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rt电阻原理?

时间:2024-10-02 12:32|来源:未知|作者:温变仪器|点击:0次

一、rt电阻原理?

热电阻的原理是基于导体或半导体 的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。

热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上

二、附加电阻原理?

点火线圈上的附加电阻是一只热变电阻,它的电阻 值随着温度增高而增大.当发动机转速较低时,触点闭合的 时间长,电流强度大,附加电阻的阻值增大,通过的电流减少,点火线圈就不会过热;而当发动机转速增高时,触点闭合时间 短,通过的电流强度小,附加电阻的阻值减小,电流强度相对增大,保证了高转速下也能产生强的火花,它起到了改善点火 的作用.

三、风扇电阻原理?

风扇电阻工作原理:

1、电子扇只为降低水箱温度而工作。

2、水箱温度受两个方面影响,一是发动机缸体及变速箱等的冷却,二是空调冷凝器的散热。

3、电阻是汽车电子扇是用来给水箱降温的,当汽车在行驶的一段时间后,水箱的水温度就会很高,当达到一定的温度时,就需要降温了,那么这时电子扇就要工作了。

四、水银电阻原理?

原理就是水银内部电子的自由移动。将水银冷却到零下40℃以下,发现水银的电阻值逐渐减小。当温度降到4.173K(-268.977℃)的时候, 惊奇地发现,水银的电阻突然消失了。 在极低温的条件下,水银的电阻竟“不翼而飞”,这个发现当时轰动了科学界, 引起了人们的极大重视。后来陆续发现还有一些金属、合金在温度降到某一数值时, 电阻也突然消失。人们把这种电阻突然消失的现象称为“超导现象”,把具有超导电性的物质叫做超导体。

五、可调电阻原理?

回答:由电阻定律可知:导体的电阻跟导体的长度成正比,跟导体的横截面积成反比。其公式为:R=pL/s

p一电阻率,即表示单位长度,单位模截面积的导体的电阻大小。其大小与物质丶温度有关。

L一导体的长度。S一导体模截面积。

二丶电阻调整原理。

由电阻定律可知:当导体p丶S不变,只要改变导体长度,就可改变电阻的大小。(l)当L增大时,R也增大。(2)当L减小时,电阻减小。(3)用电阻丝绕成线圈,再作成滑动变阻器。滑动滑片改变电阻丝的长度,达到改变电阻大小。

六、电源电阻原理?

电阻是一种无源器件,是一个耗能元件,将电能转换成热能。电阻在电路中起分流、发压作用,电器由电阻电、骨架和引出端三部分构成,而决定阻值的是电阻体。

七、光敏电阻原理?

  光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。通常采用涂敷、喷涂、烧结等方法在绝缘衬底上制作很薄的光敏电阻体及梳状欧姆电极,接出引线,封装在具有透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。

八、可控电阻原理?

电阻是导电材料对于电子或者其他载流子运动的阻碍,比如在金属导线中,电子散布在原子核的周围,要形成电流就需要电子移动,但是原子核对电子有吸引的作用力,这对电子的移动产生的阻碍,也就出现了电阻。

另一方面,电子在做混乱无规律的运动,要想使它定向移动就需要一个外力作用在它们身上。

电阻越长电流流过的有阻碍作用的电子核越多,阻碍作用越大,故电阻增大;电阻横截面积越大,截面上的可激发电子越多,这样激发的可能性越大。

九、测电阻原理?

1、万用表测电阻原理其实就是根据欧姆定律而来的。 万用表中,它的电压就是电池的电压;它的阻值有几个,包括我们要测试的电阻,它的可调电阻(万用表不同档位,它的内阻是不同的),还有它的定电阻。而电流是在我们的测试电阻等于零时算出来的。

2、用万用表上测量时,电阻读数实际是电流读数,只是将R测=0时的电流:I=U/(Rg+R定+R调)标成R=0,没有电流时,电阻标在无阻大,I与是一个函数关系,它们不是简单的正比关系。选用不同的电阻档,R定不同,R=0时,I是不同的,所以每次测量之前都要调零。

3、这样我们就得出一个公式:I=U/(Rg+R定+R调+R测)U是它内部电池的电压,Rg是表头的电阻,R定,与表头串联的一个定值电阻,R调,调零的可变电阻,R测,要测量的电阻。由于要测量的电阻大小范围不同,使用的定值电阻也不同,这使得用万用表分为几档。

十、压力电阻原理?

应变片压力传感器原理

在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路(通常是A/D 转换和CPU )显示或执行机构。

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