Termoelektrický chladicí box

Podobné dokumenty
Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

JIŠTĚNÍ OBVODŮ POJISTKY 2

Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nf a 10 nf, výsledná kapacita bude A) 120 pf B) 910 pf C) 11 nf (b)

ESII-2.1 Elektroměry

Podniková norma PRE a PREdi ROZPOJOVACÍ A JISTÍCÍ SKŘÍŇ PLASTOVÁ SR322, SR422, SR622, SR722, SR822, SD622, SD722, SD822

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

a 4. (letní semestr) Doc.ing.Vlastimil Jáneš, CSc Ing.Karel Malý, Ph.D Ing. Jindřich Sadil, Ph.D

Indukční děliče napětí

ELEKTROTECHNIKA I. 11. přednáška. Tyristory

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Vítězslav Bártl. červen 2013

GB IEC :1990 stykače

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION SYSTÉM PRO MĚŘENÍ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY PETR LUKAŠÍK

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

2 THETA ASE s.r.o., Jasná 307, Český Těšín, CZ Tel/Fax: /224,

Tlumivky + Vysokonapěťové transformátory

OBEC PŘIBYSLAVICE. Zastupitelstvo obce Přibyslavice. Obecně závazná vyhláška. Obce Přibyslavice Č. 1/2015

ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU

Proudový chránič se zásuvkou

Regulovatelný zdroj proudu pro nejvyšší nároky VR PRO Duo Uživatelská příručka

Lekce 2 LEGO Education (3,5 vyuč. hodiny)

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

VY_52_INOVACE_2NOV70. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření rychlosti a rychlosti proudění

WPL8AR A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Novinky v programu Majetek 2.06

Digitální učební materiál

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

HMP Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N V~ 6x relé 250V/8A + -

Jednofázový alternátor

1 Měření kapacity kondenzátorů

Manuální, technická a elektrozručnost

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ


Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Adaptéry pro přenos binárních signálů přes mnohavidová optická vlákna ELO E203, E204, E205, E206, E207. Uživatelský manuál

Kvazirezonanční střídač pro řízení střídavých proudů

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Přechodové jevy, osciloskop

Základy požární bezpečnosti staveb

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Ceny tepelné energie od roku Stanislav Večeřa

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

[ Hospodárný provoz. [ Spolehlivý i v budoucnu

Zdroje měřících signálů. měřící generátory. Generátory se používají k měření vlastnosti elektrických obvodů. Měřící generátory se dále používají:

C. 2. Pořízení a implementace IS

7. Silně zakřivený prut

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Novinky v SIMATIC ET 200 decentrálních periferiích

VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

Sporáky samostatně stojící - (EL)

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Použití. Výhody stavebnicový systém pro montáž snímačů ze sortimentu ZPA Nová Paka, a.s. ale i ostatních výrobců (normalizované. Technické parametry

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

Návod Směšovací uzel Rozdělovač topné vody

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE

Přechodové moduly pro ŘS SAIA Příručka projektanta

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

Pláště pro stavební a těžební průmysl Continental EM - ContiEarth Continental MPT

Vnější vyjímatelné panty - použití

MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK FOTOVOLTAICKÉHO MODULU VLIV ZASTÍNĚNÍ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

stavební návod: INFRAOVLADAČ IR-1

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Popis invertoru. Řízení měniče - část 2

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 >

jsem robot Aditeg a budu Vaším průvodcem na následujících stránkách. Dovolte mi, abych Vás seznámil s naší společností.

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

ZEMNICI SYSTEM RE-DI-GO

Indukční lineární senzor Li200P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN AS-TOP KATALOG

AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED)

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Tranzistory. BI-CiAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVUT v Praze, FIT,

Kazeta vstupů OCi Popis řešení HW. Ing. Jiří Holinger středisko elektroniky STARMON s.r.o. Choceň

Stabilizované zdroje napětí a proudu

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

3. Rozměry, hmotnosti a efektivní plocha Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka...

Venkovní čidla teploty

Spojky NPX. Z tabulky 1 na str. 247, vyberte koeficient provozu, který je vhodný pro pou ití

Transkript:

Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Termoelektrický chladicí box Tomáš Machart Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13, Roku 1843 objevil Jean Peltier jev inverzní k Seebeckově jevu, tedy skutečnost, že při nuceném průchodu proudu dvojicí kontaktů tvořených různými kovy se jeden z kontaktů ochlazuje a druhý zahřívá. Dochází tak ke transportu tepla. Narozdíl od Jouleových ztrát, kdy generovaný výkon Q J závisí na druhé mocnině proudu vodičem o odporu R (1), jde v případě Peltierova jevu o lineární závislost přenášeného tepelného výkonu Q P na proudu I (2). Q J 2 R I (1) QP I T I (2) kde: - π.představuje Peltierův koeficient, - α.seebeckův koeficient, - T solutní teplota kontaktu. Přestože je druhý termoelektrický jev znám již více než 170 let, dochází k jeho praktickému využívání až v posledních desetiletích. Teprve díky objevu vhodných polovodičových materiálů pro vytváření termoelektrických kontaktů, lze dnes realizovat relativně účinné termoelektrické chladiče TEC (Thermoelectric Cooler). Obr.1. Termoelektrický chladič 1/7

