Для измерения термоЭДС ТЭП в его цепь необходимо включить измерительный прибор ИП по одной из двух схем (рисунок 1.5).
А) Б)
Рисунок 1.5 – Схемы включения измерительного прибора в цепь ТЭП
Обе схемы можно рассмотреть как включение в цепь измерительного прибора с помощью проводника С.
В первой схеме (рисунок 1.5, А) у ТЭП один рабочий спай - 1 и два свободных спая - 2,3. ТермоЭДС такого замкнутого контура равна
ЕАВC(t, tо, to) = еАВ(t) + еВC(tо) + еCA(tо). (1.13)
Если t = tо (т.е. температуры спаев одинаковы), то
ЕАВC(tо, tо, to) = 0 = еАВ(tо) + еВC(tо) + еCA(tо), (1.14)
так как еВC(tо) + еCA(tо) = еВА(tо),
тогда ЕАВC(t, tо, to) = еАВ(t) + еВА(tо) = еАВ(t) - еАВ(tо). (1.15)
Уравнение (1.15) - основное уравнение ТЭП.
Во второй схеме (рисунок 1.5, Б) у ТЭП рабочий спай -1, свободный -2, два нейтральных -3,4. Концы 3 и 4 должны иметь одну и ту же температуру t1. При постоянной температуре t1
ЕАВC(t, t1, to) = еАВ(t) + еВC(t1) + еCВ(t1) + еВA(tо). (1.16)
Так как еВC(t1) = - еCВ(t1) и еВA(tо) = - еAВ(tо), получим
ЕАВC(t, t1, to) = еАВ(t) - еAВ(tо). (1.17)
Уравнение (1.17) - основное уравнение ТЭП.
Таким образом, несмотря на отличие схем включения ИП в цепь ТЭП, термоЭДС, развиваемая термоэлектрическими термометрами, в обоих случаях будет одинакова, если будут одинаковы термоэлектроды А и В, а также температуры рабочих и свободных концов.
Так же, как показано выше, термоЭДС термометра не изменяется от введения в его цепь нового проводника С, если температуры концов проводника одинаковы.