Profesjonell kunnskap

Introduksjon til TEC termoelektrisk kjøler for laserdioder

2024-03-22

TEC (Thermo Electric Cooler) er en termoelektrisk kjøler eller termoelektrisk kjøler. Den kalles også en TEC-kjølebrikke fordi den ser ut som en brikkeenhet.

Halvleder termoelektrisk kjøleteknologi er en energikonverteringsteknologi som bruker Peltier-effekten til halvledermaterialer for å oppnå kjøling eller oppvarming. Det er mye brukt i optoelektronikk, elektronikkindustri, biomedisin, forbrukerapparater og andre felt. Den såkalte Peltier-effekten refererer til fenomenet at når en likestrøm passerer gjennom et galvanisk par bestående av to halvledermaterialer, absorberer den ene enden varme og den andre enden avgir varme i begge ender av det galvaniske paret.


arbeidsprinsipp:

Termoelektriske kjøleenheter er vanligvis sammensatt av flere par av p- og n-type halvledertermoelementer koblet i serie. Når en DC-strømforsyning er tilkoblet, vil temperaturen i den ene enden av den termoelektriske kjøleenheten synke, mens temperaturen i den andre enden vil øke samtidig. Ved å bruke ulike varmeoverføringsmetoder som varmevekslere for kontinuerlig å spre varme fra den varme enden av kjøleenheten, vil den kalde enden av enheten fortsette å absorbere varme fra arbeidsmiljøet. Det er verdt å merke seg at dette fenomenet er fullstendig reversibelt, bare å endre retningen på strømmen kan føre til at varmen overføres i motsatt retning. Derfor kan både kjøle- og varmefunksjoner oppnås samtidig på en termoelektrisk kjøleenhet.

TEC termoelektriske kjøler er sammensatt av intern halvleder P-pol, halvleder N-pol og ledende metall, samt et keramisk substrat for temperaturveksling på topp- og bunnsjikt. Kjølekapasiteten til et enkelt termoelektrisk kjølepar er begrenset, og TEC består vanligvis av et dusin til dusinvis av kjølepar. Temperaturforskjellen mellom den varme og kalde enden av en enkelt TEC kan nå 60~70°C, og den kalde enden kan nå -20~-10°C. Hvis du ønsker å oppnå en større temperaturforskjell og lavere kald slutttemperatur, kan du stable flere TEC-er. TEC-er i ulike former er tilgjengelige på markedet avhengig av bruksscenarier og metoder.


Klassifisering:

TEC har et bredt spekter av termoelektriske kjøleprodukter, inkludert enkelttrinns termoelektriske kjøleenheter, flertrinns termoelektriske kjøleenheter, mikro termoelektriske kjøleenheter, ringformede termoelektriske kjøleenheter og andre typer.

1. Entrinns serie: I henhold til ulike produksjonsprosesser er den delt inn i konvensjonelle serier, høyeffektserier, høytemperaturserier og resirkulerbare serieprodukter. Entrinns serieprodukter er standard TEC-produkter, som har høyere ytelse, høyere pålitelighet og en rekke Tilgjengelig i et bredt spekter av kjølekapasitet, geometri og inngangseffekt, de brukes hovedsakelig i industri-, laboratorieutstyr, medisinsk, militær og andre felt.

2. Flertrinns serie: Brukes hovedsakelig i områder med store temperaturforskjeller eller lave temperaturkrav. Denne typen TEC har liten kjøleeffekt og passer til anledninger som krever liten og middels kjøleeffekt og store temperaturforskjeller. Brukes vanligvis i IR-deteksjon, CCD og fotoelektriske felt. Utformingen av forskjellige stablemetoder kan møte behovene til dypkjøling. Denne typen kjøleskap kan oppnå en større temperaturforskjell enn en ett-trinns TEC.

3. Mikroserie: Designet og utviklet for å møte miljøer med høy temperatur og små rom. Produkter utviklet ved hjelp av avanserte produksjonsprosesser av termoelektriske materialer med høy ytelse. Produkter som vanligvis brukes i lasersendere, optiske mottakere, pumpelasere og andre produkter i den optiske kommunikasjonsindustrien.

4. Ringserie: Egnet for bruk med middels kjøling. Denne serien av produkter har et sirkulært hull i midten av keramikken på varme og kalde sider for å romme fremspring for optisk, mekanisk festing eller temperaturprober. Vanligvis brukt i industrielt, elektrisk utstyr, laboratorie- og optoelektronisk utstyr og andre felt

Sammenlignet med tradisjonelle mekaniske kjølemetoder, krever termoelektrisk kjøleteknologi ikke noe kjølemiddel og er en miljøvennlig faststoff-kjølemetode. Den har liten størrelse, lav vekt, ingen vibrasjoner, ingen støy, presis temperaturkontroll, høy pålitelighet, og kan være Med fordeler som å jobbe i alle vinkler, er termoelektrisk teknologi en av de viktige tekniske løsningene selv i visse bruksområder.

Aktiv kjøling: Termoelektrisk kjøling er en aktiv kjølemetode som kan kjøle objekter under omgivelsestemperaturen, noe som er umulig med vanlige radiatorer. Ved å bruke flertrinns termoelektriske kjølere i et vakuummiljø kan enda lavere temperaturer oppnås, ned til -100°C.

Punkt-til-punkt kjøling: Termoelektrisk kjøling har en kompakt struktur og kan oppnå presis temperaturkontroll i et lite rom eller område, og kan til og med oppnå punkt-til-punkt kjøling, som ikke kan oppnås med andre kjølingsmetoder.

Høy pålitelighet: Termoelektrisk kjøling har ingen bevegelige deler, har høy pålitelighet og kan fungere i lang tid uten vedlikehold. Den er egnet for systemer som ikke er enkle å demontere etter installasjon eller som krever lang levetid.

Nøyaktig temperaturkontroll: Termoelektrisk kjøling er en likestrømsforsyning, og kjølekapasiteten er enkel å justere. Ved å justere inngangsstrømmen kan nøyaktig kontroll av kjølekapasiteten og temperaturen oppnås, og oppnå en temperaturkontrollstabilitet bedre enn 0,01°C.

Kjøling/oppvarming: Termoelektrisk teknologi har både kjøle- og varmefunksjoner. Det samme systemet kan oppnå både kjøle- og varmemoduser ved ganske enkelt å endre strømmens retning.


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept