Prefaţă
Dezvoltarea tehnologiei moderne a impus cerințe mai mari pentru acuratețea instrumentelor, cum ar fi laserele și echipamentele medicale, ale căror componente de bază necesită adesea utilizarea răcitoarelor termoelectrice (TEC) pentru a obține un control precis al temperaturii.
Cu toate acestea, cu cât precizia este mai mare, cu atât generarea de căldură este mai concentrată și densitatea fluxului de căldură este mai mare. Metoda tradițională de disipare a căldurii unice (răcire cu aer pur sau răcire cu apă pură) nu mai este capabilă să facă față provocării de căldură de intensitate mare-generată de TEC.
Prin urmare, Awind a propus în mod inovator o soluție compozită de disipare a căldurii de „răcire cu apă+răcire cu aer”. Acest design nu numai că asigură o disipare eficientă și rapidă a căldurii, dar și economisește eficient spațiul intern al echipamentului printr-un aspect structural compact.
Principiul de funcționare și provocările de disipare a căldurii ale TEC
TEC, cunoscut sub numele de răcitor Peltier, care este un dispozitiv de conversie a energiei în stare solidă-bazat pe efectul Peltier.
Principiul de funcționare este că atunci când un curent continuu trece printr-un cuplu electric compus din materiale semiconductoare de tip P- și tip N- în serie, căldura este „pompată” de la un capăt la celălalt al dispozitivului, obținându-se astfel efectul de răcire pe o parte și încălzire pe cealaltă. Prin schimbarea direcției curentului, modul de răcire sau încălzire poate fi controlat cu precizie.
TEC are avantajele structurii compacte, fără piese mobile și controlul precis al temperaturii. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că eficiența sa energetică este de obicei mai mică decât refrigerarea tradițională cu compresor și o cantitate mare de căldură reziduală este generată pe suprafața fierbinte în timpul funcționării. Sarcina totală de căldură pe suprafața sa de încălzire este: capacitatea de răcire + puterea electrică de intrare proprie a TEC. Aceasta înseamnă că, dacă căldura nu poate fi disipată în timp util, TEC va experimenta o scădere bruscă a eficienței sau chiar daune permanente din cauza supraîncălzirii. Prin urmare, un sistem eficient de disipare a căldurii este cheia funcționării sale stabile.
Soluție compozită de disipare a căldurii Awind Explicație detaliată
Soluția noastră utilizează o structură cu mai multe-straturi pentru a gestiona sinergic fluxul de căldură cu densitate mare-generat de TEC.
Matrice TEC și procesare interfețe
Patru TEC-uri sunt conectate în serie pentru a forma o matrice, pentru a îmbunătăți puterea generală de răcire.
Utilizarea-unsoarei siliconice termoconductoare de înaltă performanță pentru a umple micro-golurile dintre TEC și suprafețele de contact la capătul rece și fierbinte reduce semnificativ rezistența termică a interfeței.
Detalii cheie: Tampoane elastice sunt instalate în jurul matricei TEC, care pot absorbi stresul de asamblare, pot preveni ruperea pieselor ceramice fragile din cauza compresiei și pot îmbunătăți etanșarea generală și stabilitatea mecanică a modulului.
Placă activă de răcire cu apă (canal principal de disipare a căldurii)
Placa integrată-răcită cu apă realizată prin procesul de lipire în vid este conectată direct la suprafața fierbinte TEC.
Designul intern al plăcii răcite cu apă-a canale de curgere optimizate, utilizând pe deplin caracteristicile de capacitate termică specifică ridicată ale apei pentru a elimina în mod continuu și eficient căldura principală de pe suprafața fierbinte TEC.
Răcire auxiliară-răcită cu aer (de rezervă și îmbunătățire)
Partea laterală a modulului TEC este în contact strâns cu un substrat de aluminiu încorporat cu conducte de căldură.
Căldura este introdusă în conducta de căldură prin substratul de aluminiu și direcționată rapid către aripioarele de disipare a căldurii din{0}}lopată cu densitate mare de la distanță pentru a crește suprafața de disipare a căldurii.
Instalarea unui ventilator axial deasupra aripioarelor de disipare a căldurii îmbunătățește considerabil eficiența disipării căldurii pe partea de aer prin convecție forțată.
Acest sistem de răcire cu aer-nu servește doar ca canal auxiliar de disipare a căldurii, crescând limita superioară a disipării căldurii sistemului, dar servește și ca o rezervă de redundanță de siguranță pentru sistemul de răcire cu apă, oferind protecție de bază împotriva disipării căldurii în cazul unei defecțiuni neașteptate a sistemului, asigurând siguranța echipamentului.

Avantajele principale ale planului
Coexistența controlului de precizie a temperaturii și a capacității de procesare a fluxului termic ridicat: răcirea cu apă este principalul obiectiv, iar răcirea cu aer este auxiliara, care poate face față provocării densității ridicate a fluxului de căldură pe centimetru pătrat la nivelul kilowați.
Redundanță a sistemului și fiabilitate ridicată: răcirea cu aer și răcirea cu apă servesc reciproc ca rezervă, îmbunătățind semnificativ-fiabilitatea operațională și siguranța sistemului pe termen lung.
Structură compactă și aspect flexibil: prin utilizarea conductelor de căldură pentru a realiza „transferul de căldură”, aripioarele și ventilatoarele de disipare a căldurii pot fi instalate în locații mai spațioase pentru a satisface nevoile de integrare ale diferitelor dispozitive compacte.

Domenii de aplicare tipice
Această soluție este potrivită în special pentru domeniile care au cerințe stricte pentru stabilitatea și precizia disipării căldurii:
* Laser de mare putere: cum ar fi răcirea cavității pentru diode laser și lasere cu fibră.
* Echipamente medicale și științifice: ciclul rapid al temperaturii modulelor de reacție, cum ar fi mașini PCR și analizoare de sânge.
* Electronică militară și aerospațială: managementul termic al echipamentelor electronice aeropurtate și de rachete în medii extreme.
* Testarea semiconductorilor: Controlul precis al temperaturii standului de testare a cipurilor.
* Echipamente optoelectronice și de comunicații de ultimă generație: Asigurați performanța stabilă a componentelor de bază, cum ar fi modulele optice și detectoarele.
rezumat
Soluția compozită de disipare a căldurii TEC lansată de Awind rezolvă în mod sistematic problema supraîncălzirii în aplicațiile TEC de{0}}putere mare printr-un design triplu de „interfață termică optimizată, dominanță activă de răcire cu apă și îmbunătățire redundantă a răcirii cu aer”. Această soluție nu numai că atinge performanța maximă dincolo de metodele tradiționale de disipare a căldurii unice, dar oferă și garanții stabile și durabile de control al temperaturii pentru diferite instrumente și echipamente de precizie cu concepte de design modulare și foarte fiabile. Este o alegere ideală de disipare a căldurii pentru a promova echipamente cu tehnologie de înaltă-precizie pentru a trece la niveluri de performanță mai înalte.
Tag-uri populare: management termic tec: design avansat de răcire hibridă, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, eșantion gratuit, fabricat în China, Radiator de extrudare Al, Proiectare a chiuvetei de căldură a procesorului, Chiuvetă de răcire de înaltă calitate, Chiuvetă de căldură OEM, Camera de vapori, Fermoar cu fermoar fină de căldură









