рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

СПЛАВЫ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ РЕЗИСТОРОВ

СПЛАВЫ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ РЕЗИСТОРОВ - раздел Образование, КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ   Сплавы Для Прецизионных Рези­сторов Должны Обладать Низким Те...

 

Сплавы для прецизионных рези­сторов должны обладать низким тем­пературным коэффициентом электро­сопротивления (желательно прибли­жающимся к нулю), низкой термо-э. д. с. в паре с медью, высокой ста­бильностью электрического сопро­тивления во времени. К сплавам, из которых изготовляют переменные резисторы (по обмоткам которых скользят контакты), дополнительно предъявляют требования высокойизносоустойчивости и обеспечения ма­лого контактного сопротивления, сохраняющего стабильность при раз­личных условиях внешней среды.

Применяющиеся прецизионные сплавы высокого электрического со­противления являются в основном сплавами на медной основе (табл. 6).

Манганин является основным спла­вом для изготовления прецизионных резисторов. Он обладает комплек­сом электрических и технологических свойств, наиболее полно удовлетво­ряющих требованиям, предъявляемым к прецизионным сопротивлениям, имеет достаточно высокое удельное электросопротивление (0,44 мкОм*м), очень малый и стабильный во времени температурный коэффициент электро­сопротивления (от 2*10-6 до 10 *10-6 1/°С — для манганина марки МНМцАЖЗ—12-0,3—0,3), а также малую величину термо-э. д. с, в паре с медью (1 мкВ на 1 °С), позволяющую избавиться от появления термотоков.

Для получения малого температур­ного коэффициента электрического со­противления с высокой стабильностью последнего во времени манганин под­вергают термической обработке, со­стоящей из отжига при 400 °С в тече­ние 1—1,5 ч в вакууме или нейтраль­ной среде с последующим медленным охлаждением до комнатной темпера­туры. После отжига манганиновые со­противления подвергают травлению, Лучшим травителем является реактив, состоящий из 10—30 г бихромата ка­лия или натрия, растворенных в 125см3 серной кислоты, и 250 см3 воды.

После изготовления сопротивлений из манганина их подвергают стабили­зирующему старению (это особенно важно для проволочных сопротивле­ний изготовленных намоткой).

Манганин имеет хорошие механиче­ские свойства. Предел прочности отож­женного манганина равен 400— 550 МПа при удлинении до 30 %. Он технологичен; хорошо поддается пла­стической деформации, хорошо паяет­ся, допускает эмалирование. Манганин изготовляют в виде листов, лент, по­лос, проволоки, мнкропроволоки.

Проволока манганиновая неизоли­рованная изготовляется в соответ­ствия с ГОСТ 10155—75 двух марок:

МНМцЗ—12 и МНМцАЖЗ—12— 0,3—0,3 (марки и химический состав по ГОСТ 492—73).

Проволоку изготовляют твердой из манганина марки МНМцЗ—12 всех диаметров, Проволоку изготовляют мягкой из манганина марок МНМц 3—12 и МНМцАЖЗ—12-0,3—0,3 диаметром 0,5 мм и более. Проволока диаметром менее 0,5 мм в мягком со­стоянии изготовляется по соглашению изготовителя с потребителем. Диа­метр, допускаемое отклонение по диа­метру и омическое сопротивление од­ного метра манганиновой проволоки показаны в табл. 7; удельное электри­ческое сопротивление, температурные коэффициенты электрического сопро­тивления  и  отожженных образцов и относительное удлинение  — в табл. 8—10.

Термо-э. д. с., развиваемая прово­локой в паре с медной в интервале температур 0—100°С, не превышает 1 мкВ/°С.

Манганиновый микропровод в стек­лянной изоляции изготовляют классов А (э= ±1,5*10-5 1/°С; Б (э= ==±3-10-5 1/°С); В (э=±6.10-5 1/°С) с максимальным сопротивлением 150 кОм/м.

Константен (табл.11—17) — менее прецизионный сплав, чем манганин. Недостатком его как сплава для преци­зионных сопротивлений является высо­кая термо-э. д, с, в паре с медью. Кон­стантан изготовляют в виде лент и про­волоки.

