RU2155403C1 - Переменный резистор - Google Patents

Переменный резистор Download PDF

Info

Publication number
RU2155403C1
RU2155403C1 RU99113225A RU99113225A RU2155403C1 RU 2155403 C1 RU2155403 C1 RU 2155403C1 RU 99113225 A RU99113225 A RU 99113225A RU 99113225 A RU99113225 A RU 99113225A RU 2155403 C1 RU2155403 C1 RU 2155403C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistor
variable resistor
resistance
carbonized
flat electrodes
Prior art date
Application number
RU99113225A
Other languages
English (en)
Inventor
Р.Н. Гимаев
З.Х. Куватов
А.Н. Чувыров
Original Assignee
Башкирский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Башкирский государственный университет filed Critical Башкирский государственный университет
Priority to RU99113225A priority Critical patent/RU2155403C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2155403C1 publication Critical patent/RU2155403C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Working-Up Tar And Pitch (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к переменным резисторам. В переменном резисторе, содержащем два параллельных плоских электрода, тензорезистивный материал, помещенный между ними, выполнен на основе карбонизованного пиролизного нефтяного пека, а устройство регулирования сопротивления в виде винтовой пары установлено в верхней части корпуса. Техническим результатом является повышение точности и термостойкости резистора. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к переменным резисторам.
Известен резистивный элемент с пенопластом (заявка ФРГ N OS 3446327), состоящий из двух плоских электродов, между которыми расположен электропроводный эластичный слой пенопласта, изменение сопротивления которого зависит от деформации.
Недостатками устройства являются нестабильность характеристик резистора, обусловленная остаточной деформацией пенопласта, и его низкая термостойкость, следствием чего является невысокая точность резистора.
Также известен регулируемый резистор (заявка ФРГ N OS 3811009), состоящий из двух плоских электродов, между которыми расположен крупнопористый эластичный и электропроводящий резистивный пенообразный материал, изменяющий сопротивление при деформации.
Недостатками устройства являются нестабильность характеристик, обусловленная остаточной деформацией тензорезистивного материала, и его низкая термостойкость, следствием чего является невысокая точность резистора.
Техническим результатом является повышение точности и термостойкости резистора.
Технический результат достигается тем, что в переменном резисторе, содержащем два параллельных плоских электрода, тензорезистивный материал, помещенный между ними, выполнен на основе карбонизованното пиролизного нефтяного пека, а устройство регулирования сопротивления в виде винтовой пары установлено в верхней части корпуса.
На фиг. 1 представлена конструкция переменного резистора.
На фиг. 2 представлена зависимость сопротивления от давления.
На фиг. 3 представлены данные экспериментов.
Переменный резистор состоит из электродов 1 и 2, между которыми помещен тензорезистивный материал на основе карбонизованного пиролизного нефтяного пека 3, а устройство регулирования сопротивления 4 в виде винтовой пары установлено в верхней части корпуса 5.
Нефтяные пеки получают из тяжелых нефтяных остатков в процессе крекинга, поэтому они являются самым дешевым сырьем. Структура и свойства нефтяных пеков представлены в книге Р.Н.Гимаев и др. "Нефтяной кокс" и к настоящему времени до конца не изучены. Пиролизные нефтяные пеки имеют следующий групповой состав: масла+смолы, асфальтены, карбены и карбоиды, элементный состав: углерод и водород. В процессе термической обработки происходят мезофазные превращения, и образуется так называемая дискотическая жидкокристаллическая фаза, при охлаждении которой происходит образование структуры твердого пека с упорядочением кластеров. Структура нефтяного пека чутко реагирует на изменения внешних условий в процессе получения, например скорости охлаждения. При этом изменяется размер кристаллитов, которые образуют лепестковые структуры. Таким образом, можно предположить, что тензорезистивные свойства материала обусловлены изменениями структуры нефтяного пека в процессе физико-химических превращений. Тензорезистивный материал содержит карбонизованный пиролизный нефтяной пек следующего элементного состава, мас.%: углерод - 93-96, водород - 5-6.
Тензорезистивный материал был спрессован в виде таблеток толщиной 0,5 мм и диаметром 10 мм, которые помещались между плоскими электродами 1 и 2. Электроды присоединяют к измерителю сопротивления по постоянному току тераомметру Е6-13. На таблетку-образец тензорезистивного материала перпендикулярно плоскости основания путем вращения винта прикладывают силу и измеряют сопротивление образца. Под действием силы давления сопротивление тензорезистивного материала уменьшается. В зависимости от силы давления сопротивление уменьшается до некоторого предельного значения, начиная с которого зависимость имеет область насыщения, что представлено на фиг 2.
Результаты испытания показали отсутствие гистерезиса, что подтверждается данными таблицы 1 (см. фиг. 3). Максимальный коэффициент тензочувствительности, полученный по данным таблицы 2 (см. фиг. 3), составляет 1800. При давлении равном нулю сопротивление и толщина материала соответственно равны 22 Ом и 0,5 мм. Измерения проводились при температуре 25oC. Карбонизованный нефтяной пек сохраняет свои свойства до температуры его изотермической выдержки, то есть примерно до 670oC, что подтверждает его термостойкость.

