半导体制冷技术在临床医疗的应用研究

合集下载

24v半导体制冷片制冷效果

24v半导体制冷片制冷效果

24v半导体制冷片制冷效果24V半导体制冷片制冷效果随着科技的不断发展,半导体制冷技术作为一种高效节能的制冷方式,逐渐被广泛应用于各个领域。

本文将以24V半导体制冷片制冷效果为主题,探讨其原理、特点以及应用前景。

一、半导体制冷技术的原理半导体制冷技术是利用半导体材料的特性,通过电流通过半导体材料时的热电效应实现制冷的一种技术。

当电流通过半导体材料时,会在两个接触面产生冷热不均匀分布的现象,从而形成温差,使得热量从高温一侧传导到低温一侧,实现制冷效果。

二、24V半导体制冷片的特点1. 高效节能:相比传统的制冷方式,半导体制冷技术具有更高的能量转换效率,能够节省大量能源。

2. 环保无污染:半导体制冷技术不需要使用制冷剂,避免了传统制冷方式中可能产生的环境污染问题。

3. 体积小巧:24V半导体制冷片体积小巧,适合在空间有限的场所进行安装和应用。

4. 无振动无噪音:半导体制冷技术无需使用机械压缩机等部件,工作时没有振动和噪音,非常适合需要安静环境的场所。

5. 控制精度高:半导体制冷片通过电流的调节可以实现精确的温度控制,满足不同需求的温度要求。

三、24V半导体制冷片的应用领域1. 电子设备:由于24V半导体制冷片具有体积小巧、工作稳定可靠的特点,因此被广泛应用于电子设备中,如计算机、服务器、通信设备等,可以保证设备的稳定运行温度,提高设备的寿命和性能。

2. 医疗器械:半导体制冷技术在医疗器械中的应用也日益增多。

例如,用于体外诊断设备中的温度控制、激光设备中的冷却等,都可以通过24V半导体制冷片来实现。

3. 光电子器件:在光电子器件中,如半导体激光器、光通信设备等,温度对器件性能有着重要影响。

24V半导体制冷片可以提供稳定的温度控制,提高器件的性能和稳定性。

4. 汽车电子:随着汽车电子设备的日益增多,对温度控制的要求也越来越高。

24V半导体制冷片可以用于汽车电子设备的温度调节,提高设备的可靠性和性能。

四、24V半导体制冷片的发展前景随着科技的不断进步和人们对高效节能制冷技术的需求增加,24V 半导体制冷片具有广阔的发展前景。

半导体制冷器的应用研究

半导体制冷器的应用研究
气 处 理 模 块 的 风 机 吸 引 下 ,顺 序 流 过 空 气 处 理 模 块 的 制
冷元 件 ,改 变工 作 电流 的极 性 可完 成制 冷 工况 和加 热 ] _ 况 的转 变 ,实现 对有 限 空 间制冷 或 加热 。半 导 体制 冷 器 无 噪音 、 无 磨 损 、 运行 可 靠 、 维 护方 便 ,系 统运 行 稳
湿 的 功 能 。半 导 体 制 冷 器 的 制 冷 量 、 制 热 量 可 根 据 调 节
滞小 ,易于实现对温度的高精度控制;③半导体制冷器
可 以高频 起 停 ,对元 器 件 的性 能没 有影 响 ,配 合 以无 触 点 电子 开关 实行 高频 的通 断 控 制 .可 以实现 对 制冷 量 的 精确 、平 滑调 节 :食 品行 业 中常 温 菌种 的 培养 通常 使 用
第2 5卷 第 1期 21 0 2年 1月 文 章 编 号 :1 o — 6 3 ( 0 2 0 2 6 7 2 1 )O — 5 — 3 1 19 0
De eo me t& I n v t n o c i ey & E e t c l rd cs v lp n n o ai f o Ma hn r lcr a P o u t i
0 引 言
半 导 体 制 冷 器 是 一 种 依 据 帕 耳 帖 效 应 工 作 的 固 体 制
明显优 于蒸汽 压缩式 制冷方式 ,而且 容易实现 精确控 制 。
1 采 用 半导 体 制冷 器 的 生 化 培 养 箱
本 培养 箱采 用半 导 体制 冷器 进 行箱 内温 度 、湿度 工
况 的调节 和控 制 。 () 1 工作原 理 。培 养箱 工作 时 ,在 实验舱 内空 气 与试 件进 行 热湿 交换 ,将 试 件 的热湿 负 荷带 走 ,经 循 环风 机 送人 箱 体 内壁 和实 验舱 隔板 之 间形 成循 环 通风 道 .在 空

