本文標題:"純金屬的電阻隨溫度增加而增加-金屬研究顯微鏡"
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純金屬的電阻隨溫度增加而增加-金屬研究顯微鏡
電阻的變化
純金屬的電阻隨溫度的增加而增加,而半導體中的鍺和導電的
非金屬碳,其電阻隨溫度的增加而減小。可以利用這些效應測量溫
度,而且已經利用這種原理制造出了商品性的溫度表。在一些較老
式的電阻溫度表中,使用銅線線圈作為溫度傳感器, 目前已由鉑
電阻元件所取代。在這類鉑電阻溫度表中,是將一塊鉑薄膜附著在
絕緣的基片上,構成具有適當高的電阻和尺寸很小的傳感器,常用
惠斯登電橋測量元件的電阻值,但目前更為常見的方法是對傳感器
通以恒定的電流而測量其電壓。在生態學領域所用的溫度范圍內,
金屬電阻溫度表的電阻與溫度之間的相關曲線可以認為是線性的。
其誤差的主要來源是由于元件的腐蝕。由于這種原因,盡管用非貴
重金屬制作的傳感器可以防腐,但還是以鉑電阻元件為佳。使用不
銹鋼制作傳感器也值得研究。
在隨著溫度增加而電阻減小的這一類電阻溫度表的元件中,最
實用的是熱敏電阻,對于溫度變化通常它具有比金屬電阻元件大得
多的靈敏度,但不那么穩定,而且電阻與溫度之間的關系是非線性
的。熱敏電阻元件可以做得很小,而巳其非線性關系在電路系統中
大都合邑夠被補償,因此,雖然它的穩定性差,仍然是一種最常用
的溫度感應元件。新式的熱敏電阻比早先的要穩定得多,只要避免
元件受到劇烈的熱沖擊,其標定就能夠長期保持穩定。
為了測量傳感器的電阻,必須要有一定量的電流通過電阻元件
,而且在電阻元件上也必定要消耗若干功率,當測量靜止狀態下的
空氣溫度時,這一點就特別重要,它會導致傳感器指示的數值稍微
高于大氣溫度,而且沒有辦法估計這種偏高值,因為偏高的數值取
決于流箅傳感器的空氣運動情況。最好的措施是,使消耗在傳感器
上的功率保持最低限度,并與精確測量的精度相一致。對這種增溫
效應的檢驗方法在本章以后的段落中加以闡述。
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