Ⅰ 半導體製冷晶元,什麼是半導體製冷晶元
致冷晶元是利用珀爾帖效應(Pettier Effect), 在一對摻了雜的P 和 N 物料的兩側加上電壓, 熱能會同時由物料的一側傳至另一側.令一邊降溫,另一邊升溫
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Ⅱ 什麼是半導體製冷冰箱
半導體製冷冰箱是由半導體所組成的一種冷卻裝置,於1960年左右才出現,然而其理論基礎可追溯到19世紀。這現象最早是在1821年,由一位德國科學家首先發現。
這種半導體製冷冰箱,包括冰箱本體、設置於冰箱本體的口部的冰箱門,所述的冰箱本體上設置有出水孔,該出水孔的出口處設置有接水盤;所述的接水盤上設置有加熱元件,該加熱元件與加熱控制電路相電連接。通過加熱控制電路對加熱元件進行控制,使得加熱元件可以在需要蒸發冷凝水時得電,從而使得冷凝水可以被及時地蒸發掉。半導體製冷冰箱,也叫熱電製冷冰箱,是一種熱泵所做成的。
【半導體製冷冰箱優勢】
半導體製冷冰箱它的優點是沒有滑動部件,應用在一些空間受到*,可靠性要求高,無製冷劑污染的場合。利用半導體材料的效應,當直流電通過兩種不同半導體材料串聯成的電偶時,在電偶的兩端即可分別吸收熱量和放出熱量,可以實現製冷的目的。它是一種產生負熱阻的製冷技術,其特點是無運動部件,可靠性也比較高。
利用半導體製冷的方式來解決LED照明系統的散熱問題,具有很高的實用價值。半導體冰箱攜帶方便,無噪音,可以用來短時間保存食物。半導體冰箱的製冷溫度與環境溫度有關(一般低於環境溫度20度),用來保鮮食物是沒有什麼問題的。
Ⅲ 您好,請問半導體晶元製冷的范圍真的是可以達到零下40C°么
是用來短時間冷藏的,不是冷凍的,足夠了.沒必要
Ⅳ 電子製冷晶元
製冷效率最高這種說法不確切,製冷效率與很多因素有關,不會出現製冷效率最高這樣的屬於!
Ⅳ 半導體致冷片(製冷片)原理是什麼
在原理上,半導體的製冷片只能算是一個熱傳遞的工具,雖然製冷片會主動為晶元散熱,但依然要將熱端的高於晶元的發熱量散發掉。在製冷片工作期間,只要冷熱端出現溫差,熱量便不斷地通過晶格的傳遞,將熱量移動到熱端並通過散熱設備散發出去。因此,製冷片對於晶元來說是主動製冷的裝置,而對於整個系統來說,只能算是主動的導熱裝置,因此,採用半導體製冷裝置的ZENO96智冷版,依然要採取主動散熱的方式對製冷片的熱端進行降溫。 風扇以及散熱片的作用主要是為製冷片的熱端散熱,通常熱端的溫度在沒有散熱裝置的時候會達到100度左右,極易超過製冷片的承受極限,而且半導體製冷效率的關鍵就是要盡快降低熱端溫度以增大兩端溫差,提高製冷效果,因此在熱端採用大型的散熱片以及主動的散熱風扇將有助於散熱系統的優良工作。在正常使用情況下,冷熱端的溫差將保持在40~65度之間。 當一塊N型半導體材料和一塊P型半導體材料聯結成電偶對時,在這個電路中接通直流電流後,就能產生能量的轉移,電流由N型元件流向P型元件的接頭吸收熱量,成為冷端由P型元件流向N型元件的接頭釋放熱量,成為熱端。吸熱和放熱的大小是通過電流的大小以及半導體材料N、P的元件對數來決定,以下三點是熱電製冷的溫差電效應。
1、塞貝克效應
(SEEBECKEFFECT) 一八二二年德國人塞貝克發現當兩種不同的導體相連接時,如兩個連接點保持不同的溫差,則在導體中產生一個溫差電動勢:ES=S.△T 式中:ES為溫差電動勢 S為溫差電動勢率(塞貝克系數) △T為接點之間的溫差
2、珀爾帖效應
(PELTIEREFFECT) 一八三四年法國人珀爾帖發現了與塞貝克效應的效應,即當電流流經兩個不同導體形成的接點時,接點處會產生放熱和吸熱現象,放熱或吸熱大小由電流的大小來決定。 Qл=л.Iл=aTc 式中:Qπ為放熱或吸熱功率 π為比例系數,稱為珀爾帖系數 I為工作電流 a為溫差電動勢率 Tc為冷接點溫度
3、湯姆遜效應
