Laird HiTemp ET系列热电冷却器:技术解析与产品替代

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Laird HiTemp ET系列热电冷却器:技术解析与产品替代

在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们要探讨的是Laird THERMAL SYSTEMS的HiTemp ET系列热电冷却器,以ET19 - 23 - F1N - 0608 - 11 - W2.25型号为例,深入了解其特性、性能及相关注意事项。

文件下载:430540-501.pdf

产品概述

HiTemp ET系列热电冷却器是一款具有特定应用场景的产品,但需要注意的是,它已属于遗留产品,不推荐用于新设计。该系列已被HiTemp ETX系列所取代,推荐的替代产品型号为OTX19 - 23 - F1N - 0608 - 11 - W2.25,制造商零件编号为387006897。

产品特性

高温运行能力

该热电冷却器具备高温运行的特性,这使得它能够在较为恶劣的温度环境下稳定工作,为一些对温度要求较高的应用场景提供了可靠的解决方案。

固态可靠性

采用可靠的固态设计,没有运动部件,避免了机械故障的风险,提高了产品的稳定性和使用寿命。

静音无振动

运行过程中不会产生声音和振动,这对于对噪音和振动敏感的应用,如精密仪器、医疗设备等非常重要。

环保合规

符合RoHS标准,对环境友好,满足现代社会对环保产品的需求。

应用场景

制冷离心机的珀尔帖冷却

在制冷离心机中,该热电冷却器能够有效地控制温度,保证离心机的正常运行和实验结果的准确性。

机器视觉的珀尔帖冷却

为机器视觉系统提供稳定的温度环境,确保图像采集和处理的质量。

CMOS传感器的热电冷却

CMOS传感器对温度较为敏感,该热电冷却器可以精确控制传感器的温度,提高传感器的性能和可靠性。

自主系统的冷却解决方案

为自主系统中的电子元件提供有效的冷却,保证系统的稳定性和可靠性。

数字光处理器的珀尔帖冷却

在数字光处理器中,热电冷却器可以帮助维持处理器的温度,提高其工作效率和性能。

电气和热性能

安装方向

为了获得最佳性能,务必将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧始终与引线连接侧相反,将引线连接在与热交换器连接的一侧,可减少被动热损失。

性能参数

热端温度 50.0 °C 85.0 °C 110.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 3.1 Watts 3.4 Watts 3.5 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 77.9°C 89.3°C 96.2°C
Imax (I @ ΔTmax) 1.9 Amps 1.8 Amps 1.8 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 2.8 Volts 3.2 Volts 3.5 Volts
模块电阻 1.35 Ohms 1.57 Ohms 1.72 Ohms
最大工作温度 150 °C
重量 1.0 gram(s)

从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,热电冷却器的热泵能力和最大温差都有所增加,但电流和电压也会相应变化。工程师们在设计应用时,需要根据实际的热端温度和其他需求来选择合适的工作参数。

表面处理和密封选项

表面处理

后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 1.651 ±0.051 mm 0.051 mm / 0.051 mm 研磨 研磨 50.8 mm
0.065 ± 0.0020 in 0.002 in / 0.002 in 2.00 in

密封选项

后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封

不同的表面处理和密封选项可以满足不同应用场景的需求,工程师们可以根据实际情况进行选择。

注意事项

最大工作温度

该热电冷却器的最大工作温度为150°C,在使用过程中务必确保不超过这个温度,否则可能会影响产品的性能和寿命。

电流和电压限制

在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),以免损坏产品。

安装指南

参考装配指南进行推荐的安装,确保产品的正确安装和性能发挥。

总之,Laird HiTemp ET系列热电冷却器虽然已被替代,但它在特定的应用场景中仍然具有一定的价值。工程师们在选择热管理解决方案时,需要综合考虑产品的性能、应用需求和成本等因素。你在实际应用中是否遇到过热电冷却器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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