Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Апреля 2014 в 20:14, контрольная работа
Рассмотрим температуру как физическое явление : температура — физическая величина, количественно характеризующая меру средней кинетической энергии теплового движения молекул какого либо тела или вещества. Из определения температуры следует, что она не может быть измерена непосредственно и судить о ней можно по изменению других физических свойств тел (объема, давления, электрического сопротивления, термоЭДС, интенсивности излучения и т.д.). В зависимости от диапазона измеряемых температур различают две основные группы методов измерения: контактные (собственно термометрия) и бесконтактные (пирометрия или термометрия излучения), при меняемые в основном для измерения очень высоких температур. В первую, более обширную группу входят жидкостные, манометрические, термоэлектрические термометры, термометры сопротивления и др. Для измерения криогенных температур используются также газовые, акустические и магнитные термометры. Кроме того, в системах, не требующих высокой точности измерений, в определённом диапазоне температур широко используются полупроводниковые датчики температуры на диодах, транзисторах и специальных интегральных микросхемах.
1. Краткое описание сущности физического эффекта 2
2. Физические основы измерений 4
3. Принципы действия 10
4. Конструктивные особенности прибора 12
5. Подключение и сопутствующие приборы 16
6. Обобщение 23
7. Заключение 28
8. Список использованной литературы 29
Это процессы относится к физике твёрдого тела, в части термоэлектрические явления описывается связь между тепловыми и электрическими процессами в металлах и полупроводниках. К их числу принадлежат явление Зеебека, явление Пельтье и явление Томсона.
Зеебека Явление. Зеебек обнаружил в
1821 г., что в случае, если спаи 1 и 2 двух
разнородных металлов, образующих зам-
кнутую цепь (рис. 63.1), имеют неодинако-
вую температуру, в цепи течет электриче-
ский ток. Изменение знака у разности тем-
ператур спаев сопровождается изменением
направления тока.
2 Термоэлектродвижущая
сила (сокра-
щенно термо-э. д. с.) обусловлена тремя
причинами: 1) зависимостью уровня Ферми от температуры, 2) диффузией электронов (или дырок) и 3) увлечением электронов фононами.
Уровень Ферми зависит от температуры (см. формулу (52.10)). Поэтому скачок потенциала при переходе из одного металла в другой (т. е. внутренняя контактная разность потенциалов; см. (62.2)) для спаев, находящихся при разных температурах, неодинаков, и сумма скачков потенциала отлична от нуля. Одного этого было бы достаточно для возникновения действующей в указанном на рис. 1 направлении э. д. с, равной
Последнее выражение можно представить следующим образом:
Чтобы понять вторую причину возникновения термо-э. д. с~, рассмотрим однородный металлический проводник, вдоль которого имеется градиент температуры (рис. .2). В этом случае концентрация электронов с Е > Ер,. у нагретого конца будет больше чем у холодного; концентрация электронов с Е < Ер будет, наоборот, у нагретого конца меньше. Вдоль проводника возникнет гра-. диент концентрации электронов с данным значением энергии,, что повлечет за собой диффузию более быстрых электронов к холодному концу, а более медленных — к теплому. Диффузионный поток быстрых электронов будет больше, чем поток медленных электронов. Поэтому вблизи холодного конца образуется избыток электронов, а вблизи горячего — их-Недостаток. Это приводит к возникновению диффузионного слагаемого -термо-э. д. с.
Рис.2
Оба процесса — диффузия электронов и увлечение электронов фононами — приводят к образованию избытка электронов вблизи холодного конца проводника и недостатка их вблизи горячего конца. В результате внутри проводника возникнет электрическое поле, направленное навстречу градиенту температуры. При определенном, вообще говоря, своем для каждого сечения проводника, значении поля сумма диффузионного и фо-нонного потоков электронов становится равной нулю, и, следовательно, устанавливается стационарное состояние. Напряженность этого поля можно представить в виде где
где
Описанный процесс возникновения поля Е* внутри неравномерно нагретого проводника имеет место и в полупроводниках. У полупроводников n-типа β > 0. В случае дырочной проводимости дырки, диффундируя в большем числе к холодному концу, создают вблизи него избыточный положительный заряд. К такому же результату приводит увлечение дырок фононами. Поэтому у полупроводников р-типа потенциал холодного конца будет выше, чем потенциал нагретого и, следовательно, β <. 0.
Определяемое выражением (63.2) поле является полем сторонних сил. Проинтегрировав напряженность этого поля по участку цепи А от спая 2 до спая /, получим термо-э. д. с, действующую на этом участке1) в направлении, указанном стрелкой на рис. 1:
3,1Принцип действия
Металлические термометры сопротивления платиновые (ТСП) градуировки гр. 20 используются при длительных измерениях в пределах от 0 до 650 °С, а термометры градуировок гр. 21 и гр. 22 - с другими номинальными сопротивлениями при температуре — от —200 до +500 °С. Термометры сопротивления медные (ТСМ) изготавливаются градуировок гр. 23 и гр. 24 для измерения температур от —50 до + 180°С [1].
Величину a, характеризующую изменение электросопротивления металлов при изменении температуры, называют температурным коэффициентом сопротивления. Если Rt электрическое сопротивление при некоторой температуре t, a Rо электрическое сопротивление при 0°С, то температурный коэффициент сопротивления можно определить по формуле
Для изготовления термометров сопротивления используются металлы: Pt, Cu, Ni, Fe.
Медь (Cu). К достоинствам меди следует отнести дешевизну, легкость получения ее в чистом виде, сравнительно высокий температурный коэффициент a и линейную зависимость сопротивления от температуры.
Недостатки: малое удельное сопротивление (р = 0,017 ом·мм2/м) и легкая окисляемость при температуре выше 100° С.
Никель и железо (Ni и Fe). Эти металлы обладают сравнительно высоким температурным коэффициентом a и относительно большим удельным сопротивлением.
Однако этим металлам присущи и недостатки. Никель и железо трудно получить в чистом виде, что препятствует изготовлению взаимозаменяемых термометров сопротивления. Зависимости сопротивления железа и, особенно, никеля от температуры выражаются кривыми, которые не могут быть представлены в виде простых эмпирических формул. Никель и, особенно, железо легко окисляются даже при сравнительно низких температурах. Эти недостатки ограничивают применение никеля и железа для изготовления термометров сопротивления.
3,2Полупроводниковые термометры сопротивления (термисторы) изготавливаются из окислов различных металлов с добавками. Наибольшее распространение имеют термометры сопротивления кобальто-марганцевые (КМТ) и медно-марганцевые (ММТ), использумые для измерения температур в пределах от —90 до +180 °С. Используемые материалы: оксиды Ti, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Ge.
Термисторы с отрицательным
ТКС являются
R
Ro
To
Рис.3 Термисторы с отрицательным ТКС очень чувствительны и в значительной
Степени нелинейны. Rо может быть в омах, килоомах или мегоомах:
1-отношение сопротивлений R/Rо
По существу термисторы
Информация о работе Измерение температуры термоэлектрическим и терморезистивным методами