Cтраница 4
Конструкция состыкованного каскадного термоэлемента ( рис. 29 0) позволяет заменить коммутационную пластину прослойкой. Такая компоновка уменьшает джоулевы потери в токовых перемычках и более надежно ограждает холодные спаи промежуточных каскадов от тепловых влияний. [46]
В равной степени это утверждение может быть отнесено и к термическому сопротивлению коммутационных пластин, которые, являясь хорошими проводниками, вместе с тем характеризуются более высокими значениями коэффициента теплопроводности, чем полупроводниковые вещества. [47]
Характерная особенность конструкции контактных тепловых сопряжений заключается в наличии теплового контакта между коммутационными пластинами и конструкционными элементами через твердые электроизоляционные прослойки. [48]
Действительно, в термоэлементе образующие его ветви сверху соединены припаянной к ним коммутационной пластиной. Снизу также посредством пайки они соединяются с коммутационными пластинами, которые через электроизолированные теплопереходы припаиваются к теплоотводящей системе. [49]
Каналы 6, по которым проходит охлаждающая вода, сделаны непосредственно в горячих коммутационных пластинах 7, образующих основание столика. [50]
Толщины коммутационных пластин и их материалы одинаковы, а изменение теплофизических свойств материалов коммутационных пластин в диапазоне температур от Гх до Тг пренебрежимо мало. [51]
В батарее, описанной в задаче 14.72, с целью повышения температуростойкости контакта горячей коммутационной пластины с теплопроводом вместо кремнийоргани-ческого лака возможно использование органосиликатного материала ЭНБ-32. [52]
![]() |
Разрез кольцевой термобатареи для домашнего холодил ьника. [53] |
Коммутация термобатареи производится после заливки компаундом, что позволяет в дальнейшем производить смену отдельных коммутационных пластин в случае ремонта батареи. [54]
![]() |
Коэффициент гидравлического сопротивления для различных поверхностей теплообмена при движении газовых теплоносителей. [55] |
Важным фактором при разработке конструкции является также метод теплового сопряжения поверхности теплообмена с коммутационными пластинами термоэлементов. [56]
![]() |
Термоэлектрическая батарея с теплообменни ками. [57] |
В безызоляционных ТБ все термоэлементы снабжены индивидуальными теплообменниками, элементы которых могут выполнять функции коммутационных пластин. Эти конструкции с токоведущими теплообменниками применяют только в случае использования диэлектрических теплоносителей. [58]
Поэтому одной из основных задач техники термоэлектрического охлаждения является изыскание способов соединения полупроводника с коммутационными пластинами с достаточно малыми переходными сопротивлениями. Элементарные расчеты показывают, что величина удельного переходного сопротивления должна быть 10 - 5 ом см. Это условие может быть выполнено при непосредственной пайке коммутационных пластин к ветвям термоэлемента. Однако, как известно, процесс пайки всегда сопровождается диффузией припоя в материал спаиваемых деталей. Если при пайке обычных материалов эта диффузия только увеличивает механическую прочность шва пайки, то в случае пайки полупроводников даже незначительное проникновение припоя в основной материал полупроводника может радикальным образом изменить свойства последнего. С другой стороны, для получения механически прочного паяного шва необходимо допустить диффузию припоя в полупроводник. [59]
При расчете реальных конструкций ТТН необходимо учитывать добавочное электрическое сопротивление, возникающее в месте контакта коммутационной пластины и ветви термопары. Обычно значение контактного сопротивления одного спая является величиной порядка 10 - 5 ом. Для современных ТТН, термобатареи которых изготовлены из элементов высотой 1 - 3 мм, пренебрежение в расчете величиной контактных сопротивлений может привести к значительным погрешностям. [60]