные параметры Трубки осциллографичес-кие И индикаторные. Основные параметры и размеры Терморезисторы типа СТ1-17. Технические условия  [c.61]

Терморезисторы (термисторы), отличающиеся большой абсолютной величиной отрицательного температурного коэффициента сопротивления, изготовляют на основе некоторых окислов, в частности окилов меди, марганца, кобальта, железа, цинка. Чаще всего используют смеси нескольких окислов, так как при этом удается получить требующиеся свойства. Сами материалы для терморезисторов изготовляют в виде шайб, стерженьков, бусинок методом керамической технологии подготовка (измельчение) компонентов, приготовление соответствующей смеси, прессование заготовок и их обжиг. В качестве примеров терморезисторных материалов можно указать на составы из смеси окислов меди и марганца (применяются для изготовления серийных терморезисторов типа ММТ), окислов кобальта и марганца (для типа КМТ). В зависимости от соотношения окислов меди uaO и марганца МП3О4 материалы имеют удельное сопротивление от 1,0 до 10 Ом-м. Для изготовляемых из этих окислов терморезисторов ММТ рабочая температура не должна превышать 120° С. Температурный коэффициент сопротивления терморезисторов ММТ в пределах от — 0,24 до — 0,034° С , у терморезисторов КМТ в пределах от — 0,045 до — 0,06° В качестве материалов для терморезисторов применяют и чистую окись марганца.  [c.286]

Терморезисторы с положительным TKR — позисторы могут иметь номинальное сопротивление от 10 ом до 10 ком, а наибольший TKR = = (0,1 -т- 0,2) Иград. Температурный интервал с наибольшим TKR составляет около 30° С н может быть расположен на том илп ином участке шкалы температур — от нуля до 100° С. Следует учитывать, что сопротивление иозистора зависит не только от температуры, но и, как у всех сегиетоэлектриков, от приложенного напряжения.  [c.158]

В терморезисторах с различными по величине и знаку температурными коэффициентами сопротивления используются циклические по-линитрйлы и другие полупроводники многие типы терморезисторов могут применяться при температурах до 600° С. Варисторы из фталоциани-на меди отличаются высокой температурной стабильностью.  [c.213]

Катарометрические приборы, в основу принципа работы которых положен метод, использующий зависимость электрического сопротивления проводника, помещенного в проточную ячейку, через которую протекает газовоздушная смесь, от теплопроводности окружающей терморезистор смеси [111. В табл. 5 приведены теплопроводности некоторых газов Яр и относительные теплопроводности газа и воздуха Aj-Ab при температуре О °С.  [c.195]

Терморезисторы (термисторы) изготовляют в виде стерженьков, пластинок или таблеток методами керамической технологии. Сопротивление и другие свойства терморезисторов зависят не только от состава, но и от крупности зерна, от технологического процесса изготовления давления при прессовании (если полупроводник берут в виде порошка) и температуры обжига. Терморезисторы используются для измерения, регулирования температуры и термокомиен-сации, для стабилизации напряжения, ограничения импульсных пусковых токов, измерения теплопроводности жидкостей, в качестве бесконтактных реостатов и токовых реле времени.  [c.265]

Из нолупроводниковой керамики, обладающей точкой К,юри (см. стр. 173), изготовляются терморезисторы, отличающиеся от всех других терморезисторов тем, что имеют не отрицательный, а очень большой положительный температурный коэффициент сопротивления (свыше +20 %/К) в узком интервале температур (около 10 С). Такие терморезнсторы называют позасторами. Их изготовляют в виде дисков небольшой толщины и предназначают для контроля и регулирования температуры, использования в системах пожарной сигнализации, предохранения двигателей от перегрева, ограничения токов, измерения потоков жидкостей и газов.  [c.265]

В катарометре водородомера АВ-201 в качестве чувствительных элементов используются терморезисторы (СТЗ-19). И так как в качестве газа-носителя используется воздух, то контактное уст-  [c.25]

Для измерения импульса силы удара был применен динамометрический способ. Было спроектировано и изготовлено силоизмерительное устройство, которое крепится в основании установки. Принципиальная схема устройства приведена на рис. 61. Цилиндрическая на-ковальная со сферическими торцами свободно перемещается в корпусе, что обеспечивается двумя сегментными подшипниками. Наковальня опирается на упругий динамометр. Удар индентора по сферическому торцу наковальни воспринимается упругим динамометром, который жестко крепится к корпусу силоизмерительного устройства двумя винтами. Динамометр выполнен в виде жесткого кольца, с двух сторон которого по мостовой схеме наклеены четыре терморезистора сопротивлением по 100 Ом каждый и с базой 10 мм. Благодаря жесткости упругих элементов динамометра (он выполнен из  [c.133]

