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1、熱電偶測溫的原理、基本定律及應(yīng)用、熱電偶測溫冷端溫度補償方法(溫差電動勢可以忽略不計,在熱電偶回路中起主要作用的是接觸電動勢)熱電偶回路的熱電動勢只與組成熱電偶的材料及兩端接點的溫度有關(guān);與熱電偶的長度、粗細、形狀無關(guān)。導(dǎo)體材料確定后,熱電動勢的大小只與熱電偶兩端的溫度有關(guān),而且是T的單值函數(shù),這就是利用熱電偶測溫的基本原理。均質(zhì)導(dǎo)體定律如果熱電偶回路中的兩個熱電極材料相同,無論兩接點的溫度如何,熱電動勢均為零;反之,如果有熱電動勢產(chǎn)生,兩個熱電極的材料則一定是不同的。根據(jù)這一定律,可以檢驗兩個熱電極材料的成分是否相同(稱為同名極檢驗法),也可以檢查熱電極材料的均勻性。中間導(dǎo)體定律在熱電偶回路中接入第三種導(dǎo)體C,只要第三種導(dǎo)體的兩接點溫度相同,則回路中總的熱電動勢不變。標準電極定律如果兩種導(dǎo)體分別與第三種導(dǎo)體組成的熱電偶所產(chǎn)生的熱電動勢已知,則由這兩種導(dǎo)體組成的熱電偶所產(chǎn)生的熱電動勢也就可知。為分度表的制作提供理論基礎(chǔ)中間溫度定律熱電偶在兩接點溫度分別為TT0時的熱電動勢等于該熱電偶在接點溫度分別為TTn和接點溫度分別為TnT0為分度表的應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)由于熱電偶產(chǎn)生的電勢與兩端溫度有關(guān),只有將冷端溫度保持恒定才能使熱電勢正確反映熱端的被測溫度。由于有時很難保證冷端溫度在恒定0℃,故常采取一些冷端補償措施。冷端恒溫法冰點槽法其它恒溫器補償導(dǎo)線法:將冷端延伸到溫度恒定的場所計算修正法電橋補償法顯示儀表零位調(diào)整法軟件處理法2、霍耳傳感器的工作原理、特點原理:半導(dǎo)體薄片置于磁感應(yīng)強度為B 的磁場中,磁場方向垂直于薄片,當有電I 流過薄片時,在垂于電流和磁場的方向上將產(chǎn)生電動勢EH,這種現(xiàn)象稱霍爾效。作用在半導(dǎo)體薄片上的磁場強度B越強,霍爾電勢也就越高?;魻栯妱萦孟率奖硎荆禾攸c:1、為提高靈敏, 霍爾元件常制成薄片形狀。2、要求霍爾片材料有較大的電阻率和載流子遷移率。3、只有半導(dǎo)體材料適于制造霍爾片。4、霍爾集成電路可分為線性型和開關(guān)型兩大類。5、霍爾傳感器廣泛用于電磁測量、壓力、加速度、振動等方面的測量。3、溫度傳感器的基本要求1、物質(zhì)的某一屬性G僅與溫度T有關(guān),即G=G(T),且必須是單調(diào)函數(shù),最好是線性的。2、隨溫度變化的屬性應(yīng)是容易測量的,且輸出信號較強,以保證儀表的靈敏度和測量精確度。3、應(yīng)有較寬的測量范圍。4()和穩(wěn)定性。和穩(wěn)定性。4、膨脹式溫度計的工作原理及主要形式膨脹式溫度計是利用物體受熱膨脹的原理制成的溫度計,主要有液體膨脹式溫度計、固體膨脹式溫度計和壓力式溫度計三種。壓力式溫度計三種。5、熱電偶與被測表面的接觸方式、最佳?點接觸式:熱電偶的測量端接點直接與被測表面相接觸。面接觸式:先將熱電偶的測量端接點與導(dǎo)熱性能良好的金屬薄片焊在一起,然后再與被測表面接觸。等溫線接觸式:即熱電偶測量端接點固定在被測表面后沿被測表面等溫線絕緣敷設(shè)至少20倍線徑的距離,再引出。分立接觸式:兩熱電極分別與被測表面接觸。由于等溫線接觸式的熱電偶絲沿等溫線敷設(shè),熱接點的導(dǎo)熱損失為最?。幻娼佑|式次之,因為熱電偶絲的熱損失由導(dǎo)熱良好的金屬片補償,點接觸式因?qū)釗p失全部集中在一個接觸點上,熱量不能得到充分的補充,故測量誤差為最大。6、高溫、高速測溫誤差高速:在測量高速流動氣體的溫度時,測溫元件安裝于管道中心,尤其是在測溫元件迎氣流的端部,將會產(chǎn)生氣體動能轉(zhuǎn)換為熱能的現(xiàn)象,從而所測得的溫度要比氣體的實際溫度高。高溫:1、儀器本身受高溫影響,如高溫腐蝕和氧化而產(chǎn)生誤差;2、傳熱誤差;7、輻射測溫原理,亮度溫度、輻射溫度、比色溫度及與真實值的比較就是輻射測量的基本原理。于絕對黑體的溫度,即所謂的“亮度溫度”。(亮度溫度Ts要比實際灰體的溫度低)我們稱該溫度為此被測物體的“輻射溫度”。(測到的輻射溫度總是低于實際物體的真實溫度)絕對黑體輻射的
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