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  • 熱電制冷的原理(三)

    圖4 串聯型圖5并聯型圖6混聯型圖7是一種采用薄膜技術的熱電制冷器件,其材料為B i2Te3,這種制冷器的優點是:它的冷卻功率密度隨熱電薄膜厚度的減小而急劇增加。當薄膜厚度在20~50μm時,其冷卻的熱流密度可超過100 2W/cm。因此,利用這種薄膜器件很容易實現熱電制冷器的小型化和微小型化。圖7三、熱電制冷在電子設備中的應用熱電制冷器是借助于電子(或空穴)在運動中直接傳送能量來實現制冷的,因此與機械制冷相比具有如下優點:① 無機械轉動部分,因而無噪聲、無振動、維修方便、可靠性高;② 不需要制冷劑;③ 制冷量和冷卻速度可通過改變電流的大小隨意調節,而且改變電流的方向還可以作為加熱源,因此很容易實現自動調節,所以適用于作恒溫器;④ 體積小、質量輕,制冷量可以任意選擇,特別適合于各種小型化元器件、儀器儀表的冷卻。鑒于熱電制冷有上述特點,所以在電子設備的冷卻技術中得到了比較廣泛的應用。特別是電子計算機,多......閱讀全文

    熱電制冷的原理(三)

    圖4 串聯型圖5并聯型圖6混聯型圖7是一種采用薄膜技術的熱電制冷器件,其材料為B i2Te3,這種制冷器的優點是:它的冷卻功率密度隨熱電薄膜厚度的減小而急劇增加。當薄膜厚度在20~50μm時,其冷卻的熱流密度可超過100 2W/cm。因此,利用這種薄膜器件很容易實現熱電制冷器的小型化

    熱電制冷的原理(二)

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    制冷器的原理

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    冷熱沖擊箱的制冷原理

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    制冷器的原理及特點

      原理  這一現象稱為珀耳帖效應,又稱熱-電效應。純金屬的熱-電效應很小,若用一個N型半導體和一個P型半導體代替金屬,效應就大得多。圖為半導體制冷的工作原理。接通電源后,上接點附近產生電子-空穴對,內能減小,溫度降低,向外界吸熱,稱為冷端。另一端因電子-空穴對復合,內能增加,溫度升高,并向環境放熱

    電卡效應的制冷原理

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    制冷機的原理簡介

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    詳解溫度傳感器熱電阻的原理和作用(三)

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    熱電偶的應用原理

    ? ①測量精度高。因熱電偶直接與被測對象接觸,不受中間介質的影響。? ②測量范圍廣。常用的熱電偶從-50~+1600℃均可邊續測量,某些特殊熱電偶低可測到-269℃(如金鐵鎳鉻)高可達+2800℃(如鎢-錸)。? ③構造簡單,使用方便。熱電偶通常是由兩種不同的金屬絲組成,而且不受大小和開頭的限制,外

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    熱電阻的測溫原理

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    熱電阻的測量原理

      熱電阻的測溫原理與熱電偶的測溫原理不同的是,熱電阻是基于電阻的熱效應進行溫度測量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測量出感溫熱電阻的阻值變化,就可以測量出溫度。目前主要有金屬熱電阻和半導體熱敏電阻兩類。  金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關系式表示,即  Rt=R

    熱電阻的工作原理

      熱電阻的測溫原理是基于導體或半導體的電阻值隨溫度變化而變化這一特性來測量溫度及與溫度有關的參數。熱電阻大都由純金屬材料制成,應用最多的是鉑和銅,已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。熱電阻通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它二次儀表上。

    熱電阻的測溫原理

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    熱電阻的測溫原理

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    制冷壓縮機的機械原理

      制冷壓縮機在蒸汽壓縮式制冷系統中,把制冷劑從低壓提升為高壓,并使制冷劑不斷循環流動,從而使系統不斷將內部熱量排放到高于系統溫度的環境中。制冷壓縮機是制冷系統的心臟,制冷系統通過壓縮機輸入電能,從而將熱量從低溫環境排放到高溫環境。制冷壓縮機的能效比決定整個制冷系統的能效比。由于環境溫度是經常變化的

    液氮深冷箱的制冷原理

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