Improved thermoelectric unit with electric input/output...

H - Electricity – 01 – L

Patent

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H01L 35/04 (2006.01) H01L 35/00 (2006.01) H01L 35/06 (2006.01) H01L 35/10 (2006.01) H01L 35/18 (2006.01) H01L 35/20 (2006.01) H01L 35/30 (2006.01) H01L 35/32 (2006.01)

Patent

CA 2253940

A series of closely packed thermocouples formed into a torus (60) are held in compression against the Lorentz Force by a dielectrically insulated tie strap (61). High current circulates through the torus (60) due to reduced electrical path length effected by low-thermal-conductivity elements (64) and grooves (38) formed in hot and cold fins (66 and 65). Reduced heat transfer between hot and cold fins (66 and 65) generates higher circulating current. Thermoelectric junctions formed between the hot and cold fins (66 and 65) and the low-thermal-conductivity elements (64) are preferably established by coated layer(s) (67) of dissimilar materials including bismuth, constantan, nickel, selenium, tellurium, silicon, germanium, antimony, nichrome, iron, cadmium, tungsten, gold, copper, zinc, and silver. Operating as a thermoelectric generator (40), electrical power may be drawn from the circulating electric current using either a vibrating mechanical switch (70), a Hall effect generator (140) or a Colpits oscillator (159).

Une série de thermocouples très serrés formant un tore (60) sont maintenus en compression contre la force de Lorentz par un cerclage d'attache (61) isolé diélectriquement. Des courants élevés circulent dans le tore (60) du fait de la faible longueur du chemin électrique formé par des éléments (64) à faible conductivité thermique et des gorges formées dans des ailettes chaudes et froides (66 et 65). Le faible transfert thermique entre les ailettes chaudes et froides (66 et 65) génère un courant circulant plus élevé. Les jonctions thermoélectriques formées entre les ailettes chaudes et froides (66 et 65) et les éléments (64) à faible conductivité thermique sont de préférence établies par des couches revêtues (67) de matériaux dissemblables notamment le bismut, le constantan, le nickel, le sélénium, le tellurium, le silicium, le germanium, l'antimoine, le nichrome, le fer, le cadmium, le tungstène, l'or, le cuivre, le zinc et l'argent. Lorsqu'on exploite ladite unité comme générateur thermoélectrique (40), du courant électrique peut être extrait du courant circulant à l'aide soit d'un commutateur mécanique vibrant (70), soit d'un générateur à effet de Hall (140) soit d'un oscillateur Coliptts (159).

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