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TEC科学普及小教室へようこそ!今回は半導体冷却器の両側の熱抵抗が半導体冷却性能に与える影響について詳しく説明します。もし、記事の内容に疑問があったり、TECについてもっと知りたいことがあれば、コメント欄に書き込みをしてみてはいかがでしょうか。 01 熱抵抗とは何ですか? 簡単に言うと、熱抵抗とはその物がどれだけ熱を伝えるのを妨げるかということです。半導体冷却器の場合両側の熱抵抗は主に接触熱伝導材、界面間接触熱抵抗及び外部放熱環境ですなどです。 ▲冷却ユニットの概要です 上は冷却ユニットの構造図です。ユニット全体は半導体冷却器、両側の熱伝導材、ラジエーター、ファンで構成されています。使用者にとって、重点は冷凍ユニットの両側の温度と冷却量に注目する必要があります。冷却ユニットの両側の温度は熱伝導材料の熱伝導性に影響され、熱伝導材料の熱抵抗が大きいとき、熱の伝達を阻害します。したがって、半導体冷却システムの重要なパラメーターに対する熱抵抗は無視できない影響を持っています。 02 重...
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TEC科学普及小教室へようこそ!今回の小coolは皆さんを連れて半導体冷却器の古典的な取り付け方式-ネジ取り付けを認識して学びます。もし、記事の内容に疑問があったり、TECについてもっと知りたいことがあれば、コメント欄に書き込みをしてみてはいかがでしょうか。 01 半導体冷却器設置方式ですネジ取り付けです 半導体冷却器の検討では、設置方法の選択が重要です。TECシステムの安定性と冷却効率に関係しますネジ取り付けは、構造がしっかりしており、メンテナンスが容易であることから、多くの用途で重宝されています。高精度の医療机器であれ、精密な工業用冷水机などであれ、ネジの取り付けは頑丈で安定したプラットフォームを提供することができます。ネジ取り付けの具体的な手順と注意点を見ていきます。 02 取り付けます手順と注意点です ステップ01です。すべての接触面が滑らかであることを保証します 半導体冷凍片、取付台とラジエータの表面を詳しく検査して、主に不純物、刺し傷とほこりが残っているかどうかを見て、表面がき...
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TEC科学普及小教室へようこそ!今回は、数ある機種の中から、自分のニーズに合った半導体冷却シートの見つけ方を、具体的な応用例でご紹介します。もし、記事の内容に疑問があったり、TECについてもっと知りたいことがあれば、コメント欄に書き込みをしてみてはいかがでしょうか。 一、ですTECのコアパラメータと選択の提案です まず、TECを選択する際には、いくつかのキーパラメータを考慮する必要があります。前のレッスンでも触れましたが、今日は復習しておきましょう。 01 Qcmax(最大冷却量です) 最大の定義はフェアホイゲン温度差Δtmaxを時の最大の冷房能力。 選択型の提案:私達は応用のシーンの中の実際の冷凍需要によって計算を行うべきで、同時に更に一定の裕量を増加します。 02 Δtmax(最大の温度) 定義:半導体冷却器が最大電流値Imaxをオンにしたときの、TEC放熱面と吸熱面の温度差です。 ビューの提案は、実際のビュー時Δtmaxなければ応用需要の温度差をやや上回った。ただし、温度差が大きいほどCOPや...
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日常生活の中で、ライブ配信をしたり、モバイルゲームをしたり、アプリを開いたりしていると、スマホが熱くなったり、カッとなったり、画面が真っ黒になったりします。電子機器の発熱や熱の問題を解決するために、さまざまな放熱ツールが発売されています。中でも半導体水冷/風冷放熱バッククリップは、独自の放熱方式で広く知られるようになりました。続いて、本文はこの2種類の放熱バッククリップの働作原理、長所と短所および市場のパフォーマンスについて深く検討します。 【TECです】風冷放熱バッククリップ解決策です。 働作原理:半導体風冷放熱バッククリップの働作原理は半導体冷凍技術とファン冷却技術を結合しました。冷端は携帯電話/ノートなどの電子設備の発熱部位に密着して、吸収して熱を持ち帰ります;ホットエンドは、内蔵されたファンとヒートシンクで熱を吸収・発散します。放熱の全過程で、ファンは空気の流れを加速し、最終的にヒートシンクを通じて熱を空気中に伝えます。 性能の特徴:長所:1.携帯性:風冷放熱の背挟体積が小さくて、軽くて、携帯...
