Det termiske problemet med LED i bakgrunnsbelysningen
Med den kontinuerlige utviklingen av LED-materialer og emballasjeteknologi, har bruken av LED-er blitt bredere og bredere, og bruken av LED-er som bakgrunnsbelysningskilde for skjermer har nylig blitt et hett tema.
Kraften til LED-en med én brikke i det tidlige stadiet er ikke høy, varmeproduksjonen er begrenset, og varmeproblemet er ikke stort, så pakkemetoden er relativt enkel. Men i de siste årene, med det kontinuerlige gjennombruddet av LED-materialteknologi, har LED-emballasjeteknologien også endret seg, fra den tidlige emballasjen av enkeltbrikke-skall til en flat, stort område-multibrikke-emballasjemodul; arbeidsstrømmen har endret seg fra de tidlige 20mA. Laveffekt-LED-ene til venstre og høyre har utviklet seg til de nåværende høyeffekt-LED-ene på ca. 1/3 til 1A. Inngangseffekten til en enkelt LED er så høy som 1W eller mer, og til og med 3W og 5W emballasjemetoder har utviklet seg.

Mange terminalapplikasjonsprodukter, som miniprojektorer, bil- og lyskilder, krever mer enn tusenvis av lumen eller titusenvis av lumen i et spesifikt område. Enkeltbrikke-pakkemoduler er åpenbart ikke nok til å takle det. , Å bevege seg mot multi-chip LED-emballasje, og direkte feste brikken til underlaget er den fremtidige utviklingstrenden.
Varmespredningsproblemet er hovedhindringen i utviklingen av LED som belysningsobjekt. Bruken av keramikk eller varmerør er en effektiv metode for å forhindre overoppheting, men løsningene for varmespredning øker materialkostnadene, og formålet med høyeffekt LED-varmespredningsstyringsdesign er å effektivt redusere den termiske motstanden mellom varmespredning av brikker. og produkt, R junction-to-case er en av løsningene som bruker materialer. Det gir lav termisk motstand, men høy ledningsevne. Varmen overføres direkte fra brikken til pakken gjennom sponfeste eller varmemetallmetoder. Utsiden av kabinettet.

Selvfølgelig er kjøleribbekomponentene til LED-en lik kjøleribben til CPU. De er hovedsakelig luftkjølte moduler som består av kjøleribber, varmerør, vifter og termiske grensesnittmaterialer. Vannkjøling er selvfølgelig også en av de termiske mottiltakene. Når det gjelder de nåværende populære LED-bakgrunnsbelysningsmodulene i stor størrelse, er inngangseffekten til 40-tommers og 46-tommers LED-bakgrunnsbelysninger henholdsvis 470W og 550W. Når 80 % av dem omdannes til varme, er den nødvendige varmespredningen ca. 360W. Og rundt 440W.
Så hvordan ta bort denne varmen? For tiden har industrien flytende kjølemetode for kjøling, men det er tvil om høy enhetspris og pålitelighet; varmerør brukes også til kjøling med kjøleribber og vifter, slik som 46-tommers LED-bakgrunnsbelysning til den japanske produsenten SONY. Kilde LCD-TV, men problemer som strømforbruk til viften og støy eksisterer fortsatt. Derfor kan hvordan designe en vifteløs kjølemetode være en viktig nøkkel for å avgjøre hvem som vil vinne i fremtiden.






