半导体冰箱制冷配件_半导体制冷 冰箱

       非常欢迎大家参与这个半导体冰箱制冷配件问题集合的探讨。我将以开放的心态回答每个问题,并尽量给出多样化的观点和角度,以期能够启发大家的思考。

1.车载冰箱可以加块制冷片吗

2.半导体冰箱工作原理及优缺点分析

3.冰箱配件有哪些

半导体冰箱制冷配件_半导体制冷 冰箱

车载冰箱可以加块制冷片吗

       您好!

        车载半导体冰箱本身制冷量就不大,温度一般在5℃左右,而且还会因为环境温度升高而影响制冷效果。不建议自行添加制冷片,如果有问题,建议联系品牌客服处理。

        很高兴为您服务,感谢您对企业平台的支持!

半导体冰箱工作原理及优缺点分析

       其实,一定要基于一定条件去谈论可靠性。

       一冷科技热电半导体制冷器的可靠性的研究

       1介绍:由于热电制冷器是固态为基础的构造,所以,一般认为热电制冷器具有很高的可靠性。在大多数应用条件下,热电制冷器件均可以为您提供长期无故障的服务。目前,在很多具体的实例中,热电制冷器的持续工作时间都超过了20年,并且热电制冷器的寿命比相关仪器的寿命都要长。然而,因为失效率与应用环境是密切相关的,实际中想要得到具体的热电制冷器件的可靠性仍然是比较困难的。对于一些相对稳定的制冷应用条件下,在制冷器上加载的直流电源非常稳定而且基本上不会间断,此时热电制冷器的可靠性会非常的高。平均故障间隔时间(MTBFs)一般会超过2000,000小时,一般以这种情况下的平均故障间隔时间作为工业标准。而另一方面,在涉及到冷热循环工作的应用条件下,平均故障间隔时间就会大大缩短,特别是当热电制冷器在循环过程中温度会升高到较高温度时。

       一般来说,公布热电制冷器的可靠性数据是非常困难的,因为在实际应用中的很多应用条件和工作参数会影响到最终的结果。所以,可靠性数据只有对于与测试环境相似的应用环境来说是有效的,对其他应用情况来说并不一定适用。如制冷器安装和焊接工艺,供电电源和温度控制系统及相关技术,温度控制等因素,与外部环境相结合将会极大的影响失效率,使其发生大范围的波动。为了给用户提供有关热电制冷器寿命的基础数据,并且为相关工程人员在设计优化制冷器可靠性的过程中提供帮助,我们设计了若干制冷器的可靠性试验来获取所需的可靠性数据。这里列出了几种应用条件下的测试结果和数据,可以为在相似的条件下使用制冷器的最终消费者提供帮助。为用户提供这些数据时,要根据不同的应用环境和用户需求进行选择。

       对热电制冷器安装过程的一些大体要求,可以在本手册的第六部分找到。为了尽量减少错误的安装过程会对制冷器可靠性带来影响,所有制冷器的安装过程必须遵守手册上提到的要求。在安装过程中影响制冷器可靠性的因素主要有以下几点:

       a) 热电制冷器在压力条件下具有很高的机械强度,但是其剪切强度相对来说比较低。因此,一般不可以将热电制冷器设计在承载主要支撑的机械结构体系中。此外,在可能会涉及到振动和冲击的应用条件下,热电制冷器最好是在安装时保持适当的压力,也就是使用螺钉夹紧的方法。对于热点制冷器来说,只要使用适当的安装方法,就可以成功的应对如飞机,军事或相似环境下出现的振动或冲击环境。

       b) 尽管热电制冷器的最大建议压力载荷是每平方厘米15千克 (每平方英寸200磅),但是在测试过程中,大多数制冷器都可以承受超过每平方厘米15千克(每平方英寸200磅)的压力载荷而不造成失效。最重要的是需要保证制冷器的安装方法是选用螺钉夹紧固定的方法,并且安装过程中保持了适当的压力,这样制冷器不会在很小的侧向力下就容易松动进而引起移动。如果在同一个制冷器中需要固定若干对温差电偶对的话,松动的部件将引起很大的麻烦。这种情况下,如果安装过程中,夹具的压力不够,就可能引起制冷性能的降低甚至制冷器的提前失效。如果使用多级制冷器阵列式安装,建议使用高度公差为±0.025 mm的制冷器。在任何情况下,必须保证夹具压力的均匀施加,并且要求表面必须平整(具体安装指导请参见第六部分)。