半导体制冷应用实例

半导体制冷应用实例

半导体制冷应用实例在现代科技领域中,半导体制冷技术广泛应用于各种领域,为人类带来了许多便利和创新。

本文将介绍一些半导体制冷应用的实例,展示其在不同领域的重要性和价值。

医疗器械半导体制冷技术在医疗器械领域中发挥着重要作用。

例如,在核磁共振成像(MRI)设备中,需要保持磁体的超导状态,这就需要对其进行制冷。

半导体制冷技术可以提供高效的制冷效果,确保MRI设备的正常运行。

此外,在一些冷冻治疗或热敏感手术中,也可以利用半导体制冷技术进行局部组织的精确冷却,从而实现更精准的医疗治疗方式。

通信设备随着通信技术的不断进步,通信设备的性能要求也越来越高。

在高性能的通信设备中,电子元件工作时会产生大量的热量,影响设备的稳定性和寿命。

半导体制冷技术可以有效降低通信设备的工作温度,提高设备的工作效率和稳定性。

通过在关键部位应用半导体制冷器件,可以有效解决通信设备的散热难题,保障通信系统的正常运行。

光电子领域在光电子领域,激光器件的制冷是一个重要的问题。

激光器件工作时会产生大量的热量,如果不能有效散热,会导致器件性能下降甚至损坏。

利用半导体制冷技术可以实现对激光器件的有效制冷,确保其工作在最佳温度范围内。

这不仅提高了激光器件的性能和稳定性,也拓展了激光技术在光通信、医疗等领域的应用范围。

汽车电子随着汽车电子系统的不断智能化和集成化发展,对于汽车电子设备的稳定性和工作温度范围提出了更高的要求。

半导体制冷技术可以在汽车电子设备中实现对关键元件的精确制冷,确保其正常运行并提高系统性能。

例如,在电动汽车中,电池管理系统和电机控制单元等关键元件可能需要进行制冷以保持稳定工作温度,半导体制冷技术可以为其提供有效的散热解决方案。

通过上述实例的介绍,可以看到半导体制冷技术在各个领域中发挥着重要作用,为现代科技的发展和创新提供了有力支持。

随着技术的不断进步和应用范围的拓展,半导体制冷技术将在更多领域展现出更广阔的应用前景。

微型制冷系统的研究与应用

微型制冷系统的研究与应用

微型制冷系统的研究与应用随着科学技术的不断发展,微型制冷系统作为一种高科技产品,越来越受到了人们的关注。

微型制冷系统是一种基于半导体技术,将电能转化为制冷能力的技术,具有体积小、重量轻、能耗低、工作稳定等优势,广泛应用于医疗、电子、航空航天等领域。

一、微型制冷系统的概述微型制冷系统是利用特定的材料制成的电极控制电流流经其内部,由于半导体材料的特殊性质使电流在该材料内部的传导过程中发生热量交换,从而达到制冷的目的。

