Полупроводниковая термопара - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Думаю, не ошибусь, если промолчу. Законы Мерфи (еще...)

Полупроводниковая термопара

Cтраница 4


При расчете ТТН может встретиться случай, когда общее число термоэлементов в термобатарее задано и является одним из исходных расчетных параметров. Число термоэлементов может быть задано исходя из технологических или технико-экономических соображений. Например, иногда удобно в качестве микрохолодильника использовать одну полупроводниковую термопару. В рассматриваемом случае расчет ТТН сводится к задаче получения максимальной холодопроизводитель-ности с одного элемента. Если при этом не ограничивать силу тока питания, то ясно, что холодопроизводитель-ность будет монотонно расти вместе с током при соответствующем росте сечения элементов. Поскольку число термоэлементов в термобатарее задано, то холодопро-изводительность всей термобатареи, так же как и каждого элемента, изменяется в зависимости от отношения высоты элементов к площади термобатареи.  [46]

В приборе зазор между электродами составляет 10 - 50 мк. Электроды присоединены: к электронной лампе, работающей в электрометрическом режиме и входящей в мостовую схему. Регулирование температуры зеркальца осуществляется с помощью магнитного усилителя и электромагнитного реле, замыкающего и размыкающего цепь питания полупроводниковой термопары.  [47]

48 Схематическое устройство термоэлектрической батареи. [48]

Термоэлектрические генераторы осуществляют преобразование тепловой энергии в электрическую на основе эффекта Зеебека. При нагревании контактов термопары на ее холодных концах возникает ЭДС, которая и вызывает ток через нагрузку. Термопара может быть составлена либо из металлов, либо из полупроводников различной структуры. Обычно применяются полупроводниковые термопары, которые обеспечивают значительно большую ЭДС.  [49]

Зондовый метод основан на измерении напряженности электро - магнитного поля ( обычно его электрической сэставляющей) в нескольких точках линии передачи и определении проходящей мощности по известным соотношениям. Напряженность поля измеряется зондами, представляющими собой миниатюрные преобразователи с элементами связи. Зонды характеризуются коэффициентом преобразования и амплитудной характеристикой. В большинстве случаев применяют зонды в виде металлических или полупроводниковых термопар, которые погружаются в полость волновода на 0 1 - 0 2 мм в определенном порядке. Число зондов колеблется от двух до восьми. Мощность СВЧ вызывает нагрев термопар, и на их выходных ( холодных) концах появляется термоЭДС, пропорциональная проходящей мощности. Метод прост, позволяет измерять средние и большие мощности; индикация возможна простым стрелочным прибором.  [50]

Зондоеый метод основан на измерении напряженности электромагнитного поля ( обычно его электрической составляющей) в нескольких точках линии передачи и определении проходящей мощности по известным соотношениям. Напряженность поля измеряется зондами, представляющими собой миниатюрные преобразователи с элементами связи. Зонды характеризуются коэффициентом преобразования и амплитудной характеристикой. В большинстве случаев применяют зонды в виде металлических или полупроводниковых термопар, которые погружаются в полость волновода на 0 1 - 0 2 мм в определенном порядке. Число зондов колеблется от двух до восьми. Мощность СВЧ вызывает нагрев термопар, и на их выходных ( холодных) концах появляется термоЭДС, пропорциональная проходящей мощности. Метод прост, позволяет измерять средние и большие мощности; индикация возможна простым стрелочным прибором. К недостаткам следует отнести значительную погрешность ( больше 10 %), зависимость показаний от точности согласования, узкополосность и необходимость калибровки на рабочих уровнях мощности.  [51]

52 Схема устройства термоэлектрического калориметра I - электроды термопары. 2 - соединительная прослойка. 3 - контактный слой. 4 - корпус. 5 - клеммы для присоединения проводов. б - каналы для проводов. [52]

Тело калориметра заключено в тепло - и электроизолирующий корпус, облучаемая поверхность которого и контактный слой должны обладать близкими значениями коэффициента поглощения падающего излучения. Кроме того, корпус, соединительная прослойка между электродами и тело калориметра должны обладать близкими значениями коэффициента теплоусвоения. Таким образом, корпус нагревается излучением почти так же как тело калориметра я теплоотдача от боковых и тыльной по верхне-стей последнего за время измерения температуры практи - чески исключена. Перечисленные особенности полностью и сравнительно просто реализуются при наличии полупроводниковой термопары.  [53]



Страницы:      1    2    3    4