はい、aのテスト結果真空スイッチ真空テスター周囲温度の影響を受けます。これは、テスト中および結果を解釈するときに考慮する必要がある重要な要因です。
この影響の主なメカニズムと理由は次のとおりです。
1.GAS分子熱運動:
真空中散布器内の真空度は、本質的に残留ガス分子の量を測定します。
ガスの運動理論によれば、ガス分子の平均運動エネルギーは絶対温度に比例します。温度が上昇すると、ガス分子はより速く移動し、衝突がより強くなります。
マグネトロン放電法(今日の真空試験の最も一般的な原理)では、テスターは高{-電圧電界と、溶片の接触間の軸磁場を適用します。残留ガス分子は、この強力な電磁場でイオン化され、排出電流(イオン電流)を形成します。
より高い温度は、より速い分子運動を引き起こします。同じ電界条件と磁場条件下では、分子がイオン化される確率が増加し、測定電流が大きくなります。これにより、テスターは真空度が悪化していることを誤解させます(つまり、より多くの残留ガスが存在する)。
2.材料の熱膨張と収縮:
効果は比較的マイナーですが、周囲温度の変化は、間隔内の内部金属成分(シールド、ベローズ、接触など)およびセラミック/ガラスの絶縁エンベロープのわずかな熱膨張と収縮を引き起こします。
これらの微細な寸法の変化は、内部の電界分布または電極間隔を非常にわずかに変更する可能性があり、それにより排出特性に弱く影響します。
3.テスター自体の温度特性:
テスター内の電子コンポーネントのパフォーマンスパラメーター(ゲイン、-ポイントドリフトなど)(たとえば、アンプ、ADコンバーターなど)も、周囲温度の変化とともにわずかに漂流し、測定誤差を導入します。ただし、最新の高-品質の楽器での温度漂流は、通常、小さいように設計されています。