(THOMSONEFFECT) 當電流流經存在溫度梯度的導體時,除了由導體電阻產生的焦耳熱之外,導體還要放出或吸收熱量,在溫差為△T的導體兩點之間,其放熱量或吸熱量為: Qτ=τ.I.△T Qτ為放熱或吸熱功率 τ為湯姆遜系數 I為工作電流 △T為溫度梯度 以上的理論直到本世紀五十年代,蘇聯科學院半導體研究所約飛院士對半導體進行了大量研究,於一九五四年發表了研究成果,表明碲化鉍化合物固溶體有良好的製冷效果,這是最早的也是最重要的熱電半導體材料,至今還是溫差製冷中半導體材料的一種主要成份。 約飛的理論得到實踐應用後,有眾多的學者進行研究到六十年代半導體製冷材料的優值系數,才達到相當水平,得到大規模的應用,也就是我們現在的半導體製冷片件。 中國在半導體製冷技術開始於50年代末60年代初,當時在國際上也是比較早的研究單位之一,60年代中期,半導體材料的性能達到了國際水平,60年代末至80年代初是我國半導體製冷片技術發展的一個台階。在此期間,一方面半導體製冷材料的優值系數提高,另一方面拓寬其應用領域。中國科學院半導體研究所投入了大量的人力和物力,獲得了半導體製冷片,因而才有了現在的半導體製冷片的生產及其兩次產品的開發和應用。
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Ⅵ 什麼是半導體製冷
導語:半導體這個東西對於大家來說肯能是比較陌生的,因為半導體是一種科研上用的東西,在我們日常生活中是比較少見的。我們日常生活中見到的主要是一些半導體製作的產品,比如說我們常用的半導體收音機以及半導體製作的其他的一些產品。最近幾年來,隨著科技的發展,人們又將半導體用於了製冷技術。那麼到底什麼是半導體呢?半導體製冷技術究竟是什麼樣的呢,它的工作原理是什麼樣的呢?今天小編就來給大家簡單的介紹一下什麼是半導體以及什麼是半導體製冷技術。
什麼是半導體:
要想很好的了解什麼是半導體製冷技術,首先就必須要明確半導體的概念,也就是要知道什麼是半導體以及和半導體相關的一些信息。半導體中的導指的就是是否導電的意思。半導體指的就是在平常的溫度下,在導體和絕緣體之間的材料。半導體既不是導體又是絕緣體,而是介於二者之間的一種神奇的材料。半導體的最大的優點就是它的導電性可以受到人們的控制,人們只要改變溫度就可以改變半導體的導電性,這就是人們青睞半導體的原因之一。
半導體製冷:
半導體因為它的獨特的優點,所以它的作用是非常大的,而且它的用途非常廣泛。半導體用於製冷就是近幾年來人們開發利用半導體的一個很好的例子。半導體材料在最近幾年裡呈現出了迅速發展的趨勢,所以各國科研部門都在加大對於半導體製冷技術的研究。半導體製冷其實是一種熱電製冷,因為熱電器本來就是一種半導體,所以人們把它叫做半導體製冷器。半導體製冷器的製冷效果是非常好的,所以一直是人們青睞的對象。
半導體製冷的應用:
既然半導體製冷器有這么好的效果,這么多的優點,那麼半導體製冷技術都會應用到那些領域呢?接下來小編介紹一下。一般來說半導體的應用領域主要有農業領域、醫療領域以及日常生活等方面。農業方面主要是用來給溫室大棚控制溫度;醫療方面主要是用來研究一些新的技術;日常主要是用來給家用電器降溫。
以上就是小編今天為大家介紹的關於半導體以及半導體製冷的一些介紹。如果大家對半導體製冷感興趣的話,可以了解一下具體的內容。
Ⅶ 製冷片是怎麼製冷的
在製冷片工作期間,只要冷熱端出現溫差,熱量便不斷地通過晶格的傳遞,將熱量移動到熱端並通過散熱設備散發出去。
半導體的製冷片算是一個熱傳遞的工具,雖然製冷片會主動為晶元散熱,要將熱端的高於晶元的發熱量散發掉。製冷片對於晶元來說是主動製冷的裝置,對於整個系統來說,算是主動的導熱裝置,採用半導體製冷裝置的ZENO96智冷版,依然要採取主動散熱的方式對製冷片的熱端進行降溫。
結構:
半導體熱電偶由N型半導體和P型半導體組成。N型材料有多餘的電子,有負溫差電勢。P型材料電子不足,有正溫差電勢;當電子從P型穿過結點至N型時,結點的溫度降低,其能量必然增加,而且增加的能量相當於結點所消耗的能量。相反,當電子從N型流至P型材料時,結點的溫度就會升高。
以上內容參考;網路-製冷片
Ⅷ 製冷晶元怎麼用
製冷晶元兩面都要加散熱片(大小視製冷晶元功率而定),通電後一個散熱片是冷的,一個散熱片是熱的,改變電流方向,兩個散熱片的冷熱情況跟著改變。由於兩個散熱片距離太近,想把製冷晶元放到電風扇的後面,風道不好處理。一般用於製冷(熱)水或恆溫箱。
Ⅸ 製冷晶元是干什麼用的
一般在家用的飲水機上用的多,在CPU散熱也有在用,主要是製冷的,它的特性是按紅線接正極,黑線接負極時通電後,製冷晶元會一面製冷,另一面發熱,兩面都必須要有足夠的散熱片,但製冷效果一般;如果正負極反接,製冷的一面將變成制熱,效率相當高。