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[導(dǎo)讀]   熱電電壓(熱電動(dòng)勢(shì))是低電壓測(cè)量中最常見的誤差來源。當(dāng)電路的不同部分處在不同的溫度之下,或者當(dāng)不同材料的導(dǎo)體互相接觸時(shí),通常就會(huì)產(chǎn)生這種熱電電壓,如圖1所示。各種材料相對(duì)于銅的賽貝克(

  熱電電壓(熱電動(dòng)勢(shì))是低電壓測(cè)量中最常見的誤差來源。當(dāng)電路的不同部分處在不同的溫度之下,或者當(dāng)不同材料的導(dǎo)體互相接觸時(shí),通常就會(huì)產(chǎn)生這種熱電電壓,如圖1所示。各種材料相對(duì)于銅的賽貝克(Seebeck)系數(shù)(QAB)列于表1。

表1 賽貝克系數(shù)

  使用相同材料的導(dǎo)體來構(gòu)建電路可以將產(chǎn)生的熱電動(dòng)勢(shì)降至最低。例如,使用銅制套筒或接線片來連接銅導(dǎo)線,也就是形成銅 -銅的連接,將會(huì)產(chǎn)生最小的熱電動(dòng)勢(shì)。而且,連接處還必須保持清潔、沒有氧化物。銅制套筒與銅壓制在一起的連接(又稱為“冷焊接”)不會(huì)出現(xiàn)氧化層,這時(shí)可達(dá)到 ≤0.2μV/℃的賽貝克系數(shù);而銅與氧化銅的連接則可能產(chǎn)生高達(dá) 1mV/℃的賽貝克系數(shù)。

  將電路中的溫度梯度減至最小也可以降低熱電動(dòng)勢(shì)。使溫度梯度降至最小的一種方法是將相應(yīng)的結(jié)點(diǎn)對(duì)放置在互相接近的地方,并與一個(gè)公共的、大的散熱器實(shí)現(xiàn)很好的熱接觸。必須使用高導(dǎo)熱系數(shù)的絕緣體,因?yàn)榇蠖鄶?shù)絕緣體都不能很好地傳導(dǎo)熱量,所以必須使用硬質(zhì)陽極化鋁、氧化鈹、特別填充的環(huán)氧樹脂、藍(lán)寶石或者金剛石等類的特殊絕緣材料來實(shí)現(xiàn)與散熱器的接觸。

  對(duì)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行預(yù)熱并使其在恒定的環(huán)境溫度下達(dá)到熱平衡也能使熱電動(dòng)勢(shì)效應(yīng)達(dá)到最小。如果熱電動(dòng)勢(shì)相對(duì)為恒定的話,使用儀器的消零功能也能夠補(bǔ)償任何剩余的熱電動(dòng)勢(shì)。為了使環(huán)境溫度保持恒定,應(yīng)當(dāng)使儀器設(shè)備避開陽光直射、排氣扇以及其它類似的熱流源或者氣流。用絕緣泡沫(例如聚亞安酯)將連接點(diǎn)包裹起來,也能夠使由于空氣流動(dòng)引起的溫度波動(dòng)降至最小。

  1 避免熱電動(dòng)勢(shì)的連接方法

  如圖1所示,簡單的低壓電路通常由處在不同溫度下的不同材料連接在一起而構(gòu)成。這樣就會(huì)產(chǎn)生若干熱電動(dòng)勢(shì)源,所有這些熱電動(dòng)勢(shì)源都與電壓源和電壓表相串聯(lián)。而電壓表的讀數(shù)則是所有這些源的代數(shù)和。因此,不使信號(hào)源和測(cè)量儀器之間的連接電路影響測(cè)量讀數(shù)是非常重要的。以下各段將介紹一些很好的電路連接方法,以便使熱電動(dòng)勢(shì)的電壓達(dá)到最小。

  如果所有的電路連接都用一種金屬材料來實(shí)現(xiàn),那么在測(cè)量工作中所引入的熱電動(dòng)勢(shì)將是可以忽略的。然而這并非總是可以做到的。測(cè)試夾具常常采用彈簧觸點(diǎn)的連接方法,這些觸點(diǎn)可能由磷青銅、鈹銅合金或者其它具有高賽貝克系數(shù)的材料制成。在這些情況下,很小的溫度差別就可能產(chǎn)生相當(dāng)大的熱電動(dòng)勢(shì),足以影響測(cè)量的準(zhǔn)確度。

  如果無法避免使用不同材料的話,則應(yīng)當(dāng)通過使用散熱器或者將電路與熱源隔離的方法,來減少測(cè)試電路內(nèi)的溫度梯度。

  測(cè)量低溫環(huán)境下的源時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)一些特殊的問題,因?yàn)檫B接低溫條件下的被測(cè)樣品和電壓表時(shí)常常要使用一些導(dǎo)熱系數(shù)比銅低的金屬,例如鐵等。這樣就會(huì)在電路中引入不同種類的金屬材料。此外,由于源可能處在接近0K的溫度之下,而電壓表則處在300K的溫度之下,這就出現(xiàn)了很大的溫度梯度。適當(dāng)?shù)倪x配低溫容器和電壓表之間連接導(dǎo)線的材料成分,并且保持所有不同金屬材料結(jié)點(diǎn)對(duì)都處在相同的溫度之下,就能夠以很好的準(zhǔn)確度來進(jìn)行非常低電壓的測(cè)量。

  2 反向法來抵消熱電動(dòng)勢(shì)

  在測(cè)量小電壓的時(shí)候,例如測(cè)量兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電池的電壓差或者測(cè)量兩個(gè)背對(duì)背連接的熱電偶的電壓差時(shí),可以采用反向的方法來抵消寄生熱電動(dòng)勢(shì)所產(chǎn)生的誤差。其方法是先進(jìn)行一次測(cè)量,然后小心地交換兩個(gè)源的極性(如圖2),再進(jìn)行第二次測(cè)量。這兩個(gè)測(cè)量讀數(shù)之差的平均值就是我們所希望的電壓差。

  在圖2中,電壓源Va、Vb代表兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電池(或者兩個(gè)熱電偶)。在圖2a中測(cè)量出的電壓為:

  在圖2b中將兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電池反向,測(cè)量出的電壓為:

  兩次測(cè)量值之差的平均值為:

  注意,這種測(cè)量技術(shù)有效地抵消了電路中的熱電動(dòng)勢(shì)項(xiàng)(Vemf)。這個(gè)熱電動(dòng)勢(shì)項(xiàng)包括電路中所有熱電動(dòng)勢(shì)的代數(shù)和,但不包括Va 、Vb 兩個(gè)電壓源之間的連接部位所產(chǎn)生的熱電動(dòng)勢(shì)。如果被測(cè)電壓是由電流流經(jīng)一個(gè)未知電阻而產(chǎn)生的,那么可以采用電流反向法或者偏置補(bǔ)償歐姆法來消除熱電動(dòng)勢(shì)的影響。

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