ປ້າຍໂຄສະນາໜ້າ

ການນຳໃຊ້ໂມດູນເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈຸນລະພາກໃນຍຸກປັນຍາປະດິດ

ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຄອມພິວເຕີ AI, ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບຈຸນລະພາກ (Micro-TECs) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີ 2026. ຍ້ອນວ່າສູນຂໍ້ມູນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ແມ່ນອີງໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງ optical bandwidth ສູງ, ໂມດູນ optical ຫຼາຍສິບພັນໜ່ວຍຕໍ່ສະຖານທີ່ໃນປັດຈຸບັນສົ່ງຂໍ້ມູນປະລິມານມະຫາສານດ້ວຍຄວາມໄວເກືອບແສງ. ການເຕີບໂຕນີ້ແມ່ນມີຮາກຖານມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການຄິດໄລ່ທີ່ກ້າວໜ້າ - ໂດຍສະເພາະໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານ AI - ບ່ອນທີ່ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຊັດເຈນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ, ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ. ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ສະແດງອອກໃນສີ່ໂດເມນການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ:

 

1. ການສົ່ງສັນຍານກະດູກສັນຫຼັງໄລຍະຍາວ: ໂມດູນແສງແບບ DWDM (Density wavelength division multiplexing) — ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງສັນຍານໄດ້ໄກເກີນ 80 ກິໂລແມັດ — ຕ້ອງການ Micro-TECs (ໂມດູນ micro thermoelectric, ໂມດູນ Micro peltier) ເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງອຸນຫະພູມໄດໂອດເລເຊີພາຍໃນຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປ້ອງກັນການເລື່ອນຂອງຄວາມຍາວຄື້ນ ແລະ ຮັບປະກັນການແຍກຊ່ອງທາງສະເປກຕຣຳໃນເຄືອຂ່າຍຫຼັກ.

 

2. ສູນຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບສູງ: ໃນກຸ່ມຝຶກອົບຮົມ AI ແລະ ສະຖານທີ່ປະມວນຜົນແບບຄລາວ, ວົງຈອນປະສົມປະສານໂຟໂຕນິກ (PIC) ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງສູງຈະສ້າງກະແສຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສຳຄັນ. Micro-TECs, ໂມດູນເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນແບບຈຸນລະພາກ, ອົງປະກອບ Micro peltier ໃຫ້ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແບບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເວລາຈິງເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມປະຕິບັດການທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລະບົບຍ່ອຍການປະມວນຜົນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່.

 

3. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມ 5G/6G: ສະຖານີຖານພາຍນອກເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບທີ່ຮຸນແຮງ (ເຊັ່ນ: -40 °C ຫາ +85 °C). Micro-TECs, ອຸປະກອນ Micro peltier, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ micro-peltier ຊ່ວຍໃຫ້ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນສອງທິດທາງ - ເຮັດໃຫ້ເຢັນໃນຊ່ວງຄວາມຮ້ອນອາກາດລ້ອມຮອບສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນຊ່ວງສະພາບທີ່ຕໍ່າກວ່າສູນ - ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງໂມດູນ optical ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານ.

 

4. ລະບົບການສື່ສານທາງແສງທີ່ສອດຄ່ອງກັນ: ໃນເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແສງໃນຕົວເມືອງ, ພື້ນທີ່ກວ້າງ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍໃຕ້ນ້ຳ, ເຄື່ອງຮັບສົ່ງສັນຍານທີ່ສອດຄ່ອງກັນກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໄລຍະ ແລະ ໂພລາໄຣເຊຊັນທີ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ສັນຍານແສງ. Micro-TECs, ໂມດູນ Micro-peltier, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈຸນລະພາກໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມໃນລະດັບ sub-milliklvin—ສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາຄວາມແນ່ນອນຂອງການກວດຈັບທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມຜິດພາດຂອງບິດ (BER).

