12V30*30 Semiconductor Refrigeration Film\thermoelectric Power Generation Chip\electronic Component TES1-127063H3.25

12V30*30 Semiconductor Refrigeration Film\thermoelectric Power Generation Chip\electronic Component TES1-127063H3.25

1 478 руб.

Описание

Полупроводниковое охлаждение лист TES1-12706



Внешние размеры: 30*30*3,25 мм

Журнал компонента: 127
Внутреннее сопротивление: 1,9 ~ 2,0 Ω (температура окружающей среды 23±1℃, 1 кГц Actest)
Разница в максимальной температуры: △Tmax (Qc = 0) 60℃Above 。
Рабочий ток: Imax = 6А
Номинальное напряжение: 12 В (макс.: 15,4 в)
Мощность охлаждения: Qcmax: 45 Вт
Рабочая среда: диапазон температур-55℃ ~ 83℃ (высокая температура окружающей среды напрямую влияет на эффективность охлаждения)
Технология упаковки: стандарт окружающей среды 704 Силиконовое резиновое уплотнение (обычная)

Проконсультируйтесь со службой поддержки клиентов по поводу кривой разницы температуры!



Принцип работы полупроводникового охладителя

Полупроводниковый охладитель-это своего рода охлаждающее устройство, состоящее из полупроводника, в 1960left и right, однако, его теорический эффект basisPeltier может быть прослежен еще в 19вековом.

Полупроводниковая Термопара состоит из полупроводников типа А и полупроводников типа А. N I материал имеет дополнительные электроны, с отрицательным термоэлектрическим потенциалом. P электронный дефект материала типа А с положительным термоэлектрическим потенциалом; когда электрон приходит из типа А через узел Время типа тонны, снижение температуры узла, его энергия должна увеличиваться, а увеличенная энергия эквивалентна энергии, потребляемой узлами. против, когда электрон приходит из типа потока материала верхнего типа, температура узла будет повышаться.
Прямая контактная схема термопары не доступна в практическом применении, поэтому используйте следующий метод подключения вместо этого, экспериментальное доказательство, внося третий материал в цепь перепада температур (медные наконечники и проводники) не изменяет характеристики цепи.
Таким образом, полупроводниковые компоненты могут быть подключены различными способами для удовлетворения потребностей пользователей. поставьте oneP Тип полупроводниковый элемент и полупроводниковый элемент типа a соединен в пару термопар, после подключения к источнику питания постоянного тока, будет разница температуры и теплопередачи на стыке.

В верхней части соединения, текущее направление находится от верхней части, перепада температуры и поглощения тепла, это Холодный конец; И на одном из нижних суставов, текущее направление находится от птона, температура поднимается и exothermic, так что это горячий конец.

Таким образом, полупроводниковая охлаждающая пластина состоит из manyN типа sumPThe частицы типа a Полупроводники расположены друг с другом, andN pthee соединены общим проводником для формирования полного Цепи. как правило, медь., алюминий или другие металлические проводники, наконец, две части керамики зажаты, как печенье., керамический лист должен быть изолирован и иметь хорошую теплопроводность, внешний вид показан на рисунке Ниже

N Тип полупроводника, важная характеристика заключается в том, что после определенного количества некоторой примеси проникает в полупроводник, он может не только значительно увеличить проводимость, и различные свойства могут быть произведены в зависимости от типа и количества примесей., полупроводники для разных целей. после допинга примеси в полупроводник, будет выделять свободные электроны, этот полупроводник является полупроводником типа calledN 。

PType полупроводник, зависит от "отверстия" проводящей 。 под действием внешнего электрического поля «отверстие» направление потока является противоположным тому электрона, а именно «отверстие» от положительной пластины к отрицательной, этот isPSemiconductor принцип 。

1. Принцип производства термоэлектрической энергии:

Термоэлектрическая генерация энергии-это новый тип генерации энергии, то есть использовать эффект Seebeck для преобразования тепловой энергии непосредственно в электрическую энергию

TakePType sumNA устройство состоит из полупроводниковых элементов (термоэлектрических материалов) одна сторона, другая сторона остается горячей, таким образом, высокотемпературная сторона устройства передаст энергию теплопроводности в низкотемпературную сторону и генерирует тепловой поток. то есть тепловая энергия стекает в устройство С высокой температуры, когда тепловая энергия разряжается со стороны низкой температуры через устройство, часть тепла, протекающего в устройство, не является exothermic, и становится электрической энергией в устройстве, выходное напряжение постоянного тока и ток 。 большое напряжение можно получить, подключив несколько таких Устройства

Термоэлектрический материал является своего рода функциональным материалом, который осуществляет прямое преобразование тепловой энергии и электрической энергии через несущее движение в твердом 。 основной блок термоэлектрического материала устройства состоит из пары ofp типа sumnSeries структуры типа a термоэлектрического материала 。 whenp-nтемпература на обоих концах Пара отличается, как показано на рисунке, будет генерировать ток в петле, чтобы достичь "термоэлектрического поколения". И когда DC проходит через p-ntiming, как показано на рисунке, будет поглощать тепло на одном конце, тепло на другом конце, чтобы достичь "полупроводникового охлаждения" 。 термоэлектрические материалы в основном используются в: ①Thermoelectric поколения, ②Semiconductor холодильное, ③Semiconductor нагрева, ④Various Датчики давления

