熱電対の基本的な作業原則
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熱電対の動作原理は、異なる組成の2つの導体(熱電対ワイヤまたはサーモードと呼ばれる)が両端で接続され、回路を形成することです。 2つの接合部の温度が異なる場合、回路で電気的な力が生成されます。この現象は熱電効果と呼ばれ、この電気的な力は熱電ポテンシャルと呼ばれます。熱電対は、この原理を使用して温度を測定します。培地の温度を測定するために直接使用される端は作業端(測定端とも呼ばれます)と呼ばれ、もう一方の端はコールドエンド(補正端とも呼ばれます)と呼ばれます。コールドエンドはディスプレイ機器または一致する機器に接続されており、熱電対によって生成される熱電位を示しています。熱電対は、生成された熱電電位を使用して温度を測定するために、熱エネルギーを電気エネルギーに変換するエネルギーコンバーターです。熱電対の熱電位に関して、次の点に注意する必要があります。1。熱電位の熱電位は、熱電対の動作端の温度差の関数であり、コールドエンドと作業端の温度差と作業端の間の温度差は. 2.ではなく、熱電対電位が均一である場合、熱電ポテンシャルの磁気係数の磁気係数の類人一体の磁気係数の類似性の拡大の等しいポテンシャルです熱電対ですが、熱電対材料の組成と2つの熱電対ワイヤの組成が固定されている場合、熱電位の大きさは熱電子電位間の温度差にのみ依存する場合、2つの端の温度差にのみ依存します。熱電対のコールドエンドの温度が一定に保たれている場合、熱電対の熱電位は、作業端温度の単一-の価値関数です。図に示すように、異なる材料で作られた2つの導体または半導体AとBを溶接して溶接して閉回路を形成します。導体AとBの2つの接続ポイント1と2の間に温度差が存在すると、それらの間に電気的な力が生成され、回路に電流が生成されます。 Thermocouppleは、この効果を活用することで動作します。