 

5. ການສື່ສານທາງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນ: ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ - ລວມທັງລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບເຝົ້າລະວັງ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງອາກາດ - Micro-TECs, ອົງປະກອບ micro peltier ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນ optical ທີ່ແຂງແຮງໃນທົ່ວຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ຂະຫຍາຍອອກ (-40 °C ຫາ +105 °C), ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ.

 

I. ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນແບບແມ່ນຍໍາເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕຫຼັກ

ໂມດູນແສງຄວາມໄວສູງ—ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂມດູນທີ່ເຮັດວຽກໃນອັດຕາຂໍ້ມູນ 800G, 1.6T, ແລະ 3.2T ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່—ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການລົບກວນຄວາມຮ້ອນ. ໄດໂອດເລເຊີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພິ່ງພາອາໄສອຸນຫະພູມພາຍໃນ, ເຊິ່ງກະຕຸ້ນການເສື່ອມໂຊມຂອງປະສິດທິພາບແບບຕໍ່ເນື່ອງ:

 

• ການເລື່ອນຂອງຄວາມຍາວຄື່ນ: ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເລເຊີແບບກະຈາຍສັນຍານ (DFB) ສະແດງຄ່າສຳປະສິດຄວາມຍາວຄື່ນ-ອຸນຫະພູມປົກກະຕິປະມານ ~0.1 nm/°C. ໃນໄລຍະການດຳເນີນງານທາງການຄ້າ (0–70 °C), ນີ້ແປວ່າມີການປ່ຽນແປງສະເປກຕຣຳສູງເຖິງ 7 nm—ເກີນໄລຍະຫ່າງຂອງຊ່ອງສັນຍານໃນຫຼາຍລະບົບ DWDM ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການລົບກວນລະຫວ່າງຊ່ອງສັນຍານ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ BER.

 

• ຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງພະລັງງານແສງ: ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຈະປັບປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າຂອບເຂດເລເຊີ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຄວາມຊັນໂດຍກົງ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພະລັງງານຜົນຜະລິດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ (SNR) ທີ່ຫຼຸດລົງ.

 

• ເລັ່ງຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງອຸປະກອນ: ການເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານນອກເໜືອຈາກຊອງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີທີ່ສຸດຈະເລັ່ງກົນໄກການເສື່ອມສະພາບ — ລວມທັງການຜຸພັງດ້ານໜ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງບໍ່ແຮ່ຄວອນຕຳ — ຫຼຸດຜ່ອນເວລາສະເລ່ຍໃນການລົ້ມເຫຼວ (MTTF).

 

ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດເຫຼົ່ານີ້, ໂມດູນແສງທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດດ້ວຍ AI ລຸ້ນຕໍ່ໄປກຳນົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຮັກສາສະຖຽນລະພາບອຸນຫະພູມໃຫ້ຢູ່ທີ່ ±0.05 °C ຫຼືດີກວ່ານັ້ນ—ຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີພຽງແຕ່ Micro-TECs, ອຸປະກອນ micro peltier, ໂມດູນ micro TEC, ໂມດູນ micro thermoelectric ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ພາຍໃນຮູບແບບກະທັດຮັດ (<3 mm² footprint) ແລະເວລາຕອບສະໜອງຕໍ່າກວ່າ 100 ms. ດັ່ງນັ້ນ, ເກືອບທຸກໂມດູນ 800G+ ຂະໜາດກາງ ແລະ ລະດັບສູງລວມລະບົບການຈັດການຄວາມຮ້ອນແບບວົງປິດທີ່ປະກອບດ້ວຍ Micro-TECs, ໂມດູນ Micro-TEC, ອຸປະກອນ micro peltier, ເທີມິສເຕີຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງໂມດູນ micro TE, ແລະ ICs ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມສະເພາະ—ເຊິ່ງສາມາດ “ລັອກ” ອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເລເຊີໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນ ±0.02 °C ຂອງຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

 

