探索Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:特性、性能与应用
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色,它能够精确控制温度,保障设备的稳定运行。今天,我们就来深入了解一下Laird Thermal Systems的OptoTEC™ OT系列热电冷却器,特别是OT12 - 66 - F0 - 1211 - 11 - W2.25这款产品。
文件下载:430011-501.pdf
产品概述
Laird的OptoTEC™ OT系列热电冷却器是一款经典产品,但目前已不推荐用于新设计,该系列已被OptoTEC™ OTX系列所取代。OT12 - 66 - F0 - 1211 - 11 - W2.25的制造零件编号为430011 - 501,推荐的替代产品是OTX12 - 66 - F0 - 1211 - 11 - W2.25(制造零件编号:387006837)。
产品特性
尺寸与控制优势
- 微型几何尺寸:产品具有小巧的外形,这使得它在空间有限的设计中能够轻松集成,为电子设备的小型化提供了便利。
- 精确温度控制:能够实现精准的温度调节,确保设备在稳定的温度环境下工作,从而提高设备的性能和可靠性。
运行特性
- 固态运行:采用可靠的固态运行方式,无需机械运动部件,减少了故障发生的概率,提高了产品的稳定性。
- 无噪音和振动:在运行过程中不会产生噪音和振动,这对于对噪音敏感的应用场景,如医疗设备、精密仪器等非常重要。
- 直流运行:使用直流电源供电,方便与各种电子设备集成,并且具有较低的功耗。
- 符合RoHS标准:产品符合RoHS标准,意味着它在环保方面表现出色,减少了对环境的影响。
应用领域
传感器冷却
可用于CMOS传感器的热电冷却,确保传感器在适宜的温度下工作,提高图像质量和传感器的性能。
自主系统冷却
为自主系统提供冷却解决方案,保障系统在复杂环境下的稳定运行。
显示与成像设备
适用于平视显示器、成像传感器等设备,帮助这些设备维持稳定的温度,避免因过热而影响显示效果和成像质量。
电气与热性能
安装方向
为了实现最佳性能,务必将TEC的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线的热损失是被动的,对散热影响较小。
性能参数
| 该产品在不同热侧温度下的性能参数如下: | 热侧温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
|---|---|---|---|---|
| Qcmax (ΔT = 0) | 4.9 瓦 | 5.1 瓦 | 5.3 瓦 | |
| ΔTmax (Qc = 0) | 68.0°C | 70.9°C | 76.0°C | |
| Imax (I @ ΔTmax) | 1.2 安培 | 1.2 安培 | 1.2 安培 | |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 7.0 伏特 | 7.3 伏特 | 7.8 伏特 | |
| 模块电阻 | 5.54 欧姆 | 5.77 欧姆 | 6.20 欧姆 | |
| 最大工作温度 | 80 °C | |||
| 重量 | 2.0 克 |
从这些数据中我们可以看到,随着热侧温度的升高,Qcmax、ΔTmax、Vmax和模块电阻都有所增加,而Imax保持不变。这对于我们在不同环境温度下选择合适的工作参数具有重要的参考意义。你在实际应用中,会如何根据这些参数来优化设计呢?
产品选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2.692 ±0.127 毫米 | 0.051 毫米 / 0.051 毫米 | 研磨 | 研磨 | 50.8 毫米 |
| 0.106 ± 0.0050 英寸 | 0.002 英寸 / 0.002 英寸 | 2.00 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 未指定密封 |
注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备工作温度不超过此限制。
- 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,以免损坏设备。
- 参考装配指南进行推荐的安装,确保产品的正确使用。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
同时,需要注意的是,Laird提供的所有信息仅用于参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担责任。
总的来说,Laird的OptoTEC™ OT系列热电冷却器在过去展现了出色的性能和应用价值,虽然已被新系列取代,但对于一些旧有设计或特定需求的应用,它仍然具有一定的参考意义。在选择热电冷却器时,我们需要综合考虑产品的特性、性能参数和应用场景,以做出最合适的决策。你在实际项目中,会优先考虑哪些因素呢?
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