أنواع ومبادئ العمل من المزايا الحرارية
ترك رسالة
أنواع المزدوجات الحرارية
يمكن تقسيم المزدوجات الحرارية الشائعة الاستخدام إلى فئتين: المزدوجات الحرارية القياسية والمزدوجات الحرارية غير القياسية. يشير ما يسمى الحرارية القياسية إلى الحراري الذي ينص المعيار الوطني على العلاقة بين إمكاناته الحرارية ودرجة الحرارة ، والخطأ المسموح به ، وله مقياس قياسي موحد. لديها أداة عرض مطابقة للاختيار. لا تكون المزدوجات الحرارية غير القياسية جيدة مثل المزدوجات الحرارية الموحدة من حيث نطاق الاستخدام أو ترتيب الحجم ، وعموما لا يكون لها مقياس موحد. يتم استخدامها بشكل أساسي للقياسات في بعض المناسبات الخاصة. المزدوجات الحرارية الموحدة منذ 1 يناير 1988 ، أنتجت الصين جميع المزايا الحرارية والمقاومات الحرارية وفقًا للمعايير الدولية IEC ، وقامت بتعيين سبعة مزدوج حرارية موحدة ، S ، B ، E ، K ، R ، J ، و T ، كـ China Design Thermounforms.
مبدأ العمل لأنواع الحرارية ومبدأ العمل في الحرارية
عندما يشكل اثنان من الموصلات والأشباه الموصلتين المختلفين A و B حلقة ، وترتبط طرفيهما مع بعضهما البعض ، طالما أن درجة الحرارة في الوصلتين مختلفتين ، فإن إحدى الطرفين لها درجة حرارة T ، تسمى الطرف العمل أو الطرف الساخن ، والطرف الآخر له درجة حرارة تسمى Electrom eleptive (تسمى أيضًا الطرف المرجعي). قوة. وتسمى هذه الظاهرة من قوة الدعاوى الكهرومتر الناتجة عن درجات حرارة مختلفة تأثير SEEBECK. هناك تأثيران متعلقان بـ SEEBECK: أولاً ، عندما يتدفق التيار من خلال العلاقة بين موصلين مختلفين ، يتم امتصاص الحرارة أو إطلاقها هنا (اعتمادًا على اتجاه التيار) ، والذي يسمى تأثير peltier ؛ ثانياً ، عندما يتدفق التيار عبر موصل مع تدرج درجة الحرارة ، يمتص الموصل أو يطلق الحرارة (اعتمادًا على اتجاه التيار بالنسبة إلى التدرج درجة الحرارة) ، والذي يسمى تأثير طومسون. يسمى مزيج من موصلين مختلفين أو أشباه الموصلات بالحرارة. يتم تصنيع EAB المحتملة الحرارية (t ، t 0) من thermocouple بواسطة إمكانية التلامس وإمكانية اختلاف درجة الحرارة. يشير التلامس المحتملة إلى الإمكانات التي تم إنشاؤها بواسطة اثنين من الموصلات أو أشباه الموصلات المختلفة في نقطة الاتصال. ترتبط هذه الإمكانية بخصائص الموصلين أو أشباه الموصلات ودرجة الحرارة عند نقطة التلامس. تشير الإمكانات الحرارية الكهروإجهادية إلى الإمكانات الناتجة عن نفس الموصل أو أشباه الموصلات في درجتين مختلفتين. ترتبط هذه الإمكانية فقط بخصائص الموصل أو أشباه الموصلات ودرجة الحرارة في الطرفين ، وليس لها أي علاقة بطول الموصل ، وحجم المقطع العرضي ، وتوزيع درجة الحرارة على طول طوله. كل من إمكانات التلامس والإمكانات الحرارية هي الإمكانات التي تم إنشاؤها بواسطة عدد مختلف من الإلكترونات المركز في نقاط نهاية التلامس. الإمكانات الحرارية التي تقاسها المزدوجات الحرارية هي تخليق الاثنين. عندما يتم فصل الدائرة ، يكون هناك اختلاف في قوة الكهروموتية △ V بين نقاط الانقطاع A و B ، ويتوافق قطبية وحجمها مع الإمكانات الحرارية في الدائرة. كما أنه ينص على أنه في النهاية الباردة ، عندما يتدفق التيار من A إلى B ، يسمى A القطب الإيجابي و B تسمى القطب السلبي. تُظهر التجارب أنه عندما تكون △ V صغيرة جدًا ، تتناسب △ V مع △ t. يتم تعريف إمكانات الكهروضوئية التفاضلية لـ △ v إلى △ t على أنها المعدل المحتمل الحراري ، والمعروف أيضًا باسم معامل SEEBECK. تعتمد علامة وحجم معامل SEEBECK على الخصائص الحرارية للكهرضجة للموصلين اللذين يشكلان الفرق الحراري وفرق درجة الحرارة عند التقاطع.








