فكر مي كردين با ديود بشه يخچال درست كرد.
وقتي ولتاژ DC به سيستم ترموالكتريك اعمال مي شود حاملهاي بار منفي و مثبت در رشته قرص ها ، انرژي گرمايي را از يك سطح لايه خروجي دريافت و آن را در سطح طرف ديگر آزاد مي كنند.
سطحي كه انرژي گرمايي از آن جذب مي شود سرد مي گردد و سطح مخالف كه انرژي گرمايي را دريافت مي كند گرم مي شود .
ادامه مطلب
اثر Peltier
فكر مي كردين با ديود بشه يخچال درست كرد.
بابا علم پيشرفت كرده آدم بيكار هم زياده هي مي شينن اختراع مي كنن .
اوايل قرن نوزدهم Seebeck فهميد كه اگر در محل اتصال دو هادي غير مشابه اختلاف دما ايجاد نمايد، جريان الكتريكي جاري ميشود .
از طرفي ديگر، Peltier ثابت كرد كه جريان عبوري از ميان دو هادي غير مشابه،باعث مي شود كه گرما يا منتشر شود و يا در محل اتصال جذب شود. و با استفاده از همين دو اثر وسايل جالبي ساخته شد .
سيستم ترموالكتريك بر اساس اثر Peltier پايه گذاري شده كه در سال 1834 كشف شده و يكي از سه اثر ترمو الكتريك مي باشد دو اثر ديگر به نامهاي اثر Seebeck و اثر Thomson شناخته مي شوند كه با فرمول ساده اي يه هم ربط داده مي شوند .
اثر پلتير روي نقطه اتصال بحث مي كند و دو اثر ديگر در يك نيمه هادي بررسي مي شوند.
يك سيستم ترموالكتريك معمولي از يك رشته نيمه هادي تشكيل گرديده است و به گونه اي تعبيه شده اند كه يك نوع از حاملهاي بار (مثبت يا منفي) بخش زيادي از جريان را حمل نمايد.
زوجهاي N/P به گونه اي شكل داده شده اند كه از نظر الكتريكي با هم سري ولي از نظر گرمايي با هم موازي مي باشند. لايه هاي بيروني سراميكي آنها فلزي شده تا بتواند هم گرما و هم جريان الكتيريكي را منتقل كنند.
كاربرد هاي اين سيستم ترمو الكتريك :
وقتي ولتاژ DC به سيستم ترموالكتريك اعمال مي شود حاملهاي بار منفي و مثبت در رشته قرص ها، انرژي گرمايي را از يك سطح لايه خروجي دريافت و آن را در سطح طرف ديگر آزاد مي كنند.
سطحي كه انرژي گرمايي از آن جذب مي شود سرد مي گردد و سطح مخالف كه انرژي گرمايي را دريافت مي كند گرم مي شود .
با استفاده از اين روش ساده ، تلمبه گرمايي ، فن آوري ترمو الكتريك در كاربردهاي گسترده اي از قبيل خنك كننده هاي ديودي كوچك، يخچالهاي قابل حمل، سرد كننده هاي مايع و غيره استفاده مي شود .
بسياري از اين واحد ها همچنين مي توانند براي توليد توان DC در شرايطي خاص استفاده شوند (مانند تبديل گرماي تلف شده به جريان الكتريكي).
كاربردهاي جديد و اغلب جالب ترموالكتريك هر روز در حال پيشرفت است.
محاسبات مربوطه:
با استفاده از فرمولهاي زير مي توانيد سيستم مورد نظر خود را طراحي كنيد .
(1) (Th = Tamb + (O) (Qh
كه در آن
Th = دماي طرف داغ (°C).
Tamb = دماي محيط (°C).
O = مقاومت گرمايي سيستم (°C/watt).
و
(2) Qh = Qc + Pin
كه در آن
Qh = دمايي كه در طرف گرم آزاد مي شود (watts).
Qc = گرمايي كه از طرف سدر جذب مي شود (watts).
Pin = توان در يافتي سيستم ترمو الكتريك (watts).
سلام
آیا راهی هست که ما خود تو ایران با همین امکاناتی که هست یه جیزی تو این مایه ها بسازیم با توانی که خومان میخاهیم و با شکل مورد نظرمان مثلا با همین دیود یا سایر نیمه هادی های معمول.
باید کل ساحتمانش رو بشینی در بیاری شاید بشه
البته توی ایران تا اونجا که من می دونم نمی تونن دیود تولید کنن
(۱۹-آبان-۱۳۸۴, ۱۰:۳۵:۳۶)ha_60 نوشته است: [ -> ]
اثر Peltier
فكر مي كردين با ديود بشه يخچال درست كرد.