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近年、移動手段が多様化し、暮らしの質へのニーズが高まっています。科学技術型のTEC小型家電です 車両用冷蔵庫です クルマでの旅行やアウトドア、荷物の輸送などに欠かせない存在になりつつあります。さて、ですね。 この記事で具体的にご紹介します 車載冷蔵庫の働作原理、独特の利点と重点の応用シーンです です。 一、です車載冷蔵庫の仕組みです 車載冷蔵庫に電気を通すと、半導体材料に電流が流れ、接触点で冷熱差が生じ、片方が熱を吸収(冷端)し、もう片方が熱を放出(熱端)することで、両端の温度差が生じ、冷却効果が期待できます。 ▲ 車上冷蔵庫の働作原理の模式図です 二、車載冷蔵庫の4つの利点です ①冷凍効率が高い:TECは電流の変化にすばやく応答して、短時間で良好な冷凍効果を実現します。これは車に搭載された冷蔵庫が急速に温度を下げる必要がある場合に優れています。 ②静音運転:TECは電流で直接駆働して熱を移働します。机械運働部品を使用する必要はありません。これにより、車両内冷蔵...
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TEC科学普及小教室へようこそ!今回は、半導体冷却(TEC)技術のユニークな利点を紹介し、それが実際にどのように応用されているかを具体的に説明します。近年の科学技術の発展に伴い、人々の冷凍技術への要求はますます高まっている:伝統的な圧縮式冷凍システムは、広範なアプリケーションを実現しているが、いくつかの特定のシーンでは、依然として不足しています。こうしたニーズを背景に、半導体冷却器(TEC)は、独自の性能を武器に、業界内で新たな市場を開拓しています。 1、TEC-高い信頼性です 半導体冷却器(TEC)は、従来の冷却技術では不可能だった、極めて正確な温度制御を可能にします。光通信分野では、TECはレーザの温度制御に使用され、レーザの安定した出力と波長の動作を保証します。医療分野のPCR装置では、TECが迅速かつ正確に反応温度を制御し、PCR反応の効率化と正確性を実現しています。このような精度の高い温度制御能力は、TECが高精度な温度管理を必要とする機器やシステムにおいて代替できない強みとなっています。...
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半導体冷凍時代、TEC技術はその高信頼性、正確な温度制御、無振働ノイズ、多機能、環境保護などの独特な優位性に頼って、広く光通信、医療、消費電子、車用冷凍、発電、検出器などの異業種分野に応用します。以下では、これらの分野におけるTECの具体的な応用例を紹介していきます。 1、光通信業界です 光モジュールは光ファイバ通信システムの光信号変換の中核部品であり、レーザダイオード(LD)や光検出器などのデバイスの重要部品の性能と温度に直接関系している。温度変化はレーザの波長ドリフトを引き起こし、信号歪、光パワー低下、ノイズ増加、デバイス寿命短縮などの一連の問題をもたらします。ひどい場合は温度が高すぎてレーザが効かなくなることもあります。TECモジュールを搭載することで、この問題を解決し、パルテ効果によって熱を発熱素子の片側から反対側に移動させることで、レーザ波長の精度と光通信信号の高感度を確保し、レーザの波長安定性と寿命を大幅に向上させました。 ▲レーザの波長ドリフト現象です 2、医療...
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TEC科学普及小教室へようこそ!前回は半導体冷却器の働作原理と基本構造を理解しました。今回のクラスでは引き続き重点パラメータと性能を紹介します。 1、です熱電クーラーに関する性能パラメータです 半導体冷却器を選択する時、その総合的な性能(例えば冷却能力、放熱能力など)は私達の重点の対象です。半導体冷却器のこれらの総合性能は、主にImax、Vmax、DTmax、Qcmaxという4つの性能パラメータによって決定されますが、それぞれの意味を見てみましょう。 ①アイマックス(最大電流):放熱性を面と吸热面の温度差がΔtに最大値の時、フェアホイゲン电流值。このとき、TECの吸熱量Qcは0です。Imaxは最大温度差条件下でのTECの電流限界を反映しています。 ②Vmax(最大電圧):最大電流値ImaxをオンにしたときのTECの両端の電圧値です。このとき、TECの吸熱量Qcは0です。VmaxはTECの電流限界値を反映しています。 ③dtmax(最大の温度差):がつながった最大の电流值アイマックスでフェアホイゲン放熱性を最大面と吸热面の温度差Δ...
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皆さん、こんにちは、TEC科学普及小教室へようこそ!第1回では、半導体クーラーの仕組みと基本的な仕組みを紹介します。 1、半導体冷却器の働作原理です。パルタイル効果です 半導体冷媒は、熱電冷媒または温度差冷媒とも呼ばれ、熱電効果の中のパルテ効果に基づいて働作します。パルタイル効果は1834年に生まれました。フランスの物理学者パルテは、二つの異なる導体の接点に電流が流れると、その接点で放熱と吸熱が起こり、その放熱と吸熱の大きさは電流の大きさによって決まることを発見しました。これが半導体の冷却と発熱現象で、パルプ効果とも呼ばれます。熱量の計算式はQ=π*Iです。 2、半導体冷却器へのパルシール効果の応用です ここでは、半導体の冷却器へのパルパッチ効果の応用例を見ていきます。図のように、一個のP型半導体素子と一個のN型半導体素子を熱電対にして直流電源を接続すると、接続部で温度差と熱の移動が生じます。P素子のキャリアは正孔でN素子のキャリアは自由電子です上部の接合部では、電流方向P→N、温度上昇と...
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近年、消費者の環境保護や省エネに対する意識の高まりに伴い、新エネルギー車はますます人々の第一選択車となっている。政府は新エネルギー自動車の購入補助金、取得税の免除、充電ポストの建設などの措置を大々的に支援し、新エネルギー自動車市場の発展をさらに促進しました。市場調査会社「Rho Motion」が発表したデータによりますと、2024年1月から9月までの新エネルギー車の生産・販売台数は、前年同期比31.7%増の831万6000台、前年同期比32.5%増の832万台でした。2024年末に中国の新エネルギー自動車の生産・販売規模は1200万台に達する見込みで、全体市場の浸透率は50%を超える見込みです。持続的に増加する生産・販売データは、中国が世界の新エネルギー自動車産業の発展を推進する中核的な力となっていることを示しています。このため、新エネルギー車向け半導体冷却器の需要が伸びています。ここからは、半導体冷凍技術の新エネルギー車への実用化に焦点を当て、今後の展開を展望していきます。 一、電池の熱管理です 新エネルギー自動車の重要な部品の一つ...
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みなさんはポンプレーザをご存知ですか?その英語の名前はpump laserで、1種のポンプエネルギーを利用してレーザーを駆働して媒介媒体(例えば結晶、ガラス、ガスなど)を増幅してレーザー放射を発生するレーザです。ポンプレーザはレーザー媒体、ポンプ源、共振器、出力カプラ及びコントローラなどで構成され、主に工業、医療、通信、情報技術などの分野に応用され、例えば製造微加工、臨床治療、光通信、測定とレーザーレーダーなどの分野です。レーザーをポンプ源とし、半導体レーザを通してエネルギーを供給します。これらのエネルギーは、イッテルビウム光ファイバーや結晶体などのレーザー媒体に吸収され、媒体中の電子を励起する。上記のプロセスを経て、最終的に高出力、高品質のレーザー出力を生成します。 ▲ ポンプ浦レーザの働作原理です 【980nmポンプレーザ】です。 最も一般的なポンプソースの1つとして、980nmポンプレーザは、高効率、安定した出力、良好なビーム品質を含む優れた性能を使用して、多くのレーザーシステムのポンプソースを選...
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第12回(2024年)中国半導体設備年次総会及び半導体設備及び核心部品展示会(CSEAC)が25日、無錫市の太湖国際博覧センターで盛大に開催されました。 中国半導体設備年次総会は、中国半導体業界で権威ある設備と核心部品の展示会です。今回の総会は「チップ振興、装備先行」をテーマに、半導体産業の現状を踏まえ、先端技術の発展を展望し、産学研各界の力を結集して、中国半導体設備、材料産業の未来について共同討議します。マクロ構造から技術的難点まで、半導体装置が直面するチャンスと挑戦を全面的に示します。 実力が集結しました FerroTecグループ(中国)傘下の杭州大和熱磁電子有限公司(杭州大和江東新材料科技有限公司、浙江富楽徳石英科技有限公司、浙江先導精密机械有限公司、安徽博芯微半導体科技有限公司と共同)及び杭州盾源集芯半導体科技有限公司はそれぞれa1-57、a1-62で展示します。今回の展示会には、プロのチーム、先進的な技術理念、半導体デバイス業界への深い理解があり、多くの関係者の注目を集めました。彼らは世界各地から集まった出展社や...