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ペルティエ 冷板冷却器 熱電気冷板冷却器
半導体の効率に関する実験研究
半導体冷却の効率は,
この温度差は,
強化された冷たい側面の冷たい散布によって,したがって導いて
半導体の冷却効率の上昇に
半導体の冷たい側によって導かれる冷却 p によって冷却される空間の時間量は
実験結果は,自然と強制的コンベクションの条件で試験された.
圧縮は冷却の移転と冷却速度の上昇に有利である.
冷たいプレート / 空気からプレートまでの熱電冷却器 (ATP) は,通常,冷たいプレートに直接固定できる場合,物体を冷却する最良の方法です.
直接接触により,熱が熱電 (ペルティエ) モジュールに効率的に伝わることができます.
温度制御の安定性と精度を向上させる.
特徴:
- 効率的な直接冷却
- 空間に敏感なアプリケーションのためのコンパクトな設計
- 精密な温度制御アプリケーションに最適
- DC電源配置
適用:
- 医療
- 研究室
標準製品:
ATP ポイント# |
冷却 容量 (W) |
安定している 流動 (A) |
電圧 (VDC) |
体重 (kg) |
尺寸 (mm) | |||||
L について (冷たい側) |
W (冷たい側) |
H (冷たい側) |
L について (ホットサイド) |
W (ホットサイド) |
H (ホットサイド) |
|||||
ATP020-12VDC | 21 | 2.1 | 12 | 0.3 | 60 | 40 | 10 | 80 | 60 | 59 |
ATP040-12VDC | 39 | 4.0 | 12 | 0.8 | 60 | 40 | 10 | 120 | 102 | 59 |
ATP050-12VDC | 50 | 8.0 | 12 | 1.1 | 80 | 60 | 12 | 160 | 122 | 70 |
ATP050-24VDC | 50 | 4.0 | 24 | 1.1 | 80 | 60 | 12 | 160 | 122 | 70 |
ATP080-12VDC | 82 | 11.2 | 12 | 2.9 | 178 | 105 | 33 | 203 | 155 | 119 |
ATP080-24VDC | 79 | 4.3 | 24 | 2.9 | 178 | 105 | 33 | 203 | 155 | 119 |
ATP150-24VDC | 147 | 9.0 | 24 | 5.5 | 368 | 105 | 33 | 464 | 155 | 119 |
ATP200-24VDC | 195 | 15.6 | 24 | 5.9 | 350 | 150 | 27 | 400 | 180 | 103 |