Термопардын иштөө принциби

Өткөргүчтүн эки түрдүү ингредиенттери (термопара зымы же ысык электрод деп аталат) эки учундагы синтез цикли, эки туташуу температурасы бир убакта болбогондо, чынжырда электр кыймылдаткыч күч пайда болот, мындай кубулуш термоэлектрдик эффект деп аталат жана электр кыймылдаткыч күч термоэлектрдик потенциал деп аталат.Термопара температураны өлчөө принцибинде колдонулат, ал түздөн-түз орточо температураны өлчөө үчүн колдонулат, анын аягындагы иш (өлчөө жагы деп да аталат), экинчи учу муздак учу (компенсация катары да белгилүү) деп аталат. ;Дисплей аспабына же эсептегичке туташкан муздак учу термопара термоэлектрдик потенциалын көрсөтөт.

Термопар чындыгында энергияны өзгөрткүчтүн бир түрү болуп саналат, ал жылуулукту электр энергиясына айландырат, өлчөө температурасы тарабынан түзүлгөн термоэлектрдик потенциалды колдонуп, термопара термоэлектрдик потенциалы үчүн төмөнкү суроолорго көңүл буруу керек:

1, термопардын термоэлектрдик потенциалы жумуштун эки учундагы термопардын температурасынын функциясы начар, жумуш менен термопардын муздак учу эмес, функциянын эки учундагы температура айырмасы;

2, термопара термоэлектрдик потенциалынын өлчөмү, материал бирдей термопар болгондо, термопардын узундугу жана диаметри менен эч кандай байланышы жок, ал эми термопардын уч жагында гана материалдык курамы жана температура айырмасы;

3, эки thermocouple зым термопар материалдык курамы аныкталганда, термопар термоэлектрдик потенциалдын өлчөмү, термопара температура айырмасы менен гана байланыштуу;Эгерде термопара муздак аягы температурасы сакталса, бул термопара термоэлектрдик потенциалы температуранын бир маанилик функциясынын аягы гана болот.Эки түрдүү ширетүү материалы A өткөргүч же жарым өткөргүч А жана В, көрсөтүлгөндөй, жабык циклди түзөт.А жана В өткөргүчтөрүндө 1 жана 2 ортосундагы эки туруктуу чекит температура айырмасы электр кыймылдаткыч күчтүн ортосунда пайда болуп, чынжырда А токтун өлчөмүн түзөт.Термопар бул эффектти колдонууда.


Билдирүү убактысы: 2020-жылдын 4-декабрына чейин