检测与转换-名词解释
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大学本科检测与转换技术复习题一、填空题1、传感器是指那些被测对象的某一确定信息具有________________ -功能,并使之按照一定规律转换成与之对应的________________ 的元器件或装置。
2、一般说来传感器应由______________ 、______________ 和其他辅助部件组成。
3、为了减小电阻式传感器半导体应变片的桥式测量电路的非线性误差,可以通过、_________________________ 、 __________________三种方法来改进。
4、根据被测参数的变化量,可以把电容式传感器分为 _________________________型电容传感器, _________________ 型电容传感器和_____________________型传感器。
5、电感式传感器能够把被测量(如位移、压力、流量等)转换成线圈的或_________________ 的变化,再由测量电路转化成电流或电压变化而实现非电量到电量的转换。
6、热电式传感器是一种将_____________________ 变化转换成_________________________ 变化的装置。
7、光敏电阻在未受到光照射时的阻值称为 _______________ ,此时流过的电流称为______________ 。
在受到光照射时的阻值称为____________________ ,此时流过的电流称为____________________ 。
8、霍尔传感器在实际应用中,由于半导体的固有特性和制造工艺的缺陷,造成测量中会引起__________________________ 误差和_______________ 误差,需要对其进行补偿。
9、差动式电容传感器的非线性误差比单一电容传感器的线性误差大大的,当陪与适当电路,其输出特性在正负33%范围内,偏离直线的误差不超过。
10、一般说来传感器应由_______________ 、__________________ 和其他辅助部件组成。
绪论 1检测与转换技术包括自动检测技术和自动转换技术,也是信息技术的重要组成部分。
2检测与转换技术是以研究自动检测系统中的信息提取、信息转换、信息处理的理论和技术为主要内容的一门应用技术科学3一个完整的检测与转换过程包括信息的提取、信号的分析与转换、数据的存储于传输、显示或打印。
4检测技术是科学研究的“先行官”。
第一章1检测的目的是求取被检测量的真值。
所谓的真值是指在一定的客观条件下,某物理量确切存在的的真实值。
真值永远无法获得的,因为在检测中不可避免地产生各种误差2检测结果偏离真值的大小可用检测误差来衡量。
其大小反映了检测结果的好坏即检测精度的高低。
误差常用绝对误差和相对误差来表示。
3系统误差的消除:1交换法2上、下读数法3校准法4补偿法产生测量误差的原因主要有以下四个方面:(1)理论误差与方法误差;(2)仪器误差;(3)影响误差;(4)人为误差。
4. 根据测量误差的性质和特点可分为系统误差、随机误差、粗大误差5.检测是一个过程,包括比较、平衡、误差和读数,这一过程的核心是比较。
此外,检测还必须进行的一定的变换。
1-1检测的概念是什么?检测是人们借助于专门设备,通过一定的技术手段和方法,对被测对象收集信息、取得数量概念的过程。
它是一个比较过程,即将被检测对象与它同性质的标准量进行比较,获得被检测量为标准量的若干倍的数量概念。
1.4检测系统由哪几部分组成,各部分的作用是什么?检测系统主要由敏感元件、信号的转换与处理电路、显示电路和信号传输电路组成。
敏感元件:将非电量转换为电信号;信号处理电路:将代表被测量特征的信号变换成能进行显示或输出的信号;显示电路:将被测对象以人能感知的形式表现出来;信号传输电路:将信号(数据)从一点(或一个地方)送另一点(或地方)。
