Описание
| Основные параметры полупроводниковое охлаждение листа | |||||
| Модель | Электрический ток | Напряжение | Мощность | Температура разницу | Внешний размер |
| TypeNumber | Lmax (A) | U max (V) | Qcmax (W) | Delta TmaxQC = 0 (C) | Габариты (мм) |
| TEC2-19008 | 6-8 | 12-15 лет | 96 | 83 | 40*40*6 |
Модель чипа: TEC2-19008/BP
Размер формы: 40*40*6 мм (двухслойный) логарифм 190
Номинальное напряжение: DC12-16V (Vmax: 16 в)
Рабочий ток: Imax = 5,6-7.5A (около 5.6A после постоянной 6.5A при номинальном запуске напряжения)
Внутреннее сопротивление: 2,0 ~ 2,2 _ (температура окружающей среды 23 + 1 C, 1 кГц Ac тест)
Максимальная разница в температуре: Tmax (Qc = 0) выше 83 (?)
Мощность охлаждения: Qcmax 96 Вт
Спецификация проводника: длина свинца 150 + 5 мм RV стандартный проводник с одной головкой 5 мм Оловянное покрытие
Давление в сборе: 85 Н/см2
Рабочая среда: диапазон температур-55 83 C (чрезмерное падение температуры окружающей среды непосредственно влияет на эффективность охлаждения)
Процесс упаковки: четырехсторонний стандарт 704 силиконовые резиновые уплотнения
Стандарты упаковки: упаковка из пенопласта, условия хранения, температура окружающей среды-10 ~ 40 C
Условия хранения:-40-60 C
Принцип модуль Пельтье
Термоэлектрическое охлаждение-это вид термоэлектрического эффекта, который в основном применяется в технологии охлаждения. Практичная термоэлектрическая холодильная установка состоит из полупроводниковых термопар с замечательным термоэлектрическим эффектом и высокой термоэлектрической эффективности охлаждения.
Полупроводниковая Термопара состоит из n-типа полупроводника и P-типа полупроводника. N-type материалы имеют избыточные электроны и отрицательный термоэлектрический потенциал. P-type материалы имеют недостаточные электроны и положительный температурный разность. Когда электроны проходят через узел от P-type до N-type, их энергия обязательно увеличится, а увеличенная энергия эквивалентна энергии, потребляемой узлом. Это может быть подтверждено уменьшением разницы в температуре.

И, с другой стороны, при потоке электронов от n-типа до p-типа, Температура соединения повышается. Схема термопары прямого контакта недоступна в фактической справочной информации, поэтому метод соединения вышеуказанной фигуры заменен. Эксперименты показывают, что введение третьего материала (медного соединителя и провода) в цепи разности температур не изменит характеристики цепи.
Таким образом, полупроводниковые компоненты могут быть соединены различными способами, чтобы удовлетворить требования пользователя. При подключении полупроводника P-type и полупроводника N-type для формирования термопары и подключения к источнику питания постоянного тока разница в температуре и теплопередача будут иметь место в соединении.
При соединении выше направление тока N-P, температура опускается и тепло впитывается, что является холодным концом. В нижней части соединения направление тока от P до N, температура поднимается и тепло высвобождается, так что это Горячий Конец.
Согласно рисунку, несколько пар полупроводниковых термопар соединены в серии в цепи и параллельно в теплопередаче, что является общим холодильным термополем. После того, как источник питания постоянного тока подключен в соответствии с фигурой, верх термопота-Холодный конец, а низ-Горячий Конец. С помощью теплообменника и других средств теплопередачи Горячий Конец термопота непрерывно рассеивается и держится при определенной температуре. Холодный конец термопота помещается в рабочей среде для поглощения тепла и охлаждения. Это принцип работы термоэлектрического охлаждения.
Точки для внимания в использовании холодильных листов
1. если вы не знаете холодную и горячую сторону охладителя, вы можете использовать этот метод, чтобы подключить красный провод к положительной стороне источника питания, черный провод к отрицательной стороне, и при отсутствии тепловыделения может быть произведен мгновенный тест на питание. То есть, коснувшись двух кончиков холодильника вручную, вы почувствуете, что одна сторона нагревается, одна сторона слегка холодная, горячая сторона-горячая сторона, холодная сторона. Но время не должно превышать 5 секунд, в противном случае устройство легко выгорит из-за высокой температуры на горячем конце.
2. В нормальных условиях свинец обычно выражен как положительный полюс в красном и отрицательном полюсе в черном цвете, который является методом соединения Термоэлектрического Охладителя. При нагревании необходим, стоит только для того, чтобы изменить полярность в настоящее время. Импульсный источник питания должен использоваться для охлаждения, а коэффициент пульсации блока питания должен быть менее 10%.
3. Метод идентификации логарифма термопары и предельное напряжение хладагенции. Логарифм термопары относится к количеству P и N узлов. Например, модель охладителя составляет TEC1-12706, 127-логарифм термопары охладителя, 06-допустимое значение тока: A, предельное напряжение термопары охладителя логарифм 0,12, например, предельное напряжение в TECI-12706 127 0,12 = 15,4 (в). Нормальное рабочее напряжение составляет 78% предельного напряжения, например, рабочее напряжение TEC1-12706 15,4*0,78 = 12,01 в.
4. все виды холодильников, как в использовании, так и в испытании, должны быть охлаждены и теплообменяются при той же температуре, что и поверхность горячей и холодной, чтобы вернуть к комнатной температуре (как правило, более 15 минут). В противном случае хладагент будет легко поврежден.
5. Для продления срока службы Термоэлектрических холодильников, обработка герметизации должна быть осуществлена вокруг холодильных компонентов. У нас есть два способа, один-использовать 704 Силиконовые печати, другой-использовать уплотнения эпоксидной смолы, цель запечатывания-сделать термопару охладителя полностью изолированной от наружного воздуха. Он может предотвратить сыкость и влагу и продлить срок службы холодильников.
6. При установке, сначала протрите поверхность с двух сторон модуль рефрижератора чистой и равномерно пальто холодной и горячей поверхности холодильное с тонким слоем теплопроводный силиконовый смазка. Поверхность алюминиевый радиатор или холодной мыльница при соприкосновении с холодильное должна быть гладкой, чистой и равномерно покрыты проводящая силиконовая смазка; во время установки холодная поверхность холодильника должна быть в хорошем соприкосновении с плитой холодного хранения, И горячая поверхность также должна быть в полном контакте с поверхностью алюминиевого радиатора (При затягивании винтами сила нескольких винтов должна быть равномерной, а не чрезмерной или неровной). Для достижения наилучшего эффекта охлаждения теплоизоляционный материал Применяется между плитой холодного хранения и алюминиевым радиатором, а его толщина составляет, как правило, 25-30 мм.
7. Давление установки холодильного листа рекомендуется между 150 PSI и 300 PSI. Слишком низкое давление вызовет плохой контакт между контактной поверхностью холодильного листа, и слишком высокое давление повредит Холодильный лист.
8. В случае отсутствия специальные инструменты, основной способ тем, что помогает определить квалификацию холодильников состоит в том, чтобы проверить свои сопротивление. Сопротивление охладителя можно измерить с помощью моста данных или резистора с компенсации. Неточная проверка статического сопротивления холодильных компонентов с мультиметром, который может использоваться только для справки.
9. В процессе обработки и установки холодильников операторы должны обращаться с ними легко и легко. Строго запрещено отбрасывать хладагенты с высоких мест. Даже при росте 10-20 см внутреннее сопротивление холодильников значительно изменится, что может привести к повреждению холодильников.
10. Полупроводниковые хладагенты могут быть использованы в следующих ситуациях, и их срок службы может быть Значительно уменьшен:
А. Частое альтернативное Использование тепла и холода
B. Использование в вибрации
C. Температура радиатора более 65 градусов
D. Перенапряжение рабочего напряжения (рекомендуется не более 70% предельного напряжения)
E. Плохой контакт нагревательной поверхности хладагента
F. Использование негерметичных холодильных листов в влажной среде
11. Полупроводниковые холодильники могут быть быстро повреждены, когда они используются в следующих ситуациях:
А. Нагревательная поверхность охлаждающего плавника не коснется ни одного тепловыделяющего объекта.
B. Напряжение холодильного листа превышает предельное рабочее напряжение
C. Холодильный лист выдерживает давление более 500 фунтов/кв. дюйм
Характеристики
- Число контактов
- 0
- Фаза
- 0
- Электричество
- 0
- Номер модели
- TEC2-19008











