Produktdetails:
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Umgebungstemperatur: | 0 - 60 oC | Kühlung: | Platte |
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Ablösung: | Luft | Theorie: | Peltier-Effekt |
Vorteil: | Umweltschonend | Merkmal: | Direktkühlung |
Hervorheben: | Tec thermoelektrische Kühlgerät,thermoelektrische Kühleinheit |
Peltier-Kaltplattenkühlgerät thermoelektrische Plattenkühlgerät
Experimentelle Forschung über die Effizienz von Halbleitern
Die Effizienz der Semiconductor-Kühlung hängt von der Temperaturdifferenz zwischen
Diese Temperaturdifferenz kann bemerkenswert reduziert werden, sowohl durch
Die Wärmeverlust der erweiterten heißen Seite und durch die Kälteverteilung der erweiterten kalten Seite, so dass
Das Gesetz der Veränderung der Temperatur mit der Vergangenheit
of time of a space, which is cooled by the refrigeration p rovided by the cold side of a semiconductor, ist die Zeit eines Raumes, der durch die Kühlung p rovided von der kalten Seite eines Semiconductors gekühlt wird
Die experimentellen Resultate zeigen, dass die Konvektion in der Nähe des Wassers und der Wassereinheit in der Nähe des Wassers verringert wird, und dass die Wassereinheit in der Nähe des Wassers verringert wird.
Forked Convection ist von Vorteil für die Kaltübertragung und für den Anstieg der Kühlrate.
Kaltplatte/Luft-zu-Platte thermoelektrische Kühlgeräte (ATP) sind in der Regel die beste Methode zur Kühlung eines Objekts, wenn das Objekt direkt an die Kaltplatte angebracht werden kann.
Durch den direkten Kontakt kann die Wärme effizient an die thermoelektrischen (Peltier-) Module geleitet werden.
Dadurch wird das System so effizient wie möglich betrieben und die Stabilität und Genauigkeit der Temperaturregelung verbessert.
Eigenschaft:
- Effiziente direkte Kühlung
- Kompaktes Design für raumbezogene Anwendungen
- Ideal für Anwendungen zur präzisen Temperaturkontrolle
- Gleichstromkonfiguration
Anwendung:
- Medizinisch.
- Das Labor.
Standardprodukte:
ATP Artikel # |
Kühlung Kapazität (W) |
Stabil Strom (A) |
Spannung (VDC) |
Gewicht (in kg) |
Abmessungen (mm) | |||||
L (Kaltseite) |
W (Kaltseite) |
H (Kaltseite) |
L (heiße Seite) |
W (heiße Seite) |
H (heiße Seite) |
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Bei der Verwendung von Wärme | 21 | 2.1 | 12 | 0.3 | 60 | 40 | 10 | 80 | 60 | 59 |
Bei der Verwendung von ATP040-12VDC | 39 | 4.0 | 12 | 0.8 | 60 | 40 | 10 | 120 | 102 | 59 |
Bei der Prüfung der Leistung | 50 | 8.0 | 12 | 1.1 | 80 | 60 | 12 | 160 | 122 | 70 |
Bei der Verwendung von 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 |
Bei der Verwendung von 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 |
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912