第二章参数检测以自然规律为基础,利用某些敏感元件特有的物理、化学和生物等效应,把北侧变量的变化转换为敏感元件某一物理化学量的变化参数检测的一般方法:1、光学法2、力学法、3热学法4电学法5声学法6磁学法7射线法常用的流量检测仪表:1.节流式差压流量计2.容积式流量计3.速度式流量计4.质量流量计5.涡街流量计常用的测温方法:接触式测温:膨胀式温度计,压力式温度计,热电阻、热电偶测温,热敏电阻测温非接触式测温:辐射测温常用的压力计有1.弹性压力计2.液柱式压力计3.压力变送器2.4 流量检测方法有(1)节流差压法(2)容积法(3)速度法(4)流体阻力法(5)流体振动法(6)质量流量检测第四章1传感器:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
【1】检测与转换技术包括自动检测技术和自动转换技术,信息技术重要组成。
检测与转换技术是以研究自动检测系统中的信息提取、信息转换以及信息处理的理论和技术为主要内容。
完整检测与转换过程:信息的提取、信号的分析与转换、数据的存储与传输、显示或打印。
【2】检测是一个比较的过程,即将被检测对象与它同性质的标准量进行比较,获得被检测量为标准量的若干倍的数量概念。
检测是一个过程,包括比较、平衡、误差和读数,核心是比较,并进行一定的变换。
检测的目的就是求取被检测量的真值(一定客观条件,某物理量确切存在的真实值)。
检测结果偏离真值的大小可用检测误差衡量。
检测误差的大小反映了检测结果的好坏,即检测精度的高低。
绝对误差:示值与公认的约定真值之差。
实际相对误差:绝对误差与被检测实际值。
示值(标称)相对误差:绝对误差与示值。
满度相对误差:用绝对误差与检测仪表量程的满刻度值的百分比值来表示的相对误差。
误差出现的规律:系统(必要技术措施,数据处理采取修正)、随机(算术平均值)、粗大(剔除不用)。
系统误差消除方法:交换、上下读数、校准、补偿法。
检测系统:敏感元件、信号的转换与处理电路、显示电路、信号传输。
【3】参数检测一般方法(光力热电声磁(学)射线法)以自然规律为基础,利用某些敏感元件特有的物理化学生物等效应,把被检测变量的变化转换为敏感元件某一物理化学量的变化。
常用的流量检测仪表:节流式差压、容积式、速度式、质量(流量计)接触式测温:膨胀式温度计,压力式温度计,热电阻、热电偶测温,热敏电阻测温(非)辐射测温。
【4】传感器定义:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
传感器组成框图及作用。
敏感元件传感器中能直接感受或响应被测量的部分非电量;转换元件能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号;信号调理转换电路传感器输出信号一般都很微弱,需要进行放大、运算调制等;辅助电源信号调理转换电路及传感器的工作都需要辅助的电源。
思考与练习第1章信号检测与转换技术概述1.自动检测与转换系统的基本组成是什么?检测:通过各种科学的手段和方法获得客观事物的量值;转换:通过各种技术手段把客观事物的大小转换成人们能够识别、存贮和传输的量值。
一个典型的检测与转换系统基本组成如下:2.简述心电信号检测系统的基本组成及各部分功能。
通道控制电路差动放大电路滤波限波电路光电隔离电路通道控制电路光电隔离电路A/D转换电路微机接口电路信号地系统地信号地系统地控制微机系统(显示、存储、分析)远端数字系统有线或无线数字通信信号地3.简述工业检测技术涉及的主要物理量有哪些?工业检测技术涉及主要内容包括: 热工量:温度、压力(压强)、压差、真空度、流量、流速、物位、液位等。
机械量:直线位移、角位移、速度、加速度、转速、应变、力矩、振动、噪声、质量(重量)等。
几何量:长度、厚度、角度、直径、间距、形状、粗糙度、硬度、材料缺陷等。
物体的性质和成分量:空气的湿度(绝对、相对);气体的化学成分、浓度;液体的粘度、浊度、透明度;物体的颜色等。
状态量:工作机械的运动状态(启停等)、生产设备的异常状态(超温、过载、泄漏、变形、磨损、堵塞、断裂等)。
