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电动势传感器

电动势传感器 120405226 马志良 12机电二班 2、什么是热电效应?热电偶的工作原理? 所谓的热电效应,是当受热物体中的电子(空穴),因随着温度梯度由高温区往低温区移动时,所产生电流或电荷堆积的一种现象。而这个效应的大小,则是用称为thermopower(Q)的参数来测量,其定义为Q=E/-dT(E为因电荷堆积产生的电场,dT则是温度梯度)。 热电偶工作原理: 两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。 热电偶回路热电势只与(材料)及(温度)有关;与热电偶的()()无关;只有(测量范围广、热电性能稳定、化学稳定性好)的导体(或半导体)才能组合成热电偶;相同材料()产生热电势;只有当热电偶()不同,热电偶的()不同时才能有热电势产生;()确定后,热电势的大小只与热电偶()有关。 6、介绍光电池的工作原理,并列举应用实例? 在一块N形硅片表面,用扩散的方法掺入一些P型杂质,形成PN结,光这就是一块硅光电池。当照射在PN上时,如光子能量hv大于硅的禁带宽度E时,则价带中的电子跃迁到导带,产生电子空穴对。因为PN结阻挡层的电场方向指向P区,所以,任阻挡层电场的作用下,被光激发的电子移向N区外侧,被光激发的空穴移向P区外侧,从而在硅光电池与PN结平行的两外表而形成电势差,P区带正电,为光电池的正极,N区带负电,为光电池的负极。照在PN结上的光强增加,就有更多的空穴流向P区,更多的电子流向N区,从而硅光电池两外侧的电势差增加。如上所述,在光的作用下,产生一定方向一定大小的电动势的现象,叫作光生伏特效应。 光电池的种类有很多,如硒光电池,氧化亚铜光电池,硫化铊光电池等。其中最受重视的是硅光电池,因为它有一系列的优点,例如性能稳定、光谱范围快、频率特性好、换能效率高,因而应用在不少测量仪器上 (1)小型太阳能供电系统(Small DC) 该系统的特点是系统中只有直流负载而且负载功率比较小,整个系统结构简单,操作简便。如在我国的西北地区大面积推广使用了这种类型的光伏系统,负载为直流节能灯、家用电器等,用来解决无电地区家庭的基本照明和供电问题 (2)简单直流系统(Simple DC) 该系统的特点是系统中负载为直流负载,而且负载的使用时间没有特别要求,负载主要是在白天使用,系统中没有蓄电池,也不需要控制器,整个系统结构简单,直接使用太阳能电池阵列给负载供电,光伏发电的整体效率较高,唯一的缺点就是在无光照的情况下不能工作。如光伏水泵就使用了这种类型的光伏系统。 (3)大型太阳能供电系统(Large DC) 该系统的特点是系统中用电器也是直流负载,但负载功率比较大,整个系统的规模也比较大,需要配备较大的太阳能光伏阵列和较大的蓄电池组。常应用于通信、遥测、监测设备电源,农村集中供电站,航标灯塔、路灯等领域。如在我国的西部地区部分乡村光伏电站使用了这种类型的光伏系统,中国移动和中国联通公司在偏僻无电地区的通信基站等。 (4)交流、直流供电系统(AC/DC) 该系统的特点是系统中同时含有直流负载和交流负载,整个系统结构比较复杂,整个系统的规模也比较大,同样需要配备较大的太阳能光伏阵列和较大的蓄电池组。如在一些同时具有交流和直流负载的通信基站或其他一些含有交流和直流负载的光伏电站中使用了这种类型的光伏系统。如现在部分地区出现的小型发电厂就是利用这种系统发电。 (5)并网系统(Utility Grid Connect) 这种系统的最大特点是光电池阵列转换产生的直流电经过三相逆变器(DC/AC)转换成为符合公共电网要求的交流电并直接并入公共电网,供公共电网用电设备使用和远程调配。这种系统中所用的逆变器必需是专用的并网逆变器,以保证逆变器输出的电力满足公共电网的电压、频率和相位等性能指标的要求[4]。这种系统通常能够并行使用市电和太阳能电池阵列作为本地交流负载的电源,降低了整个系统的负载缺电率;而在夜晚或阴雨天气,本地交流负载的供电可以从公共电网获得。这在发达国家已经大面积推广实施。我国并网发电还未起步,不过,2008年北京奥运会部分用电就是由光电池发电和风力发电提供 8、什么是压电陶瓷的压电效应? 压电陶瓷换能器的原理是:当对这种陶瓷片施加压力或拉力,它的两端会产生极性相反的电荷,通过回路而形成电流。这种效应称为压电效应。如果把用这种压电陶瓷做成的换能器放在水中,那么在声波的作用下,在其两端便会感应出电荷来,这就是

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