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气体在电场作用下可形成导电能力。研究发现气体中微量水汽的存在对此导电能力具有极为灵敏的作用。本文阐述了低电压气体导电机理及其敏感效应。研制了一种低电压微功耗微型电极系统实现自持暗放电,使通常气体导电必需的高电压降低了一个多数量级,仅为几百伏。基于低电压气体导电机理的湿敏传感器的水汽分压强灵敏度优于1Pa/nA,反应时间优于一秒。上述结果表明:气体低湿度快速测量是实际可能的。 相似文献
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影响电感器工作稳定性的一个重要因素是线圈阻抗随温度的漂移。本文论述用多股线绕制电感线圈可抑制阻抗温漂,其机理是多股线圈在高温下的交流电阻将减小到单股线圈的1/m(m=导线股数),而电感值大小与导线股数无关。示出线圈阻抗温度特性。提出改善电感器温度稳定性的一般方法。 相似文献
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本文提出在微小区域内集中极高电场的方法将大气压下气体导电所需的工作电压降低到通常值(5000~10000V)的几十分之一,达到安全实用的水平。局部高电场作用下气体的导电能力对某些有机气体特别敏感。基于此原理的气体传感器具有灵敏度高、响应快、功耗极微、尺寸小、结构简单、可在宽温度范围工作等特点。文中阐明了其工作原理、实验方法,并对实验结果作了分析。 相似文献
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电涡流传感器的温度稳定性研究 总被引:7,自引:0,他引:7
本文研究了高频下电涡流传感器线圈在宽广的温度区间内阻抗温度特性,提出采用多股辨线消除或减小温度变化对线圈阻抗影响的方法。研究了多股辨线电涡流传感器线圈的阻抗在大温度区间的随温度变化的规律。理论分析和计算证明多股辨线线圈能有效抑制线圈阻抗温漂。 相似文献
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电涡流传感器在非电测量中已得到广泛应用,但其温度误差限制了其进一步推广。本文提出以选用适当直径的导线绕制电涡流线圈,依据导体高频下的集肤效应现象来补偿温度对线圈电阻的影响,消除或减小输出温度漂移误差。本方法也可用于空心电感线圈的温度补偿。 相似文献
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