       c) 为了避免受到明显的机械振动而引起的制冷器失效,尽量不要在制冷器的冷端面上放置没有支撑的大质量器件。如果需要涉及到质量很大的物体,最好使用夹具将热电制冷器紧固在散热器和物体之间,或者先将器件装夹在一个可作为介质的冷板上。此时,夹紧螺钉可以有效的增加整个机械系统的剪切强度。

       d) 为了避免制冷性能的降低以及对制冷材料可能引起的电化学腐蚀,热电制冷器需要隔绝潮气。当温度降低到露点以下时,为了避免水汽渗入制冷器内部,应该安装有效的防潮密封保护。这层防潮保护层应该围绕着热电制冷器安装在散热片和被冷却物体之间。电子级RTV硅胶可以直接用作热电制冷器的防潮保护层。使用可变形的闭孔泡沫绝缘胶带或薄片材料,适当的结合RTV来填充空隙,就可以用来在被冷却物体和散热器之间形成保护层。

       e) 如果器件的工作条件中需要涉及冷热循环或者很大的温度变化,此时制冷器的安装方法不可以使用焊接或树脂胶粘结的方法,因为这两种方法都需要在制冷器上进行刚性连接。一般情况下,刚性连接会导致大量的热应力,从而引起制冷器的提前失效,除非所有元件的热膨胀系数都非常接近。由于制冷器热端面上的温度一般比较恒定,在制冷器热端面上的刚性连接一般影响比较小。如果工作条件中需要涉及明显的温度变化或者冷热循环,我们强烈建议使用如导热硅脂,石墨片等安装材料,或者金属铟的螺钉夹紧方式对制冷器进行安装。此外,如果在制冷器两端都进行了刚性连接,这种制冷器尽量不要使用在大于15 mm2的器件上。

       另外,温度控制方法同样也会影响热电制冷器的可靠性。如果想要延长制冷器寿命,一般建议选择线性或等比例的温度控制方法,而不是ON/OFF开关方法。

       2 高温下制冷器的可靠性

       热电制冷器的失效一般分为两种:早期失效和性能衰减。性能衰减一般是在长期使用之后由于半导体材料性能参数的变化或者接触电阻的增加所引起的。长期在高温下使用会引起半导体材料性能参数的变化从而降低制冷器的制冷性能。为了研究这个效应对性能的影响,我们做了一个测试。使用一冷科技的95-系列热电制冷器,在空气中持续的高温(150 ℃)环境下工作。在测试过程中,定时测量和记录材料的相关性能参数。在测试中,使用最大温差(DTmax)来表示制冷器整体制冷性能。在42个月的时间内,我们跟踪记录这个参数,将平均值列在图10.1中。我们可以发现,在高温条件下暴露12个月后,最大温差有少许(2.5%)降低。而在接下去的30个月中,由于半导体材料趋于稳定,最大温差只继续降低了1.3%。

       图10.1

       3 冷热循环过程中的制冷器可靠性

       将热电制冷器在很宽的温度范围内进行持续的冷热循环,可以看成是对制冷器进行可靠性测试,特别是在循环过程中将制冷器的热端温度升高到很高的温度。与绝大多数应用条件相比,这种运行方式都会引起更高的失效率。大部分热循环失效的根源是制冷器中热电材料与其它部件的热膨胀系数的不匹配,这是完全不可避免的。这种失效一般表现为早期失效,而有时也会在失效之前观察到性能衰减。

       为了研究冷热循环对制冷器性能的影响,首先,我们需要定义冷热循环。在许多热电器件的工作环境中都需要涉及到周期性的升高和降低温度,而有时这种循环会在很宽的温度范围内进行。尽管循环和非循环的工作条件之间的界限不是很明确,但是一般情况下我们将这种在很长一段时间内,温度有规律并且持续性的升高和降低的工作条件称为冷热循环。这种循环的工作条件一般趋向于自动化或者机械控制温度而不是人工控制。如果器件的温度每天只升高和降低几个循环,我们一般不会将这个作为循环工作条件来进行讨论。如果您对具体需要的工作条件的状态不是非常确定,请及时咨询我们的服务人员。

