Snakker om varmeskapelse og varmespredning av LED
De siste årene har LED -teknologi blitt hyllet som neste generasjon belysningsteknologi. Med økningen i LED -strømforsyninger har kjøleproblemer tiltrukket seg mer og mer oppmerksomhet. Forskere har lenge observert at lysnedgangen eller levetiden til lysdioder er direkte relatert til limningstemperaturen, så hvis varmen ikke er jevn, er temperaturen høy og levetiden kort.
I motsetning til tidligere glødelamper og lysrør, er energitapet stort, men det meste av energien sendes ut direkte gjennom infrarøde stråler, og varmen fra lyskilden er veldig lav. LED konverterer all energi (unntatt energi som forbrukes av synlig lys) til varmeenergi. Elektroniske produkter har gradvis blitt unntaket for produkter med høy tetthet, høy tetthet og LED. Å løse problemet med LED -varmespredning har blitt et stort problem for forbedring av LED -ytelse og utvikling av LED -industrien.
Årsaker til LED -oppvarming:
Grunnen til at LED -en varmes opp er at den tilsatte elektrisiteten ikke omdannes til lysenergi, og en del av den omdannes til varmeenergi. Indikatorlyset er bare 100 lm/W, og den elektro-optiske konverteringseffektiviteten er omtrent 20% til 30%. Med andre ord blir omtrent 70% av elektrisiteten omdannet til varme.
Spesielt er forekomsten av LED -kontakttemperatur forårsaket av to faktorer:
1. Begge internt er ikke effektive. Med andre ord, når elektroner kombineres med hull, kan fotoner ikke genereres 100%, vanligvis på grunn av" nåværende lekkasje" som reduserer rekombinasjonshastigheten for bæreren i PN -regionen. Lekkasjestrømmen multiplisert med spenningen er effekten til denne delen. Med andre ord blir den omdannet til varme, men denne delen opptar ikke hovedkomponenten, fordi effektiviteten til de interne fotonene allerede er nær 90%.
2. Fotonene som genereres internt, kan ikke skytes utenfor brikken, og en del av hovedårsaken til den endelige konverteringen til varme er at den eksterne kvanteeffektiviteten bare er omtrent 30%, hvorav de fleste omdannes til varme.
Som nevnt ovenfor er lyseffektiviteten til glødelamper veldig lav, men bare omtrent 15lm/W, men nesten all elektrisitet omdannes til lysenergi og slippes ut. Det meste av strålingen er infrarød, så lysets effektivitet er veldig lav, men varmespredningsproblemet elimineres.
LED -kjøleløsning:
Varmeavledningen til LED -en starter hovedsakelig fra varmeavledningen til LED -brikken før og etter emballasjen og varmeavledningen til LED -lampen. Varmeavledning av LED -brikken er hovedsakelig relatert til underlaget og kretsvalgsprosessen. Fordi en hvilken som helst LED kan brukes til å produsere en lampe, blir varmen som genereres av LED -brikken til slutt spredt i luften gjennom lampehuset. Hvis varmen ikke er godt spredt, vil varmekapasiteten til LED -brikken være veldig liten. Derfor, hvis noe varme akkumuleres, vil tilkoblingstemperaturen til brikken øke raskt, og hvis den drives ved høy temperatur i lang tid, vil levetiden bli forkortet raskt. Men denne varmen må gå gjennom flere veier for å lede brikken til å faktisk nå uteluften. Spesielt genererer LED -brikken varme fra metallblokken, genererer varme fra loddetinn til PCB på aluminiumsubstratet og når aluminiumsvarmeavlederen gjennom det termisk ledende limet. Derfor inkluderer LED -belysning både termisk diffusjon og termisk diffusjon. Avkjølingsmetoden til LED -huset avhenger av størrelsen på strømforsyningen og bruksstedet. De viktigste kjølemetodene er som følger:
Aluminium varmt salg: Den mest brukte termiske metoden, ved bruk av aluminium varmt salg som en del av skallet for å øke kjøleområdet.
Termisk ledende plastskall: Plastskallet er fylt med termisk ledende materiale under sprøytestøping for å forbedre termisk ledningsevne og varmeavledningskapasitet til plastskallet.
Luftvæskemekanikk: Å bruke barnacle -former for å lage konvektiv luft er den billigste måten å spre varme på.
Vifte: Inne i lampehuset er en høyeffektiv vifte med lang levetid, noe som kan forbedre kjøling, med lave kostnader og god effekt. Det er imidlertid veldig plagsomt å skifte vifte og er ikke egnet for utendørs bruk. Denne designen er relativt sjelden.
Varmeveksler: varmevekslerteknologi brukes til å indusere varmen i LED -brikken til de varme pinnene på chassiset. Stor belysning som gatelamper er en typisk design.
Overflatestråling varmeavledning behandling: Overflaten på lampehuset er utstrålt varmeavledning behandling, og sishengweihua stråling varmeavledning belegg påføres, som kan avgi varme fra overflaten av lampehuset.
ZS-411 strålende varmekjølingsbelegg har høy varmeledningsevne og stort varmeoverflateareal, og har et stort bølgelengdeområde (1-20m) med høy emisjon, noe som kan forbedre varmeledningsevnen, inkludert ledning, konveksjon og strålingsvarme. Omfattende ytelse innen.
Belegget vedtar en høyytelses termisk løsning, med synlig lys og nær-infrarød reflektivitet, termisk infrarød emissivitet og høy stabilitet spesiell ytelse, har gode fysiske og kjemiske egenskaper, og på grunn av aggregering av uorganiske kolloidale partikler under 100 nanometer og produserer gode bearbeidbarhet og sammensetning av bindende kraft. Tilsetning av karbon -nanorør og andre materialer med høy varmeledningsevne og radioaktivitet til belegningsløsningen kan danne nanomaterialer med makro-, mikro- og grove former på beleggoverflaten, og dermed øke varmeavledningsapparatet og det eksterne kontaktområdet sterkt og forbedre varmen sterkt spredningseffekt. Ved å legge til en rekke elektronoverførte spineller som sammensatte infrarøde radiatorer, øker energinivået for urenhet, og den infrarøde strålingskoeffisienten forbedres, og opprettholder derved termisk stabilitet og varmebestandighet.
LED -lampens generelle lyseffektivitet er lav, så fugetemperaturen er høyere og levetiden forkortes. For å forlenge levetiden og redusere temperaturen på leddet, må det tas hensyn til varmespredning.
Termiske løsninger for alle bransjer er svært viktige ettersom kraften gradvis blir høyere og høyere, Sinda Thermal kan tilby varianter kjøleribber og kjølere som inkluderer aluminium ekstrudert kjøleribbe, høy ytelse kjøleribbe, kobber kjøleribbe, skived finn kjøleribber og varmeledning kjøleribber. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om termisk løsning.
nettsted:www.sindathermal.com
kontakt: castio _ ou@sindathermal.com
Wechat: +8618813908426






