[实用新型]一种利用半导体PTC制冷片的恒温杯有效
申请号: | 201620936322.1 | 申请日: | 2016-08-25 |
公开(公告)号: | CN206354814U | 公开(公告)日: | 2017-07-28 |
发明(设计)人: | 杨大龙 | 申请(专利权)人: | 杨大龙 |
主分类号: | A47G19/22 | 分类号: | A47G19/22 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350 | 代理人: | 肖平安 |
地址: | 411216 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 半导体 ptc 制冷 恒温 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种利用半导体PTC制冷片的恒温杯。
背景技术
以往的水杯只有加热或者保温,炎热的天气,本产品可以是我们随时喝到冷饮,以往的婴儿奶杯只有保温没有制冷,本产品可以是婴儿随时有适合温度的奶喝,并且温度非常准确,防止温度太高烫伤婴儿或者温度太低影响婴儿食欲。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种利用半导体PTC制冷片的恒温杯,通过半导体PTC制冷片,可以快速对热水降温,以解决现有技术中导致的上述多项缺陷。
为实现上述目的,本实用新型提供以下的技术方案:一种利用半导体 PTC制冷片的恒温杯,包括杯体、内胆、保温层、冷热交换部分、半导体 PTC制冷片、发热管、恒温电路控制部分和触控温度显示部分,其内胆底部,上盖或者外部有半导体PTC制冷片制冷。
优选的,所述杯体内在半导体PTC制冷片的冷面设有不锈钢冷交换体。
优选的,所述半导体PTC制冷片的热面设有铝型材散热片和散热风扇。
优选的,所述恒温电路控制部分上有USB充电口,该USB充电口设置在杯体上。
优选的,所述触控温度显示部分包括设置在杯体上的液晶显示温度和温度调节按键,液晶显示温度和温度调节按键与恒温电路控制部分相连接,配合半导体PTC制冷片和发热管可以实现恒温。
采用以上技术方案的有益效果是:本实用新型结构的PTC恒温制冷杯,采用半导体PTC制冷片,半导体PTC制冷片分为两面,一面吸热,一面散热,只是起到导热作用,本身不会产生冷,半导体PTC制冷片不需要任何制冷剂,可连续工作,没有污染源没有旋转部件,不会产生回转效应,工作时没有震动、噪音、寿命长,安装容易。
附图说明
图1是本实用新型的结构爆炸图。
其中,1--杯盖、2--杯体、3--内胆、4--底座、5--半导体PTC制冷片、6--不锈钢冷交换体、7--安装槽、8--铝型材散热片8、9--正接线柱、 10--负接线柱、11--电源接口、12--内凹槽、13--铝型材散热风扇。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本实用新型的优选实施方式。
图1出示本实用新型的具体实施方式:
一种利用半导体PTC制冷片的恒温杯,包括杯体、内胆、保温层、冷热交换部分、半导体PTC制冷片、发热管、恒温电路控制部分和触控温度显示部分,其内胆底部,上盖或者外部有半导体PTC制冷片制冷。
杯体内在半导体PTC制冷片的冷面设有不锈钢冷交换体;半导体PTC 制冷片的热面设有铝型材散热片和散热风扇;恒温电路控制部分上有USB 充电口,该USB充电口设置在杯体上;触控温度显示部分包括设置在杯体上的液晶显示温度和温度调节按键,液晶显示温度和温度调节按键与恒温电路控制部分相连接,配合半导体PTC制冷片和发热管可以实现恒温。
一种PTC制冷恒温杯,包括杯盖1、杯体2、内胆3和底座4,所述杯体2为圆柱体结构,内胆3设置在杯体2内,杯盖1相对于杯体2顶部螺纹连接,底座4设置在杯体2底部,底座4内设有内凹槽12,杯体2内设有半导体PTC制冷片5,半导体PTC制冷片5设置在内胆3底部和底座4 之间,内胆3和杯体1之间填充有隔热保温层,该隔热保温层为聚氨酯泡沫材料填充。
杯体2内在内胆3底部设有不锈钢冷交换体6;不锈钢冷交换体6的底部设有安装槽7,所述半导体PTC制冷片5设置在安装槽7内;半导体 PTC制冷片5和底座4之间设有铝型材散热片8和铝型材散热风扇13;半导体PTC制冷片5的吸热面与不锈钢冷交换体6通过导热硅脂贴紧,半导体PTC制冷片5的散热面与铝型材散热片8相接触,半导体PTC制冷片5 上设有正接线柱9和负接线柱10,杯体2外侧壁底部设有电源接口11,正接线柱9和负接线柱10与电源接口电连接11。
这个杯子可以应用在水杯,奶杯,榨汁机等杯类,电源接口可以用USB、电源适配器或者车载供电等不同方法供电。
半导体PTC制冷片也叫热电半导体制冷组件,帕尔贴等。因为制冷片分为两面,一面吸热,一面散热,只是起到导热作用,本身不会产生冷。
半导体热电偶由N型半导体和P型半导体组成。N型材料有多余的电子,有负温差电势。P型材料电子不足,有正温差电势;当电子从P型穿过结点至N型时,结点的温度降低,其能量必然增加,而且增加的能量相当于结点所消耗的能量。相反,当电子从N型流至P型材料时,结点的温度就会升高。
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