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열전대 구성이 서로 다른 두 개의 균질 도체는 열전 전극입니다.

열전대 구성이 서로 다른 두 개의 균질 도체는 열전 전극입니다.

온도 측정의 기본 원리는 두 가지 서로 다른 도체 재료(열전대 와이어 또는 열전 전극이라고 함)가 폐쇄 회로를 형성한다는 것입니다. 접합 양쪽 끝의 온도가 다르고 온도 구배가 있으면 회로를 통과하는 전류가 발생합니다. 이때 양 끝 사이에는 기전력, 즉 열전 기전력이 존재하는데 이를 제벡 효과라고 합니다. 조성이 서로 다른 두 개의 균질 도체는 열전 전극이며, 온도가 높은 쪽이 작업 끝(측정 끝이라고도 함)이고 온도가 낮은 쪽이 자유 끝(보상 끝이라고도 함)입니다. 자유단은 일반적으로 일정한 온도를 유지합니다. 열전 기전력과 온도 사이의 기능적 관계에 따라 열전대 교정 테이블을 만듭니다. 눈금표는 자유단온도 0도 조건에서 구하며, 열전대마다 눈금표가 다릅니다.

전열선은 전원을 켜면 열이 발생하는 전기 부품의 일종으로, 가열할 다른 항목을 가열하는 데 사용됩니다. 저항은 실제로 저항의 약어입니다. 엄밀히 말하면 저항은 무언가가 아니라 전류에 대한 물체의 저항 크기를 설명하는 매개 변수입니다. 수학적 관계는 동일한 전기 장치의 전류에 대한 전압의 비율, 즉 동적 변화율(dV/dI)입니다. 모든 물체에는 저항이 있습니다. 특별한 경우 저항은 0 또는 거의 0이 될 수 있으며, 더 특별한 경우 저항은 음수가 될 수 있습니다! 저항기에 전류가 흐르면 이론적으로 열이 발생하는데 이를 전열선이라고 합니다. 그러나 회로의 저항기는 일반적으로 열이 발생하는 것을 원하지 않습니다. 이 경우 전력 허용 오차가 더 높은 저항기가 사용됩니다. 저전력 신호 회로에서는 트랜지스터의 바이어스 저항, 전압 5V, 전류 20μA 등 저항에서 발생하는 열은 거의 무시할 수 있습니다. 전력은 0.1mW에 불과하며, 일반 장비라도 온도 상승을 측정할 수는 없다고 생각됩니다.

마지막으로, 두 문장의 차이점을 설명하는 문장을 만들고 예를 들어보세요.

정상 작동 시 전열선 A의 저항은 96.8Ω입니다. 220V 전원에 연결하면 500W의 전력이 나옵니다.

저항 B를 통과하는 전류가 정격 값을 너무 초과하여 발열 및 과도한 온도 상승이 발생합니다. 마치 전기열선 같아요!

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