自制12v温差发电电片型号怎么理解

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温差发电组件型号命名方法
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温差发电,实验装置
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预转Geek, 积分 43, 距离下一级还需 58 积分
呵呵,放假了,闲来无事,试试捡来的制冷片,做个小温差发电实验装置。
首先,一对散热器
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一个制冷片,冷面贴一片,热面贴一片
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连接好电路,就可以吧他当一坨电池,输出直流
开始加热制冷片热面
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,随着温差变大,电压升高
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散热不好,最高只有不到1V电压
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勉强带动小电机。总的来说,温差发电,并没有什么卵用,效率太低。
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我的表和你一模一样
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你也不看看你这撒热片的比例大的那么大小的那么小
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你也不看看你这撒热片的比例大的那么大小的那么小
就是要他温差大啊,散热快一点啊
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制热面由于大一点的散热块直接用火烧,背面也同样用大散热块,再加个升压板,应该可以勉强给手机充电
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制热面由于大一点的散热块直接用火烧,背面也同样用大散热块,再加个升压板,应该可以勉强给手机充电
电流低了,充不进区
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以前做过,散热的地方用个CPU散热器。结果发出来的电远低于给CPU散热扇的电。感觉用水散热效果会好些
&&这是块半导体制冷片,发电时是用是用发热面来加热吗& &我忘了
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以前做过,散热的地方用个CPU散热器。结果发出来的电远低于给CPU散热扇的电。感觉用水散热效果会好些
对,加热热面,没卵用
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就是要他温差大啊,散热快一点啊
自己去搜半导体制冷芯片发电,看了你就明白了
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表示买不到制冷片人家说要到x宝上买
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楼主手拿蜡烛不累啊
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我也做一个
可以给手机充电
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温差发电片
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提示: 4.1.1热电效应
不管热电材料是用于制冷或发电,利用的都是热电材料本身的物理性质。首先介绍一下热电材料的三个基本效应,即塞贝克效应、珀尔帖效应和汤姆
<st1:chsdate w:st="on" isrocdate="False" islunardate="False" day="30" month="12" year=".1热电效应
&&& 不管热电材料是用于制冷或发电,利用的都是热电材料本身的物理性质。首先介绍一下热电材料的三个基本效应,即塞贝克效应、珀尔帖效应和汤姆逊效应。
&&& 1.塞贝克( Seeback)效应
&&& 如图4 -1所示,如将两种不同的导体a和b(n-型和p-型半导体)串联组成& 回路,并使接头1和接头2保持在不同的温度T1和T2(T1&T2),p-型半导体中的空穴和n-型半导体中的电子会分别向高低温端积累,这样在导体b的开路位置X和y之间就会有一个电势产生,这一效应称为温差电现象,即塞贝克效应。将由N、P两种类型不同的半导体热电材料经电导率较高的导流片串联,并在A、B两端建立温差,则在负载RL两端施加电压,即可制成有一定输出功率和输出电压的发电器,温差电动势与两个接头的温度和组成闭合回路的物质有关。在温度相差不大的范围内,温差电动势Eab与温差&DT成正比,可表示为
Eab= &ab&DT&&& (4-1)
& 式中:&ab为塞贝克系数,又称为材料对的温差电动势率,&ab=dE/dT,单位为V/K。
&&& 对普通材料来说,塞贝克系数较低,但对半导体而言,塞贝克系数较高,一般
情况下半导体温差发电器的温差电动势率为数百&V/K。所以,塞贝克效应在半导体材料中更加明显。随着半导体技术的发展,这一效应获得了更多的重视和应用。
& &&2.珀尔帖( Peltier)效应
与塞贝克效应相反的现象是珀尔帖效应,如图4 -2所示。在图4-1的x和y两端施加一个外加电压,在由a、b两种导体构成的回路中将会有电流,通过,同时将在a、b导体的接头1、2处分别出现吸热和放热现象。假设接头处的吸热(或放热)速率为Q,实验发现Q与回路中的电流,成正比,即
Q= &ab I&&& (4-2)
式中:&ab为比例常数,称为珀尔帖系数,其单位为W/A,也可以用电压的单位V表示。
图4-1& 赛贝克效应示意图
&&& 珀尔帖效应的微观物理本质源自载流子在构成回路的两种导体中的势能差异。当载流子从一种导体经接头处进入另一种导体时,需要在接头附近与晶格发生能量交换,也称为热振动,致使两接头分别出现吸热和放热现象,并产生&DT的温差。
&&& 3.汤姆逊( Thomson)效应
&&& 以上两个效应都涉及由两种不同金属或半导体组成的回路,汤姆逊效应则是存在于单一均匀导体内的温差电现象,如图4 -3所示。如果流过一个匀流导体的电流为I,施加于电流方向上的温差&DT=T1-T2,则在这段导体上的吸热或放热速率为
Q =&I&DT&&& (4-3)
式中:&为汤姆逊系数,其单位与塞贝克系数相同( V/K)。
图4-2 珀尔帖效应示意图
图4-3& 汤姆逊效应示意图
&&& 汤姆逊效应的起因与珀尔帖效应相似,但在汤姆逊效应中,载流子的能量差异是由温度梯度引起的。汤姆逊系数、塞贝克系数、珀尔帖系数间的关系式为
&= &/T&&& (4-4)
& &&&(4 -5)
<st1:chsdate w:st="on" isrocdate="False" islunardate="False" day="30" month="12" year=".2温差发电原理
&&& 温差发电的原理如图4 -4所示。它由N、P两种不同类型的半导体热电材料经过导电性好的导流片串联而成,当热端加热时,使器件的两端建立起温差,两种载流子都流向冷端,形成温差发电器。一般商业热电器件含有18组-128组这样重复排列的热电单元,通过串联或并联来达到所需要的功率。温差发电是以塞贝克效应为基础的,它具有其他发电形式不可比拟的优点:安全可靠,使用寿命长,维护费用低,没有噪声;可以利用太阳能、放射性同位素辐射等热源;能适应任何特殊气候的地区使用。但它的不足之处就是造价偏高、效率较低。温差发电的主要应用包括三个方面:
图4-4& 温差发电装置工作原理
&&& (1)利用低品位的热能发电,如利用城市处理垃圾热、工业余热、废热及汽车尾气热、地热、太阳能等来发电,充分利用能源,减少能源消耗和环境污染。
&&& (2)很有可能的应用领域在小功率方面,如各种传感电路、逻辑门和消错电路的&W、mW级电源,小的短程通信装置和生理学研究中的小型发电机等。
&&& (3)使用在一些特殊的场合,尤其在空间发电站中。目前,在卫星和其他空间飞行器中已有许多商业化的热电转换器投入正常运转,使用效果非常好。还可用于水下油管的阴极保护,偏远地区的自动天气预报站的电源配备等。
(责任编辑: 佚名 )
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