Princip regulace: Peltierův termoelektrický článek je regulován pulsně-šířkovou modulací (PWM). Regulátor vyhodnotí rozdíly na vstupech z odporového čidla KTY81 a z potenciometru P1 pro nastavení požadované teploty. Velikostí rozdílů se mění střída výstupních impulsů, ze kterých jsou spínány MOS-FET výkonové tranzistory. Spínaný proud je filtrován LC filtrem pro snížení zvlnění na výstupu. Blokové schéma termoelektrického chladicího (TEC) boxu: Obr.2. Blokové schéma TEC boxu 2/7

Obr.3. Elektronické schéma PWM regulátoru Napájení: Síťové napětí je přivedeno na vstup spínaného zdroje, kde je filtrováno, upravováno a impulsně spínáno do transformátoru. Napětí na sekundárním vinutí je usměrněno, filtrováno a stilizováno. Stilizované napětí je přivedeno na výstup zdroje a do detekčního obvodu zpětné vazby galvanicky oddělené optočlenem. Tento zdroj proudu je dimenzován na 13A při napětí 12V. Obr. 4. Zjednodušené blokové schéma spínaného zdroje Řídící jednotka: Do vstupu komparátoru integrovaného obvodu TL494 jde výstup teplotní sondy KTY81 spolu s výstupem z potenciometru P1, na kterém se definuje regulovaná teplota. Obvod vyhodnotí rozdíl napětí a převede jej na sérii impulsů s měnící se střídou v závislosti na měnící se teplotě. Výstup je zesílen komplementární dvojicí bipolárních tranzistorů a použit ke spínání paralelní kombinace 3/7

MOS-FET výkonových tranzistorů, které spínají zátěž. Paralelní kombinace je použita pro snížení a rozdělení výkonových ztrát na větší vyzařovatelnou plochu. Dále je signál filtrován výstupním LC filtrem, načež se dostane do zátěže - Peltierova článku, kde dochází k vyzařování a sorbci tepla vlivem Peltierova jevu. Oscilační frekvence se nastavuje kombinací odporu R9 a kondenzátoru C5. Dead time lze nastavit odporem R8. Rozsah regulovatelných teplot potenciometrem P1. Posunutí regulovatelné škály odporem R5. Integraci odporem R7 a bipolární kombinací elektrolytických kondenzátorů C2 a C4. Změnu kvality filtrace výstupního napětí změnou cívky L1 a změnou vyhlazovacího kondenzátoru C9. Zobrazení: Zobrazení teploty je realizováno zvlášť použitím modulu teploměru s LCD displejem, který měří aktuální vnitřní teplotu boxu. Dále je na předním panelu signalizace napájení zdroje, signalizace otevřených dveří a signalizace stand-by módu. Všechny signalizace jsou realizovány LED diodami. Mechanická část: 1) Box: Mechanická část zařízení je tvořena izolovaným boxem, jehož rozměry jsou uvedeny v příloze. V zadní stěně boxu je vyříznut obdélníkový otvor pro termoelektrický agregát a vyvrtán otvor pro teplotní sondu teploměru. Vnitřní strana boxu je vyrobena z lisovaného hliníkového plechu, který byl vybroušen a natřen bílou barvou vhodnou pro styk s potravinami. Dno je zhotoveno z polykarbonátu. Všechny spáry jsou zatěsněny sanitárním silikonem. Box je tedy kromě elektronických částí omyvatelný. 2) Agregát : Termoelektrický agregát je osazen Peltierovým článkem AL-077. Článek je na vnější straně přímo připevněn k chladiči, na straně vnitřní je chladič připevněn přes hliníkový kvádr. Dobré tepelné spojení je jištěno keramickou teplovodivou pastou, která zároveň slouží jako elektrický izolant. Za vnitřním chladičem se dále nachází ventilátor a teplotní sonda. Na straně vnější je chladič zezpečen kovovým krytem a chlazen ventilátorem krytým kovovou mřížkou. Do krytu byl vmontován také PWM regulátor. Všechny rozměry jsou uvedeny v příloze. 4/7

Obr.5. Termoelektrický agregát Obr.6. PWM regulátor 5/7

t [oc] Obr.7. Měření vlastností termoelektrického boxu Teplotní charakteristika zatíženého termoelektrického boxu 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0-1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720-2 T [min] 6/7

t [oc] Thermoelectric vs. compressor cooling 16 15 14 13 12 11 TEC COMPRESSOR 10 9 8 7 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 T [min] Závěr: Výsledkem konstrukce je termoelektrický box využívající Peltierova jevu k sorpci tepla uvnitř boxu. Zařízení lze využít pro chlazení různých druhů potravin, obzvláště vín, která jsou náchylná na způsoby skladování. Dále lze zařízení použít k chlazení biologických vzorků v loratořích nebo pro podrobování vzorků teplotním cyklům. Díky senci vibrací nedochází k nadměrné srážlivosti a usazování sedimentu ve zkoumaných vzorcích. Chlazení Peltierovými moduly je díky jejich malým rozměrům a snadnému ovládání zajímavou alternativou konvenčních mechanických chladicích systémů v oblasti malých chladicích výkonů. 7/7