Способ температурной компенсации сопротивления резистора

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

СПОСОБ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМ ПЕНСАЦИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРА, 304050 iopt f3c fi 2,3, -номера резисторов включающий измерение величины сопротивления на фиксированных температурах , построение кривой температурной зависимости и подгонку величины сопротивления резистора, отличающийся тем, что, с целью повьшения точности термокомпенсации сопротивления резистора, после построения кривой температурной зависимости определяют температуру , соответствующую максимальной и минимальной величинам сопротивления при температуре t. , после чего рабочую температуру резистора изменяют до совпадения с температурой . 100 . 1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (l9) (И) (51)4 Н 01 С 7/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ,:

К ABTO| CHOMP СВИДЕТЕЛЬСТВУ. (21) 333)188/24-21 (22) 08.09.81 (46) 23.09.85. Бюл. 35 (72) М.Г. Копылова, М.И. Смирнов, В.А. Заславский и Ю.П. Перфильев (71) Производственное объединение

"Краснодарский ЗИП" (53) 621. 316. 8 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

- и 520831, кл. Н 01 С 7/00, 1974.

Мартюшов К.И., Зайцев Ю.В. Нелинейные полупроводниковые резисторы.

М.: Энергия, 1968, с. 58. (54)(57) СПОСОБ .ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРА, юо;tc

topg =Ю

f, 3„7, Ф -номера резистород Фиг. f

8 /рЗ@ g

7 д

Ю

3 г

0 включающий измерение величины сопротивления на фиксированных температурах, построение кривой температурной зависимости и подгонку величины сопротивления резистора, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности термокомпенсации сопротивления резистора, после построения кривой температурной зависимости определяют температуру соответствующую максимальной и минимальной величинам сопротивления при температуре и у после чего рабочую температуру резистора изменяют до совпадения с температурой t t .

1180989

35

Изобретение относится к технике изготовления прецизионных резисторов.

Целью изобретения является повышение точности термокомпенсации сопротивления резистора.

На фиг. 1 представлена зависимость сопротивления резисторов от температуры окружающей среды в диапазоне 20-100 С; на фиг. 2 — динамическая характеристика перегрева резистора над окружающей средой при нагрузке нагревателя определенным током.

При изготовлении термокомпенсируемого резистора резистивный материал (фольгу, ленту, проволоку) подвергают высокотемпературной термообработке для обеспечения требуемо—

ro малого ТКС и стабилизации параметров резистора. У готового резистора ТКС лежит в определенной зоне около нуля, величина которой определяется наличием конструктивных, технологических и метрологических допусков.

После изготовления резистора по конкретной технологии ТКС его лежит в определенной зоне, т.е. известно о с точностью +30 С в каком диапазоне температур должен лежать у этого резистора максимум температурной зависимости сопротивления.

У готового резистора измеряют сопротивление на температурах, ле- . жащих в зоне экстремальной точки температурной кривой например чео

3 рез 10 С, если измерение температурной кривой производят на фиксированных точках в режиме теплового равновесия. По кривой определяют температуру экстремальной точки кривой (t < t ), например, путем построения касательной, параллельной оси абсцисс. Измерение температуры при снятии температурной зависимости сопротивления резисторавыполняют термодатчиком, определяющим температуру резистора и электрически с ним несоединенным.

После определения t t .

Изменение рабочей температуры резистора осуществляют либо изменением токовой нагрузки резистора, либо задавая дополнительный нагрев этого резистора другим вспомогатель-

ll0

25 ным резистором, электрически несоединенным с основным резистором.

При этом определение t q производят тем же термодатчиком, с помощью которого осуществляют измерение температурной зависимости сопротивления, что необходимо для уменьшения погрешности установки ОБ 0 1

После установки t < = t»t изменение рабочей температуры резистора прекращают, и далее она сохраняется постоянной. Термодатчик играет вспомогательную роль — измерение температуры в процессе термокомпенсации и после достижения < = и может быть отключен.

Способ температурной компенсации сопротивления резистора осуществляют следующим образом.

На фиг. 1 представлена температурная зависимость сопротивления прецизионного печатного резистора

236,6 Ом, смонтированного в плоском металлическом корпусе. В этот же корпус помещены терморезистор, выполняющий функции термодатчика при осуществлении предлагаемого способа компенсации, и второй вспомогательный резистор.

При этом из-за ТКС и изменения окружающей температуры в диапазоне о

20+5 С сопротивление резистора изменяется от -0,001 до +0,001%.

Резистор помещают в термостат с регулируемой температурой и измеряютизменение сопротивления резистора в диапазоне температур, включающих и экстремальную точку (top ) температурной зависимости, фйксируя температуры с помощью терморезистора.

Измеренная кривая представлена на фиг. 2.

Проводят касательную к кривой в точке максимума (t,, ), определяют, что температура tö соответствует о

43 С. Таким образом, для обеспечения и о = t pg необходимо обеспечить дополнительный нагрев резистора на Ь t = 23 С. Выдерживают ре- о зистор при температуре окружающей о среды 20 С до тех пор, пока сопротивление резистора не достигнет своего значения, соответствующего о температуре 20 С.

80989

0,0

100

Ю Z0 J0

1-п ермодоп чик из сппоба нбодо

Z-meP odom u марку 11МТ-1

Фиг 2

Состаритель Т. Цекина

Редактор И. Николайчук Техред Л,Микеш Корректор И. Эрдейи

Заказ 5936/52 Тираж 678 Подписное

ВНИИПИ. Государственного комитета СССР по делам, изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4 з 11

Пропускают через вспомогательный резистор ток, увеличивая его значение до тех пор, пока термодатчик не зарегистрирует, что рабочая температура основного резистора повысилась за счет выделения тепла вспомогательным резистором до 43 С. Посо ле этого термодатчик отключают, а вспомогательный резистор, выполняющий функции нагревателя, остается постоянно нагруженным током, обеспечивающим температуру основного о резистора t

Теперь резистор термокомпенсирован, так как при изменении температуры в диапазоне 20+54C изменение сопротивления резистора

Б 0,00017 т. е в 10 раз меньше,. чем у нетермокомпенсированноГо °

По данным фиг. 1 и 2 для заданной

1р температуры окружающей среды, в зависимости от заданного времени выхода на режим, выбирают токовую нагрузку нагревателя.