Режим тренировки Edu
Баллы скрыты. Решайте по частям: открывайте подсказки и ответ только когда застряли, отмечайте решённое.Все требуемые графики постройте на отдельном, выданном вам бланке!
Терморезистор – полупроводниковый прибор, сопротивление которого существенно изменяется при изменении его температуры.
В данной задаче, мы предлагаем Вам теоретически исследовать термистор — терморезистор, сопротивление которого уменьшается при увеличении температуры.
Зависимость сопротивления термистора от температуры достаточно сложная для учеников 10 класса. Поэтому в данной задаче мы аппроксимируем эту зависимость следующим образом:
где
При протекании тока через термистор, он нагревается до определенной температуры, которая зависит от температуры окружающей среды и от размеров и формы самого прибора. Считайте, что мощность, рассеиваемая в окружающую среду, прямо пропорциональна разности температур терморезистора и окружающей среды:
где
Считайте, что во всех частях задачи температура окружающей среды
1.1 По термистору протекает некоторый постоянный ток силой
1.1 Условие теплового равновесия:
Подставляя выражение для сопротивления
Преобразуя равенство (2), получим квадратное уравнение:
Решение уравнения (3):
где
Для упрощения расчетов можно рассчитать численные значения коэффициентов, входящих в расчетные формулы, кроме того, силу тока удобнее рассчитывать в миллиамперах. Тогда
Формулу (4) для удобства расчетов можно представить в виде
После расчета температуры, следует рассчитать сопротивление по формуле
Наконец, по закону Ома можно найти напряжение на термисторе
1.2 Постройте график зависимости сопротивления термистора от силы тока (
Нарисуй, как изменится сопротивление термистора, если прирастающая сила тока будет одновременно сильнее нагревать прибор и менять его температуру. Подумай, будет ли зависимость монотонной или с экстремумом.
Воспользуйся уравнением теплового баланса при установившемся режиме и заданной зависимости R(T): подставь R(T) в уравнение баланса и получи уравнение для T в виде квадратного уравнения по T; затем найдёшь T как функцию I и подставишь в R(T), чтобы получить R(I).
- Подставь выражение R(T)=B/T−C·T в уравнение теплового баланса и получи уравнение для T при заданном I.
- Реши полученное квадратное уравнение и выбери физически приемлемый корень (положительный, дающий температуру ≥ T0).
- Подставь найденную функцию T(I) в выражение R(T) и вычисли R при наборе значений I от 0 до 0,1 А, составив таблицу.
- Построй график R(I) по этой таблице; формально вырази
через из полученной системы (т. е. подставь в ).
1.2 Значения температуры, сопротивления термистора и напряжения на нем при различных значениях силы тока приведены в Таблице 1. На рис.1 показан график зависимости сопротивления термистора от силы тока (в установившемся режиме).
Таблица 1. Расчет ВАХ термистора.
| 0 | 1,000 | 300,0 | 1833 | 0,00 |
| 5 | 1,025 | 308,5 | 1699 | 8,50 |
| 10 | 1,100 | 328,1 | 1407 | 14,07 |
| 15 | 1,225 | 349,9 | 1109 | 16,63 |
| 20 | 1,400 | 369,1 | 864 | 17,28 |
| 25 | 1,625 | 384,6 | 677 | 16,92 |
| 30 | 1,900 | 396,7 | 537 | 16,12 |
| 35 | 2,225 | 406,0 | 433 | 15,15 |
| 40 | 2,600 | 413,2 | 354 | 14,15 |
| 45 | 3,025 | 418,8 | 293 | 13,20 |
| 50 | 3,500 | 423,2 | 246 | 12,32 |
| 55 | 4,025 | 426,8 | 210 | 11,52 |
| 60 | 4,600 | 429,6 | 180 | 10,80 |
| 65 | 5,225 | 431,9 | 156 | 10,14 |
| 70 | 5,900 | 433,8 | 137 | 9,56 |
| 75 | 6,625 | 435,3 | 120 | 9,02 |
| 80 | 7,400 | 436,7 | 107 | 8,54 |
| 85 | 8,225 | 437,8 | 95 | 8,10 |
| 90 | 9,100 | 438,7 | 86 | 7,71 |
| 95 | 10,025 | 439,5 | 77 | 7,34 |
| 100 | 11,000 | 440,3 | 70 | 7,01 |
1.3 Используя значения, вычисленные в предыдущем пункте, постройте вольтамперную характеристику (зависимость напряжения от силы тока
Аккуратно постройте этого график, используйте его при решении остальных частей задачи.
