Cтраница 1
Использование термоэлектрического эффекта для измерения температур хорошо известно, и мы на нем не станем останавливаться. [1]
Измерение температуры при помощи термопар основано на использовании термоэлектрического эффекта - возникновения электрического тока в замкнутой цепи, состоящей из двух или нескольких разнородных проводников, если хотя бы два места соединения проводников имеют разную температуру. [2]
Термоэлектрические термометры ( термопары) основаны на использовании термоэлектрического эффекта. Термопара состоит из двух сваренных между собой разнородных ( по физическим или химическим свойствам) проводников. При погружении рабочей части термопары ( горячий спай) в измеряемую среду с температурой, отличной от температуры реперного ( холодного спая), в цепи возникает термоэлектродвижущая сила, определяемая разностью температур спаев термопары и фиксируемая регистрирующим устройством. При геотермических исследованиях обычно применяются медно-константановые термопары, интервал применения которых находится в пределах от 200 до 600 С. [3]
Так, в настоящее время основные методы реализации функций основываются на использовании термоэлектрического эффекта, р - n - перехода, а также на использовании наиболее совершенных устройств, например современных микроэлектронных операционных усилителей для реализации метода обратной функции, умножителей-делителей и делителей для реализации метода неявной функции, электронных интеграторов для реализации различных функций путем интегрирования исходных более просто реализуемых функций ( гл. Рассмотрим основные особенности этих методов. [4]
Так, в настоящее время основные методы реализации функций основываются на использовании термоэлектрического эффекта, р - - перехода, а также на использовании наиболее совершенных устройств, например современных микроэлектронных операционных усилителей для реализации метода обратной функции, умножителей-делителей и делителей для реализации метода неявной функции, электронных интеграторов для реализации различных функций путем интегрирования исходных более просто реализуемых функций ( гл. Рассмотрим основные особенности этих методов. [5]
![]() |
Простейший термоэлектрогенератор. а - схема. б-кривые температурной зависимости термо-э. д. с. [6] |
Действие термоэлектрогенератора, непосредственно преобразующего тепловую энергию в электрическую, основано на использовании термоэлектрического эффекта. [7]
![]() |
Азотная ловушка парортутного агрегата РВА-1-2. [8] |
Вместо ловушек, охлаждаемых ожижен-ными газами или другими хладагентами, предложены ловушки с охлаждением путем использования термоэлектрического эффекта. Такая ловушка представляет собой полупроводниковую батарею с последовательным соединением термоэлементов. [9]
Применяются также СКЗ с термоэлектрогенераторами - электрическими аппаратами, преобразующими тепловую энергию в электрическую за счет использования термоэлектрического эффекта. [10]
Под принципом измерения понимается совокупность физических явлений, на которых основаны измерения, например измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта ( гл. Под методом измерений понимается совокупность приемов использования принципов и средств измерений. [11]
На параметры СОТР в значительной степени влияют используемые способы поглощения теплоты, которые основаны на способности к теплоаккумуляции окружающей среды и материалов конструкции, а также на использовании термоэлектрического эффекта. Количество теплоты ( кал), которое может поглотить среда или материал конструкции при нагреве, определяется соотношением Q mCpAT, где Ср - удельная теплоемкость материала среды или конструкции, ккал / ( г К); m - масса среды или конструкции, г; ДГ-перегрев среды или конструкции по отношению к начальной температуре, С. Если нагреву подвергается окружающая среда ( воздух, вода), массу которой можно считать практически бесконечной, то количество поглощаемой теплоты также бесконечно. [13]
Термоэлектрогенераторы представляют собой непосредственные преобразователи тепловой энергии в электрическую. Их действие основано на использовании термоэлектрического эффекта ( см. § 7 гл. [14]
![]() |
Зависимость при прохождении через термистор сопротивления термистора электрического тока происходит его нагрев, от температуры сопротивление изменяется инерционно. [15] |