       在冷热循环过程中的失效率至少与四个因素相关:(1)总的循环次数;(2)循环过程中总的温度变化范围;(3)循环过程中的温度上限;(4)温度变化的速率。当循环次数很少,温度变化范围很窄,温度上限相对较低并且温度变化很慢时,可以获得最高的可靠性和较长的制冷器寿命。(相反,在很宽的温度范围内,温度变化速率很高时,进行大量的循环,并且循环过程中温度最大值较高时,将会大大缩短制冷器的寿命)。需要注意的是,制冷器的绝对寿命大大依赖于总的循环次数,而不是进行这些循环所需要的总时间。所以,当讨论热循环时,平均故障间隔时间的单位使用循环次数表示而不是小时;我们将使用平均故障间隔时间来进行下面的讨论。

       在冷热循环中使用的制冷器型号也会很大程度的影响失效率。最大使用温度较高的制冷器相对于最大使用温度较低的制冷器来说,具有更长的使用寿命。这个规律即使对于冷热循环中的最高温度远远小于制冷器的最大使用温度时也是适用的。在一个涉及到双级热电制冷器的应用中,制冷器在-55 ℃到125 ℃之间循环,一个最大使用温度为150 ℃的制冷器的平均故障间隔时间为8100次循环,而最大使用温度为200 ℃的制冷器的平均故障间隔时间为17500次循环。最大使用温度更低的制冷器只能使用在更低温度的热循环应用中。总之,我们建议在超过90 ℃的热循环应用中使用TECooler HT系列(最大使用温度为200 ℃)制冷器。

       在超过90 ℃的热循环应用中使用TECooler HT系列(最大使用温度为200 ℃)制冷器。

       这里需要指出,还有另外两个因素同样也会影响热循环时的平均故障间隔时间。体积较小的制冷器拥有较少的热电偶对,所以与体积较大的制冷器相比,其使用寿命较长。而在体积较大的制冷器中,热-机械应力更大,而且这种制冷器一般有比较多的热电偶对,这将增加焊接点在热应力下失效的可能。大量的数据表明在冷热循环过程中,尺寸小于或等于30 mm2的制冷器与体积较大制冷器相比,具有更高的可靠性。

       为了更好的定义在高温冷热循环条件下的制冷器失效率,我们使用TECooler HT系列制冷器长期进行了一个测试, 制冷器在30 ℃到100 ℃之间循环。制冷器被安装在一个强制对流式散热器上,并且包覆了一层绝缘铝板。通过交替改变加载直流电源的两极来使器件制冷和加热。通过测量盖板上的温度来测量循环极限。每次循环时间是5分钟 (2.5分钟从30 ℃到100 ℃,2.5分钟从100 ℃到30 ℃),所以一天288次循环,一个星期2016次循环。每星期测量一次制冷器的性能参数,突然的电阻增加表示失效。

       与预期相同,制冷器的电阻首先缓慢增加,直到某一点上电阻忽然快速增加,表示发生了失效。如图10.2所示,所有的制冷器在失效前至少进行了25000次循环,然后继续测试直到50%的制冷器失效。计算出这组制冷器的平均故障间隔时间是68000次循环。这里我们仍然需要注意,制冷器的安装方法和安装过程中的所有细节,对于制冷器在冷热循环在工作条件下的应用来说都非常重要。另外,5 ℃到95 ℃之间热循环的测试显示其平均故障间隔时间是100,000次循环。

       图10.2

       在结束这个章节之前,我们需要提到热循环过程的一个实际应用。由于在工作过程中,热电制冷器内部会产生热-机械应力,此时,冷热循环可以被看成是一个有效的筛选技术。通过将热电制冷器置于一个精确控制的循环过程中,可以筛选出具有潜在缺陷的制冷器,从而降低早期失效的可能性。当然,这种操作可能会增加成本,但是在需要高可靠性的情况下还是非常有必要的。

