banner_pagină

Aplicarea modulului termoelectric în dispozitivele de fotorejuvenare

 Utilizarea modulului termoelectric (cunoscut și sub denumirea de module de răcire termoelectrică, TEC sau Thermoelectric Cooler) în dispozitivul de rejuvenare a pielii cu fotoni are ca scop principal atingerea funcției de răcire, pentru a spori confortul și siguranța în timpul procesului de tratament. Iată o explicație detaliată a modulelor de răcire termoelectrică, a modulelor termoelectrice, a TEC-urilor și a modulelor Peltier din dispozitivul de rejuvenare a pielii cu fotoni:

1. Principiul de funcționare

Modulul termoelectric se bazează pe efectul Peltier: atunci când un curent continuu trece printr-o pereche termoelectrică compusă din materiale semiconductoare de tip N și de tip P, un capăt absoarbe căldură (capătul rece), iar celălalt capăt eliberează căldură (capătul cald). În dispozitivul de rejuvenare a pielii cu fotoni:

Capătul rece este aproape de piele sau de cristalul care ghidează lumina, folosit pentru răcire

Capătul fierbinte este conectat la radiator (cum ar fi un ventilator sau un sistem de răcire cu apă) pentru a descărca căldura.

2. Funcțiile principale ale dispozitivului de rejuvenare a pielii cu fotoni Protejează pielea

Lumina intens pulsată (IPL) sau iradierea cu laser generează căldură, care poate provoca arsuri sau disconfort. Perna de răcire poate scădea rapid temperatura pielii și poate reduce riscul de deteriorare termică.

Îmbunătățiți confortul

Senzația de răcorire poate ameliora semnificativ durerea sau senzația de arsură în timpul tratamentului, îmbunătățind experiența utilizatorului.

Îmbunătățiți eficacitatea

După ce epiderma se răcește, energia poate fi mai concentrată asupra țesutului țintă (cum ar fi foliculii de păr, celulele pigmentare), îmbunătățind eficiența acțiunii fototermale selective.

Previne pigmentarea

Controlul eficient al temperaturii poate reduce riscul de hiperpigmentare postinflamatorie (PIH) postoperatorie, în special pentru persoanele cu tonuri de piele mai închise.

3. Metode comune de configurare

Răcire prin contact: Placa de răcire intră în contact direct cu pielea, fie printr-o fereastră optică din safir/siliciu.

Răcire fără contact: Combinată cu aer rece sau asistență cu gel, dar răcirea semiconductorilor rămâne sursa principală de răcire

TEC multi-etajat, modul termoelectric multi-etajat: Echipamentele de înaltă performanță pot utiliza mai multe plăcuțe de răcire pentru a atinge temperaturi mai scăzute (cum ar fi 0-5 ℃)

4. Precauții

Consum de energie și disipare a căldurii: Modulul Peltier, modulul TEC necesită un curent mare, iar capătul fierbinte trebuie să aibă o disipare eficientă a căldurii; în caz contrar, eficiența de răcire va scădea brusc sau chiar va deteriora dispozitivul.

Problemă cu apa de condens: Dacă temperatura suprafeței este mai mică decât punctul de rouă, se poate forma apă de condens și este necesar un tratament de impermeabilizare/izolare.

Durată de viață și fiabilitate: Comutarea frecventă sau mediile cu temperaturi ridicate vor scurta durata de viață a modulului TEC. Se recomandă utilizarea componentelor de calitate industrială.

 

Specificații TES1-17710T125

Temperatura părții calde este de 30°C,

Imax: 10,5 A,

Umax: 20,9 V

Qmax:124 W

ACR: 1,62 ±10% Ω

Delta T max: > 65°C

Dimensiune: jos 84 × 34 mm, sus: 80 × 23 mm, înălțime: 2,9 mm

Gaură centrală: 60 x 19 mm

Placă ceramică: 96%Al2O3

Sigilat: Sigilat cu 703 RTV (culoare albă)

Cablu: sârmă de 18 AWG, rezistență la temperatură 80 ℃.

Lungime cablu: 100 mm, bandă de sârmă și staniu cu lipire Bi-Sn, 10 mm

Material termoelectric: Telurură de bismut


Data publicării: 14 ian. 2026