skanuj0005

skanuj0005



10

Jednostką przewodności jest simens (S).

IS = Q_1.

Pojęcie przewodności jest przydatne przy obliczaniu obwodów elektrycznych, w których występują równoległe połączenia rezystorów.

5.3. Zależność rezystancji od temperatury

Rezystancja przewodników zmienia się w zależności od temperatury. Ze wzrostem temperatury rośnie rezystancja przewodników metalowych, zgodnie ze wzorem:

R = R2o [l+a($- 2 o)],    (5.3.)

gdzie:    R - rezystancja w temperaturze i9 , Q,

R5o - rezystancja w temperaturze 20°C, f2. i9 - temperatura, °C,

a - temperaturowy współczynnik rezystancji, 1/deg.

Wartości współczynnika a dla temperatury i9 =20° C podano w tablicy 5.1.

Zjawisko przyrostu rezystancji przy wzroście temperatury jest wykorzystywane w elektrotechnice, np. do wyznaczania temperatury uzwojeń silników lub prądnic elektrycznych w wyniku zmierzenia przyrostu ich rezystancji. Również w termometrach oporowych wyznacza się temperaturę na podstawie zmian rezystancji czujnika, zainstalowanego w miejscu, w którym ma być dokonany pomiar temperatury.

6. ELEMENTY REZYSTANCYJNE

6.1.    Grzejniki

Właściwość przemiany w rezystorze doprowadzonej do niego energii elektrycznej w energię cieplną wykorzystuje się w rezystancyjnych elementach grzejnych Z tych elementów zbudowane są elektryczne urządzenia grzejne stosowane w gospodarstwach domowych (żelazka, grzałki, kuchenki elektryczne it.p.) lub przemyśle (piece elektryczne). Termiczne działanie prądu elektrycznego jest również wykorzystywane do budowy tzw. czujników bimetalowyoh-czlonów wykonawczych regulatorów temperatury.

6.2.    Termistory, foto rezystor}'

Przykładami rezystorów nieliniowych są ternuslory, których rezystancja silnie zależy od temperatury. Termistory dzieli się na termistory NTC (ujemny współczynnik temperaturowy) i termistory PTC (dodatni współczynnik temperaturowy) Rezystancja termistorów typu NTC silnie się zmniejsza ze wzrostem temperatury, zaś typu PTC silnie się zwiększa ze wzrostem temperatury. Powyższe właściwości zadecydowały o wykorzystaniu termistorów do budowy czujników temperatury, termometrów i urządzeń sygnalizacyjnych oraz w układach elektroniki - do kompensacji wpływu zmian temperatury.

Charakterystyki napięciowo-prądowe termistorów są przedstawione na rys. 3.4. i 6.1

Jednym z elementów półprzewodnikowych, reagującym na promieniowanie świetlne, jest fotorezystor. Posiada on fotoczulą warstwę półprzewodnika o rezystancji zależnej od wartości strumienia świetlnego <■!>. Ruchliwość nośników ładunków elektrycznych w warstwie półprzewodnika decyduje o wartości rezystancji, która rośnie w miarę pochłaniania kwantów promieniowania. Fotorezystor posiada nieliniową charakterystykę prądowo-napięciową i oświetleniową.


Rys. 6.1. Charakterystyka prądowo-napięciowa:

1 - temiistora PTC *; 2 - rezystora liniowego * PTC - skrót od Positive Temperaturę Coefficient (dodatni współczynnik temperaturowy)

6.3. Rezystory jako elementy układów regulacji prądu i napięcia

Rezystory o zmiennej wartości rezystancji mogą spełniać w obwodach elektrycznych rolę regulatorów prądu lub napięcia. Rezystory przeznaczone do regulacji prądu noszą nazwę rezystorów nastawnych. Do nich zaliczamy, przede wszystkim, rezystory dekadowe i suwakowe. Rezystory przeznaczone do regulacji napięcia nazywamy potencjometrami. Na rys. 6.2. i 6.3. są przedstawione proste układy regulacji prądu i napięcia

U    i



Rys. 6.2. Układ regulacji prądu


Rys. 6.3. Układ regulacji napięcia


7. METODY POMIARU REZYSTANCJI    ,

Pomiaru rezystancji można dokonać następującymi metodami :

-    przy pomocy metod bezpośrednich,

-    przy pomocy metod pośrednich.

Przy użyciu metody bezpośredniej wynik pomiaru otrzymuje się po wykonaniu pomiaru tylko jednej wielkości fizycznej. W przypadku metody pośredniej dokonujemy pomiary dwóch lub więcej wielkości fizycznych, powiązanych zależnościami funkcjonalnymi z wielkością szukaną, która jest celem pomiaru. Pomiaru bezpośredniego rezystancji dokonuje się za pomocą przyrządu, zwanego omomierzem. Jednakże tego typu pomiary są mało dokładne i mają znaczenie orientacyjne. Pomiary dokładniejsze wykonuje się metodami pośrednimi, z których najczęściej stosuje się metody techniczne i metody mostkowe.

7.1. Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiaru rezystancji metodą techniczną dokonujemy za pomocą amperomierza i woltomierza. Rozróżniamy dwa układy pomiarowe:


a)    układ z poprawnie mierzonym napięciem (pomiar rezystancji małych),

b)    układ z poprawnie mierzonym prądem (pomiar rezystancji dużych).

I Jkłady powyższe są przedstawione na rys. 7.1. i 7.2.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skanuj0005 10 Jednostką przewodności jest simens (S).i s = a-1. Pojęcie przewodności jest przydatne
skanuj0005 10. Decyzja administracyjna jest prawidłowa ( obowiązuje ) jetcli zostanie podjęta i wyda
skanuj0041 10.    Przepona brzuszna jest unerwiona przez: a.    autono
skanuj0081 10. Przepona brzuszna jest unerwiona przez: a.    autonomiczny układ nerwo
SAVE1533 [] Regulacja mieszana jest przydatna przy użyciu narzędzi bez koła podporowego i na glebach
ZZL Golnau nych. Ośrodek oceny jest przydatny przy ocenie kandydatów na stanowiska wymagaj^f^i soki
temat jest przydatna przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Koszty 2.23    Definicj
skanuj0073 (Kopiowanie) przełyku, żołądka, i jelit (ryc. 9.10). Ściana przewodu pokarmowego zbudowan
Wielkość: nazywamy przewodnością lub konduktancia Jednostką przewodności jest simens [S] i = G -
skanuj0023 (24) stek. Ważno jest tu ogólno położenie jednostek terytorialnych i ich wzajemne sąsiedz

więcej podobnych podstron