微型制冷系统主要由制冷材料、热沉和电子控制器构成,通过控制器控制电流,再通过热沉,将产生的热量排出,实现制冷效果。

二、微型制冷系统的研究微型制冷系统的研究主要集中在以下方面:1. 制冷材料的研究。

微型制冷系统的性能优劣与所使用的制冷材料密切相关。

目前,热电制冷材料是微型制冷系统的主流,但其性能还有待提高。

未来,新型制冷材料的研究将带来更好的制冷效果。

2. 热沉的研究。

热沉是微型制冷系统中非常关键的部件,它的散热效果直接影响到制冷的效果。

目前,微型制冷系统的热沉大多采用铜制件,但其散热效果有限。

因此,未来需要研究新型热沉。

3. 电子控制器的研究。

电子控制器是微型制冷系统中的关键部件,能够控制整个系统的运行。

未来,需要研究更为智能、灵活的电子控制器,以提高制冷系统的效率和稳定性。

三、微型制冷系统的应用微型制冷系统在以下领域得到了广泛应用:1. 医疗领域。

微型制冷系统可用于医疗设备中的冷却系统,如用于癌症的化疗等。

2. 电子领域。

微型制冷系统可用于电子设备中的制冷系统,如用于芯片的冷却等。

3. 航空航天领域。

微型制冷系统可用于航空航天器上,如用于太阳能电池板的冷却等。

4. 环保领域。

微型制冷系统可用于环保设备中的制冷系统,如用于除湿等。

四、微型制冷系统的发展前景随着社会的发展,人们对微型制冷系统的需求与日俱增。

未来,微型制冷系统的研究将得到更为广泛的关注,新的制冷材料和热沉的研究将会推动微型制冷系统的性能上升;智能电子控制器的研究将进一步提升微型制冷系统的效率和稳定性。

半导体制冷器原理及应用研究

半导体制冷器原理及应用研究

半导体制冷器原理及应用研究摘要:本文介绍了半导体制冷器的基本工作原理、优点、缺点和随后对半导体的相关公式进行了推导。

最后根据半导体的研究现状,提出了半导体制冷器的主要性能参数,为今后的半导体制冷技术研究提供借鉴。

关键词:半导体制冷器;原理;应用研究1.引言目前,能源消耗问题是国际学术研究的热点,而中国作为能源消耗大国,因此研究如何降低能源消耗,实现可持续发展具有非常重大的现实意义。

半导体制冷器作为一种新型的制冷技术,具好广阔的应用前景。

半导体制冷器具有体积小、功耗低、无污染、降温快等诸多优点,符合环境保护以及低功耗的要求,在许多行业得到了广泛的应用。

虽然半导体制冷器的制冷量不大,但是降温速度非常快,非常适用于对制冷器的尺寸有严格要求的场所。

2.半导体制冷器的工作原理2.1 半导体制冷的物理基础半导体制冷又称为热电制冷(Thermoelectric cooler)或温差电制冷。

当直流电流通过具有热电转换特性的导体组成的回路时具有制冷功能,这就是所谓的热电致冷,由于半导体材料具有非常好的热电能量转换持性,因此,热电制冷又称为半导体制冷。

半导体制冷是基于帕尔贴效应、塞贝克效应、焦尔效应、汤姆逊效应和傅里叶效应五种效应建立起来的新型制冷技术。

(1)帕尔贴效应当电流通过由不同材料导体组成的回路时,在导体的连接处,会发生吸热和放热现象。

这时吸收和放出的热量就是帕尔贴热。

回路的一端为吸热,而另一端为放热。

(2)塞贝克效应将两种不同的材料和温度的导体相连接并组成回路时,这个回路之中就会产生电流,这就叫做塞贝克效应,这与帕尔贴效应是相逆的。

(3)焦尔效应焦尔效应是指当通过电流时,金属导体内部的热量与通过金属导体的电流平方成正比。

(4)汤姆逊效应当不同金属材料组成的闭合回路接入电流时,不仅会有赛贝尔效应和帕尔帖效应,还会产生一种汤姆逊效应,产生的热为汤姆逊热。

(5)傅里叶效应在金属材料中,沿着某固定方向的热传导过程叫做傅里叶效应,热传导是不可逆的,且垂直方向的面积与垂直方向上温度差的乘积成正比。

半导体制冷原理及应用论文

半导体制冷原理及应用论文

半导体制冷原理及应用论文半导体制冷技术是一种新型的制冷技术,它基于半导体材料的特性,利用半导体材料的电热效应实现制冷。

半导体制冷技术有着许多优点,如体积小、重量轻、无噪音、环保等,因此在很多领域都有广泛的应用。

半导体制冷原理主要基于两种电热效应:皮尔森效应和塔基效应。

皮尔森效应是指在两个不同温度之间的半导体材料中产生的电压差,这个电压差可以用来驱动电流,流过半导体材料时会产生热量,从而实现制冷。

塔基效应是指在某些半导体材料中,当通过它们时,会出现温度的非均匀分布,从而形成冷热不均的效应。

半导体制冷技术的应用非常广泛,下面列举几个主要的应用领域:1. 电子元器件制冷:在电子元器件中,特别是高功率元件中,会产生大量的热量,如果不能及时散热,将会严重影响元器件的正常工作。