电工量:电压、电流、电功率、电阻、电感、电容、频率、磁场强度、磁通密度等。
4.传感器的基本组成是什么?简述各部分主要功能。
敏感元件(如:弹簧管、波纹管、膜盒、膜片)能直接感受被测量,并将被测非电量信号按一定对应关系转换为易于转换为电信号的另一种非电量的元件。
传感元件能将敏感元件输出的非电信号或直接将被测非电量信号转换成电量信号的元件。
转换电路将传感元件输出的电量信号转换为便于显示、处理、传输的有用电信号的电路。
5.检测仪表和检测系统的技术性能有哪些?有什么含义?如何测量或计算?①量程max min B x x =-②误差 绝对误差x x A ∆=-相对误差实际相对误差A γ:100%A xAγ∆=⨯ 示值相对误差x γ:100%x xxγ∆=⨯ 满度(或引用)相对误差m γ:100%m xBγ∆=⨯最大满度(或引用)相对误差max γ:max max 100%xBγ∆=⨯③ 精度等级:max q Q <*国家规定电工仪表精度等级分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七级。
检测:测量是指以确定被测对象属性和量值为目的的全部操作。
转换是利用敏感器件或者电路将被测参数由一种量变换为另一种量的过程发展:模拟化、数字化、智能化;检测是人们借助于专门设备,通过一定的技术手段和方法对被测量对象收集信息、取得书量概念的过程;检测的方法:一过程分类1直接法2间接法3联立法二方式分类1偏差式2零位式3微差式三接触关系分类1接触式2非接触式四变化快慢分类1静态检测2动态检测能量方式分类1主动式2被动式误差来源:1理论误差与方法误差:测量时依据的理论不严密或者使用了不当的化简,用近似公式或者近似值计算测量结果引起的误差是。
由于测量方法不合适造成的误差是方法误差2仪器误差:由于仪器本身及其附件的电气、机械性能不完善所造成的误差3影响误差:各环境因素与要求条件不一致造成的误差4人为误差测量者的分辨力、视觉疲劳、反应速度的生理影响,或者习惯和缺乏责任心等的心理因素引起的误差检测误差的表示方法绝对误差Δ=Ax-A0相对误差误差的分类:1系统误差2随机误差3粗大误差系统误差的消除:交换法、上下读数法、校准法、补偿法1.3检测系统的工作是:从被测对象中获得代表其特征的信号,对已经获得的信号进行转换和放大;对已经获得的足够大的信号按需要进行变换,使其成为所需要的表现结果,并与标准量进行比较;把检测结果以数字或者刻度的形式显示、记录或者输出敏感元件是检测系统获得被测对象特征信号的首要环节,它是按照物理定律和某种转换规律将被测量转换成为易于变换和处理的信号形式单形态能量变换:将A形态能量(反映被测量)作用于物体,遵照一定的物理定律转换成B 形态能量(反映变换后的物理量)双形态能量变换:信号的转化处理电路:是将敏感元件所获得的代表被测量特征的信号变换成能进行显示或者输出的信号1信号形态的变换2放大或者阻抗变换3功能性变换显示电路:将被测对象以人能感知的形式表现出来1模拟式、2数字式信号传输1模拟型与数字型传输2有线型与无线型传输二章参数检测一般方法:1光学法、2力学发、3热学发4电学法5声学法6磁学法7射线法考虑的因素:1敏感元件的适用范围2敏感元件的参数测量范围3敏感元件的输出特性检测的参数:1热工量2机械量3物性和成分4状态量物位定义:液位、料位、界位三章放大器:传感器由于受到体积、功耗及转换效率的因素影响其转换后的输出电信号非常微弱不能直接用于显示或传输故需要在传感器后配置前置放大器放大信号抑制干扰,噪声放大器的基本要求:增益高且稳定、共模抑制比高、失调与漂移小、频带宽、线性度好、转换速率高、阻抗匹配好、功率低、抗干扰能力强和性价比高等。
第一章测试的基础知识1测量,计量,测试的区别测量是以确定被测对象的量值为目的的全部操作。
如果测量的目的是实现测量单位统一和量值准确传递,则这种测量被称为计量。
测试则是具有试验性质的测量或者可以理解为测量与试验的综合。
2测试方法的分类a按是否直接测定被测量的原则可分为直接测量法和间接测量法。
b按测量时是否与被测对象接触原则可分为接触式测量和非接触式测量。