По конструкции чувствительного элемента различают три вида термоанемометров проволочный, пленочный и полупроводниковый. Если для решения поставленной задачи первый не подходит по прочности, а применение второго затруднительно во вращающихся каналах ввиду его низкого сопротивления, то третий этих недостатков лишен. Кроме того, выпускаемые промышленностью полупроводниковые терморезисторы обладают стабильностью параметров, многообразием геометрических форм и размеров и гораздо более высокой, чем у металлов, чувствительностью, позволяющей использовать сравнительно простую и доступную регистрирующую аппаратуру. Поэтому в качестве чувствительного элемента датчика выбран серийно выпускаемый терморезпстор СТ1-18, выполненный в виде миниатюрной бусинки размерами 0,3X0,5 мм, покрытой тонким слоем стекла.  [c.94]


Прибор, действуюпдий по такой схеме, обладает высокими динамическими свойствами, определяемыми постоянной времени электрической схемы, поддерживающей постоянную температуру датчика. Таким образом, постоянная времени датчика термоанемометра с обратной связью в сотни раз меньше постоянной времени того же датчика, работающего в режиме постоянного тока. Поэтому за основу измерительной схемы была взята мостовая схема с обратной связью, автоматически компенсирующей изменения сопротивления терморезистора. Исходной величиной для проектирования усилителя обратной связи являются коэффициент усиления, определяемый в соответствии с допустимой статической ошибкой и требуемым быстродействием, а также начальный и максимальный ток терморезистора, определяемые из его вольт-амперной и температурной характеристик.  [c.96]

Электрическая схема подключения термоанемометра приведена на рис. 66. Терморезистор R4 с постоянными резисторами R1. .. R3 образует мостовую схему, работающую в балансном режпме за счет отрицательной обратной связи измерительной диагонали и диагонали питания моста. Эта связь осуществляется через трехкаскадный усилитель, собранный на транзисторах Т1. .. ТЗ.  [c.96]

Движение масла вызывает увеличение количества тепла, рассеиваемого терморезистором. В результате этого температура терморезистора уменьшается, а его сопротивление увеличивается (см. рис. 65, в). На выходе моста появляется напряжение разбаланса, которое подается на вход усилителя. Плюсовое напряжение выхода моста подводится к эмиттеру, а минусовое — к базе триода ТЗ. В коллекторной цепи триода ТЗ появляется ток, протекающий через переход база — змиттер 72. Этот ток усиливается триодом Т2 и подается на вход триода 7/, в результате чего ток выхода усилителя, а следовательно, и ток терморезистора увеличиваются и температура последнего повышается до прежней. Такая схема обеспечивает работу терморезистора в режиме постоянной температуры и резко уменьшает его постоянную времени. Разбаланс моста и приложенное к мосту напряжение являются соответственно входом и выходом усилителя, т. е. прибор работает со 100%-ной обратной связью, что делает необязательной стабилизацию напряжения питания.  [c.96]

При увеличении перегрева терморезистора относительно среды его чувствительность к скорости потока жидкости повышается, а к изменению температуры среды — уменьшается. При измерении скорости потока жидкости рабочая температура терморезистора не должна превышать температуру кипения жидкости, а также вызывать полимеризацию минерального масла, при которой образуются смола, осадки и коксоподобные вещества. В процессе градуировки прибора было установлено, что при работе на веретенном масле АУ достаточно высокая чувствительность с сохранением стабильности и длительности работы достигается при температуре терморезистора порядка 160. .. 180° (температура масла 90°С).  [c.97]


Смотреть страницы где упоминается термин Терморезистор : [c.224]    [c.155]    [c.764]    [c.157]    [c.364]    [c.356]    [c.18]    [c.157]    [c.185]    [c.302]    [c.69]    [c.107]    [c.97]    [c.357]    [c.94]    [c.95]   
Смотреть главы в:

Карманный справочник инженера-метролога  -> Терморезистор


Физика. Справочные материалы (1991) -- [ c.156 ]

Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.155 ]

Электрооборудование автомобилей (1993) -- [ c.142 ]

Карманный справочник инженера-метролога (2002) -- [ c.63 ]

Справочник металлиста Том 1 Изд.3 (1976) -- [ c.155 ]



ПОИСК



Карбид кремния. Материалы для терморезисторов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте