Cтраница 2
Рассмотрим влияние этих факторов на характеристики термоэлектрической цепи. [16]
Рассмотрим энергетические соотношения, существующие в термоэлектрической цепи из двух различных полупроводников. [17]
Рассмотрим сначала отдельно одни обратимые явления в термоэлектрической цепи. [18]
![]() |
Включение пирометрического милливольтметра в цепь термопары при помощи медных.| Включение пирометрического милливольтметра в цепь термопары. [19] |
На рис. 3, а показана схема термоэлектрической цепи с компенсационными проводами В к Г, доведенными до места с постоянной температурой; до прибора проложены медные провода. В цепи, приведенной на рис. 3, б, компенсационные провода доведены до самого прибора; такую проводку делают в том случае, если прибор снабжен автоматическим корректором, вводящим поправку на температуру свободных концов. [20]
![]() |
Внешний вид и габаритные размеры термопар типов TXA-V-XV ( а, ТХК. П-XVIII ( б, ТХА-П ( в.| Внешний вид и электрическая схема автоматической компенсационной коробки типа КТ-54. [21] |
Для автоматической компенсации температуры холодных спаев в термоэлектрическую цепь с помощью коробки типа КТ-54 вводится компенсирующее напряжение от постоянного источника тока. [22]
![]() |
Термопары хромель-алюмель типа ТХА-621 и. [23] |
Для компенсации температуры свободного конца термопары в термоэлектрическую цепь может быть введено компенсирующее напряжение от постороннего источника тока. Для этой цели применяются компенсационные коробки, описанные ниже. [24]
![]() |
Статические вольтам-перные и нагрузочные характеристики термоэлектрогенератора. [25] |
Следовательно, обладая высоким внутренним электрическим сопротивлением, термоэлектрическая цепь, с одной стороны, исключает возможность больших токов короткого замыкания, с другой - имеет ограниченную способность к перегрузкам. [26]
Для автоматической компенсации температуры свободного конца термопары в термоэлектрическую цепь вводится компенсирующее напряжение от постороннего источника тока. [27]
Профессор Тэт 6 недавно исследовал электродвижущую силу в термоэлектрических цепях, составленных из разных металлов, контакты между которыми имеют разную температуру. [28]
Цепь, в которой образуется термоэлектродвижущая сила, называется термоэлектрической цепью. Проводники, образующие эту цепь называются термоэлектродами. Сопряженная пара таких проводников называется термопарой. [29]
В результате неравномерного распределения температуры вдоль термоэлектродов и их неоднородности в термоэлектрической цепи возникают присущие точкам неоднородности термоэлектродов собственные термо - ЭДС, часть которых суммируется, часть вычитается, но все это приводит к искажению результата измерения температуры. [30]