       4ON/OFF开关循环试验

       前面提到工业上接受的标准热电制冷器的平均故障间隔时间是至少200,000小时。这个平均故障间隔时间是以相对稳态的制冷器运行条件为基础的,在工作时,系统电源只是偶尔打开或切断(每天几次)。而在另一些应用条件下,电源会被频繁的开关,特别是在恒温温度控制器的应用中。我们使用TECooler HT系列制冷器进行了一次测试,来研究相对恒定的温度下ON/OFF开关式电循环对制冷器的影响。使用导热硅脂将制冷器安装在一对强制对流式散热器之间。电流加载时间为7.5秒,断开时间为7.5秒,所以一个电循环的时间是15秒。循环过程中,监控每一个制冷器上的输入电流,由于制冷器电阻增加而引起的电流降低是制冷器失效的标志。测试进行大约25000个小时,至少6百万次循环。在这种条件下计算出来的平均故障间隔时间是125,000小时,或者说3*107次ON/OFF开关循环。

       注意:大多数传统的恒温器本身具有更大的开关温度差,这样会建立一个明显的冷热循环,其中热电制冷器上的温度会在较高和较低的温度极限之间变化。由于我们已经知道,冷热循环会降低热电制冷器的使用寿命,所以在要求高可靠性的应用条件下,不推荐使用传统的ON/OFF开关式恒温温度控制系统。

       5 环境测试

       热电制冷器经常被安装在有振动、冲击或另一些潜在的不利环境中。在前文曾经提到,制冷器可以承受适当的压力但是其剪切强度相对较弱。当热电制冷器被适当的安装在一个机械部件中时,它们可以承受适当的机械应力而不产生失效。

       一冷科技提供的制冷器已经成功的应对了大量的环境/机械测试条件,而没有发生失效。具体的测试条件包括:

       高温运行和存储:150°C下30,000多个小时

       低温运行和存储:-40°C 下1000多个小时

       热循环:

       (a) 100 ℃(15 sec)/ 100 ℃(15 sec), 10个循环

       (b) 150 ℃(5 min)/ -65 ℃(5 min), 10个循环(c) MIL-STD-(c) MIL-STD-202,方法107

       TECooler HT系列制冷器:-55 ℃到+85 ℃

       机械冲击: (a) 100 G, 200 G, 26 msec; 500 G 1000 G @ 1 sec ,3个方向,每个方向上3 次冲击

       (b) MIL-STD-202,方法213,测试条件I

       振动: (a) 10/55/10 Hz,1分钟循环,9.1 G, 3个方向,每个方向上2小时204A,测试条

       件 B, 最大15 G

       6 质量控制流程

       每个热电制冷器件制造商都具有完备的质量控制和测试流程,以确保产品符合公布的规范,并且能代表标准的工艺。尽管工业上并没有太多正规的标准,但是许多主要的热电制冷器件制造商还是会使用某些特定的标准。然而,如果用户对产品上可能影响应用的质量相关问题有任何疑问,请及时与相应的热电制冷器件制造商进行咨询。

       一冷科技的测试和质量流程经过多年的使用,具有丰富的工业生产经验,覆盖了热电制冷器工作中将遇到的很宽的应用条件。整个流程包括几个主要方面,如产品运输前100%的电学和机械性能测试/检查;在使用过程中100%检查。

       7结论

       在前面的讨论中,我们强调了热电制冷器的可靠性与应用条件之间的依赖性。通过遵循一些基本规则,并且了解一些特定的因素是如何影响制冷器的使用寿命,设计者有可能延长系统的使用寿命。尽管一些设计者可能期望进行一个复杂的分析,建立起所有相关参数的模型,但是许多用户更倾向于在遇到一些特殊要求或非传统布局时,可能会寻求一些经验主义的方法来计算他们特定应用条件下的制冷器可靠性。

冰箱配件有哪些

       半导体这种新型冰箱产品在制作的时候偏向于个性化,这一点正是广大消费者所喜欢的,同时半导体冰箱制冷原理非常简单,操作起来方便,价格实惠。今天小编将为大家来了解下半导体冰箱工作原理及优缺点。想了解的话赶紧跟着小编一起往下来深入的了解一下吧。

       一、半导体冰箱工作原理

       半导体冰箱也叫作是电子冰箱,是通过一块长宽4厘米、0.4厘米厚度的半导体芯片,进行高效的环形双层热管散热及传导技术和自动变压变流控制技术实现的制冷,这块半导体冰箱的芯片也别称之为是世界上小的压缩机,是物理制冷科技。半导体冰箱不用制冷物质和没有机械运动部件,彻底的解决了介质的污染和机械振动的噪音。在小容量的冰箱和低温冷藏器上,都有很显著的节能特性和开发推广价值。