而半导体制冷技术可以在很小的体积内提供较大的制冷能力,因此可以被应用于电子元器件的散热中,提高元器件的工作效率和寿命。

2. 生物医学领域:在生物医学领域,有许多需要低温环境的实验和设备,如细胞培养、DNA测序、药物储存等。

传统的制冷设备体积庞大且制冷效果有限,而半导体制冷技术可以提供较为稳定的低温环境,因此在生物医学领域有着广泛的应用前景。

3. 智能物联网设备:随着物联网技术的快速发展,各种智能设备的数量不断增多,而这些设备通常需要使用制冷技术来保持正常工作温度。

传统的制冷设备体积庞大,不适合用于智能设备中,而半导体制冷技术可以提供小型化、低功耗的制冷解决方案,满足智能物联网设备的要求。

4. 光电子器件制冷:在光电子器件中,如激光器、光通信器件等,制冷是非常重要的。

激光器在工作过程中会产生大量的热量,而过高的温度会导致激光器的光学性能下降甚至损坏。

半导体制冷技术可以提供高稳定性的温度控制,确保激光器的正常工作。

总之,半导体制冷技术是一种新兴的制冷技术,具有许多优点和广泛的应用领域。

随着科技的不断进步和半导体材料的发展,相信半导体制冷技术将会有更广阔的应用前景。

半导体制冷应用实例调研

半导体制冷应用实例调研

半导体制冷技术应用实例调研《航天器热控技术》sx1201155 王合旭摘要:制冷即为使某一空间或物体的温度降到低于周围环境温度并维持在规定低温状态的一门科学技术;它随着人们对低温条件的要求和社会生产力的提高而不断发展。

半导体制冷技术就是人们对制冷技术的一次有益探索:半导体制冷器件的工作原理是基于帕尔帖原理,与传统的制冷技术相比有独特的优势。

半导体制冷技术的发展大致经历了温差电流现象和温度反常现象、热电发电和热电制冷进入工程实践、半导体的热电制冷的性能进一步开发热电制冷的应用领域三个阶段。

半导体制冷推动了制冷技术的发展,解决了许多特殊场合的制冷难题,具有独特的优点。

在信息、国防、工业、农业、商业、医疗和日常生活等领域都获得广泛应用。

关键词:半导体制冷、温差效应、技术特点、实例应用。

Abstract: Refrigeration is a space or object temperature below the temperature of the surrounding environment and maintained at a low temperature state provisions of science and technology; it with people on low temperature conditions and the improvement of social productivity and the development of. A beneficial exploration of the semiconductor refrigeration technology is one of the refrigeration technology: principle of semiconductor refrigeration device is based on the principle of the Parr post, there are unique advantages compared with traditional refrigeration technology. Development of semiconductor refrigeration technology has experienced thermoelectric current and temperature anomalies, thermoelectric refrigeration and power generation in engineering practice, the semiconductor thermoelectric refrigeration performance further development of the three stage of application of thermoelectric refrigeration. Semiconductor refrigeration promoted the development of refrigeration technology, solve the cooling problem in many special occasions, has unique advantages. Are widely used in industry, agriculture, national defense, information, business, medical and daily life .Keywords: Semiconductor refrigeration; temperature effect; technical characteristics; applications.目录一、概述 (5)1. 引言 (5)2. 半导体温控的的研究及发展 (5)3. 调研内容 (5)二、半导体制冷技术原理 (5)三、半导体制冷特点 (7)四、半导体制冷的应用 (8)1、太阳能热电空调 (8)2、半导体热水器 (9)3、基于半导体制冷的消暑防护头盔 (10)4、其他应用 (12)五、总结展望 (12)一、概述1.引言半导体制冷亦称热电制冷,是利用特种半导体材料构成的P—N结,在这个电路中接通直流电流后,就能产生能量的转移,电流由N型元件流向P型元件的接头吸收热量,成为冷端;由P型元件流向N型元件的接头释放热量,成为热端。

