电热效应与热电效应的关系 热电效应和电热效应

电热效应与热电效应的关系 热电效应和电热效应电热效应与热电效应的关系 热电效应和电热效应



什么是压电效应和热电效应?

压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。

当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。依据电介质压电效应研制的一类传感器称为压电传感器。

热电效应:温通过热电偶直接转换成电压,反之亦然。当两侧温度不同时,热电装置会产生电压。相反,当一个电压施加在它上面时,热量从一侧传递到另一侧,产生温。在原子尺度上,施加的温度梯度导致材料中的电荷载流子从热侧扩散到冷侧。

这种效应可以用来发电、测量温度或改变物体的温度。因为加热和冷却的方向所施加电压的极性决定,所以热电装置可以用作温度。

扩展资料:

压电式传感器是由压电元件组成的自发电式传感器。压电元件受到一定方向的外力而产生变形,内部产生了电荷极化的现象,在元件的上下两表面便产生极性相反、大小相等的电荷,且电荷量和所受到压力的大小成正比。

热电式传感器是将温度变化转换为电量变化的装置。它是利用某些材料或元件的性能随温度变化的特性来进行测量的。例如将温度变化转换为电阻、热电动势、热膨胀、导磁率等的变化,再通过适当的测量电路达到检测温度的目的。

把温度变化转换为电势的热电式传感器称为热电偶;把温度变化转换为电阻值的热电式传感器称为热电阻。

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压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。

当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。依据电介质压电效应研制的一类传感器称为压电传感器。

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)。