I henhold til kravene til valg af termoelektriske kølemoduler, TEC-modul og Peltier-elementer.
Generelle krav:
①, givet brugen af omgivelsestemperatur Th ℃
(2) Den lave temperatur Tc ℃, som det afkølede rum eller objekt opnår
(3) Kendt termisk belastning Q (termisk effekt Qp, varmelækage Qt) W
Givet Th, Tc og Q kan den nødvendige pæl og antallet af pæle estimeres i henhold til den karakteristiske kurve for det termoelektriske modul, Peltier-enheden.
Som en særlig kuldekilde har det termoelektriske kølemodul (TE-køler) følgende fordele og egenskaber i teknisk anvendelse:
1, Behøver ikke kølemiddel, kan arbejde kontinuerligt, ingen forureningskilde, ingen roterende dele, vil ikke producere rotationseffekt, ingen glidende dele er en solid enhed, ingen vibrationer, støj, lang levetid, nem installation.
5. Den omvendte anvendelse af det termoelektriske modul, Pletier-modulet, Pletier-enheden er temperaturforskel-effektproduktion, termoelektrisk kraftgenerator, termoelektrisk generator, TEG-modul er generelt egnet til kraftproduktion i lavtemperaturområder.
6. Effekten af det enkelte køleelement i det termoelektriske kølemodul, Peltier-modulet, TE-modulet, er meget lille, men kombinationen af de termoelektriske halvleder-N- og P-elementer med den samme type termoelektriske elementer i serie og parallel kombinering i kølesystemet kan opnå en meget høj effekt, så køleeffekten kan opnås i området fra et par milliwatt til tusindvis af watt.
7. Temperaturforskellen for Peltier-modulernes termoelektriske moduler kan opnås fra positiv temperatur 90 ℃ til negativ temperatur 130 ℃.
Det termoelektriske kølemoduls Peltier-modul (termoelektrisk modul) fungerer som en DC-strømforsyning og skal være udstyret med en dedikeret strømforsyning.
1, DC-strømforsyning. Fordelen ved DC-strømforsyning er, at den kan bruges direkte uden konvertering, og ulempen er, at spænding og strøm skal tilføres Peltier-modulet. Peltier-elementer, termoelektriske moduler og nogle af dem kan løses ved hjælp af serie- og paralleltilstand for TEC-moduler, Peltier-elementer og termoelektriske moduler.
2. Vekselstrøm. Dette er den mest almindelige strømforsyning, som skal ensrettes til jævnstrøm for at kunne bruges af termoelektriske kølemoduler, TEC-moduler og Peltier-moduler. Da Peltier-modulets termoelektriske kølemodul er en lavspændings- og højstrømsenhed, er anvendelsen af den første buck, ensretning, filtrering og nogle for at lette brugen af temperaturmåling, temperaturstyring, strømstyring og så videre.
3, Da det termoelektriske modul er en jævnstrømsforsyning, skal strømforsyningens ripplekoefficient være mindre end 10%, ellers har den en større indflydelse på køleeffekten.
4. Peltier-enhedens driftsspænding og -strøm skal opfylde driftsenhedens behov, for eksempel: For 12706-enheden er 127 det termoelektriske modulpar, PN er logaritmen for det elektriske par, og den termoelektriske moduls driftsspænding er V = logaritmen for det elektriske par × 0,11. 06 er den maksimalt tilladte strømværdi.
5. Termoelektriske køleenheders kulde- og varmeudvekslingseffekt skal genoprettes til stuetemperatur, når de to ender (tager generelt mere end 5 minutter at udføre), ellers er det let at forårsage skade på det elektroniske kredsløb og brud på de keramiske plader.
6, Det elektroniske kredsløb i den termoelektriske kølers strømforsyning er almindeligt.
3-trins termoelektrisk kølemodul: TES3-20102T125 specifikation:
Imaks: 2,1A (Q c = 0 △ T = △ T maks Th = 30 ℃)
Umaks: 14,4V (Qc = 0, I = Imaks, Th = 30 ℃)
Qmax: 6,4W (I= I max △ T = 0 T h = 30 ℃)
Delta T > 100 °C (Q c = 0 I = I max T h = 30 ℃)
Rac: 6,6 ± 0,25 Ω (T h = 2 3 ℃)
Thmax: 120 C
Tråd: 0,5 mm metaltråd eller PVC/silikonetråd
Ledningslængden afhænger af kundens krav
Dimensionstolerance: ± 0,2 mm
Belastningstilstand:
Varmebelastningen er Q=0,5W, Tc: ≤ – 60 ℃ (Th = 2,5 ℃, luftkøling)
Opslagstidspunkt: 20. november 2024