Vorsichtsmaßnahmen für das thermoelektrische Thermoelement -Potential
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Wenn eine Schaltung aus zwei verschiedenen Leitern oder Halbleitern besteht und ihre beiden Enden miteinander verbunden sind, wird die Temperaturdifferenz bei nur zwei Knoten, z. In der Schaltung tritt eine elektromotive Kraft auf. Die Verzerrung der elektromotiven Kraft hängt mit den Daten des Leiters und der Temperatur der beiden Kontakte zusammen, und dieses Phänomen wird als "thermoelektrische Effekt" bezeichnet. Die auftretende elektromotive Kraft wird als "thermoelektrische elektromotive Kraft" bezeichnet. Was sind also die Ergebnisse, auf die im Prozess der Nutzung des thermoelektrischen Thermoelementpotentials geachtet werden müssen?
1. Das thermoelektrische Potential eines Thermoelements ist die Differenz der Temperaturfunktion zwischen den beiden Enden des Thermoelements, nicht eine Funktion der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Enden des Thermoelements;
2. Die Größe des durch ein Thermoelement erzeugten thermoelektrischen Potentials hängt mit der Länge und dem Durchmesser des Thermoelements zusammen, wenn die Daten gemittelt werden, und nur mit der Zusammensetzung der Thermoelementdaten und der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Enden;
3. Nach der Bestimmung der Zusammensetzung der beiden Thermoelement -Drähte hängt die Größe des thermoelektrischen Thermoelementpotentials nur mit der Temperaturdifferenz des Thermoelements zusammen; Wenn die Temperatur des Thermoelements konstant bleibt, ist das thermoelektrische Potential, das in das Thermoelement eintritt, nur eine einzelne Wertfunktion der Temperatur am Ende der Aufgabe.
Schweißen Sie die Leiter oder Halbleiter A und B von zwei verschiedenen Materialien zusammen, um einen geschlossenen Stromkreis zu bilden. Wenn zwischen den beiden Befestigungspunkten 1 und 2 von zwei Leitern eine Temperaturdifferenz vorliegt, tritt eine elektromotive Kraft zwischen ihnen auf, wodurch ein großer oder kleiner Strom in der Schaltung entsteht. Dieses Phänomen wird als thermoelektrische Effekt bezeichnet. Thermoelemente verwenden diesen Effekt, um ihre Aufgaben auszuführen.