       二、半导体冰箱优点

       1、没有机械传动部件,无磨损,无噪音且寿命长。

       2、不需要制冷剂制冷(压缩式和吸收式都需要),环保。

       3、工作效率高,耗电量低(在100W以下,耗电量只有压缩式和吸收式的一半),因此非常的省电。

       4、半导体冰箱使用制冷片制冷,所以半导体冰箱可以做到任意大小,甚至有用usb接口供电的usb冰箱出现。

       三、半导体冰箱缺点

       1、制冷温度与环境温度有关(一般低于环境温度20度),不能制冰(此问题也可以通过多级制冷片串联来解决,但是串联后必须加强散热,否则容易烧毁制冷片)。

       2、半导体冰箱容积不能超过100升(高于100升,其制冷效果下降,耗电量增加)。

       3、半导体冰箱制冷片是一面散热的,所以产热比较快,必须使用散热设备保持温度不上升,这也增加了半导体冰箱的成本,如果使用风扇,还会增加耗电量,产生轻微噪音。

       以上就是关于半导体冰箱工作原理及优缺点分析的相关内容。

        冰箱配件有哪些

        冰箱配件有哪些,冰箱是我们生活中必不可少的一种电器,它能让我们的食物保存得更久,而冰箱配件很多,但都是非常重要的,冰箱的运行离不开这些配件,下面为大家分享冰箱配件有哪些,一起来看看吧。

 冰箱配件有哪些1

        在冰箱运行中,有的是冰箱必不可少的配件,就像冰箱压缩机,而有的是冰箱中可有可无的配件,就像在冰箱冷藏室和冷冻室中的储物盒一样。但是具体来说,在冰箱配件中它不同的配件所起到的作用是不同的,冰箱的压缩机、冷凝器、蒸发器等部件主要是为了能够让冰箱更好的进行制冷而存在,而冰箱的门封条所起到的作用主要是紧锁住冰箱中的冷气,保证冰箱的冷气不容易流失和散发。不同的部件之间它们起到的作用和运行的方式是不同的,下面我们就看看冰箱配件有哪些和简单介绍部分配件的作用吧。

       

冰箱配件有哪些

1、毛细管

        是节流降压。

2、温控器

        是用来调节和控制机器的温度。

3、干燥过滤器

        是干燥过滤制冷系统内部残剩的水分和污垢,防止因管路堵塞使制冷系统发生故障。

4、压缩机

        是机器的的心脏,它使机器的制冷系统完成连续循环。其功能是将蒸发器中吸收热量而气化的制冷剂吸入,压缩机质量的好坏直接影响到机器的性能。

5、冷凝器

        又称散热器。是机器制冷系统中主要热交换设备之一。其作用是把从压缩机排出的高温高压制冷剂气体的热量传输外部环境,使制冷剂气体变成高温高压液体。

6、蒸发器

        作用是使制冷剂从毛细管进入蒸发器后,因压力降低而迅速蒸发,吸取机器内食品的热量使机器内温度下降,达到冷冻和冷藏的目的。

       

冰箱配件之冰箱储液器的作用

        储液器常用于大容积的电冰箱中,它在制冷系统中有两个作用:

        一是使制冷剂气液分离,防止压缩机发生液击。尤其是旋转式压缩机,它没有进气阀,进气由吸气管直接提供的。为了确保安全,一般必须在吸气管上安装储液器,使制冷剂中的气液体分离,液体制冷剂先储存在储液器中,待逐步吸热汽化后再进入压缩机。

       

        二是储存一定量的液体制冷剂,并根据环境温度,调节用于制冷系统循环的制冷剂量。电冰箱一般采用毛细管节流,制冷剂循环量会随环境温度变化而变化。当环境温度降低时,参与系统循环的制冷剂减少,储液器可以将过量的制冷剂储存起来;当环境温度升高时,制冷系统需要较多的制冷剂循环量,储液器储存的制冷剂又参与制冷循环,使电冰箱在不同环境温度下都能获得较好的制冷效果。