c按被测量是否随时间变化分为静态测量和动态测量。
3测试系统的组成测试系统包括信号的检测与转换,信号调理,信号分析与处理,信号的显示和记录等。
4真值:即真实值,是指被测量在一定条件下客观存在的,实际具备的量值。
5测量误差:测量结果与被测量真值之差称为测量误差。
即测量误差=测量结果—真值。
6常用测量误差的表示方法:绝对误差和相对误差。
在实践中通常用相对误差来评定精度。
相对误差越小,精度也高。
a绝对误差: 测量值X与真值A0之差,即△=X-A0b相对误差:绝对值误差△与真值A0之比的百分数,即δ0=△∕A0×100%7测量误差的分类:系统误差,随机误差,粗大误差。
a系统误差:在相同条件下,对同一被测量进行多次测量,保持定值或按一定规律变化的误差。
其中保持定值的误差也被称为已定系统误差。
b随机误差:在相同条件下,对同一被测量进行多次测量,误差的绝对值和符号以不可预知的方式变化。
c粗大误差:明显超出规定条件下的预期值的误差。
8测量不确定度:表示由于测量误差的影响而对测量结果的不可信程度或不能肯定的程度。
分类:a标准不确定度μ:是指用概率分布的标准偏差表示的不确定度。
(又可分为A 类μa和B类μb不确定度。
)b合成标准不确定度μc:由各个标准不确定度分量合成的标准不确定度。
c扩展不确定度U:由合成标准不确定度的倍数表示的测量不确定度。
U=kμc9测量数据的表述方法:表格法图示法经验公式法。
第二章信号分析基础1信号分类:确定性信号和随机信号,连续信号和离散信号,能量信号与功率信号等。
检测与转换技术―是自动检测技术和自动转换技术的总称,是信息技术的重要组成部分。
它所研究的是信息的提取与处理的理论、方法和技术。
自动检测系统―是自动测量、自动计量、自动保护、自动诊断、自动信号等系统的总称。
传感器―从被测的参量中提取出有用的信息,有时还将它转换成易于传递和处理的电信号的器件。
分A 电量传感器、B&C 电参数传感器。
等精度测量―在同一条件下所进行的一系列重复测量称为等精度测量。
非等精度测量―在多次测量中,如对测量结果精确度有影响的一切条件不能完全维持不变的测量。
真值 ―被测量本身所具有的真正值称为真值。
实际值―把精度更高一级的标准器具所测得的值作为真值,为区别真正的真值,称其为实际值。
标称值―测量器具上所标出来的数值。
示值―由测量器具读数装置所指示出来的被测量的数值。
测量误差―用器具进行测量时,所测量出来的数值与被测量的实际值之间的差值。
精度―任何测量系统的测量结果都有一定的误差,这个误差称为精度。
按表示方法分类绝对误差―是示值与被测量真值之间的差值。
相对误差――是绝对误差与被测量的约定值之比。
按误差出现的规律分类系统误差―按某种已知的函数规律变化而产生的误差。
分为恒定系误差、变值系误差。
随机误差―偶然性误差,由未知变化规律产生的误差。
粗大误差―是指在一定的条件下测量结果显著的偏离其实际值时所对应的误差。
按来源分类 ―工具误差、方法误差 按被测量随时间变化的速度分类―静态误差、动态误差 按使用条件分类―工具误差、方法误差 静态误差、动态误差 基本误差、附加误差按误差与被测量的关系分类―定值误差、累积误差残差―是指测量值与被测量的某一算术平均值之差。
用Vi 表示。
.系统误差的减小―1.引入修正值法 2.零位式测量法 3.替换法 4.补偿法 5.对照法传感器的静态特性―传感器在被测量各个值处于稳定状态时的输出-输入关系。
静态特性的指标:线性度、迟滞、重复性、灵敏度线性度:对于实际的传感器,测出的输出-输入校准(标定)曲线与其理论拟合直线之间的偏差,称为该传感器的“非线性误差”,又称线性度。
通常用相对误差表示其大小,即相对应的最大偏差与传感器满量程(F.S )输出之比(%)。
e f =±..max S F △△×100%迟滞:迟滞特性表明传感器在正(输入量增大)反(输入量减少)行程期间输出-输入曲线不重合的程度。
重复性:表示传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变动时所得特性曲线不一致的程度。
