Способ измерения термоэлектродвижущих сил полупроводниковых материалов

 

Ло 141938

Класс 21е, 4в„21е, 31 ссср

ОПИСАНИЕ ИЗОБРКтЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная pgnna Лб 95

И. С. Лискер и М. А. Каганов

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ TEPMO-ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИХ СИЛ

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Заявлсио 11 шоня !960 г. за No 670318 24 в Комитет и >: слам изобретений и открытий ири Совстс Министров СССР

Оиуоликоваио в «Бюллстснс изобрстсний;> Хо 20 за I!!61 г.

Известные способы измерения тсрмо-электродвижущих сил полупроводниковых материалов по перепаду температур, создаваемому в двух точках проводника при его нагреве, основанные на использовании посторонних нагревателей, осуществляющих нагрев металлической плиты, на которую устанавливается исследуемый полупроводниковый материал, не могут обеспечить высокую точность измерения и требуют применения c, îæíûõ измерительных средств.

Предлагаемый способ отличается тем, что для создания перепада температуры используется эффект Пальтье, основанный на пропускании постоянного электрического тока через образец материала. Величину термо-электродвижущей силы определяют путем непрерывной регистрации изменения падения напряжения на образце в нестационарном режиме, например с помощью быстродействующего автоматического потенциометра.

Это отличие позволило значительно упростить процесс измерения и одновременно повысить его точность.

На чертеже приведена принципиальная схема подключения образца из исследуемого полупроводникового материала для измерения термо-электродвижущихся сил по предлагаемому способу.

К образцу 1 припаиваются с каждой стороны по четыре проводника 2, 8, 4, 5 и б, 7, 8, 9.

Проводники 2 и б, выполненные нз меди, образуют токовую, а проводники 8 и 7 — потенциальную цепь схемы.

Проводники 4, 8 и 5, 9 образуют термопарный дифференциальный мост.

Схема работает следующим образом.

Реостатом 10 устанавливают заданную величину тока в цепи проводников 2, б, размыкают ключ 11, замыкают ключи 12, 18 и производят

¹ 14!938 запись кривой, нарастания напряжения на торцах образца на быстродействуf04%M автоматическом потснциометре /4.

В каждыь момент времени полное падение напряжения на образце является суммои омического падения напряжения и термо-электродвижущсй силы на торцах образца, однако вследствие инерционности установления температурного поля в образце в начале измерения падения напряжения будет чисто омическим. Произведя несложные арифметические действия можно определить величину термо-электродвижущей силы исследуемого полупроводникового материала с высокой точностью. Предложенный способ может быть рекомендован для прецизионных измерений коэффициента термо- э.д.с. полупроводниковых м атер и алов.

Предмет изобретения

Составитель: В. Г. Туфельд

Редактор 3, А. Москвина Техред А. А. Камышникова Корректор P. М. Рамазанов

Формат бум. 70Х108 /гв

Тираж 1200

ЦБТИ при Комитетс по делам изобретений и открытий прп Совете Министров СССР

Москва, Центр, М. Черкасский пер., д. 2/6.

Объем 0,18 изд. л.

Цсна 4 коп.

Подп. к печ. 9. XII-61 г

3ак 12038

Типография ЦБТИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, Москва, Петровка, 14.

Способ измерения термо-электродвижущих сил полупроводниковых материалов, по перепаду температур, создаваемому в двух точках проводника при его нагреве, о тл и ч а ю щи и с я тем, что, с целью упрощения процесса измерения и повышения его точности для создания перепада температуры на образце в результате использования эффекта

Пальтье, через образец пропускают постоянный электрический ток, величину термо-электродвижущих сил определяют путем непрерывной регистрации изменения падения напряжения на образце в нестационарном режиме, например с помощью быстродействующего автоматического потенциометра.

Способ измерения термоэлектродвижущих сил полупроводниковых материалов Способ измерения термоэлектродвижущих сил полупроводниковых материалов 

 

Похожие патенты:

Термопара // 134735

Тепломер // 129365

Термопара // 128917

Изобретение относится к температурным измерениям, а именно к устройствам для измерения температуры внутренней цилиндрической поверхности

Изобретение относится к технологии изготовления микротермопар и может быть использовано для изготовления термопар, позволяющих измерять температуру быстропротекающих процессов в объектах, имеющих большой градиент температур

Изобретение относится к области исследования процессов контактного взаимодействия материалов, например при трении

Изобретение относится к сенсорному устройству для измерения температуры расплавов, а также к устройству для измерения температуры и способу измерения температуры ликвидуса криолитовых расплавов

Изобретение относится к измерениям температуры термоэлектрическими преобразователями (ТЭП) и может быть использовано для их бездемонтажной проверки в процессе эксплуатации

Изобретение относится к устройствам для измерения тепловых потоков, в том числе нестационарных, в частности для измерения теплового потока от движущейся среды к поверхности твердого тела

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры в зоне сухого трения скользящих деталей, например подшипников скольжения
Наверх