半导体制冷实验报告

半导体制冷实验报告

半导体制冷实验报告半导体制冷实验报告引言:半导体制冷技术是一种基于半导体材料的热电效应的制冷技术,其应用领域涵盖了电子设备散热、生物医学、航空航天等多个领域。

本实验旨在探究半导体制冷技术的原理和性能,并通过实验验证其制冷效果。

实验一:半导体材料的热电效应首先,我们准备了一块P型半导体材料和一块N型半导体材料,并将它们通过金属片连接成一个热电偶。

然后,我们将热电偶的一端加热,另一端冷却,并通过测量两端的温差和电压来研究热电效应。

实验结果显示,当我们加热P型半导体材料时,电压会产生一个正值;而当我们加热N型半导体材料时,电压则会产生一个负值。

这说明了P型半导体和N 型半导体在温度变化下具有不同的电压变化特性。

这种特性正是半导体制冷技术的基础。

实验二:半导体制冷器的制冷效果在这个实验中,我们使用了一台半导体制冷器,该制冷器由多个半导体材料组成,并通过电流驱动。

我们将制冷器放置在一个密封的实验箱中,并通过测量实验箱内的温度变化来研究半导体制冷器的制冷效果。

实验结果显示,当我们通电后,实验箱内的温度开始下降,并在一段时间后稳定在一个较低的温度。

这表明半导体制冷器通过电流驱动产生了制冷效果,将热能从实验箱中转移到外界环境中。

实验三:半导体制冷技术的应用在这个实验中,我们将半导体制冷技术应用于电子设备散热领域。

我们选择了一台高性能电脑,并在其散热器上安装了半导体制冷器。

然后,我们通过测量电脑的温度变化来研究半导体制冷技术对电子设备散热的效果。

实验结果显示,在使用半导体制冷器后,电脑的温度明显降低,并且在高负荷运行时能够保持较低的温度。

这表明半导体制冷技术可以有效地改善电子设备的散热性能,提高其工作效率和寿命。

结论:通过以上实验,我们验证了半导体制冷技术的原理和性能。

半导体材料的热电效应使得半导体制冷器能够通过电流驱动产生制冷效果,将热能从被制冷物体转移到外界环境中。

同时,半导体制冷技术在电子设备散热领域具有广泛的应用前景,能够有效地提高设备的工作效率和寿命。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 . 温度 采集 与显 示 5
在 制 冷 器 温 度 控 制 电路 中 , 选 的 电 子 元 件 应 是 温 度 传 首 感 器 。 度 传 感 器 主要 通过 物 体 随 温 度 变 化 而 改变 某 种 特 性 温
来 间接 测 量 电 子 元 件 、 材料 的 特 性 都 会 随 着 温 度 的 变 化 而 变
段 , 容 易 实 现 遥 控 、 控 、 算 机 控 制 , 于组 成 自 动 控 制 很 程 计 便 系统 。
转 移 , 电流 由 N 型 半 导 体 流 向 P型 半 导 体 接 头 处 吸 收 热 量 , 成 为 冷 端 : 由 P型 半 导 体 流 向 N 型 半 导 体 的 接 头 处 释 放 热
阔 的 空 间 和 市 场 。应 用 半 导 体 制 冷 技 术 , 制 一 种 用 于 小 型 试 实 用 临 床 医 疗 和 家 用 半 导 体 制 冷 物 理 降 温设 备 , 于 外 科 手 用 术 后 病 人 和 高 烧 病 人 在 家 中 物 理 降 温 。 将 具 有 一 定 需 求 量 必
究 , 心 选 用 制 冷 器 。 计 控 制 电路 , 现 对 制 冷 温 度 的精 确控 制 , 制 一 种 用 于 小型 实 用 临床 医疗 和 家 用 半 导 体 制 精 设 实 试
冷物理降温设备。 关 键 词 :半 导体 制 冷 器 ; 制 电路 ;物 理 降 温 控
中图 分 类 号 : B 6 T 6
恒流源
数 模 转
化 器
数 字 控 制
叵圜
叵耍
1 半 导 体 制 冷 部 分 是 利 用 半 导 体 制 冷 技 术 , 病 人 局 部 ) 对 进 行 物 理 降 温 . 决 其 高 热 不 退 问题 。 解
图 3 总 体 控制 电路 框 图
Fg 3 Ov rl c nrligcrutda r m i. eal o t l ic i iga o n