ຄຸນຄ່າທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງ Micro-TECs, ໂມດູນເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈຸນລະພາກ, ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນຈຸນລະພາກໃນໂມດູນແສງປະກອບດ້ວຍສາມມິຕິທີ່ເພິ່ງພາອາໄສເຊິ່ງກັນແລະກັນຄື:

• ສະຖຽນລະພາບທາງສະເປກຕຣຳ: ການສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄວາມຍາວຄື້ນຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຊ່ອງທາງ, ກຳຈັດ crosstalk, ແລະຮັກສາ BER ຕ່ຳພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນແບບໄດນາມິກ;

 

• ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານ: ການເຮັດໃຫ້ເຢັນ/ຄວາມຮ້ອນແບບປັບຕົວໄດ້ຊົດເຊີຍການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ ແລະ ທີ່ເກີດຈາກການໂຫຼດ, ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານທາງແສງມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປັບປຸງຄວາມເລິກຂອງການມອດູເລດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການສູນເສຍສັນຍານ;

• ການຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານ: ການສະກັດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຄວາມກົດດັນຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຊັກຊ້າການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດສະດຸ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະໜາມໄດ້ເຖິງ 40% (ຕາມຂໍ້ມູນການທົດສອບອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເລັ່ງຂຶ້ນ).

 

II. ການຂະຫຍາຍແບບ Exponential ຂອງການນຳໃຊ້ໂມດູນ Micro-TEC, micro peltier ຕໍ່ເຊີບເວີ AI

ເຊີບເວີຝຶກອົບຮົມ AI ໃນປະຈຸບັນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະລວມເອົາໂມດູນ optical ຄວາມໄວສູງ 16–32 ໂມດູນ—ແຕ່ລະອັນຕ້ອງການ 2–3 Micro-TECs, ໂມດູນ micro thermoelectric (ໂມດູນ micro thermoelectric cooling) ຂຶ້ນກັບອັດຕາຂໍ້ມູນ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳການຫຸ້ມຫໍ່ (ເຊັ່ນ: optics ຫຸ້ມຫໍ່ຮ່ວມ, CPO), ແລະຂອບເຂດການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຊີບເວີ AI ລະດັບສູງດຽວອາດຈະປະກອບມີ 40–90 Micro-TECs (ອົງປະກອບ Micro-peltier)—ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນການເພີ່ມຂຶ້ນ 5–10 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບເຊີບເວີວິສາຫະກິດແບບດັ້ງເດີມ. ດ້ວຍການຂົນສົ່ງໂມດູນ optical 800G/1.6T ທົ່ວໂລກທີ່ຄາດວ່າຈະເກີນ 15 ລ້ານໜ່ວຍຕໍ່ປີພາຍໃນປີ 2026, ຄວາມຕ້ອງການ Micro-TEC ລວມສຳລັບກຸ່ມ AI ຂະໜາດ petabyte ຄາດວ່າຈະບັນລຸຫຼາຍສິບລ້ານໜ່ວຍຕໍ່ປີ.

 

III. ການເກີດຂຶ້ນຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍນ້ຳປະສົມ + Micro-TEC (ໂມດູນເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈຸນລະພາກ)

ໃນຂະນະທີ່ຕົວເລັ່ງ AI ລຸ້ນຕໍ່ໄປ—ລວມທັງແພລດຟອມ GB300 ຂອງ NVIDIA—ຍູ້ຊອງພະລັງງານ GPU ເກີນ 1,000 W ຕໍ່ die, ວິທີແກ້ໄຂການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດໄດ້ບັນລຸຂີດຈຳກັດພື້ນຖານທາງດ້ານອຸນນະພູມໃນການນຳໃຊ້ rack ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳຈຶ່ງກາຍເປັນມາດຕະຖານຕົວຈິງສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນລະດັບ rack ແລະ chassis. ພາຍໃນຮູບແບບນີ້, ຍຸດທະສາດການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບລຳດັບຊັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ: ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳຈັດການການກຳຈັດຄວາມຮ້ອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບລະບົບ, ໃນຂະນະທີ່ Micro-TECs (ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ micro peltier) ປະຕິບັດການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນລະດັບຊິບທີ່ລະອຽດ—ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນທົ່ວ die photonic ແລະ electronic. ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນນີ້ວາງ Micro-TECs, ໂມດູນ micro-thermoelectric ເປັນຕົວເປີດໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ—ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອົງປະກອບຊ່ວຍ—ໃນ AI compute thermal stacks.

