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半導(dǎo)體制冷原理

導(dǎo)讀半導(dǎo)體制冷也稱熱電制冷,是從50年代發(fā)展起來的一門介于制冷技術(shù)和半導(dǎo)體技術(shù)邊緣的學(xué)科,它利用特種半導(dǎo)體材料構(gòu)成的P-N結(jié),形成熱電偶對,產(chǎn)生帕爾帖效應(yīng)。本文主要半導(dǎo)體制冷技術(shù)原理,供從事和對半導(dǎo)體制冷技術(shù)有興趣的讀者參考。。。

1. 半導(dǎo)體制冷原理—簡介

半導(dǎo)體制冷器是由半導(dǎo)體所組成的一種冷卻裝置,也叫熱電制冷,其理論基礎(chǔ)帕爾帖效應(yīng),即通上電源之后,冷端的熱量被移到熱端,導(dǎo)制冷端溫度降低,熱端溫度升高。如圖所示,由X及Y兩種不同的金屬導(dǎo)線所組成的封閉線路。

與傳統(tǒng)的制冷技術(shù)相比,它的優(yōu)點在于:(1)結(jié)構(gòu)簡單,無噪音、無磨損、無污染、可靠性高;(2)制冷速度快,控制靈活;(3)熱電堆可以任意排布、大小形狀可變.由于上述優(yōu)點,現(xiàn)在國內(nèi)外都在大力推廣這項技術(shù)。

從半導(dǎo)體制冷的發(fā)展歷史來看,大致經(jīng)歷了三個階段:1、本世紀(jì)初,塞克爾和帕爾帖先后發(fā)現(xiàn)溫差電流現(xiàn)象和溫度反?,F(xiàn)象,并進行了熱電發(fā)電和熱電制冷的研究.但當(dāng)時由于使用的金屬材料的熱電性能較差,能量轉(zhuǎn)換的效率很低,熱電效應(yīng)沒有得到實質(zhì)應(yīng)用;2、年代初期,主要是通過半導(dǎo)體材料的廣泛應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體材料具有良好的熱電性能,并使熱電效應(yīng)的效率大大提高,從而使熱電發(fā)電和熱電制冷進入工程實踐;3、80年代以后,主要是努力提高半導(dǎo)體的熱電制冷的性能,進一步開發(fā)熱電制冷的應(yīng)用領(lǐng)域。

2. 半導(dǎo)體制冷原理—典型結(jié)構(gòu)

下圖是一個制冷器的典型結(jié)構(gòu), 由許多N型和P型半導(dǎo)體之顆粒互相排列而成,而NP之間以一般的導(dǎo)體相連接而成一完整線路,通常是銅、鋁或其它金屬導(dǎo)體,最后由兩片陶瓷片像夾心餅干一樣夾起來,陶瓷片必須絕緣且導(dǎo)熱良好,看起來像三明治。

3. 半導(dǎo)體制冷原理—工作原理

半導(dǎo)體制冷的工作原理是基于帕爾帖效應(yīng)。如下圖所示,半導(dǎo)體熱電偶由N型半導(dǎo)體和P型半導(dǎo)體組成。N型半導(dǎo)體有多余的電子,有負溫差電勢。P型半導(dǎo)體電子不足,有正溫差電勢;當(dāng)電子從P型穿過結(jié)點至N型時,結(jié)點的溫度降低,其能量必然增加,而且增加的能量相當(dāng)于結(jié)點所消耗的能量。相反,當(dāng)電子從N型流至P型材料時,結(jié)點的溫度就會升高。

直接接觸的熱電偶電路在實際應(yīng)用中不可用,所以用下圖的連接方法來代替,實驗證明,在溫差電路中引入第三種材料(銅連接片和導(dǎo)線)不會改變電路的特性。這樣,半導(dǎo)體元件可以用各種不同的連接方法來滿足使用者的要求,把一個P型半導(dǎo)體元件和一個N型半導(dǎo)體元件聯(lián)結(jié)成一對熱電偶,接上直流電源后,在接頭處就會產(chǎn)生溫差和熱量的轉(zhuǎn)移。

通過上面的介紹,相信大家已經(jīng)對半導(dǎo)體制冷原理有了比較清晰的了解,但是要將理論上升到實踐不是一件簡單的事情,其中涉及到材料科學(xué)等更為多樣化的專業(yè)知識。小編精心選取了兩篇關(guān)于半導(dǎo)體制冷的文章,希望大家多多學(xué)習(xí),強化對半導(dǎo)體制冷原理的了解。。。

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標(biāo)簽: 半導(dǎo)體制冷 半導(dǎo)體制冷原理

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