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在电子设备不断发展的今天,对于敏感光学组件的温度稳定需求日益增长。Laird的OptoTEC™ HTX系列热电冷却器为这一需求提供了出色的解决方案,下面我们就来详细了解一下HTX20 - 65 - F2A - 1312 - 11 - W2.25这款产品。
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HTX20 - 65 - F2A - 1312 - 11 - W2.25是一款高性能、高温型的微型热电冷却器,主要应用于电信和光子学行业,用于稳定敏感光学组件的温度。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达9.7瓦;当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)为81.6°C。
由于网络问题,暂时未能为大家搜索到热电冷却器在电信和光子学行业的应用优势相关内容。不过我们可以接着了解HTX20 - 65 - F2A - 1312 - 11 - W2.25这款产品的其他特性。
其具有微型的外形尺寸,这使得它在空间有限的应用场景中能够轻松安装,为设计人员提供了更大的灵活性。
能够实现精确的温度控制,确保敏感光学组件在稳定的温度环境下工作,从而提高设备的性能和可靠性。
采用固态运行方式,没有活动部件,避免了机械磨损和故障,提高了设备的可靠性和使用寿命。
可以在高温环境下正常工作,适应各种复杂的工作条件。
运行过程中不会产生声音和振动,不会对周围环境和其他设备造成干扰。
产品符合RoHS标准,环保无污染,符合现代电子设备的环保要求。
能够为激光二极管提供稳定的温度环境,保证其输出功率和波长的稳定性。
确保光收发器在不同环境温度下都能正常工作,提高通信质量。
为激光雷达传感器提供精确的温度控制,提高其测量精度和可靠性。
稳定红外传感器的工作温度,提高其灵敏度和准确性。
保证CMOS传感器在稳定的温度下工作,减少噪声和干扰,提高图像质量。
为自主系统中的光学组件提供稳定的温度环境,确保系统的正常运行。
在机器视觉系统中,精确的温度控制可以提高图像采集的质量和稳定性。
保证安全摄像头在不同环境温度下都能正常工作,提高监控效果。
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器(TEC)的控制侧朝向需要控制温度的应用端,而散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,其产生的被动热损失较小,对性能的影响也较小。
| 热端温度(°C) | (Qc_{max})((Delta T = 0))(瓦) | (Delta T_{max})((Qc = 0))(°C) | (I{max})((I @ Delta T{max}))(安培) | (V{max})((V @ Delta T{max}))(伏特) | 模块电阻(欧姆) | 最大工作温度(°C) | 重量(克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 9.7 | 81.6 | 2.0 | 8.4 | 3.95 | 150 | 2.0 |
| 85.0 | 10.5 | 93.4 | 1.9 | 9.6 | 4.61 | 150 | 2.0 |
| 110.0 | 10.9 | 99.9 | 1.9 | 10.5 | 5.04 | 150 | 2.0 |
需要注意的是,这些规格参数反映的是2020年3月更新的热电系数。
后缀为“11”时,厚度为(2.184 ± 0.127)毫米,平整度/平行度为(0.051)毫米/ (0.051)毫米,热面和冷面均为研磨处理,引线长度为50.8毫米。
如果没有指定后缀,则表示没有进行密封处理。
总之,Laird的OptoTEC™ HTX系列HTX20 - 65 - F2A - 1312 - 11 - W2.25热电冷却器以其高性能、微型尺寸和多种特性,为电信和光子学行业的温度控制提供了优秀的解决方案。大家在实际应用中,不妨考虑一下这款产品,说不定能为你的设计带来意想不到的效果。你在设计中有没有遇到过温度控制方面的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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