ПредишенСледващото

Как едно Пелтие елемент

Жан Пелтие открили, че когато електрически ток протича през веригата, съставен от различни проводници в точките на контакт между тези проводници може да генерира топлина. И ако се промени посоката на тока, на същото място, топлината започва да се абсорбира, а напротив. Този имот е бил кръстен в чест на откривателя си - "Пелтие ефект". Тъй като и други учени-изследователи, най-вече на ефекта на Пелтие се проявява на контакт между двете различните видове полупроводници: N- и р-. Интуитивно, това може да бъде представен на следната диаграма:

При това подреждане поле п-р преход, топлина се абсорбира и преход р-н поле напротив - се маркира. Това е така разположен и термоелектрически елемент - представя плоча, вътре в който има множество от последователно свързани р- и N- проводници, така че всички р-п преходи са от една страна, и всички п-р съединенията на - от друга. В резултат на това преминаване на електрически ток през тази верига, от едната страна на члена ще абсорбира топлината, а вторият - да се разпределят.

От двете страни на термоелектрически модул (оттук нататък "ТЕМ") е покрита с изолационен керамична плоча. Дебелина на стандартната термоелектрически модул е ​​около 2-3 мм, което позволява използването на този модул в различни хладен дизайн. По-разбираем език TEM принцип на работа могат да бъдат обобщени, както следва: TEM Пелтие създава температурна разлика на една страна, както и големината на тази разлика зависи от захранващия модул. Но също така има функция. защото Пелтие елемент, в действителност, е най-простият импеданс за електрически ток, което означава, че консумацията на енергия на термоелектрически елемент не е прекарал само за пренос на топлина, но също така и най-част-що освободен под формата на топлина. Т.е. на практика TEM не само предава топлината от едната страна към другата, но също така добавя много от собствената си топлина. За да се получи по-ниски температури на "студената" страна на ТЕМ, е необходимо да има много ефективен пренос на топлина в своята "гореща" страна. Ако на този етап не стават разберем значението на използване TEM да се охлади, след което да ви позволи да стане ясно, че ако може да се охлади на "горещата" страна на ТЕМ в разумна стайна температура, а след това да си "студена" страна, можете да получите на температурата в близост до нула. Това отваря много области, в които използването на ТЕМ може да донесе много ползи. На първо място, това е, разбира се, хладилна техника, но ние сме най-голям интерес е малък, но много интересен клон - ". Използването на ТЕМ за охлаждане на електроника" Представите - ако поставени под ТЕМ CPU охладител студена страна на процесора и към основата на горещо охладител, ние получаваме много интересно "сандвич", който е в достатъчно висока ефективност на охладителя може да доведе до температурата на CPU, които могат да попаднат под стайна температура.

Малко история

Принципът на действие на този известен охладител може да се види на снимката е много ясно: топлината от CPU ядро ​​AMD К7 (Athlon XP, Duron) като се използва мед и алуминий плоча, разпределени равномерно по цялата повърхност на термоелектрически елемент, TEM е топлината абсорбира бързо, това прехвърляне към радиатора, охлажда чрез конвенционално вентилатор. Теоретично, ако радиатора да се охлади достатъчно ефективно, а след това температурата на процесора е приятно ниско. Всичко друго, но с видими ползи, този дизайн е изпълнен с известно объркване. Например, ако горещата страна на температурата на TEC ще бъде близо до стайна температура, студена страна температура ще бъде по-близо до нула, но това води до основната зло крайно охлаждане - появата кондензация. Ако водни капки се появяват на повърхността на процесора или на дънната платка, тогава ще се разбере, че е много вероятно да ги изведа на действие. Вторият проблем е охладителя на този вид се крие във факта, че ако по време на TEM е много ефективен проводник на топлина, не бъде рестартиран или повреди става също толкова ефективна топлоизолация. С други думи, в случай на повреда на термоелектрически модул, който се намира под процесора ще спре да се охлади като цяло. В тази ситуация, може да помогне само автоматична процесор система за защита от прегряване, което просто се превръща компютъра, когато тя достига критична температура. За да се решат тези проблеми заедно с охладителя е блок за управление, който се осъществява под формата на PCI-карта и внушителни размери е захранването и управлението система за автоматично TEM а.

Температурен сензор, вграден в основата на охладител Thermaltake минусови 4G предаване на данни за температура на блока за управление, и когато критично ниска температура TEM мощност се намалява автоматично (спадна доставя текущото ТЕМ). Това позволи не само да се защити термоелектрически охладител от кондензацията, но и пести енергия по време на тези моменти, когато процесора не се зареди. Ако ТИС се провали, този същия сензор ще запише рязко покачване на температурата и да докладва звукова сигнализация недостатъчност. Този мини-преглед на охладител Thermaltake минусови 4G ви дава възможност да получите обща представа за принципа на термоелектрически охладител операция модул. И все пак Thermaltake минусови 4G и не е получил специална разпространение и популярност. Попитайте защо? Тъй като цената му е по-високо от нивото на $ 100, но на практика, ефективността е бил изправен пред друг проблем - този охладителна система разпределя толкова много топлина, че атмосферата вътре в тялото печалби доверие тропически характер. Общият топлината в тялото причинява не само прегряване на останалата част от системата, но и значително намаляване на ефективността на самия охладител - защото вентилаторът издухва радиатора е горещ въздух. Дори и тялото с ефективна вентилация не е в състояние да до края, за да решите този проблем. След провала Thermaltake минусови 4G про термоелектрически охладители са отдавна забравени. Но, както се оказа, напразно ...

Съгласие за обработването на лични данни

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!