Изобретение относится к измерительной технике и может быть испол эовано в резисторах, предназначенных для работы в цепях постоянного тока сверхнизких уровней напряжений, например, в цепях обратной связи и установки нуля измерителей микро- и нановольтового диапазона. Изобретение может быть использовано также для создания мер омичес кого сопротивления со сверхнизкой величиной термо-ЭДС. В настоящее время в измерительных цепях постоянного тока сверхнизких уровней используют проволоч ные резисторы, например, типа С5-5 содержащие, керамический каркас с р зистивным элементом. Каркас армирован металлическими колпачками, к которым электрически подсоединен резистивный элемент, и выводами. Расстояние между точками электрического соединения резистивного элемента с колпачками и выводами составляет в разных типах резисторов от 18 до 50 мм t 3В реальных условиях эксплуатации в приборах резисторы находятся под воздействием неоднородных и ме няющихся во времени тепловых полей В связи с тем, что резистивный эле мент и выводы резисторов вьтолнены рз металлов с разной величиной уде ной термо-ЭДС, между выводами рези ров возникает изменяющаяся во времени термо-ЭДС, что ведет к появлению собственных помех резистора и снижению точности приборов, где они используются. Величина термоЭДС при заданных материалах резистивного элемента и выводов пропорциональна величине температурного градиента между точками электрического соединения резистивного элемента и выводов, а дрейф термоЭДС при изменении окружающей температуры пропорционален изменению температурного градиента во времен Величина температурного градиента между указанными точками определяе ся расстоянием между ними и теплопроводностью конструкции резистора изменение температурного градиента во времени зависит также и от массы элементов резистора. Конструктивными недостатками ре зисторов, обусловливающими появление собственных помех, являются больщое расстояние между точками соединения резистивного элемента с ,выводами, низкая теплопроводность каркаса с резистивным элементом, а также малая величина отношения массы резистивного элемента к массе резистора. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является прецизионный проволочный резистор типа С5-14Т, содержащий резистивный элемент, выполненный в виде обмотки, размещенной на изолированных исмежно расположенных токовыводах со смежно расположенными концами для внешних соединений. В данном резисторе обмотка из, резистивного провода намотана на пластмассовый каркас, её концы электрически соединены с выводами, запрессованными в каркас. Концы выводов, используемые для внещних соединений резистора, выведены по одну сторону обмотки, а средняя их часть окружена расположенной на каркасе обмоткой. Резистивный провод и выводы выполнены из материалов, имеющих малую разность удельных термо-ЭДС 2. Однако при включении резистора в измерительную цепь пластмассовый каркас, имеющий низкую теплопроводность, способствует существованию градиента температур в точках электрического соединения резистивного провода с выводами при наличии градиента температур на концах выводов, используемых для внешних соединений, а масса каркаса способствует увеличению времени установления температуры резистора. В связи с этим в резисторе возникают собственные помехи. В измерителях микро- и нановольтового диапазона погрешность от термо-ЭДС составляет значительную часть погрешности прибора. Цель изобретения - повышение стабильности и точности в работе путем снижения термо-ЭДС. Поставленная цель достигается тем, что в прецизионном проволочном резисторе, содержащем резистивный элемент, выполненный в виде обмотки из резистивного провода, размещенной на изолированных и смежно расположенных токовыводах со смежно расположенными концами для внешних соединений, начало и конец обмотки расположены смежно и на кон
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Прецизионный низкоомный резистор | 1988 |
|
SU1675953A1 |
ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ КОСА И СПОСОБ ЕЕ КАЛИБРОВКИ | 2008 |
|
RU2389984C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ЗАХВАТА СИГНАЛА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ ЭФФЕКТЕ НЕРНСТА-ЭТТИНГСГАУЗЕНА В СВЕРХПРОВОДНИКЕ | 2023 |
|
RU2806889C1 |
Регулируемый резистор | 1984 |
|
SU1238168A1 |
Реле | 1974 |
|
SU600633A1 |
Термоэлектрический термометр | 1989 |
|
SU1719924A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОВОЛОЧНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО РЕЗИСТОРА | 2012 |
|
RU2504035C1 |
Проволочный резистор | 1974 |
|
SU587512A2 |
Низкоомный прецизионный постоянный проволочный резистор | 1972 |
|
SU448484A1 |
ШУМОПОДАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ (ВАРИАНТЫ) И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ВАРИАНТЫ) | 1991 |
|
RU2099882C1 |
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ РЕЗИСТОР, содержащий резистивный элемент, выполненный в виде обмотки из резистивного провода, размещенной на изолированных и смежно расположенных токовыводах со смежно расположенными концами для внешних соединений, отличающийс я тем, что, с целью повышения стабильности и точности в работе путем снижения термо- ЭДС, начало и конец обмотки расположены смежно и на концах токовыводов, противоположных концам для внешних соеди. нений. (Л с о QO СП
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Проволочные резисторы | |||
Под ред | |||
М.Г | |||
Железкова и др., М., Энергия, 1970, с | |||
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта | 1923 |
|
SU25A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Мартюагов К.И., Зайцев Ю.В | |||
Резисторы | |||
М-Л., Энергия, 1966, с | |||
Переносная мусоросжигательная печь-снеготаялка | 1920 |
|
SU183A1 |
Авторы
Даты
1984-10-15—Публикация
1982-04-14—Подача