2. Область применения термоэлектрической энергии

Полупроводниковый термоэлектрический генератор, в настоящее время в основном используется для медицинского лечения, нефтяное поле, поле, военная, авиация и другие поля. например, Соединенные Штаты годовой объем продаж специальных генераторов для разработки нефтяных месторождения превышает $1 млрд. другой ориентированной на рынок областью проекта является использование устройств производства энергии для солнечной энергии, геотермальная энергия, использование промышленных отходов энергии, И т. Д., прямое преобразование тепловой энергии в электрическую энергию. кроме того, небольшой размер полупроводникового модуля генерации энергии, вес на светильник, легко носить с собой, его можно широко использовать в научных экспериментах, электрическое производство, инструменты и т. Д.

В современном мире, защищающем окружающую среду, все больше и больше вызовов к энергосбережению, люди больше о том, как тепло солнца эффективно, тепло океана, геотермальная энергия, промышленные отходы тепла, тепло генерируемый сжиганием мусора и других источников тепла на земле преобразуется в электрическую энергию. поэтому полупроводниковая термоэлектрическая технология будет широко использоваться.

3. Внимание к использованию термоэлектрического генератора

Между двумя сторонами термоэлектрических компонентов и металлическим теплоотвода, лучше нанести слой теплопроводящей силиконовой смазки, для отвода тепла, уменьшить тепловое сопротивление. другое внимание, нагревание термоэлектрических компонентов должно быть равномерным, не допускается непосредственно барбекю электрогенерации компонентов с открытым огнем. чтобы сделать компоненты генератора прилипают к поверхности Для объектов с высокой температурой плавно, температура поверхности с высокой температурой не должна превышать 200 градусов. его холодная поверхность должна быть оснащена металлическим теплоотводом, и принять воздушное охлаждение, водяное охлаждение, масляное охлаждение или другие охлаждающие меры, убедитесь, что тепло от горячей поверхности может быть немедленно удалено, для поддержания разницы температур с обеих сторон сборки генератора, повышение эффективности производства электроэнергии.

4. Преимущества производства термоэлектрической энергии: отсутствие шума, отсутствие загрязнения, простая установка, длительный срок службы, стабильная производительность

Применение: термоэлектрические охлаждающие компоненты широко используются в военной медицине, экспериментальном инструменте, потребительских продуктах и промышленности. 1. Ракета, космическое Применение: инфракрасный детектор и Стандартный источник инерционной системы наведения. 2. Медицинское оборудование: охладитель трубки, анализатор крови, холодный колпачок. 3. Лабораторные и научно-исследовательские инструменты: машина для осушения, измеритель точки росы, Криогенный Бак, инструмент с Нулевой точкой. 4. Потребительские товары: морозильник для напитков, воздушный охладитель для воды, портативный охлаждающий и нагревательный ящик, диспенсер для горячей воды для льда.

Светового поля
Контроль температуры лазерного устройства
Высокая sensitivityCCDTemperature контроль
SHGlaser, DWDM, фотоэлемент, высокая производительность
Охлаждение камеры при высокой температуре
С помощью миниатюрных охлаждения листа
As7 、 17 、 31 、 49 、 71Pair серии
Проектор, копировальная машина127To серии охлаждающих листов
Гражданского домена
Автомобильный холодильник, осушитель, небольшая машина для напитков, клетка с постоянной температурой127Yes40*40 mmseries
Холодная чашка для автомобиля, горячий и холодный массажер, холодная крышка, автомобильное сиденье71 、 127Yes30*30 mmseries
Коробка для хранения косметики, холодильник, винный шкаф, влагостойкая рисовая трубка71 、 127Yes30*30 mmseries
Медицинской сфере
DNAAmplify инструмент, устройство обнаружения биологического реагента
Коробка для хранения криомедицина, термостатическая кровать
Крышка льда и различные высокоточные медицинские инструменты
Оборудование для тестирования температуры вентилятор
127To серии охлаждающих листов
Вопросам компьютерной техники
Полупроводниковый охлаждающий шкаф, вентилятор CPUCooling127Yes40*40 mmseries
Вентилятор Охлаждения видеокарты, микросхема охлаждения основного моста71 、 127Yes30*30 mmseries
CPUTest платформа, чехол, система охлажденияСерия высокой мощности 200 Вт
Полупроводника полевой
Холодный воздух устройства
Циркуляционный насос 、 охлаждающей пластиной
Полупроводниковая испытательная платформа с постоянной температурой
127To серии охлаждающих листов
Метрологии поля
Спектрофотометр
Хроматограф
127To серии охлаждающих листов