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2021-02-22

隨著電子工業的迅速發展,數字儀表的出現及應用,為電阻測量的自動化創造了條件。而各種過程中電阻變化的連續測量,又為研究金屬與合金結構的變化提供了方便。數字儀表測量原理見圖4.2-8。該方法采用多路電壓表測量標準電阻RN上的電壓降VN和待測電阻Rx上的電壓降Vx,并用數字打印機記錄下來。按歐姆定律IoRx=Vx;IoRN=VN得到在實際測量電路中,K1是一只同步繼電器,由于測量線路中試樣材料與引線材料不同,及整個回路中一旦有溫差,就可以產生寄生電勢。在本線路中采用通電電壓降減去零...

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2021-02-22

根據實際應用情況,高溫應用對壓電材料性能的要求有高TC,高壓電常數,高電阻率及良好的機械強度等。居里溫度對于高溫應用,壓電材料必須具有高的TC,當溫度超過TC時,壓電材料的晶格結構將發生轉變,并失去自發極化,壓電活性也隨之消失,所以TC為壓電材料應用的理論上限溫度。同時,壓電材料在使用前必須通過極化工藝使其電疇盡可能的定向排列以獲得良好的壓電性能,但這種定向排列的電疇熱力學不穩定,所以有恢復到原始狀態的趨勢。當溫度升高時,這一過程將越來越明顯,使材料的壓電性能在高溫下出現明顯...

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2021-02-20

電位差計法測量金屬電阻的線路原理圖如圖4.2-7。精密的電位差計可測量10-7V的微小電勢。由原理圖可以看出,電位計法測電阻的原理在于:當一恒定直流電通過試樣和標準電阻時,測定試樣和標準電阻兩端的電壓降VX和VN。由此可得RX/RN=VX/VN,若RN已知,則由下式可計算RX圖4.2-7電位差計法測量原理示意圖1-標準電池;2-電位差計恒流源;3-精密電位差計;E-直流電源;A-電流表;R-可變電阻;K-雙刀開關;RX-待測電阻;RN-標準電阻;G-檢流計比較雙電橋法和電位差...

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2021-02-20

電壓擊穿試驗儀概述:電壓擊穿試驗儀器是測量絕緣材料板材及管材介電強度的試驗儀器。它也可以用于絕緣材料的耐電壓測試。電壓擊穿試驗儀器的試驗原理是由高壓試驗變壓器產生高電壓,通過電機改變調壓器的輸出給高壓試驗變壓器原邊,從而得到連續可調的交流電壓,即可得到連續可調的高電壓。由于交流調壓通常是通過自耦調壓器來完成調壓的精度受自耦調壓器的總匝數有關,理論上有△U=U0/n。式中△U表示調壓可得到小調壓增量值;U0是調壓器的輸入電壓;n是自耦調壓器線圈匝數。例如:自耦調壓器線圈匝數為1...

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2021-02-19

雙電橋法是目前測量金屬電阻應用廣泛的一種方法。它用于測量小電阻(10-2~10-6Ω)。圖4.2-6繪出了雙電橋電路圖。和單電橋相比看出,分路ABC中串聯了兩個高電阻R1和R2,這和單電橋相同。所不同處是:被測電阻Rx和標準電阻RN之間加人另一個并聯支路EDF,其中串聯了兩個大電阻R3和R4,并將檢流計的一個接點連接在R3和R4之間的D點。電橋平衡是通過調節四個高電阻R1、R2、R3和R4來實現的。在電橋設計上,每個高電阻通常大于50Ω,且R1=R3,R2=R4,并還需要在結...

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2021-02-19

為測出電阻率ρ,必須測出電阻R、截面積S和長度L。S與L不難用各種量具測出,因此測電阻率的關鍵是測出電阻R。測量電阻可根據被測電阻值的大小和度要求,采用不同測量儀器和方法。測量大電阻(電阻值105Ω)和中電阻(電阻值為1~105Ω),度要求不高時,常用兆歐表、萬用表等儀器測量。半導體電阻的測量可用兩探針法、四探針法、高Q表法,范德堡法等。其中四探針法應用廣泛。測量度要求較高的小電阻(電阻值Ω)或用電阻法研究和分析金屬與合金的組織結構變化時,就必須采用精密的電橋法或電位差計法進...

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2021-02-05

熱膨脹系數是材料的一項重要熱學性能,如普通陶瓷坯和釉的膨脹系數相適應是很重要的。當釉的膨脹系數適當地小于坯的膨脹系數時,制品的機械強度得到提高。釉的膨脹系數比坯小,則燒成后的制品在冷卻過程中,表面釉層的收縮比坯小,從而使釉層中存在著一個壓應力,而均勻分布的預壓應力,能明顯地提高脆性材料的機械強度,同時認為這一壓應力也抑制了釉層的微裂紋產生及發展,因而使其強度提高。反之,當釉層的膨脹系數比坯體大,則在釉層中形成張應力,對強度不利,而且過大的張應力還會使釉層龜裂。同樣,釉層的膨脹...

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