Полупроводниковые термометры сопротивления (терморезисторы).
Терморези́стор — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от еготемпературы[1].
Терморезистор был изобретён Самюэлем Рубеном (Samuel Ruben) в 1930 году[2].
Терморезисторы изготавливаются из материалов с высоким температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), который обычно на порядки выше, чем ТКС металлов и металлических сплавов.
Резистивный элемент терморезистора изготавливают методом порошковой металлургии из оксидов, галогенидов, халькогенидовнекоторых металлов, в различном конструктивном исполнении, например в виде стержней, трубок, дисков, шайб, бусинок, тонких пластинок, и размерами от 1—10 микрометров до нескольких сантиметров.
Терморезисторы способны работать в различных климатических условиях и при значительных механических нагрузках. Однако, с течением времени, при жёстких условиях его эксплуатации, например, термоциклировании, происходит изменение его исходных термоэлектрических характеристик, таких как:
номинального (при 25 °C) электрического сопротивления;
температурного коэффициента сопротивления.
Конструкция и разновидности терморезисторов
По типу зависимости сопротивления от температуры различают терморезисторы с отрицательным (термисторы или NTC-термисторы, от слов «Negative temperature coefficient») и положительным (позисторы или PTC-термисторы, от слов «Positive temperature coefficient»)температурным коэффициентом сопротивления (или ТКС). Для позисторов — с ростом температуры растёт их сопротивление; для термисторов — увеличении температуры приводит к падению их сопротивления.
Терморезисторы с ТКС (термисторы) изготовляют из смеси поликристаллических оксидов переходных металлов (например, MnO, СoOx, NiO и CuO), полупроводников типа AIII BV, стеклообразных, легированных полупроводников (Ge и Si), и других материалов. Представляют интерес терморезисторы изготовленные из твёрдых растворов на основе BaTiO3, имеющие положительный ТКС.
Условно терморезисторы классифицируют как низкотемпературные (предназначенные для работы при температуpax ниже 170 К), среднетемпературные (от 170 до 510 К) и высокотемпературные (выше 570 К). Выпускаются терморезисторы, предназначенные для работы при температурах от 900 до 1300 К.
Также существуют комбинированные приборы, такие как терморезисторы с косвенным нагревом. В этих приборах в одном корпусе совмещены терморезистор сгальванически изолированным нагревательным элементом, задающего температуру терморезистора, и, соответственно, его сопротивление. Такие приборы могут использоваться в качестве переменного резистора, управляемого напряжением, приложенным к нагревательному элементу такого терморезистора.
Режим работы терморезисторов и их применение
Вольт-амперная характеристика позистора
Зависимость сопротивления терморезистора от температуры: 1 — ТКС < 0; 2 — ТКС > 0
Режим работы терморезисторов зависит от выбранной рабочей точки на вольт-амперной характеристики (или ВАХ) такого прибора. В свою очередь ВАХ зависит от приложенной к прибору температуры и конструктивных особенностей терморезистора.
Терморезисторы с рабочей точкой выставленной на линейном участке ВАХ используются для контроля за изменением температуры и компенсации параметров (электрическое напряжение или электрический ток) электрических цепей, возникших в следствии изменения температуры. Терморезисторы с рабочей точкой выставленной на нисходящем участке ВАХ (с «отрицательным сопротивлением») применяются в качестве пусковых реле, реле времени, в системах измерения и контроля мощности электромагнитного излучения насверхвысоких частотах (или СВЧ), системах системы теплового контроля и пожарной сигнализации, в установках регулирования расхода жидких и сыпучих сред.
Наиболее широко используются среднетемпературные терморезисторы (с температурным ТКС от −2,4 до −8,4 %/К), работающие в широком диапазоне сопротивлений (от 1 до 106 Ом).
Так же существуют терморезисторы с небольшим положительным температурным коэффициентом сопротивления (или ТКС) (от 0,5 до 0,7 %/К) выполненные на основе кремния, сопротивление которых изменяется по закону близкому к линейному. Такие терморезисторы находят применение в системах охлаждения и температурной стабилизации режимов работы транзисторов в различныхрадиоэлектронных системах.
- Автоматическое управление. Системы автоматического управления. Область применения.
- Объекты управления. Воздействия на объекты управления.
- Объекты управления. Статические и динамические характеристики. Режимы эксплуатации.
- Устойчивость объектов управления.
- Теплотехнические объекты управления.
- Структура систем автоматического управления (сау). Виды сау.
- Задачи систем автоматического управления.
- Типовые виды внешних воздействий.
- Типовые звенья. Безынерционное звено.
- Типовые звенья. Апериодическое звено.
- Типовые звенья. Колебательное звено.
- Типовые звенья. Интегрирующее звено.
- Температурные шкалы.
- Класс точности. Вариация и чувствительность приборов.
- Классификация методов измерения.
- Классификация измерительных приборов.
- Поверка. Прямые или косвенные измерения.
- Виды поверки
- Манометрические термометры. Устройство. Принцип действия.
- Дилатометрические и биметаллические термометры. Принцип действия.
- Термометры расширения подразделяются на:
- Термоэлектрический метод измерения температуры.
- Термобатареи. Дифференциальные термометры. Принцип действия.
- Поправка на температуру свободных концов.
- Требования к термоэлектродным материалам.
- Компенсационный метод измерения термо-эдс.
- Потенциометры. Устройство. Принцип действия.
- Милливольтметры. Устройство. Принцип действия.
- Описание лабораторного стенда
- Автоматические потенциометры. Принцип действия.
- Электрические термометры сопротивления. Устройство. Принцип действия. Требования к установке.
- Термопреобразователи сопротивления
- Требования, предъявляемые к материалам термометров сопротивления.
- Полупроводниковые термометры сопротивления (терморезисторы).
- Двух и трехпроводная схема соединения логометра с термометрами сопротивления. Промышленные логометры
- Логометры. Устройство. Принцип действия.
- Автоматические уравновешенные мосты. Устройство. Принцип действия.
- Электронные термопреобразователи. Структура. Назначение.
- Бесконтактные методы измерения температур. Л №7-8
- Оптические пирометры. Устройство. Принцип действия.
- Фотоэлектрический метод измерения температур.
- Радиационные пирометры. Принцип действия.
- Пирометры спектрального отношения.
- Классификация приборов для измерения давления.
- Деформационные манометры. Устройство. Принцип действия.
- Электрические манометры. Принцип действия.
- Жидкостные дифманометры. Устройство. Принцип действия.
- Классификация методов и средств измерения расхода.
- Стандартные сужающие устройства.
- Измерение уровня.
- Поплавковые уровнемеры
- Буйковые уровнемеры
- Гидростатические уровнемеры
- Емкостные уровнемеры
- Радиоизотопные уровнемеры
- Ультразвуковые и акустические уровнемеры
- Общие сведения о газовом анализе.