2.1 Используя построенную Вами вольтамперную характеристику, определите возможные значения силы установившегося тока в цепи. Какие значения силы тока могут реализовываться на практике. Ваш выбор обоснуйте.
2.1 При последовательном соединении терморезистора и сопротивления сумма напряжений на каждом элементе равна общему напряжению в цепи:
Решения уравнения (5) – это точки пересечения вольтамперной характеристики с прямой:
К следует из графика изображенного на рис. 3 у уравнения (5) есть целых три решения:
| Решение | ||
|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 |
| 2 | 40 | 14 |
| 3 | 100 | 7 |
Однако, только два решения могут реализовываться на практике. Это первое и третье решение. Второе решение – неустойчивое. Случайное увеличение (или уменьшение) тока приведет к переходу к правому (или левому) устойчивому решению.
Допустим, что напряжение на термисторе случайно возросло на малую величину. Это приведет к уменьшению напряжения на резисторе, что приведет к уменьшению силы тока в цепи. А уменьшение силы тока через термистор (в соответствии с его ВАХ) еще больше увеличит напряжение на нем. В этом случае система перейдет к устойчивому состоянию 1. Рассуждая аналогично, приходим к выводу, что случайное падение напряжения на термисторе переведет систему в устойчивое состояние 3.
2.2 Считая, что изначально термистор находился при температуре равной температуре окружающей среды, определите какая сила тока установится в цепи.
2.2 Сопротивление термистора при включении в цепь достаточно большое, поэтому ток в начальный момент времени будет небольшим, и будет постепенно увеличиваться.
Следовательно, в этом случае система «придет» к первому решению уравнения (5), т.е.
2.3 Предложите способ, позволяющий получить другое значение силы установившейся тока в этой цепи.
2.3 Реализовать другое устойчивое решение можно двумя способами.
Можно поднять напряжение на источнике до значения, при котором будет только одно решение на «хвосте» вольтамперной характеристики. При этом термистор разогреется до достаточно высокой температуры. А затем уменьшить напряжение до
А можно просто предварительно разогреть термистор до относительно высокой температуры, чтобы при включении в цепь ток сразу достиг достаточно большого значения.
3.1 Какое сопротивление
3.1 При подключении термистора, соединенного параллельно с резистором, к источнику постоянного тока, ток источника разделится на две части – ток через термистор и ток через резистор.
Для того чтобы термистор стабилизировал напряжение, решение уравнения (7) должно «попадать» на вершину вольтамперной характеристики:
Подставляя в (7) получим:
3.2 В каких переделах будет изменяться напряжение и сила тока через нагрузку при изменении силы тока источника от
Бланк задачи 10-3
3.2 Чтобы найти решения уравнения (7) необходимо найти точки пересечения вольтамперной характеристики с графиком прямой:
Проще, конечно, из (8) получить обратную зависимость
При токе
При токе
На рис. 4. Представлены графики линейных зависимостей (11) и (12) вместе с вольтамперной характеристикой.
Рис. 4.
Напряжение в точках пересечения графиков практически одинаково и равно:
Таким образом, напряжение на резисторе будет изменяться в пределах от
Примечания
- 2. , β , Этазависимостьболееудобнатаккакизменяетсяотединицыдобесконечностиаборатная β−1 величина от единицы до нуля. ↩



