CH299854A - Thermistor. - Google Patents

Thermistor.

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CH299854A
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thermistor
heating coil
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heat
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Ag Standard Telephon Und Radio
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Standard Telephon & Radio Ag
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C7/00Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material
    • H01C7/04Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material having negative temperature coefficient

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  • Electromagnetism (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Thermistors And Varistors (AREA)

Description

  

      Thermistor.       Die vorliegende Erfindung betrifft ein  elektrisches wärmeempfindliches     Widerstands-          elemc,nt,welches    als     Thermistor    (Heissleiter)  bekannt ist.  



  Eine wichtige Anwendung von     Thermi-          storen    besteht in der automatischen     Verstär-          kuxigsgradregelung,    welche in Nachrichten  übermittlung     ssystemen    üblich ist. In diesen  Kontrollsystemen ist. der     Thermistor    Bestand  teil eines     Steuernetzwerkes,    das mit einem  Verstärker zusammenarbeitet. Die     Ernvär-          niung    des     Thermistors    wird     durch    einen  Steuerstrom beeinflusst, der zugleich mit den  Nachrichtensignalen übertragen wird.  



  Für diese Zwecke ist. es wünschenswert,  dass der     Thermistor    niedrige Wärmeverluste  hat.  



  Dieses Ziel wird     ;eniäss    der Erfindung  dadurch erreicht,     dass\    der     Thermistorkörper     eines indirekt. geheizten     Thermistors    in einer       evakuierten        Umhüllung    untergebracht ist,  und ein Kügelchen aus temperaturabhän  gigem Widerstandsmaterial aufweist, das mit  zwei     Ansehlussleitungen    versehen und von  einer Heizspule umgeben ist, deren Länge  noch einen Abschnitt.

   beider     Anschlussleitun-          -en    des Kügelchens beheizt, und dass jeder       der        Anschlussdrähte    für die Heizspule zu  einer Spule gewunden ist, welche die Wärme  ableitung     düreh    den Draht reduziert.  



  In der beigefügten Figur ist ein     Ausfüh-          rungsbeispiel    eines     indirekt    geheizten Ther-         mistors    gemäss der Erfindung dargestellt. Die  Figur zeigt die Anordnung im Schnitt.  



  In die kleine Kugel 1 aus temperatur  abhängigem Widerstandsmaterial sind     zwei     dünne Drähte 2 und 3 eingebettet, welche als       Anschlussleitungen    für die Kugel 1 dienen.  Diese Drähte sind mit     zwei    abgehenden Lei  tungen 4 und 5 von grösserem Querschnitt  durch Löten oder auf andere Weise leitend  verbunden.  



  Die     Thermistorkugel    1 ist. im Mittelpunkt  eines Zylinders 6 von     elektrisch    nicht leiten  dem Zement untergebracht, der auf     seiner     Aussenseite eine     sehraaubenförmig    geführte  Heizwicklung 7 in     möglichster    Nähe der     Kre-          gel    1     trägt.    Die Anordnung ist in eine dünne  zylindrische Metallröhre 8 eingesetzt, die vor  zugsweise aus Silber besteht. Die Gesamtheit,  welche aus den Elementen 1, 6, 7 und 8 be  steht, bildet hier den     Thermistorkörper.     



  Die     Anschlussleitungen    9 und 10 für die  Heizungswicklung 7 sind zu Windungen in       Spulenform    gebogen zu dem Zweck, die  Wärmeableitung zu vermindern. Diese An  schlussleitungen sind durch Löten oder auf  andere Weise mit zwei Stromzuführungen 11  und 12 von grösserem     Querschnitt    leitend ver  bunden. Diese Stromzuführungen 11 und 12  dienen auch zur Halterung, des Systems. Die  ganze Anordnung ist in der üblichen Weise  in eine nicht gezeigte evakuierte     Umhüllung     eingebaut.

        Beide     Anschlussdrähte    2 und 3 für die       Thermistorkugel    treten nach derselben Seite  aus der     Heizwicklung    aus und die Länge der  Heizungswicklung ist so vergrössert, dass sie  ein beträchtliches Stück dieser Zuleitungs  drähte, wie in der Figur gezeigt, mutbeheizt.  Somit besteht innerhalb der Kugel kein     Tem-          peraturgradient,    und der Wärmeverlust  durch Ableitung längs dieser Zuleitungen       wird    reduziert..  



  Die Metallröhre 8 hat     vorzugsweise    eine  polierte äussere Oberfläche, um die     Wärme.          strahlung    zu reduzieren. Dieser Zylinder ver  grössert die Wärmekapazität des     Thermistors.     Seine     Abmessungen    werden zweckmässig so  gewählt, dass die Wärmekapazität stärker ge  steigert wird als der durch sie     verursachte     Wärmeverlust. Die     Verwendung    einer     Metall-          umhüllung    für den     Thermistor    ist. an sich  bekannt.  



  Die     Ansehlussleitungen        \?    und 3 für den       IHeissleiterkörper    sollen ans möglichst dün  nem Draht bestehen. Als Material dafür dient.  vorzugsweise ein Metall oder eine Legierung,       welche    das höchst mögliche Verhältnis zwi  schen     Wärmeleitungswiderstand    zu elektri  schem Widerstand aufweist.  



  Ferner soll der     Durchmesser    des     niclitlei-          tenden    Zylinders 6 so klein wie möglich sein,  damit der Abstand zwischen der     Heizungs-          wieklung    7 und der Kugel 1 möglichst klein  ist. Schliesslich soll das Vakuum in dem den       Thermistor    aufnehmenden Behälter möglichst  hoch sein.



      Thermistor. The present invention relates to an electrical heat-sensitive resistance element, which is known as a thermistor (hot conductor).



