Absolvirea termoelementului și determinarea puterii sale termoelectrice specifice

Fenomenul apariției termo-emf. este de asemenea observat atunci când sunt contactați semiconductorii. Specific termo-emf. semiconductoare poate fi mult mai mare decât pentru cele metalice, deoarece raportul n0A / n0B al transportatorilor principali poate fi ușor crescut datorită unei modificări a concentrației de impurități. Alimentarea cu energie a stațiilor spațiale orbitale și interplanetare este asigurată de utilizarea termocuplilor semiconductoare ca sursă de curent. Cu toate acestea, termo-emf. semiconductoarele termocupluri depind neliniar la temperatură, ceea ce se explică prin dependența puternică a concentrației purtătoare (încărcături libere) de temperatura. Eficiența semiconductor termocupluri semnificativ mai mare decât metalul și, de asemenea, datorită conductivității termice scăzute a profesioniștilor semi-apă și ajunge la 10-12%.







Absolvirea termoelementului și determinarea puterii sale termoelectrice specifice
Specific termo-emf. este determinată experimental prin metoda electrodynamică în aceeași configurație ca și calibrarea cu termocuplu (figura 7).

Clasificarea unui termocuplu este definită prin metoda experimentală a dependenței forței termoelectromotoare ξТ, care apare în termocuplu pe diferența de temperatură ΔT a joncțiunilor, adică

În locul acestei curbe, o curbă este de obicei reprezentată grafic

unde eu sunt curentul în circuit. Ambele curbe au aceeași formă, dacă rezistența circuitului nu depinde de temperatură.

Atunci când gradarea galvanometru fixate la intervale egale de schimbare a temperaturii, de exemplu, 5-10 C. Pe baza datelor experimentale reprezentate grafic

trasând de-a lungul axei de abscisă diferența de temperatură a intersecțiilor ΔT. și ordonarea diviziunii termice sau a scalei galvanometrului.

La cea mai mare diferență de temperatură a intersecțiilor, este fixat un răzuitor

unde Ro este rezistența termocuplului, a galvanometrului și a firelor de conectare (calibrarea se realizează la rezistența zero a magaziei (R = 0).

Dacă, fără a schimba temperatura, porniți rezistența de stocare R. apoi valoarea curentului

Absolvirea termoelementului și determinarea puterii sale termoelectrice specifice






Din ecuațiile (5) și (6), excludem Ro și găsim valoarea dorită a emfului termic specific.

Absolvirea termoelementului și determinarea puterii sale termoelectrice specifice
Lucrarea de laborator № 9

ȘI DEFINIREA ACESTORA SPECIFICĂ

SCOPUL LUCRĂRII: să studieze fenomenul termoelectricității, să învețe cum să măsoare termo-emf. și pentru a calibra elementul termic pentru a măsura intervalul de temperatură specificat.

DISPOZITIVE ȘI ACCESORII: 1) o baterie termică de 20 de termocupluri identice cu seria (bronz constantă); 2) miliametru (galvanometru); 3) două termostate cu termometre; 4) încălzitor; 5) un set de fire de conectare.

· Cu dispozitivul unei baterii termice, a termostatelor și a regulilor de utilizare a unui încălzitor, trebuie să vă familiarizați cu totul în timpul instruirii. Puteți obține consultația necesară de la asistentul de laborator.

· Pentru a aduna sistem de măsurare (produs de rezistență la toate Curbelo trebuie setat la zero, cu temperaturi egale în termostate ac galvanometru trebuie să fie la zero). Instalarea asamblată arată profesorul-lyu.

Absolvirea termoelementului și determinarea puterii sale termoelectrice specifice

· După verificarea instalării asamblate de către profesor, porniți încălzitorul și înregistrați citirile galvanometrului la intervale egale de temperatură (5-10 o C) sau curenți (ștergerea scalei galvanometrului). Rulați testul pentru a ridica temperatura la 85-90 o C. Rețineți că termostatele sunt suficient de inerte.

Absolvirea termoelementului și determinarea puterii sale termoelectrice specifice


Înregistrați rezultatele în tabel:

unde C este prețul divizării unui galvanometru,

n este numărul diviziunilor prin care se abate săgeata galvanometrului.

· Pe baza datelor experimentale, compilați graficul I = f (ΔT), reprezentând diferența de temperatură pe axa abscisă și ordonata în milliampe. După verificarea dependenței liniare a curentului termic de diferența de temperatură, puteți trece la exercițiul următor.

EXERCIȚIU 2. Determinarea specificului termic-emf.

Măsurătorile suplimentare se efectuează după cum urmează:

· Folosind un magazin de impedanță, adăugați o rezistență suplimentară Rc astfel încât deformarea shooterului galvanometrului să fie aproximativ înjumătățită și la aceeași diferență de temperatură, săgeata galvanometrului-n2 este dezmembrată.

se calculează emf-ul termic specific.

· Măsurătorile se fac de trei ori (pe măsură ce apa se răcește în termostat) la diferite diferențe de temperatură ale joncțiunilor.

·
Rezultatele măsurătorilor și calculelor sunt tabelate în tabel și se determină valoarea specifică termică-emf.

EXERCIȚIU 3. Cunoașterea specificului termic emf. termobaterie, se calculează numărul necesar de termocupluri într-o termobaterie și se adaugă o rezistență suplimentară Rd pentru fabricarea unui termometru termoelectric la un interval de temperatură stabilit de către profesor.







Trimiteți-le prietenilor: