Како одабрати ЛЕД производе за хлађење? Колико знате о ЛЕД расхладним решењима?

 ЛЕД производи ће се примењивати на контролу плоче када се користе, а много топлоте ће се генерисати када производ ради. Ако се топлота не распрши на време, то може довести до скраћеног радног века плоче.

Да бисмо решили овај проблем, открили смо да се топлота коју генерише ЛЕД чип распршује преко његовог металног хладњака, прво кроз лем на ПЦБ алуминијумске подлоге, а затим кроз термалну пасту до алуминијумског хладњака, тако да расипање топлоте ЛЕД-а заправо укључује два дела: провођење топлоте и одвођење топлоте.

Следеће је о начину хлађења сваког дела ЛЕД диоде:

Алуминијумска ребра: Ово је најчешћи метод дисипације топлоте, користећи алуминијумска ребра као део кућишта за повећање површине одвођења топлоте.

Топлотно проводљива пластична шкољка: Напуните пластичну шкољку материјалом са термичким интерфејсом током бризгања да бисте повећали топлотну проводљивост и капацитет одвођења топлоте пластичне шкољке.

Ваздушна хидродинамичка дисипација топлоте: Хидродинамика ваздуха користи облик кућишта лампе да створи конвекцијски ваздух, што је најјефтинији начин да се побољша расипање топлоте.

Технологија хлађења топлотних цеви: Топлотна цев користи технологију топлотних цеви за одвођење топлоте од ЛЕД чипа до пераја шкољке. Ово је уобичајен дизајн у великим ЛЕД лампама као што је улично ЛЕД светло.

Површински третман расипање топлоте зрачењем Површина кућишта лампе се третира радијацијском дисипацијом топлоте: једноставно нанесите боју за дисипацију топлоте радијације, која зрачењем може одузети топлоту са површине кућишта лампе.

Између хладњака и ЛЕД извора топлоте, обично користимо материјал термичког интерфејса да попунимо празнину између хладњака и извора топлоте што може значајно смањити топлотни отпор и побољшати топлотне перформансе.

  


Можда ти се такође свиђа

Pošalji upit