医 疗 和 家 用 半 导 体 制 冷 物 理 降 温 设 备 项 目要 求 . 备 应 进 行 设
半 导 体 制 冷 、 冷 传 输 、 度 控 制 、 度 显 示 、 备 散 热 、 源 制 温 温 设 电
等 几 个 方 面研 究 实 验 : 备 的 整 体 结 构 和 安 全 性 也 是 研 制 的 设 重 要 方 面 。设 备 总 体 结 构 如 图 2所示 。
2 温 度 控 制 部 分 是 采 用 电 子 温 度 传 感 器 对 病 人 局 部 温 )
度 进 行 实 时 监 测 , 通 过 温 度 控 制 电路 实 施 控 制 , 达 到 理 并 以 想的温度控制效果 。 3 温 度 显 示 部 分 主 要 是 将 温 度 传 感 器 采 集 的 人 体 温 度 )
利 用 半 导 体 温 差 电 原 理 研 制 的半 导 体 制 冷 器 已 广 泛 用
常 用 材 料 是 以 碲 化 铋 为 基 体 的三 元 固 溶体 合 金 . 中 P型 是 其 B2 e- S 2 e , 型 是 B2 e - B2 e , 用 垂 直 区 熔 法 提 iT 3 bT 3 N i 3 iS 3 采 T
2 S a n i a i lc i I d sr lC m a y Xi y g 7 2 9 , hn ) . h a x Hu xn e tc n u t a o p n , a a 1 0 9 C i gE r i nn a
Ab t a t h r ee t c C o e e h o o y h sb e i ey u e n mi t r n i i a e r e ai n e u p n . s d o s r c :T e mo l cr o lrt c n lg a e n w d l s d i l a y a d c vl n rf g r t q i me t i i i i o Ba e n t e r t a n y i f h r o lc r o e c n l g n r c s x e i n a t d e ,a e s me t h o ei la a sso e c l T m e e ti Co lrt h oo a d p o e se p r c e y me t s is tt a i l u h me, h u h c r f l t r g a eu o s l ci n o f g r t n a d c n r l i u t e in t c iv c u a et mp rt r o to rrf g r t n h se s y amst e e t fr r e a i o t r i d s a he e a c r t e e au e c n r l o r e a i ,t i s a i o ei o n o cc g o f ei o o t a - rd c i d o e i e w ih i i l me td o r ci a mals e ci i a d c la d h u e od p y ia o l g i r p o u e a k n fd v c h c s mp e n e n p a t l l c s l i l c me ia n o s h l h sc c oi -z n l l n d v c f e c n u tr e ieo mio d co . s Ke r s T y wo d : EC;c nr l n i u t h sc l o l g o t l g cr i;p y i a o i oi c c n
整体机构设计
导 体 制 冷 控 制 器 的 核 心 , 提 高 了 设 计 的 可 靠 性 . 时 简 化 可 同
了 电路 的设 计 。半 导 体 制 冷 的功 率 驱动 采用 全 桥 电 路 , 以 可 在 单 实 现 对 目标 的 控 制 。基 于 A U 8 4的半 导体 制 冷 总 体 D C2
控 制 电路 框 图如 图 3所 示 。
散 热片
’ 一 。 。 一 ’ ’ 一 一 一 一
