所有电子电路都离不开电阻,电容,电感及导线。并用焊接剂连接在一起。正如我们指出的,作为焊接剂的焊锡,在低于零下13,2度时,会变成粉末,从而导致断路。因此任何电学系统都有一定的工作温度,否则就会失效。
作为金属导体的导线,温度越高,电阻越大。温度越低,电阻越小。当温度降低到一定程度时,某些材料的电阻消失,这就是超导,可通过极大的电流。
碳膜电阻和绝缘体电阻随温度升高,阻值减少。半导体电阻值与温度关系较大,温度稍有增加,电阻值减少很大。有的合金如康铜和锰铜的电阻与温度变化关系不大。电阻随温度变化的这几种情况都很有用处。
利用电阻与温度变化的关系可制造电阻温度计。铂电阻温度计能测量摄氏零下263度到零上1000度的温度。半导体锗温度计可测量1-40K的开氏温度。康铜和锰铜是制造标准电阻的好材料。
作为灯丝的钨的电阻随温度升高而增大,温度升高1度,电阻约增大千分之五。灯丝发光时,温度约2000度,所以,电阻值约增大10倍。即灯丝发光时的电阻比不发光时大得多,刚接通时电路电阻小,电流很大,用电设备容易在这瞬间损坏。为安全起见,开始要采用限制电流措施。
一般情况下,电解电容的寿命随温度升高而缩短。有磁芯的电感,由于磁芯的导磁系数随温度变化而变化,温度高,导磁系数也变高,电感量也增加。
对于由电阻,电容和电感组成的振荡电路,由于电阻,电容和电感随温度变化而变化,故其振荡频率也会随温度变化。特别是工作于温度变化环境中的电子设备,应考虑温度对振荡频率的影响。如气象探测中使用的高空测量温度,湿度和气压的探空仪,就应考虑此问题。
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