冰箱配件之冰箱压缩机的作用

        电冰箱是利用蒸发致冷或气化吸热的作用而达到制冷的.目的。电冰箱的喉管内,装有一种商业上称为氟利昂,俗称雪种的致冷剂。常用的一种为二氟二氯甲烷,是一种无色无臭无毒的气体,沸点为29摄氏度。氟利昂在气体状态时,被压缩器加压,加压后,经喉管流到电冰箱背部的冷凝器,借散热片散热后,冷凝而成液体。

       

        液体的氟里昂进入蒸发器的活门之后,由于脱离了压缩器的压力,就立即化为蒸汽,同时向电冰箱内的空气和食物等吸取汽化潜热,引致冰箱内部冷却。汽化后的氟里昂又被压缩器压回箱外的冷凝器散热,再变为液体,如此循环不息,把冰箱内的热能泵到箱外。冰箱的制冷必须由压缩机的工作来完成,我们通常把“压缩机称”为冰箱的“心脏”。

 冰箱配件有哪些2

冰箱常见配件

1、压缩机

        压缩机作用主要是将蒸发器中的气态制冷剂吸入,经过高温的压缩,将其压缩成高温高压的气态制冷剂,然后把它输送到冷凝器中。现在家用的冰箱压缩机主要都是容积式的压缩机。

2、冷凝器

        冷凝器一般是在冰箱的后背和侧面,在进行工作时,冰箱冷凝器的主要作用是将压缩机输送过来的高温高压制冷剂气体,通过大面积的进行散热,将制冷剂中的热量散发到环境中,将其冷凝成为接近环境温度高压的液态制冷剂,方便下一个循环使用。

3、毛细管

        毛细管的长度与粗细必须控制在一个合理的范围,否则对制冷效果都会起到负面的作用。

4、温控器

        温控器对冰箱内的温度起到了调节与控制的作用,主要是通过调节压缩机的电功率来进行控制的。

5、干燥过滤器

        过滤器的作用就是消除残留的废水与污垢的困扰,尽可能地避免系统故障。

6、储物盒

        储物盒是大家都比较熟悉的一个配件,可以更好地帮助我们利用冰箱空间,合理存放物品。

       

冰箱的作用

1、冰箱有抗菌作用

        食物保鲜、保湿固然重要,防止细菌滋生也不可忽视。目前很多冰箱都采用了纳米抗菌技术,使用抗菌材料制作冰箱内胆,抗菌效果都还可以。纳米除臭技术和冰箱内部利用碳吸技术的物理原理对臭味进行吸收,并分解清除,实现箱内天然超强力除臭,令除臭效果增强3倍。

2、冰箱能保持水分不流失

        很多消费者都有这样的抱怨:买回来新鲜水灵的蔬菜,放在冰箱里几天过后就变成菜干了。保湿功能对于生活节奏快、一周采购一次的都市消费者而言,其重要性不言而喻。冰箱利用“控温锁水双向平衡”技术,通过魔术保鲜盒盖适宜地吸收、释放水分以控制食物湿度,延长蔬菜、水果的保湿时间,达到普通冰箱果蔬盒保湿时间的1.5倍,让食物处在湿度的环境中,防止食物过度失水而影响口味和流失营养。保鲜加保湿,LG这项“控温锁水双向平衡保鲜”技术,不仅能够长期保持食物新鲜,而且还能够锁住食物的水分和营养,充分满足了现代消费者长期储存食物的需要。

3、冰箱能起到保鲜作用

        变温是目前市场上主要的保鲜技术流派。它打破了传统冰箱冷藏区6℃、冷冻区-18℃的惯例,能够调节冷藏和冷冻区的温度。在很大程度上提升了食物的新鲜品质。目前一些变温技术无法满足消费者的多样需求,比如某品牌0℃~-7℃的变温区就比较适合保存肉类食品而对蔬菜保鲜效果较差,而有些较大的变温区域又无法做到对温度的精确控制,很难有好的保鲜效果。4℃~0℃适合保存果蔬类食品和一般的饮品,0℃~-7℃保存肉类食品不仅新鲜而且更加容易切割烹调。LG智能变温还能做到对温度的精确控制,限度地保证了不同材料的保鲜环境。

       今天关于“半导体冰箱制冷配件”的讲解就到这里了。希望大家能够更深入地了解这个主题,并从我的回答中找到需要的信息。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。