探索 Laird OptoTEC™ OT 系列热电冷却器:技术与应用解析

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探索 Laird OptoTEC™ OT 系列热电冷却器:技术与应用解析

在电子设备的设计领域,热电冷却器(TEC)是保证设备稳定运行的重要组件。今天我们来深入了解 Laird THERMAL SYSTEMS 的 OptoTEC™ OT 系列中的 OT12 - 66 - F0 - 1211 - 11 - RT - W2.25 型号热电冷却器。

文件下载:430011-507.pdf

产品概述

这款热电冷却器的制造商零件编号为 430011 - 507,不过需要注意的是,它已属于旧产品,不推荐用于新设计。该系列产品已被 OptoTEC™ OTX 系列所取代,推荐的替代型号是 MFG 零件编号为 387006835 的 OTX12 - 66 - F0 - 1211 - 11 - RT - W2.25。

产品特性

尺寸与控制优势

  • 微型几何尺寸:其小巧的外形使得它在空间有限的设计中能够轻松集成,为工程师在布局设计上提供了更多的灵活性。
  • 精确温度控制:可以实现对温度的精准调节,满足各种对温度要求苛刻的应用场景。

运行特性

  • 可靠的固态运行:没有机械运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性和稳定性。
  • 无噪音和振动:在运行过程中不会产生噪音和振动,这对于对噪音敏感的应用环境,如实验室仪器、医疗设备等非常重要。
  • 直流运行:采用直流电源供电,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
  • 符合 RoHS 标准:这意味着产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响。

应用领域

  • CMOS 传感器热电冷却:CMOS 传感器在工作过程中会产生热量,热电冷却器可以有效降低其温度,提高传感器的性能和稳定性。
  • 自主系统冷却解决方案:在一些自主运行的系统中,如无人机、机器人等,热电冷却器可以保证系统中关键部件的温度在合适的范围内,确保系统的正常运行。
  • 平视显示器和成像传感器:这些设备对温度较为敏感,热电冷却器能够为其提供稳定的工作温度环境,保证图像质量和显示效果。

技术参数

电气和热性能

为了实现最佳性能,要将 TEC 的控制侧朝向需要控制的应用端,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。引线连接会产生被动热损失,如果位于连接热交换器的一侧,影响会较小。

规格参数

热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 4.9 瓦 5.1 瓦 5.3 瓦
ΔTmax (Qc = 0) 68.0°C 70.9°C 76.0°C
Imax (I @ ΔTmax) 1.2 安培 1.2 安培 1.2 安培
Vmax (V @ ΔTmax) 7.0 伏特 7.3 伏特 7.8 伏特
模块电阻 5.54 欧姆 5.77 欧姆 6.20 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 2.0 克

这些参数反映了热电冷却器在不同热端温度下的性能表现,工程师在设计时可以根据实际需求进行选择。

表面处理和密封选项

表面处理

后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 2.692 ±0.127 毫米 0.051 毫米 / 0.051 毫米 研磨 研磨 50.8 毫米
0.106 ± 0.0050 英寸 0.002 英寸 / 0.002 英寸 2.00 英寸

密封选项

后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60 至 204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂

使用注意事项

  • 最大工作温度为 80°C,在使用过程中要确保温度不超过这个范围。
  • 运行模块时,不要超过 Imax 或 Vmax,否则可能会损坏设备。
  • 参考组装指南进行推荐安装,以保证设备的正常运行。
  • 金属化陶瓷上也可进行镀锡处理。

总之,虽然 OptoTEC™ OT 系列已被替代,但它的技术特点和应用案例仍能为电子工程师在热电冷却器的设计和应用方面提供有价值的参考。你在实际设计中是否遇到过热电冷却器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。

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