! H 墨 皇 坚 堕
L D I
图 2 整体 结 构 设 计
F g Ov r l sm c1 d s ̄ i .2 eal t tI l ei
温度 l
传感器 l
利 用 半 导 体 技 术 制 造 的 制 冷 器 作 为 特 种 制 冷 源 。 技 术 在 应 用 中有 以下 优 点 和 特 点 :
1 )不 用 制 冷 剂 , 连 续 工 作 , 污 染 源 , 作 时 没 有 震 可 无 工 动、 噪音 、 寿命 长 。 装 容 易 。 安 2 )半 导 体 制 冷 片 是 电 流 换 能 型 组 件 圆 通 过 输 入 电 流 的 , 控 制 。 实 现 高 精 度 的温 度 控 制 , 加 上 温 度 检 测 和 控 制 手 可 再
文献 标 识 码 : A
文 章 编 号 :17 — 2 6 2 1 )2 o 5 一 3 6 4 6 3 (0 12 一 0 l 0
The r s a c ft r o l c r c c o e e hn l y i U lc lm e i a e e r h o he m e e t i o lr t c o og n c lia d c l
取晶体材料。
N 型和P 型半 缘陶瓷 片 属 导体
于 军 事 及 民 用 制 冷 设 备 仪 器 方 面 , 别 是 近 年 来 , 业 将 半 特 企 导 体 制 冷 器 成 功 的 应 用 于 冷 热 两 用 箱 、 水 机 、 脑 C U 降 饮 电 P
温 、 车 驾 驶 员 坐 垫 等 方 面 。 半 导 体 制 冷 器 应 用 开 辟 了广 汽 为
量 , 为 热 端 。 吸热 和 放 热 的 大 小 是 由 通 过 电流 的 大 小 以及 成
半 导 体 材 料 N、 P的元 件 对 数 来 决 定 , 图 l所 示 。 目前 国 内 如
收稿 日期 :0 10 — 2 21-92 稿 件 编 号 :0 19 3 2 10 14
3 )半 导 体 制 冷 片 可 组 合 成 电 堆 串 、 联 的方 法 组 合 成 制 并 冷系统 , 功率 制 冷 功率 可 以做 到几 毫 瓦到 上 万 瓦 。
(. 阳职 业技 术 学 院 陕 西 成 阳 7 2 0 ; . 西 华 星 电子 工 业公 司 陕 西 成 阳 7 29 ) 1成 10 0 2 陕 10 9
摘 要 : 导体 制 冷 ห้องสมุดไป่ตู้ 术 已广 泛 用 于 军 事及 民 用 制 冷 设 备 仪 器 方 面 , 过 对 半 导体 制 冷 技 术 的理 论 分 析 和 工 艺 实验 研 半 通
基 金 项 目 : 阳职 业技 术 学院 科 学研 究基 金 项 目(0 9 Y 0 ) 成 2 0 K A 3
作者 简 介 : 张伟 斌 (9 3 ) 男 , 西乾 县 人 , 士 研 究 生 。研 究 方 向 : 制 工 程 。 1 8一 , 陕 硕 控

51 —
《 电子设计 工 程} 0 1年 第 2 21 2期
ZHANG e- i U An yn 。 W i n ,F - i g ,GU Yi,XU n b O Da
( . a y n o ain lT c nc lc 1 Xin a g V ct a e h ia 0 o
Xin a g 7 2 0 a y n 1 0 0,C ia; hn
并 会 得 到 广泛 应 用 。
1 原 理 与 设计
11 设 计 原 理 .
直流 电源
图 1 半 导 体 制 冷 器
Fi .1 T g EC
半 导 体 制 冷 器 【 由单 片 半 导 体 制 冷 片 或 多 片 半 导 体 制 1 是 冷 片 串 、 联 所 组 成 的 一 种 冷 却 装 置 , 从 上 世 纪 五 十 年 代 并 是 发 展 起 来 的一 门介 于制 冷技 术 和 半 导 体 技 术 边 缘 学 科 。其 工 作 原 理 是 : 一 块 N 型半 导 体 材 料 和 一 块 P型 半 导 体 材 料 联 当 结 成 电 偶 对 时 , 电路 中接 通 直 流 电 流 后 , 能 产 生 能 量 的 在 就
相关文档
最新文档