現代科技發展日新月異,各種高科技設備廣泛應用于我們的日常生活中。而這些設備在高強度使用時,產生的熱量也越來越大,嚴重影響設備的運行效率和壽命。如何有效降溫成為了一個重要問題。傳統的散熱方法需要大量的空間和金屬材料,不僅造價高昂,而且還難以保證均勻的降溫效果。因此,科技界推出了一種新型的降溫方式——帕爾貼冷卻單元,它被廣泛應用于食品、醫療、化學和光學等領域。
帕爾貼冷卻單元利用了一種稱為珀爾帖效應的現象,其中通過兩種不同金屬之間的電流流動來傳遞熱量,從而達到快速降溫的目的。它具有以下功能:根據電流方向在加熱和冷卻之間輕松切換、無機械驅動、無振動或噪聲、高精度且快速響應的溫度控制。色彩鮮艷的帕爾貼冷卻單元不僅有著美觀的外形,而且性能出眾,操作簡便,并且能夠滿足各種需要。
除此之外,帕爾貼冷卻單元還具有很大的靈活性。其內置高精度24位delta-sigmaADC,能夠通過單個芯片準確地測量和控制溫度。RXv2內核使用FPU來加速濾波操作和PID控制操作。它將MCU和高精度模擬前端(AFE)集成在單個芯片上,無需外部專用AFE,從而減少了BOM成本和電路板安裝面積。使用高精度AFE進行高精度溫度測量可實現非常精準的控制。
如何正確選擇和使用帕爾貼冷卻單元也是取得有效降溫效果的關鍵。完整的熱電冷卻系統包括珀爾帖元件和散熱器總成、用于監測熱板和冷板溫度的溫度傳感器,以及一個用于確保供應正確的電流以使模塊保持所需溫度差的控制器單元。選擇控制器和珀爾帖模塊時,應確保被冷卻元件的熱量以及所供應電流焦耳熱效應過程中產生的熱量能夠排放出來,而且不超過珀爾帖模塊規格書中所示的最大熱容量或最大溫差。還應考慮最大溫差和最大電流,以確保所選的珀爾帖模塊能夠在以適當的電流運行時保持所需的溫差。此電流通常應小于最大額定電流的70%,以確保焦耳熱效應始終在可控的極限值以內,而且系統能夠在不發生熱擊穿的情況下響應冷板溫度的快速升高。如果所需的溫差和電源工作電壓已知,則可以使用規格書中所示的功能圖計算模塊的散熱量和工作電流。
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