半导体散热器的主要原理是一个珀尔帖的物理效应.doc
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半导体散热器的主要原理是一个珀尔帖的物理效应.doc
半导体散热器的主要原理是一个珀尔帖的物理效应,关键的一句话概括半导体制冷技术:N.P型半导体通过金属导流片链接,当电流由N通过P时,电场使N中的电子和P中的空穴反向流动,他们产生的能量来自晶格的热能,于是在导流片上吸热,而在另一端放热,产生温差。下图所示就是应用在ZENO96智冷版上的制冷片构成说明:在原理上,半导体的制冷片只能算是一个热传递的工具,虽然制冷片会主动为芯片散热,但依然要将热端的高于芯片的发热量散发掉。在制冷片工作期间,只要冷热端出现温差,热量便不断地通过晶格能的传递,将热量移动到热端并通过
珀尔帖效应.doc
半导体致冷--珀尔帖效应1.珀尔帖效应图(1)是由X及Y两种不同的金属导线所组成的封闭线路,通上电源之后,A点的热量被移到B点,导致A点温度降低,B点温度升高,这就是著名的Peltiereffect.图1对帕尔帖效应的物理解释是:电荷载体在导体中运动形成电流。由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级向低能级运动时,便释放出多余的能量;相反,从低能级向高能级运动时,从外界吸收能量。能量在两材料的交界面处以热的形式吸收或放出。1837年,俄国物理学家愣次(Lenz,1804~1865)发现,电流
珀尔帖效应..doc
珀尔帖效应∶Peltiereffect珀尔帖效应就是电流流过两种不同导体的界面时,将从外界吸收热量,或向外界放出热量。这就是珀尔帖效应。由珀尔帖效应产生的热流量称作珀尔帖热。对珀尔帖效应的物理解释是:电荷载体在导体中运动形成电流。由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级向低能级运动时,便释放出多余的能量;相反,从低能级向高能级运动时,从外界吸收能量。能量在两材料的交界面处以热的形式吸收或放出。1834年法国科学家珀尔贴发现了热电致冷和致热现象-即温差电效应。由N、P型材料组成一对热电偶,当热
基于珀尔帖效应的风速风向传感器、检测装置及电子设备.pdf
本申请涉及一种基于珀尔帖效应的风速风向传感器、风速风向检测装置及电子设备。风速风向传感器包括衬底;热电堆,热电堆设置于衬底中心,并连接用于连接外部电路的加热电极;多个感应元件,多个感应元件在衬底的上下两侧均匀分布于热电堆周围;每一感应元件对应连接一感应电极,感应电极用于连接外部电路。当热电堆中有电流通过时,由于珀尔帖效应,热电堆会在一端制冷,另一端制热,使得该风速风向传感器芯片的一侧形成热场,另一侧形成冷场,从而通过感应元件同时对冷场和热场的检测来测量风速风向。相比传统仅测量热场的传感器,提高了风速测量精
利用珀耳帖效应达到致冷的目的.doc
利用珀耳帖效应达到致冷的目的。1834年法国J.-C.珀耳帖发现,当两种不同金属连接起来并通以电流时,有一接头吸热,另一接头放热。这种现象后来被称为珀耳帖效应珀耳帖效应长期未能实际应用于制作致冷器,其原因是金属的珀耳帖效应很弱。直到20世纪50年代,对半导体材料的研究进一步深入,人们用N型半导体和P型半导体构成温差电偶,珀耳帖效应远远强于金属电偶从此温差电致冷器逐渐进入实用阶段。原理图1[半导体温差电偶]为由N型半导体和P型半导体构成的温差电偶,用铜片把两个半导体连接起来。电流由N型半导体流向P型半导体时