Метода дисипације топлоте ЛЕД технологије хлађења
Топлотни проблем је важан фактор који утиче на интензитет осветљења ЛЕД лампи. Расхладни елемент може да реши проблем одвођења топлоте код ЛЕД лампи ниске осветљености, али хладњак не може да реши проблем одвођења топлоте код сијалица велике снаге.
Да би се постигао идеалан интензитет осветљења, мора се користити технологија активног хлађења за решавање топлоте коју ослобађају компоненте ЛЕД лампе, а затим нека решења за активно хлађење као што су вентилатори имају век трајања који није толико дуг као ЛЕД лампе.
Да би се обезбедило практично решење за активно хлађење за ЛЕД лампе високог осветљења, технологија одвођења топлоте мора имати ниску потрошњу енергије и бити применљива на мале лампе са животним веком сличним или дужим од извора лампе.
Метода одвођења топлоте
01. Ваздушно хлађење
Одвођење топлоте хлађеним ваздухом је најчешћи начин одвођења топлоте, а такође је и јефтинији начин. Ваздушно хлађење је у суштини употреба вентилатора за одвођење топлоте коју апсорбује радијатор. Има предности релативно ниске цене и згодне инсталације. Међутим, то у великој мери зависи од околине, на пример, на перформансе одвођења топлоте ће у великој мери утицати када температура порасте и оверклок.
02. Течно хлађење
Одвођење топлоте хлађењем течности је присилна циркулација течности коју покреће пумпа да би одузела топлоту радијатора. У поређењу са ваздушним хлађењем, има предности тишине, стабилног хлађења и мање зависности од околине. Цена течног хлађења је релативно висока, а инсталација је релативно проблематична. Истовремено, покушајте да инсталирате у складу са упутствима у приручнику да бисте добили најбољи ефекат расипање топлоте. Због цене и лакоће употребе, расипање топлоте хлађено течношћу обично користи воду као течност која проводе топлоту, тако да се радијатори хлађени течношћу често називају радијаторима са воденим хлађењем. ВеЦхат јавни налог: Схензхен ЛЕД Нетворк
03. Хлађење топлотних цеви
Топлотна цев је нека врста елемента за пренос топлоте. У потпуности користи принцип проводљивости топлоте и својства брзог преноса топлоте расхладног средства. Он преноси топлоту кроз испаравање и кондензацију течности у потпуно затвореној вакуум цеви. Има изузетно високу топлотну проводљивост и добра изотермна својства. Подручје преноса топлоте са обе стране хладноће и топлоте може се произвољно мењати, топлота се може преносити на велике удаљености, температура се може контролисати и низ предности, а измењивач топлоте састављен од топлотних цеви има високу ефикасност преноса топлоте , компактна структура, мала отпорност на течност, итд. предност. Његова топлотна проводљивост је далеко премашила топлотну проводљивост било ког познатог метала.
04. Хлађење полупроводника
Полупроводничко хлађење је коришћење посебне врсте полупроводничког расхладног чипа да би се произвела температурна разлика када је под напоном да се охлади. Све док се топлота на крају високе температуре може ефикасно распршити, крај ниске температуре ће се континуирано хладити. Температурна разлика се генерише на свакој честици полупроводника, а расхладна плоча се формира повезивањем десетина таквих честица у серију, чиме се формира температурна разлика на две површине расхладног листа. Коришћењем овог феномена температурне разлике, у комбинацији са ваздушним/воденим хлађењем за хлађење краја високе температуре, може се добити одличан ефекат дисипације топлоте.
Полупроводнички расхладни уређаји имају предности ниске температуре хлађења и високе поузданости. Температура хладне површине може да достигне испод минус 10℃, али цена је превисока и може изазвати кратке спојеве због ниске температуре, а тренутна полупроводничка технологија хлађења није зрела и недовољно практична.
05. Хемијско хлађење
Такозвано хемијско хлађење је коришћење неких хемијских супстанци на ултра ниским температурама и њихово коришћење да апсорбују много топлоте када се топе како би се смањила температура. С тим у вези, чешћа је употреба сувог леда и течног азота. На пример, коришћење сувог леда може смањити температуру на испод минус 20°Ц, а неки претерани играчи користе течни азот да снизе температуру процесора испод минус 100°Ц (у теорији). Наравно, због високе цене и кратког трајања, овај метод се често користи. Виђено у лабораторији или екстремним ентузијастима у оверклокингу.






