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智能检测技术机电工程学院项目七霍尔传感器和热电偶传感器典型应用务本崇实修德精业7.2.1热电偶传感器工作原理
目录Content7.1霍尔传感器的应用7.2热电偶传感器应用7.3练习与思考010203
7.2.1热电偶传感器工作原理1、概述热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。特点:结构简单、准确可靠、信号便于远传。通常用于测量-270℃~+2800℃之间的温度。热电偶温度计组成示意图
7.2.1热电偶传感器工作原理2.热电偶测温原理图结论:当两个结点温度不相同时,回路中将产生电动势。热电极A右端称为:自由端(参考端、冷端)左端称为:测量端(工作端、热端)热电极B热电势AB7-28热电效应原理图
7.2.1热电偶传感器工作原理两种不同材料的导体A和B组成个闭合回路,如右图所示。若热端和冷端的温度不同,则在该回路中将会产生电动势,两个节点的温差越大,所产生的电动势越大。组成回路的导体材料不同,所产生的电动势也不一样。这种现象称为热电效应。包括接触电势和温差电势两部分。两种导体所组成的闭合回路称为热电偶:热电偶所产生的电动势称为热电势:组成热电偶的材料A和B称为热电板;两个接点的异端称为热端或测量端(工作端),另端则称为冷端或参考端(自由端)。
7.2.1热电偶传感器工作原理式中K——波尔兹曼常数;e——电子电荷。结论(1)如果热电偶两结点温度相同,则回路总的热电势必然等于零。两结点温差越大,热电势越大。(2)如果热电偶两电极材料相同,即使两端温度不同,总输出热电势仍然为零。因此必须由两种不同材料才能构成热电偶。(3)热电势EAB(T,T0)与材料性质(电极,A,B)以及结点的温度(T,T0)有关,与材料电极大小尺寸无关。3.热电效应分析
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