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热传导真空计的原理?通过什么量的测量来反映热传导的变化?
答:热传导真空计是依据低压气体的热传导与压力有关这一现象来进行测量的。它可以通过热丝电阻的变化来反映温度的变化,从而反映热传导的变化,用此种测量方法的真空计称为热阻真空计,又称为皮拉尼真空计。也可以直接用热电偶测量热丝的温度变化来反映热传导的变化,称为热偶真空计。
影响热传导真空计测量下限的原因是什么?
答:热丝的热量除了气体传热外,还可以沿着热丝本身向两端传热,即固体传热;还可以以辐射的方式传热,这两种传热方式与压力无关,当压力较低,气体的传热量明显低于固体的传热和辐射传热时,就不能反映压力的变化了,即达到了测量的下限。
热传导真空计为什么易老化?
答:因热丝长期工作在高温下,受气体作用易氧化变细,或导致热丝本身结晶构造变化,因此会改变热丝的电阻,造成零点的漂移,这是属于热丝本体的。热丝表面因会吸附气体而改变了表面的适应系数,即热交换的机制,造成灵敏度的变化。以上均属于老化现象。
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单侧电极inficon电容薄膜真空规管结构图郭占社等提出了基于峰值检测的微电容测量法,该方法可用于检测inficon设备上的单一电容变化量。电路采用实时峰值检测技术,只检测待测电容的变化量。 首先正弦载波信号及微分电路对inficon器件输出的电容量进行载波调制,然后通过减法电路得到幅值与电容变化量成比例的正弦信号, 很后用峰值检测方法对信号进行解调,得到直流输出。测试结果表明,该测量电路具有良好的线性,测量精度可以达到2%,灵敏度可以达到3.6V/pF。但该电路不易于小型化集成。
图2基于峰值检测的微电容测量电路框图Wang等设计了一种具有宽温度范围的基于CMOS的微电容测量电路。 电路采用相关双采样方法,Vref为输入参考电压,时钟信号Φ1、Φ2通过控制开关控制电容的充放电从而完成对敏感电容的测量。保持电容Ch1、Ch2用来存储和消除低频噪声及运算放大器的偏置电压。
电路采用结构简单、性能稳定的二阶Σ-Δ调制器来实现高的分辨率,其中电容C3=2C4。测量过程分为两个阶段,当信号Cal置“0”时,电路处于正常工作状态,输出为y;当信号Cal置“1”时,电路处于校准状态,C1和C2位置互换,此时输出为y′。两种状态下的输出信号都包含由时钟反馈回路、电荷注入效应、开关漏电流等产生的噪声,两者相减即可消除这些噪声。
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导热真空计为何易衰老?答:因热丝长期性运行在持续高温下,受汽体功效易空气氧化变窄,或造成热丝自身结晶体结构转变,因而会更改热丝的电阻器,导致零点的飘移,这也是归属于热丝本身的。热丝表层因会吸咐汽体而更改了表层的融入指数,即热交换器的体制,导致敏感度的转变。以上均归属于衰老状况。
危害热阴极水解真空计测量低值的原因是什么?怎样改善?
答:电子器件打进搜集极上造成软X射线辐射源,正离子搜集极消化吸收了软X射线会造成光电材料发送,从而产生的电子器件电流量恰好与正离子电流的方向一致,故累加在一起,但此电流量与工作压力不相干,当工作压力下降到产生的电离电流量显著低于光电流时,搜集极的离子流便不会再随工作压力转变,即抵达测量低值。扩大离子流,减少光电流可以使测量低值的扩展。
什么是电离真空计的外控接线方法?有什么益处?
答:如规管的栅压做为电子器件加快极,而板极做为正离子搜集极,此类接线方法即是外控接线方法。其作用是电子器件在提速中不容易被栅丝捕获,并受钨丝和板极的电位差抵触,可以在钨丝与板极的室内空间,不断越过栅压往返震荡,如此,可显着提升测量的敏感度。
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