 

IV. ການທົດແທນພາຍໃນປະເທດທີ່ເລັ່ງລັດທ່າມກາງຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການສະໜອງທົ່ວໂລກ

ໃນອະດີດ, ຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງອຸປະກອນ Micro-TEC ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ (ໂມດູນ Micro TEC) ໄດ້ຖືກສະໜອງໂດຍຜູ້ຜະລິດຍີ່ປຸ່ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AI ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເວລານຳໜ້າສຳລັບຜູ້ສະໜອງໃນປະຈຸບັນຍາວນານຂຶ້ນ - ບາງອັນເກີນ 26 ອາທິດ - ແລະ ການຈັດສັນກຳລັງການຜະລິດທີ່ຈຳກັດໃຫ້ກັບລູກຄ້າຍຸດທະສາດ. ຜູ້ຜະລິດໂມດູນ TEC ພາຍໃນປະເທດຂອງຈີນກຳລັງໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຈຸດປ່ຽນນີ້: ການເລັ່ງຮອບວຽນຄຸນສົມບັດ AEC-Q200 ແລະ Telcordia GR-468 ກັບຜູ້ຂາຍໂມດູນແສງ Tier-1, ການຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດປະຈຳເດືອນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍລ້ານໜ່ວຍ, ແລະ ການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບດ້ານປະສິດທິພາບ (ຄວາມໝັ້ນຄົງ ±0.03 °C, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມເຢັນ >1.2 W/mm²) ກັບຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນຊັ້ນນຳ.

 

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການລວມຕົວກັນຂອງຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການຄຳນວນ AI, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແບນວິດ, ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການເຊື່ອມໂຍງໂຟໂຕນິກໄດ້ຍົກລະດັບ Micro-TECs (ໂມດູນ Micro peltier) ຈາກອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງໄປສູ່ອົງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ປະຈຸບັນພວກມັນເປັນ "ຄວາມຈຳເປັນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ" - ເປັນຕົວກຳນົດທີ່ງຽບສະຫງົບແຕ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງເວລາເຮັດວຽກຂອງສູນຂໍ້ມູນ AI, ປະລິມານການຜະລິດໃນການຄິດໄລ່, ແລະ ຕົ້ນທຶນການເປັນເຈົ້າຂອງທັງໝົດໃນໄລຍະຍາວ.

 

ບໍລິສັດອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນ Beiing Huimao ຈຳກັດ ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານຫຼາຍກວ່າສາມທົດສະວັດໃນການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດໂມດູນເຮັດຄວາມເຢັນແບບຈຸນລະພາກ, Micro-TECS, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງວິທີແກ້ໄຂເຮັດຄວາມເຢັນແບບຈຸນລະພາກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສາກົນ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນດ້ານການບິນອະວະກາດ, ເຄື່ອງມືທາງການແພດ, ການສື່ສານທາງແສງ, ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ. ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບຄູ່ຮ່ວມງານທົ່ວໂລກສຳລັບການຮ່ວມມືດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ການພັດທະນາຮ່ວມກັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຮັດຄວາມເຢັນແບບຈຸນລະພາກລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

ລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງ TES1-00401T200

ອຸນຫະພູມດ້ານຮ້ອນ: 50 C,

Imax: 0.8A,

Vmax: 0.48V

Qmax: 0.3W

Delta T ສູງສຸດ: 76 C

ACR: 0.5 ໂອມ

ຂະໜາດ: 2.3 × 1.1 × 0.95 ມມ

 


ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-11-2026