特性曲线一致,重复性就好,误差也小。
灵敏度:线性传感器的校准线的斜率就是其静态灵敏度,即输出量的变化量/输入量的变化量。
非线性传感器的灵敏度则随输入量而变化。
传感器的动态特性:传感器对于随时间变化的输入量的响应特性。
传递函数:初始条件为零时输出函数拉氏变换对输入函数拉氏变换之比。
电位器传感器:被测量的变化导致电位器阻值变化的敏感元件。
结构简单,价格便宜,输出功率大,有一定的可靠性。
电位器传感器的组成---骨架、电阻丝、电刷 对此传感器的要求―噪声、非线性小、灵敏度高、稳定性能好电阻应变传感器―将被测量的力通过它所产生的金属弹性变形转换成电阻变化的敏感元件.电阻应变片有两种―电阻丝应变片、半导体应变片电阻丝应变片的横向效应:粘贴在试件上的应变片,如果它能准确地反映试件变形,它必然会改变自己的初始电阻值,这种改变不仅是沿应变片轴向变形引起的,而且也是由应变片弯曲部分的横向变形引起的,横向缩短作用引起的电阻值的减小量对于轴向伸长作用引起的电阻值的增加量起着抵消得作用,它使所测应变数值偏小或者说使应变片灵敏系数减小,这种现象称为横向效应。
它给测量带来误差,弯曲半径越大,则横向效应也越大。
温度的影响是测量误差中的首要因素。
薄膜应变片的优点:应变灵敏系数高,允许电流密度大。
温度补偿:在电阻应变传感器的桥路输出中,消除这种误差或对它进行修正以求出仅由应变引起的电桥输出的方法。
1.桥路补偿2.应变片自补偿:选择式自补偿、组合式自补偿、热敏电阻法。
金属电阻应变片有丝式、箔式、薄膜式。
缺点:灵敏度低(2.0-3.6)应变片的自补偿――1.选择式自补偿应变片 2.组合式自补偿应变片 3.热敏电阻法半导体应变片的优点:灵敏系数高、可测微小应变、机械迟滞小、横向效应小、体积小半导体应变片的缺点:温度稳定性差、灵敏系数的非线性大,需采用温度补偿和非线性补偿。
自感系数—磁通(磁链)与电流成正比,其比例常数称自感系数或电感。
IN L φ=其值决定与线圈匝数、磁路几何尺寸、介质磁导率。
自感传感器的工作原理—它由线圈和铁心、衔铁组成的。
线圈套在铁心上,铁心与衔铁之间有空气隙,衔铁与传感器的运动部分相连,当运动部分产生位移时,空气隙厚度变化,从而使电感值发生变化。
自感传感器的类型:1.改变气隙厚度的自感传感器2.改变气隙截面的自感传感器3.螺管式自动传感器 提高互感器灵敏度的方法:差动变压器的灵敏度是指差动变压器在单位电压励磁下,铁心移动一单位距离时的输出电压。
一般差动变压器的灵敏度大于50Mv/mm/V .提高线圈的Q 值;选择较高的励磁频率;增大铁心直径,采用磁导率高、铁损小、涡流损失小的材料;减少涡流损耗;在不使一次线圈过热情况下,尽量提高励磁电压。
残余电压---我们研究零点附近的特性,可发现在所谓零点,输出信号电压并不为零,而有一个很小的电压值,这个电压值称残余电压。
产生残余电压的原因:1.由于两个二次线圈结构上的不对称,引起两个二次电压的幅值平衡点与相位平衡点两者不重合。
2.由铁心材料B-H 曲线的弯曲部分导致输出电压中含有高次谐波3.励磁电压波形中有高次谐波消除残余电压1.提高框架和线圈的对称性,特别是两组二次线圈的对称。
2.采用适当的测量电路,一般可采用在放大电路前加相敏整流器的方法。
3.采用适当的补偿电路,使零点残余电压为最小,接近0值。
最有效的方法是在电路前加相敏整流器的方法。
涡流—成块的金属置于变化的磁场中或在磁场中运动时,金属体内都要产生感应电动势产生电流,这种电流在金属体内是闭合的,称为涡流。
涡流传感器和参数的关系—涡流的大小与金属体的电阻率,磁导率、厚度、线圈与金属体的距离、线圈的励磁电流角频率有关。
分为:高频反射、低频透射两类。
电容传感器:是以各种类型的电容器作为传感元件,通过电容传感元件,将被测量的变化转化为电容量的变化。
电容传感器的三种类型—改变遮盖板面积s ,改变介质介电系数ε,改变极板之间的距离d 。
变介质介电常数原理:因为各种介质的介电常数不同,在两电极间加以空气以外的其他介质,当他们之间的介电常数发生变化时,电容量也随之改变。
