Физика твердотельных структур. Лукин А.Н - 20 стр.

UptoLike

Составители: 

20
У II типа при относительно больших изменениях тока напряжение
на термисторе в известной части характеристики остается постоянные или
близким к постоянному значению. Этот тип характеристик пригоден для
стабилизации напряжения.
У III типа на большей части вольтамперной характеристики после
достижения максимума при возрастании тока наблюдается уменьшение
напряжения не ПТР. Такой тип характеристики обычно используется
в
различных схемах автоматического управления, где требуется относитель-
но большое нарастание тока.
Объясним ход вольтамперной характеристики на примере третьего
тапа.
При малых токах и напряжениях мощность, выделяемая в терми-
сторе, слишком мала, чтобы заметно повысить его температуру: в этой об-
ласти /участок Оа/ соблюдается закон Ома и характеристика имеет вид
прямой линии. Дальнейшее увеличение тока приводит к росту выделяемой
мощности и повышении температуры ПТР. При этом сопротивление тер-
мистора уменьшается.
При некотором значении тока
max
I относительное
увеличение тока становиться равным вызванному им относительному по-
нижению сопротивления, в результате чего напряжение на ПТР остаётся
постоянным. Этой величине соответствует максимум кривой. При ещё
больших токах сопротивление понижается сильнее, чем увеличивается ток,
и на характеристике появляется область отрицательного сопротивления
/участок - ad/. Выберем рабочую точку на характеристике, например, точку
С. Прямая ОС образует с осью абсцисс угол α. Статическое сопротивление
ПТР, соответствующее выбранной рабочей точке, будет
c
c
I
u
CT
I
U
m
m
tgR ==
α
,
где
U
m и
I
m
, – масштабные множители по соответствующим осям.
Если же провести в точке С вольтамперной характеристики ка-
сательную, то она образует с осью абсцисс угол β, причем
дин
I
u
R
dI
dU
m
m
tg ==
β
,
где R
дин
динамическое сопротивление.
На участие Ob дифференциальное сопротивление положительно
0>
dI
dU
.На участке bd
0<
dI
dU
. Облacть отрицательного дифференциаль-
ного сопротивления во многих случаях является рабочей частью вольтам-
перной характеристики.
Классификация вольтамперных характеристик ПТР на три типа
носит условный характер, т. к. она относится только к рабочей части ха-
рактеристики, где температура ПТР не достигает предельно допустимой.
                                         20
       У II типа при относительно больших изменениях тока напряжение
на термисторе в известной части характеристики остается постоянные или
близким к постоянному значению. Этот тип характеристик пригоден для
стабилизации напряжения.
       У III типа на большей части вольтамперной характеристики после
достижения максимума при возрастании тока наблюдается уменьшение
напряжения не ПТР. Такой тип характеристики обычно используется в
различных схемах автоматического управления, где требуется относитель-
но большое нарастание тока.
       Объясним ход вольтамперной характеристики на примере третьего
тапа.
       При малых токах и напряжениях мощность, выделяемая в терми-
сторе, слишком мала, чтобы заметно повысить его температуру: в этой об-
ласти /участок Оа/ соблюдается закон Ома и характеристика имеет вид
прямой линии. Дальнейшее увеличение тока приводит к росту выделяемой
мощности и повышении температуры ПТР. При этом сопротивление тер-
мистора уменьшается. При некотором значении тока I max относительное
увеличение тока становиться равным вызванному им относительному по-
нижению сопротивления, в результате чего напряжение на ПТР остаётся
постоянным. Этой величине соответствует максимум кривой. При ещё
больших токах сопротивление понижается сильнее, чем увеличивается ток,
и на характеристике появляется область отрицательного сопротивления
/участок - ad/. Выберем рабочую точку на характеристике, например, точку
С. Прямая ОС образует с осью абсцисс угол α. Статическое сопротивление
ПТР, соответствующее выбранной рабочей точке, будет

                                    mu U c
                        RCT = tgα      =    ,
                                    mI   Ic
где mU и mI , – масштабные множители по соответствующим осям.
       Если же провести в точке С вольтамперной характеристики ка-
сательную, то она образует с осью абсцисс угол β, причем

                              mu dU
                        tgβ      =    = Rдин ,
                              mI   dI
где Rдин – динамическое сопротивление.
       На участие Ob дифференциальное сопротивление положительно
dU                       dU
   > 0 .На участке bd       < 0 . Облacть отрицательного дифференциаль-
dI                       dI
ного сопротивления во многих случаях является рабочей частью вольтам-
перной характеристики.
        Классификация вольтамперных характеристик ПТР на три типа
носит условный характер, т. к. она относится только к рабочей части ха-
рактеристики, где температура ПТР не достигает предельно допустимой.