Како решити ЛЕД термалне проблеме?

Разлог загревања ЛЕД лампе:

Разлог загревања ЛЕД лампе је то што се додата електрична енергија не претвара сва у светлосну, већ се део претвара у топлотну енергију, а ефикасност електричне у оптичку конверзију је око 20-30%. Другим речима, око 70% електричне енергије претвара се у топлоту. Конкретно, температура споја ЛЕД-а је узрокована два фактора: Прво, унутрашња квантна ефикасност није висока, то јест, када се електрони и рупе пречешљају. Цурење струје [ГГ] куот; смањује брзину рекомбинације носача у ПН региону. Струја цурења помножена са напоном је снага овог дела, која се претвара у топлотну енергију, али овај део не узима у обзир главну компоненту, јер је унутрашња ефикасност фотона сада близу 90%. Друго, сви фотони генерисани унутра не могу се емитовати на спољашњу страну чипа и коначно претворити у топлоту. Овај део је главни, јер је тренутна такозвана екстерна квантна ефикасност само око 30%, а већина се претвара у топлоту.


Решење за расипање топлоте ЛЕД светла:


Да бисмо решили расипање топлоте ЛЕД светла, углавном почињемо са два аспекта. Пре и после паковања, може се разумети као расипање топлоте ЛЕД чипа и расипање топлоте ЛЕД дуго времена. Расипање топлоте ЛЕД чипа је углавном повезано са избором и процесом подлоге и кола. Расипање топлоте саме ЛЕД лампе је зато што ће било која ЛЕД лампа бити направљена у лампу, тако да се топлота коју генерише ЛЕД чип увек распршује у ваздух кроз шкољку лампе. Ако расипање топлоте није добро, јер је топлотни капацитет ЛЕД чипа веома мали, акумулација мало топлоте ће учинити да се температура споја чипа брзо повећа. Ако се дуго ради на високој температури, живот ће му се брзо скратити. Међутим, постоји много начина да ова топлота заправо води чип ка спољашњем ваздуху. Конкретно, топлота коју генерише ЛЕД чип излази из његовог металног хладњака, прво пролази кроз лем до ПЦБ алуминијумске подлоге, а затим пролази кроз топлотно проводљиви лепак до алуминијумског хладњака.

Дакле, расипање топлоте ЛЕД лампи заправо укључује два дела: провођење топлоте и одвођење топлоте. Међутим, расипање топлоте кућишта ЛЕД лампе ће имати различите опције у зависности од величине снаге и места употребе. Постоје углавном следеће методе одвођења топлоте: Алуминијумска ребра: Ово је најчешћи начин одвођења топлоте. Алуминијумска ребра се користе као део кућишта за повећање површине одвођења топлоте. Топлотно проводљива пластична шкољка: Напуните пластичну шкољку топлотно проводљивим материјалом током бризгања како бисте повећали топлотну проводљивост и капацитет одвођења топлоте пластичне шкољке. Механика ваздушног флуида, расипање топлоте: Механика ваздушног флуида користи облик кућишта лампе за стварање конвективног ваздуха, што је најјефтинији начин за побољшање дисипације топлоте. Унутрашњост кућишта лампе вентилатора користи дуговечни и високо ефикасан вентилатор за побољшање дисипације топлоте: ниска цена и добар ефекат. Међутим, теже је променити вентилатор и није погодан за спољашњу употребу. Овакав дизајн је релативно реткост. Технологија одвођења топлоте топлотних цеви: Топлотна цев користи технологију топлотних цеви за одвођење топлоте од ЛЕД чипа до пераја за дисипацију топлоте шкољке. Ово је уобичајен дизајн у великим лампама, као што су уличне лампе. Термичка обрада површине зрачењем Површина кућишта лампе се третира радијационом топлотом: једноставно нанесите боју за дисипацију топлоте зрачења, која зрачењем може одузети топлоту са површине кућишта лампе.


Можда ти се такође свиђа

Pošalji upit