电容传感器的优缺点:1.需要的动作能量低2.可获得较大的相对变化量3.能在恶劣的环境下工作4.本身发热影响小5.动态响应快缺点:1.输出特性为非线性2.泄漏电容影响效率和引起误差。
电容传感器应用:1.电缆芯偏心测量2.晶体管电容料位指示仪变隙式传感器原理—这种传感器的极板1是固定不变的,极板2可动,称动片,当动片2受被测量变化引起移动时,就改变了两极板的距离d 从而使电容量发生变化。
变面积式传感器原理—当动片有一个角度变化时,两极板的遮盖面积发生变化,因而改变了两极板间的电容量。
电容传感器的一些特殊问题—1,用加云母片的方法提高灵敏度;2在变极间距离的电容传感器中,多用来测量微米级的位移。
极板距离不超过1mm ,最大位移应限制在间距的1/10范围内,变极板工作面积的可以测量厘米级的位移;3提高灵敏度的一些措施:提高电源频率;用双层屏蔽线;减小极板厚度削弱边缘效应。
紧耦合电桥电路比非耦合桥路优越,前者灵敏度为恒值,即工作电源频率和电感值的波动对紧耦合电桥的灵敏度无影响。
脉冲调宽电路的特点:1.对敏感元件的线性要求不高。
2.无需高频发生器3.无需特殊电路4.调宽频率的变化对输出无影响5.由于低通滤波器的作用,对输出矩形波纯度要求不高。
暗电阻—光敏电阻在不受光照射的阻值称暗电阻。
光电流—亮电流与暗电流之差即为光电流。
亮电阻---光敏电阻在受光照射时的阻值称亮电阻。
光敏电阻的伏安特性曲线---在光敏电阻的两段所加的电压和电流的关系曲线,称为光敏电阻的伏安特性曲线,它是一条直线,所加电压越高,光电流也越大,而且没有饱和现象。
光敏电阻的光照特性—光敏电阻的光电流I 和光强F 的关系曲线称为光敏电阻的光照特性。
光电效应:由于物体吸收到光子能量为hv 的光后产生的电效应。
光电效应分类:1.在光线作用下,能使电子逸出物体表面地称为外光电效应。
2. 在光线作用下,能使物体电阻率改变的称谓内光电效应,又叫光电导效应。
3.在光线作用下能使物体产生一定方向电动势的称谓阻挡层光电效应。
光敏电阻的光照特性:光敏电阻的光电流I 和光强F 的关系曲线,称为光敏电阻的光照特性。
由于光敏电阻的光照特性曲线是非线性的,因此不适宜做线性敏感元件,故而常用作开关量的光电传感器。
光电池的种类很多,有硒、氧化亚铜、硫化铊、硫化镉、锗、硅、砷化镓光电池。
硅光电池的优点:性能稳定、光谱范围宽、频率特性好、传递效率高、能耐高温辐射等。
光敏晶体管的伏安特性:光敏晶体管在不同照度下的伏安特性,就象一般晶体管在不同的基极电流时的输出特性一样。
只要将入射光在发射极与基极之间的PN 结附近所产生的光电看作基极电流。
就可以将光敏晶体管看成一般的晶体管。
光电传感器可应用于检测多种非电量。
光电传感器按其输出量性质可分为两类:第一类,模拟量光电传感器检测系统。
光电比色高温计中,测液体、气体的透明度、浑浊度的光电比色计、浑浊度计的传感器等。
测量表面粗糙度、粗糙度等仪器的传感器。
检测尺寸或振动等仪器中。
第二类,开关量光电传感器检测系统,如电子计算机的光电输入机以及转速表的光电传感器、光栅等。
光电转换电路有:光电耦合器,光电式转速传感器。
光电转换理论基础原理:把两种不同的导体或半导体连接成闭合电路,如果将它们的两个接点分别置于温度各为T 及T 的热源中,则在该电路内就会产生热电动势,这种现象称作热电效应。
热电动势由两部分组成:接触电动势和温差电动势。
温差电动势是在同一导体的两端因其温度不同而产生的一种热电动势。
由于高温端的电子能量比低温端的电子能量大,因而从高温端跑到低温端的电子数比从低温跑道高温端的要来的多,结果高温端失去电子而带来正电荷,低温端因得到电子而带负电荷,从而形成一个静电场。
接触电动势产生的原因是,当两种不同的A 和B 接触时,由于两者电子密度不同,电子在两个方向上扩散的 速率就不同,接触面上便形成一个从A 到B 的静电场。
有关热电偶回路的几点结论1.若组成热电偶回路的两种导体相同则无论两接点温度如何,热电偶回路内的总热电动势为零。