帕尔贴制冷片效应是不是就是热电偶效应?

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热电偶传感器 6.3.1
热电偶测温原理 6.3.2
热电偶的基本定律 6.3.3
热电偶的冷端处理和补偿 6.3.4
标准化热电偶 6.3.5
非标准化热电偶 6.3.6
热电偶结构型式 6.3.7
热电偶安装注意事项 6.3.1
热电偶测温原理 热电偶:两种不同的金属A和B构成闭合回路
当两个接触端T﹥ T0时,回路中会产生热电势
接触电势 1 两种电子浓度不同的金属材料A和B经过特殊加工形成闭合回路。 2在两金属材料的接触点,电子浓度高的材料中的电子向浓度低的材料迁移,高浓度材料失去电子带正电,低浓度材料获得意外电子带负电,接触点两侧产生电势,这种叫帕尔贴效应,产生的电势叫帕尔贴电势,或接触电势 帕尔帖效应是法国科学家珀尔帖于1834年发现的,所以,一提到帕尔帖的名字,人们很容易将他与帕尔帖效应联系起来,并误以为他是一个物理学家,实际上他至多算个业余的物理学家。 帕尔帖生于法国索姆,他本来是一个钟表匠,30岁那年放弃了这个职业,转而投身到实验与科学观测领域之中。在他撰写的大量论文中,绝大部分都是关于自然现象的观测,譬如天电、龙卷风、天空蓝度测量与光偏振、球体水温、极地沸点等,也有少量博物学方面的论文。
1837年,俄国物理学家愣次(Lenz,)发现,电流的方向决定了吸收还是产生热量,发热(制冷)量的多少与电流的大小成正比,比例系数称为“帕尔帖系数”。 Q=л·I=a·Tc·I,其中л=a·Tc
式中:Q——放热或吸热功率 π——比例系数,称为珀尔帖系数 I——工作电流 a——温差电动势率 Tc——冷接点温度 1834年法国科学家珀尔贴发现了热电致冷和致热现象-即温差电效应。由N、P型材料组成一对热电偶, 当热电偶通入直流电流后,因直流电通入的方向不同, 将在电偶结点处产生吸热和放热现象,称这种现象为珀尔帖效应。 对帕尔帖效应的物理解释是:电荷载体在导体中运动形成电流。由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级向低能级运动时,便释放出多余的能量;相反,从低能级向高能级运动时,从外界吸收能量。能量在两材料的交界面处以热的形式吸收或放出。 半导体致冷器, 也叫热电致冷器或温差致冷器。就采用了珀尔帖效应。
1837年,俄国物理学家愣次(Lenz,)发现,电流的方向决定了吸收还是产生热量,发热(制冷)量的多少与电流的大小成正比,比例系数称为“帕尔帖系数”。 Q=л·I=a·Tc·I,其中л=a·Tc 式中:Q——放热或吸热功率 π——比例系数,称为珀尔帖系数 I——工作电流 a——温差电动势率 Tc——冷接点温度
TEC套件帕尔帖效应发现100多年来并未获得实际应用,因为金属半导体的珀尔帖效应很弱。直到上世纪90年代,原苏联科学家约飞的研究表明,以碲化铋为基的化合物是最好的热电半导体材料,从而出现了实用的半导体电子致冷元件——热电致冷器(ThermoElectriccooling,简称TEC)。
温差电势 3. 热电偶回路的总热电势
热电极A和B为同一种材料时,NA=NB, δ A=δB,
则EAB(T, T0)=0。 若热电偶两端处于同一温度下, T=T0 ,
则EAB(T, T0)=0 。 热电势存在必须具备两个条件:
一、两种不同的金属材料组成热电偶,
二、它的两端存在温差。
热电偶的基本定律 1.
匀质导体定律 2.
中间导体定律 3. 连接导体定律
匀质导体定律 由一种匀质导体所组成的闭合回路,不论导体的截面积如何及导体的各处温度分布如何,都不能产生热电势。 热电偶必须采用两种不用材料的导体组成, 热电偶的热电势仅与两接点的温度有关,而与沿热电极的温度分布无关。 如果热电偶的热电极是非匀质导体,在不均匀温度场中测温时将造成测量误差。所以热电极材料的均匀性是衡量热电偶质量的重要技术指标之一。 2.
中间导体定律
在热电偶回路中接入与另一种导体称中间导体C,只要中间导体的两端温度相同,热电偶回路总电动势不受中间导体接入的影响。
3. 连接导体定律 例6.3.1 用(S型)热电偶测量某一温度,若参比端温度T0=30℃,测得的热电势E(T,Tn)=7.5mV,求测量端实际温度T。
热电偶的冷端处理和补偿
热电偶的热电势大小不仅与热端温度的有关,而且也与冷端温度有关,只有当冷端温度恒定,通过测量热电势的大小得到热端的温度。
热电偶的冷端处理和补偿:
当热电偶冷端处在温度波动较大的地方时,必须首先使用补偿导线将冷端延长到一个温度稳定的地方,再考虑将冷端处理为0℃。 几种冷端处理方法:
补偿导线法 2.
热电偶冷端温度恒
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