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温差热电偶原理

发布时间:2015/5/6 19:48:52 访问次数:887

    因热导G与材料性质和周边环境有关,所以为了使G较小,从而提高检测灵敏度,并使工EP1S25F672C7N作稳定,常把温差电偶或温差电堆放在真空外壳里,使得热交换主要以辐射的方式进行。

   要使温差电偶的灵敏度提高,应选用温差电动势大的材料,并增大吸收系数。同时,内阻、热导也要小。在交变辐射入射的情况下,调制频率低比调制频率高时的响应度高。减小调制频率∞和减小时间常数Tr都有利于提高响应度,可是∞与TT是矛盾的,所以,响应度与带宽之积为一常数的结论,对于温差电偶也同样成立。温差电偶的时间常数多为毫秒量级,带宽较窄。因此温差电偶多用于测量恒定的辐射或低频辐射,只有少数时间常数小的器件才适用于测量中、高频辐射。

   图4 -45温差热电偶原理图    图4-46温差电势形成的物理过程

      


    因热导G与材料性质和周边环境有关,所以为了使G较小,从而提高检测灵敏度,并使工EP1S25F672C7N作稳定,常把温差电偶或温差电堆放在真空外壳里,使得热交换主要以辐射的方式进行。

   要使温差电偶的灵敏度提高,应选用温差电动势大的材料,并增大吸收系数。同时,内阻、热导也要小。在交变辐射入射的情况下,调制频率低比调制频率高时的响应度高。减小调制频率∞和减小时间常数Tr都有利于提高响应度,可是∞与TT是矛盾的,所以,响应度与带宽之积为一常数的结论,对于温差电偶也同样成立。温差电偶的时间常数多为毫秒量级,带宽较窄。因此温差电偶多用于测量恒定的辐射或低频辐射,只有少数时间常数小的器件才适用于测量中、高频辐射。

   图4 -45温差热电偶原理图    图4-46温差电势形成的物理过程

      


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