Claims (2)

1. Переменный резистор, содержащий два параллельных плоских электрода, между которыми расположен тензорезистивный материал, отличающийся тем, что тензорезистивный материал выполнен на основе карбонизованного пиролизного нефтяного пека.
2. Переменный резистор по п.1, отличающийся тем, что в верхней части корпуса установлено устройство регулирования сопротивления в виде винтовой пары.
RU99113225A 1999-06-21 1999-06-21 Переменный резистор RU2155403C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99113225A RU2155403C1 (ru) 1999-06-21 1999-06-21 Переменный резистор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99113225A RU2155403C1 (ru) 1999-06-21 1999-06-21 Переменный резистор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2155403C1 true RU2155403C1 (ru) 2000-08-27

Family

ID=20221557

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99113225A RU2155403C1 (ru) 1999-06-21 1999-06-21 Переменный резистор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2155403C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1984002611A1 (en) * 1982-12-21 1984-07-05 Stig Edholm Signal transmitter
US4503705A (en) * 1982-02-24 1985-03-12 The Langer Biomechanics Group, Inc. Flexible force sensor
DE3446327A1 (de) * 1984-12-19 1986-06-26 Telefunken Electronic Gmbh Widerstandselement mit schaum-kunststoff
US4845457A (en) * 1987-11-25 1989-07-04 Kabushiki Kaisha Cubic Engineering Deformable type variable resistor element

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4503705A (en) * 1982-02-24 1985-03-12 The Langer Biomechanics Group, Inc. Flexible force sensor
WO1984002611A1 (en) * 1982-12-21 1984-07-05 Stig Edholm Signal transmitter
DE3446327A1 (de) * 1984-12-19 1986-06-26 Telefunken Electronic Gmbh Widerstandselement mit schaum-kunststoff
US4845457A (en) * 1987-11-25 1989-07-04 Kabushiki Kaisha Cubic Engineering Deformable type variable resistor element

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102214674B1 (ko) 온도 센서용 수지 조성물, 온도 센서용 소자, 온도 센서 및 온도 센서용 소자의 제조 방법
JP3558771B2 (ja) 正の温度係数組成物
US4741214A (en) Capacitive transducer with static compensation
Wang et al. A flexible and multipurpose piezoresistive strain sensor based on carbonized phenol formaldehyde foam for human motion monitoring
Abyaneh et al. Piezoresistivity and mechanical behavior of metal-polymer composites under uniaxial pressure
Siemieniewska et al. Application of the Dubinin-Astakhov equation to evaluation of benzene and cyclohexane adsorption isotherms on steam-gasified humic acid chars from brown coal
Arshak et al. Sensitivity of polyvinyl butyral/carbon-black sensors to pressure
Xiao et al. Flexible pressure sensor based on polystyrene foam with superelasticity and ultra-wide range
CN109085196B (zh) 单电容热膨胀测量仪
RU2199097C2 (ru) Тензочувствительный материал и способ его получения
Inoue et al. Electrical properties of isotropic conductive adhesives composed of silicone-based elastomer binders containing Ag particles
Maqsood et al. Thermal conductivity of ceramic fibres as a function of temperature and press load
CN209086184U (zh) 单电容热膨胀测量仪
CN114736014B (zh) 一种剩余极化陶瓷样品的挠曲电响应表征方法
CN114349782B (zh) 一种温度传感器及其制备方法
CN201060712Y (zh) 高精密金属箔电阻器仪表测量装置
Garton The characteristics and errors of capacitors used for measurement purposes
US2880497A (en) Method of making pressure measuring gage means
SU1749806A1 (ru) Устройство дл определени удельного электросопротивлени углеграфитовых материалов
KR20230120637A (ko) 열전도성 시트 및 그 제조 방법
Mark The Elasticity of Long-chain Compounds as a Statistical Effect.
Arshak et al. Novel silicone-based capacitive pressure sensors with high sensitivity for biomedical applications
TW381353B (en) Thick film resistor composition and rheostat
SU769644A1 (ru) Композиционный материал дл тензорезисторов
Sheth et al. Effect of chopped carbon fiber on electrical and thermal properties of carbon reinforced epoxy composites