банэр_старонкі

Тэрмаэлектрычныя модулі і іх прымяненне

Тэрмаэлектрычныя модулі і іх прымяненне

 

Пры выбары тэрмаэлектрычных паўправадніковых N,P элементаў спачатку варта вызначыць наступныя пытанні:

1. Вызначце працоўны стан тэрмаэлектрычных паўправадніковых N,P элементаў. У залежнасці ад кірунку і велічыні працоўнага току можна вызначыць характарыстыкі астуджэння, нагрэву і пастаяннай тэмпературы рэактара, хоць найбольш распаўсюджаным з'яўляецца метад астуджэння, але не варта ігнараваць яго характарыстыкі нагрэву і пастаяннай тэмпературы.

 

2. Вызначэнне фактычнай тэмпературы гарачага канца пры астуджэнні. Паколькі тэрмаэлектрычныя паўправадніковыя N,P элементы з'яўляюцца прыладамі з розніцай тэмператур, для дасягнення найлепшага эфекту астуджэння тэрмаэлектрычныя паўправадніковыя N,P элементы павінны быць устаноўлены на добрым радыятары. У залежнасці ад добрых або дрэнных умоў цеплааддачы вызначаецца фактычная тэмпература цеплавога канца тэрмаэлектрычных паўправадніковых N,P элементаў пры астуджэнні. Варта адзначыць, што з-за ўплыву градыенту тэмператур фактычная тэмпература цеплавога канца тэрмаэлектрычных паўправадніковых N,P элементаў заўсёды вышэйшая за тэмпературу паверхні радыятара, звычайна менш чым на некалькі дзесятых градуса, больш чым на некалькі градусаў, дзесяць градусаў. Аналагічна, акрамя градыенту цеплааддачы на ​​гарачым канцы, існуе таксама градыент тэмператур паміж астуджанай прасторай і халодным канцом тэрмаэлектрычных паўправадніковых N,P элементаў.

 

3. Вызначце працоўнае асяроддзе і атмасферу тэрмаэлектрычных паўправадніковых N,P элементаў. Гэта ўключае ў сябе, ці трэба працаваць у вакууме або ў звычайнай атмасферы, сухім азоце, стацыянарным або рухомым паветры, а таксама тэмпературу навакольнага асяроддзя, зыходзячы з якой улічваюцца меры цеплаізаляцыі (адыябатычныя) і вызначаецца ўплыў цеплаўцячэння.

 

4. Вызначце рабочы аб'ект тэрмаэлектрычных паўправадніковых N,P элементаў і памер цеплавой нагрузкі. Акрамя ўплыву тэмпературы гарачага канца, мінімальная тэмпература або максімальная розніца тэмператур, якую можа дасягнуць стос, вызначаецца пры двух умовах: халастога ходу і адыябатычнага рэжыму. Фактычна, тэрмаэлектрычныя паўправадніковыя N,P элементы не могуць быць сапраўды адыябатычнымі, але павінны мець цеплавую нагрузку, інакш яны не маюць сэнсу.

 

Вызначце колькасць тэрмаэлектрычных паўправадніковых N,P элементаў. Гэта залежыць ад агульнай магутнасці астуджэння тэрмаэлектрычных паўправадніковых N,P элементаў. Для задавальнення патрабаванняў да розніцы тэмператур неабходна пераканацца, што сума магутнасці астуджэння тэрмаэлектрычных паўправадніковых элементаў пры рабочай тэмпературы перавышае агульную магутнасць цеплавой нагрузкі працоўнага аб'екта, інакш патрабаванні не будуць задавальняцца. Цеплавая інерцыя тэрмаэлектрычных элементаў вельмі малая, не больш за адну хвіліну без нагрузкі, але з-за інерцыі нагрузкі (у асноўным з-за цеплаёмістасці нагрузкі) фактычная хуткасць працы для дасягнення зададзенай тэмпературы значна перавышае адну хвіліну і можа дасягаць некалькіх гадзін. Калі патрабаванні да хуткасці працы большыя, колькасць элементаў будзе большай, і агульная магутнасць цеплавой нагрузкі складаецца з агульнай цеплавой магутнасці плюс цеплавая ўцечка (чым ніжэйшая тэмпература, тым большая цеплавая ўцечка).

 

TES3-2601T125

Imax: 1.0A,

Umax: 2,16 В,

Дэльта Т: 118°C

Qмакс.: 0,36 Вт

ACR: 1,4 Ом

Памер: базавы памер: 6X6 мм, верхні памер: 2,5X2,5 мм, вышыня: 5,3 мм

 

d37c43d7b20b8c80d38346e04321fdb

 

 


Час публікацыі: 05 лістапада 2024 г.