Прецизионные сплавы на никелевой основе с высоким удельным электриче­ским сопротивлением применяют для изготовления малогабаритных сопро­тивлений. Это сплавы марок Н80ХЮД) Н60ГХ и Н63ГХ ( табл. 18), имеющие удельное электрическое сопротивле­ние, превышающее в 3—4 раза сопро­тивление манганина, и малый темпе­ратурный коэффициент электросопротивления в интервале температур —60/ +300 °С. Их изготовляют диа­метром 0,02—0,4 мм и поставляют в термически обработанном состоянии с температурным коэфициентом (+60/+150°С)=3*10-5 1/°С;

(+50/+300°С)= 10-10-5 1/°С.

В особо ответственных случаях для изготовления высокоточных преци­зионных сопротивлений применяют высокоомные сплавы на основе благо­родных металлов (табл. 19), наиболее полно удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к сплавам для преци­зионных сопротивлений. Основное применение этих сплавов — обмотки потенциометров, элементы сопротивления высокоточных приборов, работающие в условиях повышенной влажности, агрессивных сред и повышенной тем­пературы.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ... Используемые в технике металлы принято подразделять на две основ ные группы черные и цветные К черным металлам...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: СПЛАВЫ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ РЕЗИСТОРОВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
Типы кристаллических решеток. Твердые тела делят на кристалличес­кие и аморфные. Кристаллические тела при нагреве остаются твердыми до определенной температуры (температуры плавлен

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Переход из жидкого состояния в твердое (кристаллическое) называют кристаллизацией. Процессы кристаллизации зависят от температуры и протекают во времени, поэтому кривые охлаждения строятся в

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Способность металла сопротивляться воздействию внешних сил характеризуется механическими свойствами. Поэтому при выборе мате­риала для изготовления деталей необходимо прежде всего учи­тывать его ме

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СПЛАВАХ
Чистые металлы характеризуются низким пределом прочности, поэто­му в технике применяют главным образом их сплавы. Метал­лическим сплавом называют сложное вещество, полученное сплавлением (или спека

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов.
Основными компонентами, от которых зависит структура и свойства железоуглеродистых сплавов, являются железо и углерод. Чистое желе­зо - металл серебристо-белого цвета; температура плавления 1539°С.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ЧУГУНА И СТАЛИ
Выплавка чугуна и стали. Современное металлургическое производст­во чугуна и стали состоит изсложного комплекса различных производств (рис. 17). 1. Шахт и карьеров по добы

ЛЕГИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ
Для улучшения физических, химических, прочностных и технологи­ческих свойств стали легируют, вводя в их состав различные легирую­щие элементы (хром, марганец, никель и др.). Стали могут содержать о

АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ
Получение алюминия. Из руд для промышленного получения алю­миния используют преимущественно бокситы и нефелины. Химичес­кий состав бокситов выражается формулой Na2(K2)0*Al203*2SiO2

Литейные алюминиевые сплавы.
Литейные сплавы содержат почти те же легирующие компоненты, что и деформируемые сплавы, но в значительно большем количестве (до 9—13% по отдельным компо­нентам). Литейные сплавы пред­назначены для

МЕДЬ И МЕДНЫЕ СПЛАВЫ
Получение меди и еесплавов. В настоящее время медь получают из сульфидных руд, содержащих медный колчедан (CuFeS2). Обогащенный кон­центрат медных руд (содержащий

ТИТАН, МАГНИЙ И ИХ СПЛАВЫ
Получение титана. Титан — серебристо-белый металл с высокой ме­ханической прочностью и высокой коррозионной и химической стой­костью. Для производства титана используют рутил, ильм

ОЛОВО, СВИНЕЦ, ЦИНК И ИХ СПЛАВЫ
Олово — блестящий белый металл, обладающий низкой температурой плавления (231°С) и высокой пластичностью. Применяется в составе припоев, медных сплавов (бронза) и антифрикционных сплавов

АНТИФРИКЦИОННЫЕ СПЛАВЫ
Требования к сплавам. Антифрикционные сплавы предназначены для повышения долговечности трущихся поверхностей машин и механизмов. Трение происходит в подшипниках скольжения между ва

