Ano, výsledky testu aVakuový tester vakuového přepínačejsou ovlivněny okolní teplotou. Jedná se o klíčový faktor, který je třeba brát v úvahu při testování a při interpretaci výsledků.
Hlavní mechanismy a důvody tohoto vlivu jsou následující:
1. GAS Molekulární tepelný pohyb:
Vakuový stupeň uvnitř vakuového přerušení v podstatě měří množství zbytkových molekul plynu.
Podle kinetické teorie plynů je průměrná kinetická energie molekul plynu úměrná absolutní teplotě. Jak se teplota zvyšuje, molekuly plynu se pohybují rychleji a srážky se stávají intenzivnějšími.
V metodě výboje magnetronu (nejběžnější princip pro testování vakua dnes) tester aplikuje vysoko - napěťové elektrické pole a axiální magnetické pole mezi kontakty přerušení. Zbytkové molekuly plynu jsou ionizovány v tomto silném elektromagnetickém poli a vytvářejí výbojový proud (iontový proud).
Vyšší teploty způsobují rychlejší molekulární pohyb. Za stejných podmínek elektrického a magnetického pole se zvyšuje pravděpodobnost ionizovaných molekul, což vede k většímu měřenému iontovému proudu. To vede tester k nesprávnému vykládání, že se vakuový stupeň zhoršil (tj. Je přítomno více zbytkového plynu).
2.Thermální rozšíření a kontrakce materiálů:
Přestože je účinek relativně malý, změny v okolní teplotě také způsobují mírnou tepelnou roztažnost a kontrakci vnitřních kovových komponent (jako jsou štíty, měchy, kontakty) a izolační obálky keramiky/skla v přerušení.
Tyto drobné dimenzionální změny mohou potenciálně změnit interní distribuci elektrického pole nebo rozestupy elektrody velmi lehce, čímž slabě ovlivňují charakteristiky vypouštění.
3. Temperature charakteristiky samotného testeru:
Parametry výkonu (jako je zisk, nula - bodová drift) elektronických komponent uvnitř testeru (např. Zesilovače, převaděče AD) se mohou také mírně unášet se změnami teploty okolních a zavedení určité chyby měření. Druh teploty v moderních, vysokých - kvalitních nástrojích je však obvykle navržen tak, aby byl malý.





