Студентам > Рефераты > Терморезисторный эффект. Терморезисторы
Терморезисторный эффект. ТерморезисторыСтраница: 3/3
Максимальная мощность рассеяния: 70 мВт
Коэффициент температурной чувствительности: 1600-1960
К
Температурный коэффициент сопротивления: -(1,8-2,2)%/oC
Коэффициент температурной чувствительности: 0,15 мВт
Постоянная времени: не более 3 с
Предельные эксплуатационные данные:
Температура окружающей среды: от -60 до +200
oC
Относительная влажность воздуха при +35
oC: до98%
Пониженное атмосферное давление: до 0,00013 Па (10-6
мм рт. ст.)
Минимальная наработка: 20 000 часов
Срок сохраняемости: 15 лет
Терморезисторы с положительным ТКС – позисторы.
СТ5-1, СТ6-1А, СТ6-1Б.
Терморезисторы негерметизированные неизолированные
предназначены для измерения и регулирования температуры, противопожарной
сигнализации, тепловой защиты, ограничения и стабилизации тока в электрических
цепях постоянного тока.
Масса: не более 0,7 г
Диапазон номинальных сопротивлений:
СТ5-1: 20-150 Ом
СТ6-1А: 40-400 Ом
СТ6-1Б: 180; 270 Ом
Примечание: допуск для СТ6-1Б ±20%.
Максимальная мощность рассеяния:
СТ5-1: 700 мВт
СТ6-1А: 1100 мВт
СТ6-1Б: 800 мВт
Температурный коэффициент сопротивления, не менее:
СТ5-1: 20 %/oC
СТ6-1А: 10 %/oC
СТ6-1Б: 15%/oC
Примерный температурный интервал положительного ТКС:
СТ5-1: от +120 до +200
oC
СТ6-1А: от +40 до +155
oC
СТ6-1Б: от +20 до +125
oC
Кратность изменения сопротивления в области
положительного ТКС: не
менее 103
Коэффициент рассеяния: 9 мВт/oC
Коэффициент энергетической чувствительности:
СТ5-1: 0,01 мВт
СТ6-1А: 0,3 мВт
СТ6-1Б: 0,5 мВт
Постоянная времени: не более 20 с
Предельные эксплуатационные данные:
Температура окружающей среды:
СТ5-1: от -20 до +200
oC
СТ6-1А: от -60 до +155
oC
СТ6-1Б: от -60 до +125 oC
Относительная влажность воздуха при +25
oC:
СТ5-1: до 85%
СТ6-1А, СТ6-1Б: до 98%
Пониженное атмосферное давление: до 133 Па (1 мм рт.
ст.)
Минимальная наработка:
СТ5-1: 3 000 часов
СТ6-1А, СТ6-1Б: 10 000 часов
Срок сохраняемости:
СТ5-1: 3 года
СТ6-1А, СТ6-1Б: 10 лет
Применение.
На основе терморезисторов действуют системы
дистанционного и централизованного измерения и регулирования температуры, системы
теплового контроля машин и механизмов, схемы температурной компенсации, схемы
измерения мощности ВЧ. Терморезисторы находят применение в промышленной
электронике и бытовой аппаратуре: рефрижераторах, автомобилях, электронагревательных
приборах, телевизорах, системах центрального отопления и пр. В телевизорах
часто используются терморезисторы с положительным ТКС для размагничивания
кинескопа.
Самые первые устройства, где применялись
терморезисторы – это датчики для измерения или регулирования температуры
Терморезисторы широко используются в различных
устройствах не только в качестве датчиков температуры. После соответствующей
модификации их можно применять в электронных устройствах задержки с достаточно
широким интервалом времен задержки, в качестве конденсаторов или катушек
индуктивности в низкочастотных генераторах, для защиты от выбросов напряжения в
емкостных, индуктивных или резистивных схемах, в качестве ограничителей тока,
напряжения, для измерения давления газа или теплопроводности.
Итак, терморезисторы находят применение во многих
областях. Практически ни одна сложная печатная плата не обходится без терморезисторов.
Они используются в температурных датчиках, термометрах, практически в любой,
связанной с температурными режимами, электронике. В противопожарной технике
существуют стандартные температурные датчики. Подобный датчик содержит два терморезистора
с отрицательным температурным коэффициентом, которые установлены на печатной
плате в белом поликарбонатном корпусе. Один выведен наружу — открытый терморезистор,
он быстро реагирует на изменение температуры воздуха. Другой терморезистор
находится в корпусе и реагирует на изменение температуры медленнее. При
стабильных условиях оба терморезистора находятся в термическом равновесии с
температурой воздуха и имеют некоторое сопротивление. Если температура воздуха
быстро повышается, то сопротивление открытого терморезистора становится меньше,
чем сопротивление закрытого терморезистора. Отношение сопротивлений терморезисторов
контролирует электронная схема, и если это отношение превышает пороговый
уровень, установленный на заводе, она выдает сигнал тревоги. В дальнейшем такой
принцип действия будет называться “реакцией на скорость повышения температуры”.
Если температура воздуха повышается медленно, то различие сопротивлений терморезисторов
незначительно. Однако, эта разница становится выше, если соединить
последовательно с закрытым терморезистором резистор с высокой температурной
стабильностью. Когда отношение суммы сопротивлений закрытого терморезистора и
стабильного резистора и сопротивления открытого терморезистора превышает порог,
возникает режим тревоги. Датчик формирует режим «Тревога» при достижении
внешней температуры 60°С вне зависимости от скорости нарастания температуры.
Конечно же, применение терморезисторов в качестве
датчиков температуры имеет не только плюсы, но и свои минусы. Так, например,
это инерционность, обусловленная постоянной времени τ, плохая стабильность
в определенных условиях и т.д.
В примерах терморезисторов были указаны цели
использования некоторых терморезисторов, среди них и температурная компенсация
электрических цепей в широком диапазоне температур – еще одна область
применения терморезисторов.
Библиографический список.
-
Мэклин Э. Д. Терморезисторы.
М. 1983. 208 с.
-
Шашков А. Г. Терморезисторы
и их применение. М. 1967. 320 с.
-
Зайцев Ю. В.
Полупроводниковые резисторы. М. 1969. 48 с.
-
Шефтель И. Т.
Терморезисторы. М. 1973. 416 с.
-
Зайцев Ю. В.
Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи. М. 1985. 120 с.
-
Гендин Г. С. Все о
резисторах. Справочное издание. М. 2000. 192 с.
-
Дубровский В. В. Резисторы:
справочник. М. 1991. 528 с.
Затраты времени.
Затрачено времени (часов) приблизительно:
1. Поиск и сортирование информации:
14.
2. Оформление и редактирование: 26.
Copyright © Radioland. Все права защищены. Дата публикации: 2004-09-01 (0 Прочтено) |