Како решити проблем топлотног хлађења ЛЕД осветљења велике снаге?
ЛЕД осветљење велике снаге припада чврстом осветљењу, које има предности дугог века трајања, безбедности и заштите животне средине, високу ефикасност и уштеду енергије и велику брзину одзива. Међутим, још увек постоје неке технологије које треба хитно решити, углавном укључујући: ефикасност екстракције при слабом светлу, високу топлотну вредност и високу цену. Тренутно, светлосна ефикасност ЛЕД диода може достићи само 10% ~ 20%, а 80% ~ 90% енергије се претвара у топлоту, због чега топлотни ток ЛЕД диода велике снаге прелази 150 В/цм2, док конвенционални бакар/ алуминијумски хладњаци могу задовољити само захтев за одвођење топлоте од 50 В/цм2. Ако се топлота не може ефикасно расипати на време, температура споја ЛЕД чипа ће се повећати, што ће резултирати смањењем излазне оптичке снаге, што доводи до деградације чипа, што доводи до таласне дужине [ГГ] "црвено померање [ГГ]" , и скраћивање века трајања уређаја. Стога је начин решавања проблема расипања топлоте постао кључ промоције и примене ЛЕД диода, а како посматрати промену топлоте улазна је тачка за решавање проблема.

С обзиром на малу величину чипа и мале величине проводника, макро сочиво се може користити за посматрање објеката мале величине. С једне стране, употреба инфрацрвених термовизијских камера и посебног прибора може открити унутрашњост ЛЕД чипа и побољшати дизајн и квалитет ЛЕД производа анализом унутрашње дистрибуције температуре. Расподјела температуре златне жице и позитивне и негативне електроде може пружити особљу Р [ГГ] амп; Д основу за дизајн ожичења. Приликом развоја система хлађења за чип, такође је потребно потврдити загревање сваког дела чипа.
Садржај теста топлотне расподеле инфрацрвеног термовизијског снимања у чипу светлеће диоде:
1. Вредност температуре целог чипа, максимална температура чипа не би требало да прелази 120.
2. Расподела температуре златне жице и позитивни и негативни пол унутар чипа.
Напомена: Због мале величине ЛЕД чипа, термовизор мора да снима на најближој екстремној удаљености, далеко испод минималне удаљености фокусирања видљиве светлости, тако да се видљива светлост не може приказати на топлотној карти, нити у положају мапа видљивог светла и инфрацрвене топлоте су прилично различите.

С друге стране, расипање топлоте ЛЕД уређаја је подељено на расипање топлоте из примарног пакета и расипање топлоте са секундарним хладњаком. Расход топлоте примарног паковања углавном се врши побољшањем материјала за паковање и структуре саме ЛЕД диоде, а секундарно одвођење топлоте расхладним елементом углавном је пројектовањем и развојем спољне структуре хладњака за контролу расипања топлоте ЛЕД диоде. Температурна разлика између радијатора и ПЦБ -а и ефикасност расипања топлоте хладњака може се посматрати путем инфрацрвеног термовизора.