ТЕРМОЭЛЕКТРОДНЫЕ СПЛАВЫ
  Термоэлектродные сплавы приме­няют для изготовления термопар и компенсационных проводов. Сплавы для термопар должны обладать боль­шой термо - э. д. с. в паре с другими металлами или

ЖАРОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ
  Из жаростойких сплавов изготов­ляют нагрузочные и нагревательные элементы. Высокая жаростойкость, т. е. длительная устойчивость против окисления и воздействия различных газов при ра

ПРОВОДА
В приборостроении проводниковые материалы применяют также в виде обмоточных и монтажных проводов. Обмоточные провода применяют в ка­тушечных изделиях, при изготовле­нии обмоток приборов, э

КОНТАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  Электрические контакты в зависи­мости от их конструкции, условий экс­плуатации и износа подразделяются на неподвижные, разрывные и сколь­зящие. К разрывным относятся к

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ КОНТАКТИРОВАНИЯ
  Основной задачей теории контакти­рования является анализ статических и динамических процессов, происходя­щих на рабочей поверхности контак­тов. Сюда относятся вопросы опреде­ления п

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ПЛЕНОК
  Пленки, возникающие на рабочей поверхности контактов, могут быть органического и неорганического происхождения. Образованию пленок способствуют электрические разряды при коммутации

НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ
  К неподвижным относятся кон­такты, предназначенные для более или менее длительного неподвижного соединения проводников. Они, в свою очередь, подразделяются на зажим­ные (образованны

РАЗРЫВНЫЕ КОНТАКТЫ
  В зависимости от величины комму­тируемого тока разрывные контакты подразделяют на мало-, средне- и вы­соконагруженные. Они подвергаются трем главным видам износа; эрозии, коррозии,

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ НА ИХ ОСНОВЕ
  К благородным металлам относятся: серебро, золото, платина, палладий, родий, рутений, иридий, осмий (табл. 3—14). Они имеют высокую коррозионную устойчивость в атмо­сфере при темпер

НЕБЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ НА ИХ ОСНОВЕ
Медь и сплавы на ее основе. Медь обладает высокими тепло- и электро­проводностью (на втором месте после серебра) и теплоемкостью, т. е. обла­дает комплексом свойств, обеспечи­вающи

ТУГОПЛАВКИЕ МЕТАЛЛЫ
  Для изготовления контактов при­меняют тугоплавкие металлы: воль­фрам, молибден, рений. Они имеют наибольшую температуру плавления и твердость среди металлов, применя­емых для контак

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ
Никель имеет высокие параметры дуги, малую склонность к образованию игл при мостиковой эрозии; стоек к атмосферной коррозии и образован по сернистых пленок; не окисляется при возде

СКОЛЬЗЯЩИЕ КОНТАКТЫ
  К скользящим контактам относятся подвижные контакты, в которых кон­тактирующие части скользят друг по другу без отрыва. Такие контакты ставят в электрических машинах ме­жду кольцами

ПРЕЦИЗИОННЫЕ СПЛАВЫ С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ
В приборостроении требуются спла­вы с различными заданными значе­ниями коэффициентов теплового расширения (табл. 1—3). Из этих сплавов представляют интерес сле­дующие. 1. Сплавы с минималь

ПРЕЦИЗИОННЫЕ СПЛАВЫ С ОСОБЫМИ УПРУГИМИ СВОЙСТВАМИ
Представляют интерес сплавы с вы­соким пределом упругости, применя­емые для изготовления упругих чув­ствительных элементов приборов, с высоким неизменяющимся при изме­нении температуры модулем упру

ТЕРМОБИМЕТАЛЛЫ
Термобиметалл — это материал, со­стоящий из двух или нескольких слоев металла или сплава с различными коэффициентами теплового расшире­ния. Слой металла или сплава (соста­вляющая, компоне

РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
  Применение редких элементов (табл. 18, 19) позволяет получать спла­вы с совершенно новыми, часто весьма ценными свойствами, позволяющими, в свою очередь, усовершенствовать имеющиеся

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги