банэр_старонкі

Прымяненне мікрамодуля Пельцье, мікратэрмаэлектрычнага модуля ў оптаэлектроніцы і іншых галінах

Кулер Пельцье, прылада Пельцье, тэрмаэлектрычны модуль (TEC) выкарыстоўваюць свае асноўныя перавагі: цалкам цвёрдацельныя, адсутныя вібрацыі, маюць час водгуку ў мілісекунду, дакладны кантроль тэмпературы ±0,01℃ і двухбаковае кіраванне тэмпературай, што робіць іх ключавым рашэннем для дакладнага кантролю тэмпературы, лакальнага рассейвання цяпла і кіравання тэмпературай у экстрэмальных умовах у высокатэхналагічных галінах. Яны ахопліваюць такія асноўныя сектары, як аптычная сувязь, 5G і цэнтры апрацоўкі дадзеных.

1. Аптычная сувязь і 5G / цэнтры апрацоўкі дадзеных (асноўныя сцэнарыі абавязковай неабходнасці)

Мікра-ТЭЦ, мікратэрмаэлектрычны модуль, мікрамодуль Пельцье для лазерных чыпаў і дэтэктараў DFB/EML: забяспечвае пастаянную тэмпературу ±0,1℃ для падаўлення дрэйфу даўжыні хвалі і забеспячэння стабільных аптычных сігналаў на вялікія адлегласці/высокай хуткасці (400G/800G); спажыванне энергіі адным модулем <1 Вт, час водгуку <10 мс.

Узмацняльнікі магутнасці базавых станцый 5G / RF: лакальнае рассейванне цяпла для ўзмацняльнікаў магутнасці GaN і фазаваных антэнных рашотак. Адзін модуль TEC памерам 40 мм × 40 мм, тэрмаэлектрычны модуль (ахаладжальнік Пельцье), можа знізіць тэмпературу пераходу на 22℃ пры цеплавой нагрузцы 80 Вт, павышаючы надзейнасць сістэмы на 30%.

Аптычнае ўзаемасувязь у цэнтрах апрацоўкі дадзеных: кантроль тэмпературы для аптычных модуляў высокай шчыльнасці, усталяваных у стойку, замест вадкаснага астуджэння для вырашэння праблем з лакальнымі гарачымі кропкамі і абмежаванай прасторай.

II. Вытворчасць паўправаднікоў і перадавыя ўпакоўкі (забеспячэнне высокай дакладнасці працэсаў)

Літаграфія / Нанясенне клею / Праяўленне: Нанясенне фотарэзісту, кантроль тэмпературы паліравальнай вадкасці CMP з ваганнямі ў межах **±0,1℃**, каб прадухіліць дэфармацыю чыпа і шурпатасць паверхні, якія перавышаюць стандарты, з-за тэрмічнага напружання.

Выпрабаванне/старэнне пласцін: дакладны кантроль тэмпературы выпрабавальнай станцыі і зондавай станцыі для старэння, што забяспечвае стабільны выхад прадукцыі. Айчыннае абсталяванне дасягнула імпартазамяшчэння.

Пашыраная ўпакоўка (3D/чыплет): лакальнае рассейванне цяпла і цеплавы баланс паміж складзенымі чыпамі для вырашэння праблемы цеплавога неадпаведнасці ў гетэрагенных матэрыялах.

III. Медыцына і навукі аб жыцці (дакладны кантроль тэмпературы + хуткае змяненне тэмпературы)

ПЦР / Генетычнае секвенаванне: Хуткае павышэнне і паніжэнне тэмпературы (-20℃~105℃), дакладнасць кантролю тэмпературы ±0,3℃. Гэта асноўны блок кантролю тэмпературы для ампліфікацыі нуклеінавых кіслот і секвенавання ДНК.

Медыцынская візуалізацыя (КТ/МРТ/УГД): лакальнае астуджэнне рэнтгенаўскіх трубак, звышправодных магнітаў і пастаянная тэмпература ультрагукавых зондаў, што паляпшае стабільнасць напружання на трубцы да 99,5% і падаўжае час бесперапыннай працы.

Захоўванне біялагічных узораў / вакцын: шырокі дыяпазон тэмператур (-80℃~200℃), захоўванне без вібрацыі, падыходзіць для мРНК-вакцын, ствалавых клетак і ўзораў бялку для халоднага ланцуга і лабараторнага захоўвання.

Хірургічныя інструменты / нізкатэмпературная тэрапія: кантроль тэмпературы мінімальна інвазіўных хірургічных інструментаў, нізкатэмпературнае плазменнае / крыятэрапеўтычнае абсталяванне, дасягненне дакладнага лакальнага астуджэння.

IV. Лазерная і інфрачырвоная оптаэлектроніка (якасць прамяня + адчувальнасць выяўлення)

Прамысловыя/даследчыя лазеры: валаконныя, цвёрдацельныя, звышхуткія лазерныя рэзанатары / Пастаянная тэмпература асяроддзя ўзмацнення, якасць прамяня M² ваганні < ±0,02, стабільнасць даўжыні хвалі < 0,1 нм.

Інфрачырвоныя дэтэктары (астуджанага тыпу): InGaAs, MCT дэтэктары з глыбокім астуджэннем (190K – 250K), павышаюць адчувальнасць інфрачырвонай візуалізацыі / дыстанцыйнага зандзіравання, выкарыстоўваюцца для бяспекі, астраноміі, ваеннай разведкі.

