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Explore l'utilisation de résistances en silicium comme capteurs thermiques et thermomètres à diodes, en discutant des relations température-résistance et des mesures différentielles.
Explore les méthodes de mesure de la température, la conductivité thermique et le rayonnement, en mettant l'accent sur les applications pratiques et les considérations.
Explore le transfert de chaleur dans les systèmes d'ingénierie, couvrant le bilan énergétique, l'échange de rayonnement et les coefficients de convection.
Explore la diffusion, les phénomènes de transport, la loi de Fick, le transport thermique et électrique, les relations d'Onsager et les effets thermoélectriques.
Explore la méthode Monte Carlo pour le rayonnement thermique, couvrant les faisceaux d'énergie radiative, le flux, les relations de surface, les facteurs de vue et le calcul de l'échange radiatif.
Explore l'effet Seebeck dans les thermocouples, en discutant de la génération de tension, du maintien de la température et des principes de compensation.
Explore les capteurs de gaz et de particules de faible puissance, l'intégration CMOS, les matériaux 2D et la surveillance de l'exposition aux nanoparticules en suspension dans l'air.
Couvre des stratégies pour lutter contre les sources de bruit dans les mesures électroniques et explore des techniques pour atténuer le bruit et améliorer la précision des mesures.
Explore les capteurs thermiques comme les bolomètres et les thermopiles, en discutant de leurs principes, de leurs applications et des défis de la technologie cryogénique.