Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wyboru modułów chłodzenia termoelektrycznego, modułu TEC, elementów Peltiera.
Wymagania ogólne:
①, biorąc pod uwagę zastosowanie temperatury otoczenia Th ℃
(2) Niska temperatura Tc ℃, jaką osiąga chłodzona przestrzeń lub obiekt
(3) Znane obciążenie cieplne Q (moc cieplna Qp, strata ciepła Qt) W
Mając dane Th, Tc i Q, można oszacować wymagany stos oraz liczbę stosów na podstawie krzywej charakterystycznej modułu termoelektrycznego urządzenia Peltiera.
Jako specjalne źródło chłodu, termoelektryczny moduł chłodzący (chłodnica TE) posiada następujące zalety i cechy w zastosowaniach technicznych:
1. Nie wymaga żadnego czynnika chłodniczego, może pracować w sposób ciągły, nie ma źródeł zanieczyszczeń, nie ma obracających się części, nie powoduje efektu rotacji, nie ma części ślizgowych, jest to solidne urządzenie, nie ma wibracji, hałasu, ma długą żywotność, jest łatwe w montażu.
5. Odwrotne zastosowanie modułu termoelektrycznego, modułu Pletiera, urządzenia Pletiera to generowanie energii różnicy temperatur, generator energii termoelektrycznej, generator termoelektryczny, moduł TEG nadaje się na ogół do generowania energii w obszarach o niskiej temperaturze.
6. Moc pojedynczego elementu chłodzącego modułu chłodzącego termoelektrycznego (modułu Peltiera) jest bardzo mała, ale połączenie termoelektrycznych elementów półprzewodnikowych N, P z tym samym typem elementów termoelektrycznych połączonych szeregowo, metodą równoległą w układzie chłodzenia, pozwala uzyskać bardzo dużą moc, tak że moc chłodzenia może mieścić się w zakresie od kilku miliwatów do tysięcy watów.
7. Zakres różnicy temperatur modułów termoelektrycznych Peltiera może wynosić od temperatury dodatniej 90℃ do temperatury ujemnej 130℃.
Moduł chłodzący termoelektryczny, moduł Peltiera (moduł termoelektryczny), jest zasilany prądem stałym, dlatego musi być wyposażony w dedykowane źródło zasilania.
1. Zasilanie prądem stałym. Zaletą zasilania prądem stałym jest możliwość bezpośredniego użycia bez konwersji, a wadą konieczność doprowadzenia napięcia i prądu do modułu Peltiera, elementu Peltiera, modułu termoelektrycznego, a niektóre problemy można rozwiązać poprzez szeregowe i równoległe połączenie modułów TEC, elementów Peltiera i modułów termoelektrycznych.
2. Prąd przemienny. Jest to najpopularniejszy rodzaj zasilania, który musi zostać wyprostowany do prądu stałego, aby mógł być używany przez termoelektryczne moduły chłodzące (TEC i Peltier). Ponieważ termoelektryczny moduł chłodzący Pletiera jest urządzeniem niskonapięciowym i wysokoprądowym, zastosowanie pierwszego buck, prostowania, filtrowania, a także niektórych funkcji ułatwia pomiar temperatury, regulację temperatury, regulację prądu itd.
3. Ponieważ moduł termoelektryczny jest zasilaczem prądu stałego, współczynnik tętnień zasilacza musi być mniejszy niż 10%, w przeciwnym razie będzie miał on większy wpływ na efekt chłodzenia.
4. Napięcie robocze i prąd urządzenia Peltiera muszą spełniać potrzeby urządzenia roboczego, na przykład: urządzenie 12706, gdzie 127 to liczba par modułów termoelektrycznych, PN logarytmu pary elektrycznej, graniczne napięcie robocze modułu termoelektrycznego V = logarytm pary elektrycznej × 0,11, 06 to maksymalna wartość prądu, jaki może przepływać.
5. Moc urządzeń chłodzących termoelektrycznych, wymiana ciepła i zimna musi zostać przywrócona do temperatury pokojowej, gdy oba końce (zwykle trwa to dłużej niż 5 minut), w przeciwnym razie łatwo jest spowodować uszkodzenie układu elektronicznego i pęknięcie płytek ceramicznych.
6. Układ elektroniczny zasilacza chłodziarki termoelektrycznej jest wspólny.
3-stopniowy moduł chłodzenia termoelektrycznego: specyfikacja TES3-20102T125:
Imax: 2,1A (Q c = 0 △ T = △ T max T h = 3 0 ℃)
Umax: 14,4 V (Q c = 0 I = I max T h = 3 0 ℃)
Qmax: 6,4 W (I= I max △ T = 0 T h = 3 0 ℃)
Delta T > 100°C (Q c = 0 I = I maks. T h = 3 0 ℃)
Rac: 6,6±0,25 Ω (T h = 2 3 ℃)
Thmax: 120 C
Przewód: Przewód metalowy Ф 0,5 mm lub przewód PVC/silikonowy
Długość przewodu zależy od wymagań klienta
Tolerancja wymiarowa: ± 0,2 mm
Stan obciążenia:
Obciążenie cieplne wynosi Q=0,5W, T c : ≤ – 6 0 ℃ ( T h = 2 5 ℃ , chłodzenie powietrzem )
Czas publikacji: 20-11-2024