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深入探討熱電偶的測溫原理

來源:m.jxlpx.cn作者:m.jxlpx.cn網(wǎng)址:http://上海上自儀公司

熱電偶溫度計(jì),由熱電偶、電測儀表及連接導(dǎo)線三部分構(gòu)成,廣泛應(yīng)用于-200至1300℃的溫度測量范圍。在特殊情境下,其測量范圍可進(jìn)一步擴(kuò)展至2800℃的高溫和4K的低溫。熱電偶的獨(dú)特之處在于能夠?qū)囟刃盘栟D(zhuǎn)換為電信號,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離傳輸和多點(diǎn)切換測量。其結(jié)構(gòu)簡單、制作便捷高以及熱慣性小等優(yōu)勢,使得它在工業(yè)領(lǐng)域中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。


接下來,上海上自儀公司將深入探討熱電偶的測溫原理。


當(dāng)兩種不同的導(dǎo)體或半導(dǎo)體A與B組成閉合回路,且兩個(gè)接點(diǎn)處于不同的溫度t0和t時(shí),回路中會產(chǎn)生電動勢,這一現(xiàn)象被稱為熱電效應(yīng)。這一電動勢,即熱電勢,是溫度t的函數(shù)。在恒定接點(diǎn)溫度t0的條件下,熱電勢與溫度t呈現(xiàn)一一對應(yīng)的關(guān)系。通過測量熱電勢的大小,我們可以得到被測溫度t的值。


此外,熱電勢由溫差電勢與接觸電勢共同組成。溫差電勢源于一根導(dǎo)體兩端因溫度差異而產(chǎn)生的熱電動勢。在導(dǎo)體中,高溫端的電子運(yùn)動速度超過低溫端,導(dǎo)致高溫端失去電子帶正電,而低溫端獲得電子帶負(fù)電。這種高、低溫端之間的靜電場會阻止電子的進(jìn)一步流動,直至達(dá)到動態(tài)平衡。此時(shí),導(dǎo)體兩端便會產(chǎn)生相應(yīng)的電位差,即溫差電勢。其方向始終指向低溫端。而接觸電勢則發(fā)生在兩種不同導(dǎo)體相接觸時(shí),由于電子的交換而產(chǎn)生的電勢差。


,其中k代表波爾茲曼常數(shù),e表示電子電量,而n為導(dǎo)體內(nèi)的電子密度,它隨溫度變化。當(dāng)導(dǎo)體兩端存在溫差時(shí),即t不等于to,便會發(fā)生電子的遷移,進(jìn)而產(chǎn)生溫差電勢。這一電勢的大小取決于導(dǎo)體的特性以及導(dǎo)體兩端的溫度差異,而與導(dǎo)體的長度、截面尺寸以及沿導(dǎo)體長度方向的溫度分布無直接關(guān)聯(lián)。


接觸電勢是在兩種不同材料A和B的接觸點(diǎn)處產(chǎn)生的。由于A、B兩種材料具有不同的電子密度,假設(shè)導(dǎo)體A的電子密度nA高于導(dǎo)體B的電子密度nB,這將導(dǎo)致從A向B擴(kuò)散的電子數(shù)量多于從B向A擴(kuò)散的電子。因此,在A材料中,電子的流失使其帶上了正電荷,而在B材料中,電子的獲得使其帶上了負(fù)電荷。這樣一來,在A、B的接觸面上就形成了一個(gè)從A指向B的靜電場。這個(gè)靜電場會阻礙電子的進(jìn)一步擴(kuò)散,并引發(fā)電子的漂移運(yùn)動。當(dāng)這兩種運(yùn)動達(dá)到動態(tài)平衡時(shí),A、B接觸面上就穩(wěn)定地形成了電位差,即我們所說的接觸電勢。其方向始終是從電子密度較小的導(dǎo)體指向電子密度較大的導(dǎo)體;而其大小則受到多種因素的影響。


式中,k代表波爾茲曼常數(shù),e表示電子電量。接觸電勢會隨著溫度的升高,同時(shí),兩種導(dǎo)體電子密度的比值越大,接觸電勢也會相應(yīng)大。因此,我們可以得出結(jié)論:接觸電勢的大小既與導(dǎo)體的性質(zhì)緊密相關(guān),也受到接觸點(diǎn)溫度的影響,而與導(dǎo)體的長度、截面尺寸以及沿導(dǎo)體長度方向的溫度分布無關(guān)。


此外,上海上自儀公司熱電偶回路的總電勢為:即熱電勢隨著高溫端和低溫端溫度的變化而變化。在低溫端溫度保持恒定的情況下,熱電勢僅隨高溫端溫度的變化而變化,呈現(xiàn)單值函數(shù)關(guān)系。通過測量熱電勢的大小,我們可以準(zhǔn)確地得到高溫端的溫度數(shù)值。


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