Полупроводниковый лазер TEC термоэлектрический охладитель
Публиковать:Коробка Оптроника  Время:2024-04-01  Просмотры:595
Принцип работы:
Термотермальные холодильные установки обычно состоят из нескольких пар последовательных полупроводниковых термопар p - и n - типа. При подключении к источнику постоянного тока температура на одном конце термоэлектрического охлаждения снижается, а на другом одновременно повышается. Используя различные методы теплопередачи, такие как теплообменники, для непрерывного рассеивания тепла с тепловых концов холодильного оборудования, холодные концы оборудования будут продолжать поглощать тепло от рабочей среды. Стоит отметить, что это явление полностью обратимо, и простое изменение направления тока приводит к передаче тепла в противоположном направлении. Таким образом, функция охлаждения и нагрева может быть реализована одновременно на термоэлектрической холодильной установке.
Термотермический охладитель TEC состоит из внутреннего полупроводникового p - полюса, полупроводникового n - полюса и проводящего металла, а также керамической подложки верхнего и нижнего слоев для температурного обмена. Одна пара термоэлектрического охлаждения имеет ограниченную охлаждающую способность, и TEC обычно состоит из дюжины или десятков пар охлаждения. Разница температур между горячим и холодным концами одного TEC может достигать 60 - 70 °C, а холодным концом - 20 - 10 °C. Если вы хотите получить большую разность температур и более низкую температуру на холодном конце, вы можете сложить несколько TEC. В зависимости от сценария и метода использования, на рынке есть различные формы TEC.
Классификация
Тепло - термальное холодильное оборудование компании TEC включает в себя различные типы одноступенчатых термоэлектрических холодильных установок, многоступенчатых термоэлектрических холодильных установок, миниатюрных термоэлектрических холодильных установок и кольцевых термоэлектрических холодильных установок.
1. Одноступенчатая серия: в зависимости от производственного процесса, делится на обычные серии, серии большой мощности, серии высокой температуры и серии продуктов, которые могут быть переработаны. Одноступенчатая серия продуктов является стандартным продуктом TEC, с более высокой производительностью, более высокой надежностью и разнообразием. Может обеспечить широкий спектр охлаждающих мощностей, геометрии и входной мощности, в основном для промышленного, лабораторного оборудования, медицинского, военного и других областей.
Многоуровневая серия: в основном используется в районах с большой перепадой температур или низкими температурными требованиями. Этот тип TEC имеет небольшую охлаждающую мощность и подходит для случаев, требующих малых и средних мощностей охлаждения и больших перепадов температур. Обычно используется в инфракрасных областях обнаружения, CCD и фотоэлектрических областях. Различные способы укладки могут быть спроектированы таким образом, чтобы удовлетворить потребность в глубоком охлаждении. Этот тип холодильника может достичь большего перепада температур, чем одноступенчатый TEC.
3. Мини - серии: разработаны специально для адаптации к высокотемпературной, малой космической среде. Продукты, разработанные с использованием передовых высокопроизводительных процессов производства термоэлектрических материалов. Продукты обычно используются в лазерных передатчиках, оптических приемниках, насосных лазерах и других продуктах в отрасли оптической связи.
4. Кольцевая серия: подходит для применения на средней мощности охлаждения. Продукты этой серии имеют круглое отверстие в центре керамики с горячей и холодной сторон для размещения оптических, механических креплений или выступов температурных зондов. Обычно используется в таких областях, как промышленность, электрооборудование, лаборатории и фотоэлектронное оборудование
Технология термоэлектрического охлаждения не требует каких - либо хладагентов по сравнению с традиционными механическими методами охлаждения и является экологически чистым твердотельным методом охлаждения. Он имеет преимущества небольшого размера, легкого веса, отсутствия вибрации, отсутствия шума, точного контроля температуры, высокой надежности и возможности работать под любым углом, а термоэлектрические технологии являются одним из важных технических решений, даже в некоторых областях применения.
Активное охлаждение: термоэлектрическое охлаждение - это активный метод охлаждения, который охлаждает объект ниже температуры окружающей среды, чего не может достичь обычный радиатор. Благодаря использованию многоступенчатых термоэлектрических охладителей в вакуумной среде можно достичь более низких температур, до - 100°C.
Одноточечное охлаждение: термоэлектрическое охлаждение имеет компактную структуру, которая обеспечивает точный контроль температуры в небольшом пространстве или в небольшом диапазоне и может даже достигать точечного охлаждения, чего не могут достичь другие методы охлаждения.
Высокая надежность: термоэлектрическое охлаждение без каких - либо движущихся компонентов, высокая надежность, может работать в течение длительного времени без технического обслуживания. Подходит для систем, которые после установки не легко демонтировать или имеют длительный срок службы.
Точный контроль температуры: термоэлектрическое охлаждение является источником постоянного тока, количество охлаждения легко регулируется. Регулируя входной ток, можно обеспечить точный контроль количества охлаждения и температуры, а также стабильность контроля температуры выше 0,01 °C.
Охлаждение / нагрев: термоэлектрические технологии имеют как охлаждающие, так и нагревательные функции. Эта же система может обеспечить режим охлаждения и нагрева путем простого изменения направления тока.