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半导体制冷器原理及使用.pdf

发布:2017-09-15约7.05千字共14页下载文档
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一、介绍 半导体致冷器(TE)也叫热电致冷器,是一种热泵,它的优 点是没有滑动部件,应用在一些空间受到限制,可靠性要求高, 无致冷剂污染的场合。 半导体致冷器的工作运转是用直流电流,它既可致冷又可加 热,通过改变直流电流的极性来决定在同一致冷器上实现致冷或加 热,这个效果的产生就是通过热电的原理,以下的图就是一个单片 的致冷器,它由两片陶瓷片组成,其中间有 N 型和 P 型的半导体材 料(碲化铋),这个半导体元件在电路上是用串联形式连结组成。 半导体致冷器的工作原理是:当一块 N 型半导体材料和一块 P 型半导体材料联结成电偶对时,在这个电路中接通直流电流后,就 能产生能量的转移,电流由N型元件流向P型元件的接头吸收热量, 成为冷端由 P 型元件流向 N 型元件的接头释放热量,成为热端。吸 热和放热的大小是通过电流的大小以及半导体材料 N、P 的元件对 数来决定,以下三点是热电致冷的温差电效应。 1、 塞贝克效应(SEEBECK EFFECT) 一八二二年德国人塞贝克发现当两种不同的导体相连接时, 如两个连接点保持不同的温差,则在导体中产生一个温差电动 势: ES=S.△T 式中:ES 为温差电动势 S(ã)为温差电动势率(塞贝克系数) △T 为接点之间的温差 2、 珀尔帖效应(PELTIER EFFECT) 一八三四年法国人珀尔帖发现了与塞贝克效应的效应,即 当电流流经两个不同导体形成的接点时,接点处会产生放热和 吸热现象,放热或吸热大小由电流的大小来决定。 Qл=л.I л=aTc 式中:Qπ 为放热或吸热功率 π为比例系数,称为珀尔帖系数 I 为工作电流 a 为温差电动势率 Tc 为冷接点温度 3、 汤姆逊效应 (THOMSON EFFECT) 当电流流经存在温度梯度的导体时,除了由导体电阻产生的焦 耳热之外,导体还要放出或吸收热量,在温差为△T 的导体两点 之间,其放热量或吸热量为: Qτ=τ.I.△T Qτ为放热或吸热功率 τ为汤姆逊系数 I 为工作电流 △T 为温度梯度 以上的理论直到本世纪五十年代,苏联科学院半导体研究所约 飞院士对半导体进行了大量研究,于一九五四年发表了研究成果, 表明碲化铋化合物固溶体有良好的致冷效果,这是最早的也是最重 要的热电半导体材料,至今还是温差致冷中半导体材料的一种主要 成份。 约飞的理论得到实践应用后,有众多的学者进行研究到六十年 代半导体致冷材料的优值系数,才达到相当水平,得到大规模的应 用,也就是我们现在的半导体致冷器件。 中国在半导体致冷技术开始于 50 年代末 60 年代初,当时在国 际上也是比较早的研究单位之一,60 年代中期,半导体材料的性 能达到了国际水平,60 年代末至 80 年代初是我国半导体致冷器技 术发展的一个台阶。在此期间,一方面半导体致冷材料的优值系数 提高,另一方面拓宽其应用领域。中国科学院半导体研究所投入了 大量的人力和物力,获得了半导体致冷器,因而才有了现在的半导 体致冷器的生产及其两次产品的开发和应用。 二、致冷器的技术应用 半导体致冷器作为特种冷源,在技术应用上具有以下的优点 和特点: 1、 不需要任何致冷剂,可连续工作,没有污染源没有旋转部件, 不会产生回转效应,没有滑动部件是一种固体器件,工作时没 有震动、噪音、寿命长,安装容易。 2、 半导体致冷器具有两种功能,既能致冷,又能加热,致冷效 率一般不高,但致热效率很高,永远大于 1。因此使用一个器 件就可以代替分立的加热系统和致冷系统。 3、 半导体致冷器是电流换能型器件,通过输入电流的控制,可 实现高精度的温度控制,再加上温度检测和控制手段,很容易
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