_WELCOMETO Radioland

Главная Схемы Документация Студентам Программы Поиск Top50  
Поиск по сайту



Навигация
Главная
Схемы
Автоэлектроника
Акустика
Аудио
Измерения
Компьютеры
Питание
Прог. устройства
Радио
Радиошпионаж
Телевидение
Телефония
Цифр. электроника
Другие
Добавить
Документация
Микросхемы
Транзисторы
Прочее
Файлы
Утилиты
Радиолюб. расчеты
Программирование
Другое
Студентам
Рефераты
Курсовые
Дипломы
Информация
Поиск по сайту
Самое популярное
Карта сайта
Обратная связь

Студентам


Студентам > Рефераты > Терморезисторный эффект. Терморезисторы

Терморезисторный эффект. Терморезисторы

Страница: 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.

 

  1. Мэклин Э. Д. Терморезисторы. М. 1983. 208 с.

  2. Шашков А. Г. Терморезисторы и их применение. М. 1967. 320 с.

  3. Зайцев Ю. В. Полупроводниковые резисторы. М. 1969. 48 с.

  4. Шефтель И. Т. Терморезисторы. М. 1973. 416 с.

  5. Зайцев Ю. В. Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи. М. 1985. 120 с.

  6. Гендин Г. С. Все о резисторах. Справочное издание. М. 2000. 192 с.

  7. 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)