Известные полупроводниковые термокомпенсаторы с применением термисторов косвенного подогрева, применяемые для компенсации, например, электродвижущей силы термопары , обусловленной изменением температуры холодного спая, не обеспечивают высокой термокомпенсации,
В предлагаемом полупроводниковом термокомпенсаторе для увеличения степени термокомпенсации термистор косвенного подогрева в цепи термокомпенсируемого прибора, например вентильного фотоэлемента, обогревается током, проходящим через другой термистор косвенного подогрева, который, в свою очередь, обогревается током, проходящим через термистор, находящийся при той же температуре, что и фотоэлемент.
На чертеже приведена электрическая схема описываемого термокомпенсатора.
Полупроводниковый термокомпенсатор состоит из двух независимых электрических цепей, имеющих между тепловую связь и работающих в определенных, наперед заданных режимах.
Термисторы / и 2 служат в качестве регулирующих, а термистор 3 включается в цепь термокомпенсируемого прибора, например вентильного фотоэлемента, и предназначен для осуществления температурной стабилизации тока.-Цепи подогревных обмоток 4,5 через залсимы 6,7 и 8,9 питаются от соответствующей Обмотки одного и того же ферромагнитного стабилизатора (не показан на чертеже).
Питание термокомпенсатора от двух независимых обмоток стабилизатора производится таким образом, что увеличение напряжения на одной обмотке сопровождается соответствующим уменьщением напряжения на другой, причем сопротивление термистора 3 при этом не зависит от колебания напряжения сети.
Описанный полупроводниковый термокомпенсатор, кроме компенсации температурной пргреш«ости вентильных фотоэлементов, может найти применение-в электроизмерительных при борах, например в приборах со световым указателем, где подключение прибора к сети через трансформатор является необходимым.
Предмет изобретен ия
Полупроводниковый термокомпенсатор с применением термисторов косвенного подогрева, отличающийся тем, что, с целью увеличен ия степени термокомпенсации, термистор косвенного подогрева в цепи термокомпенсируемого прибора, например вентильного фотоэлемента, обогревается током, проходящим через другой термистор косвенного подогрева, который, в свою очередь, обогревается током, проходящим через термистор, находящийся при той же температуре, что и фотоэлемент.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство термокомпенсации прямых характеристик полупроводниковых диодов | 1979 |
|
SU871103A1 |
Источник опорного напряжения | 1978 |
|
SU729578A1 |
Источник опорного напряжения | 1983 |
|
SU1183950A1 |
Устройство для компенсации температурной погрешности электрического измерительного преобразователя | 1982 |
|
SU1075172A1 |
УСТРОЙСТВО для СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА НАКАЛА ЭЛЕКТРОННОЙ ЛАМПЫ | 1964 |
|
SU165935A1 |
Реле времени | 1961 |
|
SU149151A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОРАСХОДА ГАЗА | 1999 |
|
RU2201580C2 |
МИКРОБАРОГРАФ | 1992 |
|
RU2029933C1 |
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТОМЕР | 1973 |
|
SU393655A1 |
Переносной шахтный сигнализатор кислорода | 1990 |
|
SU1723347A1 |
...
TW
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1961-07-21—Подача