1.1. Ознакомиться с термоэлектрическим методом измерения температуры
1.2. Ознакомиться со схемами включения измерительногo прибора в цепь термопары.
1.3. Экспериментально получить статическую и динамическую характеристики термопары.
1.4. Определить математическую модель термопары.
В основу метода измерения температуры с помощью термопары положен термоэлектрический эффект: в замкнутой цепи состоящей из двух разнородных проводников возникает электрический ток, если места соединения имеют разную температуру.
Рис. 1 |
Рис. 2 |
Цепь состоящая из двух разнородных проводников, спаянных между собой называется термопарой, а проводники A и B, образующие термопару - термоэлектродами (рис. 1). Спай термопары, помещенный в зону измерения и имеющий температуру t называется рабочим или горячим. Спай, имеющий температуру t0, называется свободным или холодным. Если температуры спаев t и t0 не равны, то в замкнутой цепи будет протекать электрический ток. Направление этого тока зависит от соотношения температуры спаев, т.е. для нашего случая когда t > t0 ток пойдет от термоэлектрода А к термоэлектроду В. Термоэлектрод А называется термоположительным, термоэлектрод В - термоотрицательным.
При размыкании такой цепи на её концах может быть измерена так называемая термоэлектродвижущая сила (ТЭДС) (рис. 2).
Для замкнутой цепи, показанной на рис. 1, результирующая термо ЭДС составит:
EAB(t, t0)=eAB(t)+eBA(t0) (1)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.