Лідар (LiDAR): Модулі перадатчыка/прыёмніка лідара аўтамабільнага/прамысловага класа, кантроль тэмпературы, адаптацыя да экстрэмальных умоў ад -40°C да 85°C, забеспячэнне дакладнасці вымярэння адлегласці.

V. Аэракасмічная і абаронная прамысловасць (экстрэмальныя ўмовы + высокая надзейнасць)

Спадарожнікі/самалёты: бартавыя камеры, камунікацыйныя прылады, інерцыяльныя навігацыйныя сістэмы з рэгуляваннем тэмпературы, здольныя вытрымліваць вакуум, экстрэмальныя перапады тэмператур (ад -180°C да 120°C), без рухомых частак, з тэрмінам службы больш за 100 000 гадзін.

Бартавая/суднавая электроніка: радыёстанцыі, сродкі сувязі, астуджэнне абсталявання для кіравання агнём, устойлівасць да вібрацыі і ўдараў, адпаведнасць патрабаванням надзейнасці ваеннага ўзроўню.

Даследаванне глыбокага космасу: прыборныя адсекі для марсаходаў і месяцаходаў з кіраваннем тэмпературай з выкарыстаннем тэрмаэлектрычнага модуля астуджэння, тэрмаэлектрычнага модуля, прылады Пельцье, элемента Пельцье, модуля TEC для двухбаковага кантролю тэмпературы для дасягнення балансу тэмпературы дзень-ноч.

VI. Аўтамабілі на новых энергетычных сістэмах і інтэлектуальная кабіна пілотаў (мадэрнізацыя сістэмы цеплавога кіравання)

Акумулятарная батарэя: дакладны лакальны кантроль тэмпературы для элементаў/модуляў (25℃ ± 2℃), што павышае эфектыўнасць хуткай зарадкі, тэрмін службы і прадукцыйнасць разраду пры нізкай тэмпературы.

Інтэлектуальная кабіна пілотаў: цэнтральныя экраны OLED/Mini LED, падсветка AR HUD з пастаянным кантролем тэмпературы (<35℃), што прадухіляе выгаранне экрана і паляпшае дакладнасць колераперадачы; BYD Haolei Ultra мае інтэграваны ультратонкі масіў TEC (таўшчынёй 1,2 мм).

Лазерны радар/кантролер дамена для транспартных сродкаў: высокапрадукцыйныя вылічальныя чыпы, цеплааддача датчыкаў, забеспячэнне стабільнага ўспрымання і прыняцця рашэнняў для аўтаномнага кіравання.

VII. Высокакласная электроніка і дакладныя прыборы (лакальныя гарачыя кропкі + адсутнасць вібрацыі)

Высокапрадукцыйныя вылічэнні (HPC/AI): лакальнае рассейванне цяпла для графічнага працэсара/працэсара, чыпаў ASIC, вырашэнне праблемы канцэнтрацыі гарачых кропак у трохмерным корпусе і чыплетах з дакладнасцю кантролю тэмпературы **±0,1℃**.

Дакладныя вымяральныя / аптычныя прыборы: інтэрферометр, высокадакладны мікраскоп, спектрометр з кантролем тэмпературы, ліквідацыя тэмпературнага дрэйфу, дакладнасць вымярэнняў дасягае нанаметровага ўзроўню.

Носныя прылады / AR/VR: мікратэрмаэлектрычны модуль астуджэння, тэрмаэлектрычны модуль, мікрамодуль Пельцье, мікра TEC для гарнітур, разумныя гадзіннікі для лакальнага рассейвання цяпла і кантролю тэмпературы цела чалавека, што павышае камфорт пры нашэнні.

VIII. Іншыя перадавыя сцэнарыі

Квантавыя вылічэнні / Звышправоднасць: квантавыя біты, звышправодныя чыпы з нізкатэмпературным (дыяпазон ад мК да К) дапаможным кантролем тэмпературы для падаўлення цеплавога шуму.

Новая энергія (фотаэлектрычная / назапашванне энергіі): астуджэнне задняй пласціны фотаэлектрычнага модуля, рассейванне цяпла пераўтваральніка назапашвання энергіі (PCS), павышэнне эфектыўнасці пераўтварэння.

Лабараторыя мікрафлюідыкі / чыпаў: дакладны кантроль тэмпературы мікраканалаў і рэакцыйных камер, якія выкарыстоўваюцца для хімічнага сінтэзу і скрынінгу лекаў.

Асноўныя тэхнічныя перавагі (ключавыя для адаптацыі да складаных сцэнарыяў)

Цалкам цвёрдацельны: без кампрэсара, без холадагенту, без вібрацыі, з нізкім узроўнем шуму, падыходзіць для дакладных/чыстых асяроддзяў.

Дакладны двухнакіраваны: пераключэнне паміж астуджэннем і ацяпленнем адным пстрычкай мышы, дакладнасць кантролю тэмпературы ±0,01 ℃, час водгуку <10 мс.

Мініяцюрызацыя: мінімальны памер 1×1 мм, таўшчыня < 0,5 мм, падыходзіць для інтэграцыі з высокай шчыльнасцю.

Высокая надзейнасць: адсутнасць механічнага зносу, тэрмін службы > 100 000 гадзін, адаптацыя да экстрэмальных тэмператур, вільготнасці і вібрацыі.


Час публікацыі: 17 лютага 2026 г.