电子说
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是解决散热问题的关键组件之一。今天,我们就来深入了解Laird公司的陶瓷板系列CP14 - 17 - 10 - L1 - W4.5热电冷却器,看看它有哪些独特之处。
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CP14 - 17 - 10 - L1 - W4.5是一款高性能且高度可靠的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。这种材料组合使得该冷却器在热性能和稳定性方面表现出色。
当温差(Delta T = 0)时,它的最大制冷量(Qc)可达4.3瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。从不同热侧温度下的性能参数来看,随着热侧温度的升高,最大制冷量(Qcmax)有所增加,最大温差(Delta Tmax)也相应增大。例如,热侧温度为27.0°C时,(Qcmax)为4.3瓦,(Delta Tmax)为70.5°C;当热侧温度升至50.0°C时,(Qcmax)变为4.7瓦,(Delta Tmax)达到78.8°C。
具有紧凑的几何尺寸,这对于空间有限的电子设备设计来说非常友好,能够在不占用过多空间的情况下实现高效的散热。
采用直流供电方式,方便与各种电子设备的电源系统集成,降低了设计的复杂性。
符合RoHS标准,意味着该产品在生产过程中限制使用有害物质,更加环保。
在试剂存储设备中,精确的温度控制至关重要。CP14 - 17 - 10 - L1 - W4.5热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存。
手持美容激光设备在工作时会产生大量热量,需要及时散热以保证设备的正常运行和操作人员的安全。该冷却器的紧凑设计和高效制冷能力使其成为此类设备的理想选择。
这些设备对温度敏感,温度的波动可能会影响其性能和精度。CP14 - 17 - 10 - L1 - W4.5能够有效控制温度,提高设备的稳定性和可靠性。
在机器视觉系统中,成像传感器的性能对图像质量至关重要。通过使用该热电冷却器,可以降低传感器的温度,减少噪声,提高图像的清晰度和准确性。
在不同温差下,制冷量(Qc)和工作电压、电流之间存在特定的关系。例如,在热侧温度为27°C时,不同温差下的制冷量会随着温差的增大而减小。
| 热侧温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
|---|---|---|---|
| (Qcmax) ((Delta T = 0)) | 4.3瓦 | 4.4瓦 | 4.7瓦 |
| (Delta Tmax) ((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| (Imax) ((I @ Delta Tmax)) | 3.9安培 | 3.9安培 | 3.8安培 |
| (Vmax) ((V @ Delta Tmax)) | 1.9伏特 | 1.9伏特 | 2.1伏特 |
| 模块电阻 | 0.44欧姆 | 0.46欧姆 | 0.50欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 5.0克 |
后缀为L1时,厚度为4.700 ± 0.025 mm(0.185 ± 0.001 in),平整度和并行度为0.025 mm / 0.025 mm(0.001 in / 0.001 in),热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为114.3 mm(4.50 in)。
有不密封的选项,即不指定密封剂。
总的来说,Laird的陶瓷板系列CP14 - 17 - 10 - L1 - W4.5热电冷却器以其优越的性能、紧凑的设计和广泛的应用领域,为电子工程师在散热设计方面提供了一个可靠的选择。你在实际设计中是否也会考虑使用这样的热电冷却器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
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