Терморезистор: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 10:
Термистор был открыт Самьюэлем Рубеном (Samuel Ruben) в 1930 году и имеет патент США номер #2,021,491.
 
Различают терморезисторы с отрицательным и положительным ТКС. Терморезисторы с отрицательным ТКС изготовляют из смеси поликристалличполикристаллических оксидов переходных металлов (например, MnO, СoO?, NiO, CuO), легированных Ge и Si, полупроводников типа A<sup>III</sup> B<sup>V</sup>, стеклообразных полупроводников и других материалов.
 
Различают терморезисторы низкотемпераурные (рассчитанные на работу при температуpax ниже 170 К), средне-температурные (170—510 К) и высокотемпературные (выше 570 К). Кроме того, существуют терморезисторы, предназначенные для работы при 4.2 К и ниже и при 900—1300 К.
Строка 16:
 
Режим работы терморезисторов зависит от того, на каком участке статической [[Вольт-амперная характеристика|
вольт-амперной характеристики (ВАХ)]] выбрана рабочая точка. В свою очередь ВАХ зависит как от конструкции, размеров и основных параметров терморезистора, так и от температуры теплопроводности окружающей среды, тепловой связи между терморезистором и средой. терморезисторыТерморезисторы с рабочей точкой на начальном (линейном) участке ВАХ используются для измерения и контроля температуры и компенсации температурных изменений параметров электрической цепей и электронных приборов. терморезисторыТерморезисторы с рабочей точкой на нисходящем участке ВАХ (с отрицательным сопротивлением) применяются в качестве [[пусковое реле|пусковых реле]], реле времени, измерителей мощности электро-магнитного излучения на [[СВЧ]], стабилизаторов, температуры и [[напряжение|напряжения]]. Режим работы терморезистора, при котором рабочая точка находится также на ниспадающем участке ВАХ (при этом используется зависимость сопротивления терморезистора от температуры и [[теплопроводность|теплопроводности]] окружающей среды), характерен для терморезисторов, применяемых в системах теплового контроля и пожарной сигнализации, регулирования уровня жидких и сыпучих сред; действие таких терморезисторов основано на возникновении релейного эффекта в цепи с терморезистором при изменении температуры окружающей среды или условий [[теплообмен]]а терморезистора со средой. Изготовляются также терморезисторы специальной конструкции — с косвенным подогревом. В таких терморезисторах имеется подогревная обмотка, изолированная от полупроводникового резистивного элемента (если при этом мощность, выделяющаяся в резистивном элементе, мала, то тепловой режим терморезистора определяется температурой подогревателя, то есть током в нём). Таким образом, появляется возможность изменять состояние терморезистора, не меняя ток через него. Такой терморезистор используется в качестве переменного резистора, управляемого электрически на расстоянии.
 
Из терморезисторов с положительным температурным коэффициентом наибольший, интерес представляют терморезисторы, изготовленные из твёрдых растворов на основе BaTiO<sub>3</sub>. Такие терморезисторы обычно называют позисторами. Известны терморезисторы с небольшим положительным температурным коэффициентом (0,5—0,7 % К<sup>-1</sup>), выполненные на основе [[кремний|кремния]] с электронной проводимостью; их сопротивление изменяется с температурой примерно по линейному закону. Такие терморезисторы используются, например, для температурной стабилизации электронных устройств на транзисторах.
Хотел бы заметить, что график изображённый на рисунке "Вольт-Амперная характеристика (ВАХ) для терморезистора." некорректен, т.к. неправильно расположены оси, нужно повернуть график на 90 градусов влево и инвертировать по вертикали для терморезистора с положительным ТКС, для случая с отрицательным ТКС всевсё верно.
 
== Литература ==