利用热电效应制作 利用热电效应制作的东西

骑士游戏 2024-05-14 09:50 1

热电偶温度计的工作原理的是什么?

热电偶测温的基本原理是热电效应。把任意两种性质不同的导体或半导体连接成闭合回路,如果两接点的温度不同,在回路中就会产生热电动势,形成热电流,这就是热电效应。热电偶就是用两种性质不同的金属材料一端焊接而成的。焊接的一端叫做热端(测量端),未焊接的一端叫做冷端(参考端)。如果冷端(参考端)温度恒定不变,则热电势的大小和方向只与两种材料的特性和热端(测量端)有关,且热电势与温度之间有一固定的函数关系,利用这个关系及相关显示仪表即可测量出温度。

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)热电偶通常由热电极、绝缘管、保护套管.、接线盒等主要部分构成。

热电偶温度计的工作原理及构造

热电偶温度计的工作原理:

两种不同的导体接触构成回路时,回路中将产生电势,这种电势的大小直接与两个接点之间的温度有关,这种现象称为热电效应。利用热电效应制成的感温元件就是热电偶,利用热电偶作为感温元件组成的温度计就是热电偶温度计。

热电偶是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。

什么是热电偶,热电偶的工作原理是什么?制作热电偶需要什么条件

热电偶:

一端结合在一起的一对不同材料的导体,并应用其热电效应实现温度测量的敏感元件

工作原理:

两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势.热电偶是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。

热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度,对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题:

1:热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度的函数;

2 :热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温有关;热电偶

3:当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度有关;若热电偶冷端的温度保持一定,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。

热电偶结构:

热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结热电偶构要求如下:

①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;

②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;

③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;

④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。

常用热电偶材料:

热电偶分度号 热电极材料 使用温度范围(℃)热电偶

正极 负极 S 铂铑合金(铑含量10 %) 纯铂 0-1400 R 铂铑合金(铑含量13 %) 纯铂 0-1400 B 铂铑合金(铑含量30%) 铂铑合金(铑含量6% ) 0-1400 K 镍铬 镍硅 -200-+1000 T 纯铜 铜镍 -200-+300 J 铁 铜镍 -200-+600 N 镍铬硅 镍硅 -200-+1200 E 镍铬 铜镍 -200-+700

以下各表设备利用热电式效应原理

热电式传感器工作原理

热电偶是利用热电效应制成的温度传感器。所谓热电效应,就是两种不同材料的导体(或半导体)组成一个闭合回路,当两接点温度T和T0不同时,则在该回路中就会产生电动势的现象。

由热电效应产生的电动势包括接触电动势和温电动势。接触电动势是由于两种不同导体的自由电子密度不同而在接触处形成的电动势,其数值取决于两种不同导体的材料特性和接触点的温度。

温电动势是同一导体的两端因其温度不同而产生的一种电动势。其产生的机理为:高温端的电子能量要比低温端的电子能量大,从高温端跑到低温端的电子数比从低温端跑到高温端的要多,结果高温端因失去电子而带正电,低温端因获得多余的电子而带负电,在导体两端便形成温电动势。

有没有能将热转化成电的半导体?效率是多少?

利用半导体的热电效应可以制作成温发电器件,这就是把热能转换为电能的半导体器件。温越大越好,实际上一盏煤油灯即可发电,能够供一台小型电视机使用。

具体效率与半导体材料有关。

温度计是根据什么的原理制成的

1是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度

2液体温度计的工作原理是根据热胀冷缩的来制造的

3实验室的温度计有热电偶温度计旗原理是两种不同的导体接触构成回路时,回路中将产生电势,这种电势的大小直接与两个接点之间的温度有关,这种现象称为热电效应。利用热电效应制成的感温元件就是热电偶,利用热电偶作为感温元件组成的温度计就是热电偶温度计。

在古典电子理论中,热电势由温电势和接触电势两部分构成。

温电势是由均质导体的两端温度引起的。接触电势是当两种不同的导体A与B接触时,因两者的自由电子密度不同,在接触点产生电子扩散,而形成的电势。接触电势不但是温度t的函数,其对热电势的贡献也远比温电势大。

测出热电偶因为温度变化产生的热电势,根据热电势和温度变化之间的函数关系就能知道引起热电势的温度值。

常用温度计是根据 液体热胀冷缩 的原理制成的。

因此温度计内的液泡里大多装的是酒精、水银或煤油等液体;温度的单位采用“℃”,说明是使用的摄氏温度,读作摄氏度.

温度计分:气体、电阻、温电偶、指针式、压力式、水银、双金属等等

原理是利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;物、气体(或蒸汽)的压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。

是根据液体的热胀冷缩原理制成的。

什么是热电效应?

所谓的热电效应,是当受热物体中的电子(空穴),因随着温度梯度由高温区往低温区移动时,所产生电流或电荷堆积的一种现象。而这个效应的大小,则是用称为thermopower(Q)的参数来测量,其定义为Q=E/-dT(E为因电荷堆积产生的电场,dT则是温度梯度)。

热电比:

热电比即热电厂发热量和发电量的比值。根据《关于发展热电联产的规定》,要求供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的常规热电联产,应符合下列指标:

A、所有热电联产机组总热效率年平均大于45%。热效率=(供热量+供电量X 3600千焦/千瓦时)/(燃料总消耗量X燃料单位低位热值)X 。

B、单机容量在5万千瓦以下的热电机组,其热电比年平均应大于;单机容量在5万千瓦至20万千瓦以下的热电机组,其热电比年平均应大于50%;单机容量20万千瓦及以上抽汽凝汽两用供热机组,采暖期热电比应大于50%。热电比=供热量/(供电量X 3600千焦/千瓦时)X 。

热电效应是一个由温产生电压的直接转换,且反之亦然。简单的放置一个热电装置,当他们的两端有温时会产生一个电压,而当一个电压施加于其上,他也会产生一个温。这个效应可以用来产生电能、测量温度,冷却或加热物体。

所谓的热电效应,是当受热物体中的电子(洞),因随着温度梯度由高温区往低温区移动时,所产生电流或电荷堆积的一种现象。而这个效应的大小,则是用称为thermopower(Q)的参数来测量,其定义为Q=E/-dT(E为因电荷堆积产生的电场,dT则是温度梯度)。

两种不同成分的导体(或半导体)A和B的两端分别焊接或绞接在一起,形成一个闭合回路,如果两个接点的温度不同,则回路中将产生一个电动势,称之为热电势,这种效应称为热电效应

(手机码字,还望楼主给个好评)

在两种不同的导体或半导体组成的明辨真伪闭合回路中,当两个接点所处的温度不同时,回路中,就会产生电动势(热电势),应现象叫做热电效应。

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