Hvordan løser jeg problemet med varmekjøling av LED-belysning med høy effekt?
LED-belysning med høy effekt tilhører solid-state-belysning, som har fordelene med lang levetid, sikkerhet og miljøvern, høy effektivitet og energibesparelse og rask responshastighet. Imidlertid er det fortsatt noen teknologier som må løses hastig, hovedsakelig inkludert: lav lysekstraksjonseffektivitet, høy brennverdi og høy pris. For øyeblikket kan lysstyrken til lysdioder bare nå 10% ~ 20%, og 80% ~ 90% av energien omdannes til varme, noe som gjør at varmestrømmen til lysdioder med høy effekt overstiger 150 W/cm2, mens konvensjonell kobber/ kjøleribber i aluminium kan bare oppfylle kravet til varmespredning på 50 W/cm2. Hvis varmen ikke kan forsvinne effektivt i tide, vil krysningstemperaturen til LED -brikken øke, noe som resulterer i en reduksjon i optisk utgangseffekt, noe som fører til nedbrytning av brikker, noe som fører til bølgelengde" rødt skift" , og forkorte enhetens levetid. Derfor har hvordan å løse varmespredningsproblemet blitt nøkkelen til markedsføring og bruk av lysdioder, og hvordan observere varmeendringen er inngangspunktet for å håndtere problemet.

Tatt i betraktning den lille størrelsen på brikken og den lille størrelsen på kretsledningene, kan et makroobjektiv brukes til å observere små objekter. På den ene siden kan bruk av infrarøde varmekameraer og spesialtilbehør detektere innsiden av LED -brikken og forbedre design og kvalitet på LED -produkter ved å analysere den interne temperaturfordelingen. Temperaturfordelingen til gulltråden og de positive og negative elektrodene kan gi R& -D personell grunnlag for ledningsdesign. Når du utvikler et kjølesystem for brikken, er det også nødvendig å bekrefte oppvarmingen av hver del av brikken.
Infrarød termisk avbildning termisk fordelingstestinnhold i lysemitterende diodebrikke:
1. Temperaturverdien for hele brikken, maksimal temperatur på brikken bør ikke overstige 120.
2. Temperaturfordelingen til gulltråden og de positive og negative polene inne i brikken.
Merk: På grunn av den lille størrelsen på LED -brikken, må termokameraet skyte på den nærmeste ekstreme avstanden, langt under minimumsfokusavstanden for synlig lys, så synlig lys kan ikke vises på varmekartet eller posisjonen til synlig lys og infrarødt varmekart er ganske annerledes.

På den annen side er varmeavgivelsen til LED -enheter delt inn i varmespredning av primærpakke og sekundær varmeavledning av kjøleribbe. Den primære pakkenes varmeavledning er hovedsakelig gjennom forbedring av emballasjematerialene og strukturen til selve LED -en, og den sekundære varmeavledningen for varmeavlederen er hovedsakelig gjennom design og utvikling av en ekstern kjøleribbe -struktur for å kontrollere varmeavledningen til LED -en. Temperaturforskjellen mellom radiatoren og kretskortet og varmeavledningseffektiviteten til kjøleribben kan observeres gjennom det infrarøde termiske kameraet.