  An important application of thermistors is the automatic gain control, which is common in message transmission systems. In these control systems is. the thermistor part of a control network that works with an amplifier. The voltage of the thermistor is influenced by a control current that is transmitted at the same time as the communication signals.



  For these purposes it is. it is desirable that the thermistor have low heat loss.



  This aim is achieved, according to the invention, in that the thermistor body is an indirect. Heated thermistor is housed in an evacuated envelope, and has a bead of temperaturabän gigem resistance material, which is provided with two connection lines and surrounded by a heating coil, the length of which is still a section.

   both connection lines of the bead are heated, and that each of the connection wires for the heating coil is wound into a coil which reduces the heat dissipation through the wire.



  In the attached figure, an embodiment of an indirectly heated thermistor according to the invention is shown. The figure shows the arrangement in section.



  Two thin wires 2 and 3 are embedded in the small ball 1 made of temperature-dependent resistance material, which serve as connecting lines for the ball 1. These wires are conductively connected to two outgoing lines 4 and 5 of larger cross-section by soldering or in some other way.



  The thermistor ball 1 is. housed in the center of a cylinder 6 of electrically non-conductive cement, which on its outside has a very dome-shaped heating coil 7 as close as possible to cone 1. The assembly is inserted into a thin cylindrical metal tube 8, which is preferably made of silver. The entirety, which consists of the elements 1, 6, 7 and 8 BE, here forms the thermistor body.



  The connection lines 9 and 10 for the heating winding 7 are bent into turns in the shape of a coil for the purpose of reducing heat dissipation. These connection lines are conductively connected by soldering or in some other way with two power supply lines 11 and 12 of larger cross-section. These power supply lines 11 and 12 also serve to hold the system. The whole arrangement is built into an evacuated enclosure (not shown) in the usual manner.

        Both connecting wires 2 and 3 for the thermistor ball emerge on the same side from the heating winding and the length of the heating winding is increased so that it mutually heats a considerable piece of these supply wires, as shown in the figure. This means that there is no temperature gradient within the sphere and the heat loss due to dissipation along these supply lines is reduced.



  The metal tube 8 preferably has a polished outer surface to absorb the heat. reduce radiation. This cylinder increases the heat capacity of the thermistor. Its dimensions are expediently chosen so that the heat capacity is increased more than the heat loss caused by it. The use of a metal jacket for the thermistor is. known per se.



  The connecting lines \? and 3 for the heat conductor body should consist of the thinnest possible wire. Serves as the material for it. preferably a metal or an alloy which has the highest possible ratio between thermal conduction resistance and electrical resistance.



  Furthermore, the diameter of the non-conducting cylinder 6 should be as small as possible so that the distance between the heating element 7 and the ball 1 is as small as possible. Finally, the vacuum in the container holding the thermistor should be as high as possible.

 

Claims (1)

PATENTANSPRUCH: Indirekt beheizter Thermistor, welcher einen in einer evakuierten Umhüllung ange- ordneten Thermistorkörper aufweist, der ein Kügelelien aus temperaturabhängigem Wi derstandsmaterial besitzt., welches mit zwei Ansehlussleitungen versehen und von einer Heizspule umgeben ist, dadurch gekennzeich net, da.ss die Heizspule eine solche Länge be sitzt, PATENT CLAIM: Indirectly heated thermistor, which has a thermistor body arranged in an evacuated envelope, which has a bead made of temperature-dependent resistance material, which is provided with two connection lines and surrounded by a heating coil, characterized in that the heating coil has a such a length dass sie auch einen Teil beider An- schlussleitungen des Kügeleliens umgibt, und d'ass jeder der für die Heizspule vorgesehenen Anselilussdrähte zu einer Spule gewunden ist, welche als Drossel zur Verminderung der Wärmeableitung längs des Drahtes wii-ht. UNTERANSPRÜCHE 1. that it also surrounds a part of both connecting lines of the ball, and that each of the connecting wires provided for the heating coil is wound into a coil which acts as a throttle to reduce the heat dissipation along the wire. SUBCLAIMS 1. Thermistor nach Patentanspruch, da durch gekennzeichnet, class die genannten An sehlussleitungen auf der Bleiehen Seite aus dem Kügelchen heraustreten und parallel zu einander auf einer Seite der Heizspule heraus geführt sind. Thermistor according to claim, characterized in that said connection lines emerge from the bead on the lead side and are guided out parallel to one another on one side of the heating coil. 2. Thermistor nach Patentanspruch, da durch gekennzeichnet, da.ss die Heizspule und das Kügelchen von einem Metallzylinder um geben sind, dessen äussere Oberfläche poliert ist und der so dimensioniert. ist, dass die durch das Vorhandensein des Zylinders be wirkte Zunahme der Wärmekapazität grösser ist als die durch den Zylinder bewirkten Wärmeverluste. 3. Thermistor nach den Unteransprüchen 1 und 2. .1. Thermistor nach Patentanspruch, wie in der Zeichnung dargestellt. und beschrieben. 2. Thermistor according to claim, characterized in that da.ss the heating coil and the beads are given by a metal cylinder whose outer surface is polished and dimensioned. is that the increase in heat capacity caused by the presence of the cylinder is greater than the heat losses caused by the cylinder. 3. Thermistor according to dependent claims 1 and 2. .1. Thermistor according to claim, as shown in the drawing. and described.
CH299854D 1951-01-30 1952-01-12 Thermistor. CH299854A (en)

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GB2298/51A GB675730A (en) 1951-01-30 1951-01-30 Improvements in or relating to thermosensitive resistance elements

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CH299854A true CH299854A (en) 1954-06-30

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GB675730A (en) 1952-07-16
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