Termoelektriese modules en die toepassing daarvan
Wanneer u 'n termoelektriese halfgeleier N, P -elemente kies, moet die volgende kwessies eers bepaal word:
1. Bepaal die werkende toestand van die termoelektriese halfgeleier N, P -elemente. Volgens die rigting en grootte van die werkstroom, kan u die verkoeling, verwarming en konstante temperatuurprestasie van die reaktor bepaal, hoewel die koelmetode die meeste gebruik word, maar dit nie die verhitting en konstante temperatuurprestasie moet ignoreer nie.
2, bepaal die werklike temperatuur van die warm punt wanneer u afkoel. Aangesien die termoelektriese halfgeleier N, P -elemente 'n temperatuurverskilapparaat is, om die beste verkoelingseffek te bereik, moet die termoelektriese halfgeleier N, P -elemente op 'n goeie verkoeler geïnstalleer word, volgens die goeie of slegte hitte -verspreidingsomstandighede, bepaal die werklike temperatuur van die termiese einde van die termoelektriese halfgeleier n, p -elemente wanneer dit afkoel, moet daar op gelet word dat die invloed van temperatuurgradiënt, die Die werklike temperatuur van die termiese einde van die termoelektriese halfgeleier N, P -elemente is altyd hoër as die oppervlaktemperatuur van die verkoeler, gewoonlik minder as 'n paar tiendes van 'n graad, meer as 'n paar grade, tien grade. Benewens die hittedissipasie -gradiënt aan die warm punt, is daar ook 'n temperatuurgradiënt tussen die afgekoelde ruimte en die koue einde van die termoelektriese halfgeleier N, P -elemente
3, bepaal die werksomgewing en atmosfeer van die termoelektriese halfgeleier N, P -elemente. Dit sluit in of u in 'n vakuum of in 'n gewone atmosfeer, droë stikstof, stilstaande of bewegende lug en die omgewingstemperatuur moet werk, waarvandaan termiese isolasie (adiabatiese) maatreëls in ag geneem word en die effek van hittelekkasie bepaal word.
4. Bepaal die werkende voorwerp van die termoelektriese halfgeleier N, P -elemente en die grootte van die termiese las. Benewens die invloed van die temperatuur van die warm einde, word die minimum temperatuur of maksimum temperatuurverskil wat die stapel kan bereik, bepaal onder die twee toestande van geen-las en adiabaties, in werklikheid die termoelektriese halfgeleier N, P-elemente kan nie Wees waarlik adiabaties, maar moet ook 'n termiese las hê, anders is dit betekenisloos.
Bepaal die aantal termoelektriese halfgeleier N, P -elemente. Dit is gebaseer op die totale verkoelingskrag van die termoelektriese halfgeleier N, P -elemente om aan die temperatuurverskilvereistes te voldoen. van die werkvoorwerp, anders kan dit nie aan die vereistes voldoen nie. Die termiese traagheid van die termoelektriese elemente is baie klein, hoogstens een minuut onder geen las nie, maar as gevolg van die traagheid van die las (hoofsaaklik as gevolg van die hittekapasiteit van die las), die werklike werksnelheid om die vasgestelde temperatuur te bereik is baie groter as een minuut, en so lank as 'n paar uur. As die werksnelheidsvereistes groter is, sal die aantal stapels meer wees, die totale krag van die termiese las bestaan uit die totale hittekapasiteit plus die hittelek (hoe laer die temperatuur, hoe groter is die hittelek).
TES3-2601T125
IMAX: 1.0a,
Umax: 2.16v,
Delta T: 118 C
QMAX: 0.36W
ACR: 1,4 ohm
Grootte: basisgrootte: 6x6mm, topgrootte: 2,5x2,5 mm, hoogte: 5,3 mm
Postyd: Nov-05-2024