Seebeck-Effekt
Der Seebeck-Effekt beschreibt die Entstehung einer Spannung in einem Stromkreis mit zwei unterschiedlichen Leitern bei einer Temperaturdifferenz an den Kontaktstellen. Diesen Effekt macht man sich bei Thermoelementen zunutze. Wie groß die sich ergebende Spannung zweier Metalle ist, wird durch den Seebeck-Koeffizienten angegeben. Er liegt bei Metallen in der Größenordnung von etwa $10\mu /K$ Temperaturdifferenz an der Kontaktstelle.
Der Peltier-Effekt bezeichnet den umgekehrten Seebeck-Effekt. Ein elektrischer Stromfluss beschreibt eine Änderung des Wärmetransportes. Technisch kommt der Peltier-Effekt bei den sogenannten Peltier-Elementen zum Einsatz. Das sind elektrothermische Wandler, die aus dem Kontakt zweier unterschiedlich dotierter Halbleiter bestehen. Je nach Stromrichtung benötigen die Elektronen eine höhere Energie, um auf das Leitungsband des nachfolgenden Elementes zu gelangen, oder sie geben Energie ab. Das führt zu einer Abkühlung (Elektron geht auf ein höheres Energieniveau) beziehungsweise Erwärmung (Elektron fällt auf ein niedrigeres Energieniveau) des Peltier-Elements. Trotz des relativ geringen Wirkungsgrades kommen Peltier-Elemente bei vielen Anwendungen zum Einsatz, die nur eine geringe Temperaturdifferenz erfordern. Sie kommen außerdem ohne bewegliche Bauteile aus und bieten eine kompakte Bauform.
In einem stromdurchflossenen Thermopaar treten stets sowohl der Seebeck- als auch der Peltier-Effekt auf. Bei metallischen Elementen steht der Seebeck-Effekt jedoch im Vordergrund, während der Peltier-Effekt nur schwer nachweisbar ist, da er durch die elektrische Wärmewirkung des Stromes und die hohe Wärmeleitfähigkeit nahezu komplett überlagert wird.
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Beispielsätze:
- Thermometer auf Basis des Seebeck-Effektes werden auch als Thermoelemente bezeichnet.
- Der Seebeck-Effekt beschreibt die Entstehung einer Spannung in einem Stromkreis mit zwei unterschiedlichen Leitern bei einer Temperaturdifferenz an den Kontaktstellen.
Seebeck effect
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Example sentences:
- Thermometers based on the Seebeck effect are also called thermocouples.
- The Seebeck effect describes the generation of a voltage in an electrical circuit featuring two different conductors with a temperature difference at the contact points.
efecto Seebeck
塞贝克效应
塞贝克效应描述了具有两种不同导体的电路在接触点处的温度差引起电压差的热电现象。塞贝克效应用于热敏元件。可以通过塞贝克系数确定两种金属之间的电压。对金属而言,接触点约有 $10\mu /K$ 的温度差。
佩尔捷效应与塞贝克效应相反。通过电流描述热输送的变化。从技术层面来看,佩尔捷效应用于佩尔捷元件。佩尔捷元件是利用两种不同半导体连接构成的热电转换器。根据电流的方向,电子或需要更多的能量到达相邻元件的导带,或释放能量。这样可以冷却(电子跃迁到较高能级)或加热(电子跃迁到较低能级)佩尔捷元件。尽管佩尔捷元件效率相对较低,但在许多仅需低温差的应用。且无需移动部件并拥有紧凑的设计。
塞贝克效应和佩尔捷效应总是发生在导电热电偶中。但是塞贝克效应是金属元素的主要特性,而佩尔捷效应却难以寻踪,因为它与电流和高导热性的电热效应几乎完全重叠。
近义词
佩尔捷效应
塞贝克效应
塞贝克效应描述了具有两种不同导体的电路在接触点处的温度差引起电压差的热电现象。塞贝克效应用于热敏元件。可以通过塞贝克系数确定两种金属之间的电压。对金属而言,接触点约有 $10\mu /K$ 的温度差。
佩尔捷效应与塞贝克效应相反。通过电流描述热输送的变化。从技术层面来看,佩尔捷效应用于佩尔捷元件。佩尔捷元件是利用两种不同半导体连接构成的热电转换器。根据电流的方向,电子或需要更多的能量到达相邻元件的导带,或释放能量。这样可以冷却(电子跃迁到较高能级)或加热(电子跃迁到较低能级)佩尔捷元件。尽管佩尔捷元件效率相对较低,但在许多仅需低温差的应用。且无需移动部件并拥有紧凑的设计。
塞贝克效应和佩尔捷效应总是发生在导电热电偶中。但是塞贝克效应是金属元素的主要特性,而佩尔捷效应却难以寻踪,因为它与电流和高导热性的电热效应几乎完全重叠。
近义词
佩尔捷效应