بابا علم پيشرفت كرده آدم بيكار هم زياده هي مي شينن اختراع مي كنن .
اوايل قرن نوزدهم Seebeck فهميد كه اگر در محل اتصال دو هادي غير مشابه اختلاف دما ايجاد نمايد، جريان الكتريكي جاري ميشود .
از طرفي ديگر، Peltier ثابت كرد كه جريان عبوري از ميان دو هادي غير مشابه،باعث مي شود كه گرما يا منتشر شود و يا در محل اتصال جذب شود. و با استفاده از همين دو اثر وسايل جالبي ساخته شد .
سيستم ترموالكتريك بر اساس اثر Peltier پايه گذاري شده كه در سال 1834 كشف شده و يكي از سه اثر ترمو الكتريك مي باشد دو اثر ديگر به نامهاي اثر Seebeck و اثر Thomson شناخته مي شوند كه با فرمول ساده اي يه هم ربط داده مي شوند .
اثر پلتير روي نقطه اتصال بحث مي كند و دو اثر ديگر در يك نيمه هادي بررسي مي شوند.
يك سيستم ترموالكتريك معمولي از يك رشته نيمه هادي تشكيل گرديده است و به گونه اي تعبيه شده اند كه يك نوع از حاملهاي بار (مثبت يا منفي) بخش زيادي از جريان را حمل نمايد.
زوجهاي N/P به گونه اي شكل داده شده اند كه از نظر الكتريكي با هم سري ولي از نظر گرمايي با هم موازي مي باشند. لايه هاي بيروني سراميكي آنها فلزي شده تا بتواند هم گرما و هم جريان الكتيريكي را منتقل كنند.
كاربرد هاي اين سيستم ترمو الكتريك :
وقتي ولتاژ DC به سيستم ترموالكتريك اعمال مي شود حاملهاي بار منفي و مثبت در رشته قرص ها، انرژي گرمايي را از يك سطح لايه خروجي دريافت و آن را در سطح طرف ديگر آزاد مي كنند.
سطحي كه انرژي گرمايي از آن جذب مي شود سرد مي گردد و سطح مخالف كه انرژي گرمايي را دريافت مي كند گرم مي شود .
با استفاده از اين روش ساده ، تلمبه گرمايي ، فن آوري ترمو الكتريك در كاربردهاي گسترده اي از قبيل خنك كننده هاي ديودي كوچك، يخچالهاي قابل حمل، سرد كننده هاي مايع و غيره استفاده مي شود .
بسياري از اين واحد ها همچنين مي توانند براي توليد توان DC در شرايطي خاص استفاده شوند (مانند تبديل گرماي تلف شده به جريان الكتريكي).
كاربردهاي جديد و اغلب جالب ترموالكتريك هر روز در حال پيشرفت است.
محاسبات مربوطه:
با استفاده از فرمولهاي زير مي توانيد سيستم مورد نظر خود را طراحي كنيد .
(1) (Th = Tamb + (O) (Qh
كه در آن
Th = دماي طرف داغ (°C).
Tamb = دماي محيط (°C).
O = مقاومت گرمايي سيستم (°C/watt).
و
(2) Qh = Qc + Pin
كه در آن
Qh = دمايي كه در طرف گرم آزاد مي شود (watts).
Qc = گرمايي كه از طرف سدر جذب مي شود (watts).
Pin = توان در يافتي سيستم ترمو الكتريك (watts).
سلام
میشه روش اتصال و درایو کردنشو توضیح بدین من یکیشو دارم
فقط دو تا رشته سیم هست که باید به منبع تغذیه وصل کنید.
برای عمل کرد صحیح: در جهتی که گرما انتقال پیدا میکنه لازم توسط هیتسینک و فن حرارت رو از المان سرد کننده جدا کنید.
فقط یادتون باشه که اصلا بدون هیت سینگ مناسب و فن راه اندازیش نکنین ...
اگه بیشتر از حدود 10 ثانیه بدون هیت سینگ روشن باشه , فورا میسوزه!!!
بهترین روش هم نصب سیستم واتر کولینگ یا همون خنک سازی با آب هستش که اینطوری بهترین بازده رو خواهد داشت < * + * >
ممنون از راهنماییتون
فقط میخواستم بدونم کنترل ولتاژ و جریانش چی؟ مهم نیست؟
شما ولتاژ رو کنترل کن جریان خودش کنترل می شه
جریان مصرفی اش هم بالاست