Σίντα Θερμική Τεχνολογία Περιωρισμένος

Πώς να κάνετε καλή δουλειά της απαγωγής θερμότητας της οθόνης LED;

Προκειμένου να ελέγχεται η θερμοκρασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μέσα στην οθόνη ενδείξεων led έτσι ώστε να μην υπερβαίνει την καθορισμένη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία υπό τις συνθήκες περιβάλλοντος εργασίας όπου βρίσκεται η οθόνη ενδείξεων led, απαιτείται ο σχεδιασμός απαγωγής θερμότητας της οθόνης ενδείξεων led . Ο σχεδιασμός απαγωγής θερμότητας της οθόνης LED, πώς μπορεί το χαμηλό κόστος, η υψηλή ποιότητα, είναι το περιεχόμενο αυτού του άρθρου.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι μεταφοράς θερμότητας: αγωγιμότητα θερμότητας, συναγωγή και ακτινοβολία.

Αγωγή θερμότητας: Η θερμική αγωγιμότητα του αερίου είναι αποτέλεσμα σύγκρουσης μορίων αερίου όταν κινούνται ακανόνιστα. Η αγωγιμότητα της θερμότητας στους μεταλλικούς αγωγούς επιτυγχάνεται κυρίως με την κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Η αγωγιμότητα της θερμότητας στα μη αγώγιμα στερεά επιτυγχάνεται με τη δόνηση της δομής του πλέγματος. Ο μηχανισμός αγωγιμότητας της θερμότητας στο υγρό βασίζεται κυρίως στη δράση των ελαστικών κυμάτων.

Συναγωγή: αναφέρεται στη διαδικασία μεταφοράς θερμότητας που προκαλείται από σχετική μετατόπιση μεταξύ διαφόρων τμημάτων του ρευστού. Η μεταφορά συμβαίνει μόνο στο ρευστό και πρέπει να συνοδεύεται από το φαινόμενο της αγωγιμότητας της θερμότητας. Η διαδικασία ανταλλαγής θερμότητας που συμβαίνει όταν το ρευστό ρέει πάνω από την επιφάνεια ενός αντικειμένου ονομάζεται μεταφορά θερμότητας με συναγωγή. Η μεταφορά που προκαλείται από τις διαφορετικές πυκνότητες των θερμών και ψυχρών μερών του ρευστού ονομάζεται φυσική μεταφορά. Εάν η κίνηση του ρευστού προκαλείται από εξωτερικές δυνάμεις (ανεμιστήρες κ.λπ.), ονομάζεται εξαναγκασμένη συναγωγή.

Ακτινοβολία: Η διαδικασία με την οποία ένα αντικείμενο μεταφέρει την ικανότητά του με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ονομάζεται θερμική ακτινοβολία. Η ενέργεια ακτινοβολίας μεταφέρει ενέργεια στο κενό, και υπάρχει μια μετατροπή της μορφής ενέργειας, δηλαδή, η θερμική ενέργεια μετατρέπεται σε ακτινοβολούμενη ενέργεια και η ακτινοβολούμενη ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια.

Κατά την επιλογή μιας μεθόδου απαγωγής θερμότητας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: πυκνότητα ροής θερμότητας, πυκνότητα ισχύος όγκου, συνολική κατανάλωση ενέργειας, επιφάνεια, όγκος, συνθήκες περιβάλλοντος εργασίας (θερμοκρασία, υγρασία, πίεση αέρα, σκόνη, κ.λπ.) του led απεικόνιση.

Σύμφωνα με τον μηχανισμό μεταφοράς θερμότητας, υπάρχουν φυσική ψύξη, εξαναγκασμένη ψύξη αέρα, άμεση ψύξη υγρού. ψύξη με εξάτμιση? Θερμοηλεκτρική ψύξη? μεταφορά θερμότητας σωλήνα θερμότητας και άλλες μέθοδοι απαγωγής θερμότητας.

Η μέθοδος σχεδίασης απαγωγής θερμότητας της οθόνης LED

Η περιοχή ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων θέρμανσης και του ψυχρού αέρα και η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων θέρμανσης και του ψυχρού αέρα επηρεάζουν άμεσα το φαινόμενο απαγωγής θερμότητας. Αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό του όγκου αέρα που εισέρχεται στο πλαίσιο της οθόνης LED και το σχεδιασμό του αεραγωγού.

Όταν σχεδιάζετε αγωγούς εξαερισμού, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ευθύγραμμους αγωγούς για τη μεταφορά αέρα και αποφύγετε απότομες στροφές και στροφές. Οι αγωγοί αερισμού θα πρέπει να αποφεύγουν την απότομη διαστολή ή απότομη συστολή. Η διογκωμένη γωνία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20° και η γωνία συσταλμένου κώνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60°. Οι αγωγοί εξαερισμού πρέπει να σφραγίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο και όλες οι επικαλύψεις πρέπει να ακολουθούν την κατεύθυνση ροής.

Κατά το σχεδιασμό της ντουλάπας οθόνης led, πρέπει να προσέξετε πολλά σημεία:

Η οπή της εξάτμισης πρέπει να βρίσκεται κοντά στην επάνω πλευρά του κουτιού. Η είσοδος αέρα πρέπει να ρυθμιστεί στην κάτω πλευρά του κουτιού, αλλά όχι πολύ χαμηλά για να αποτρέψετε την είσοδο βρωμιάς και νερού στο κουτί που είναι εγκατεστημένο στο έδαφος. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να κάνει τη φυσική μεταφορά να βοηθά την εξαναγκασμένη μεταφορά. Ο αέρας πρέπει να κυκλοφορεί από το κάτω μέρος προς το πάνω μέρος του κουτιού και να χρησιμοποιούνται ειδικές οπές εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα.

Ο αέρας ψύξης θα πρέπει να αφήνεται να ρέει μέσω των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που παράγουν θερμότητα και το ρεύμα αέρα θα πρέπει να αποτρέπεται από το βραχυκύκλωμα. Θα πρέπει να εγκατασταθούν φίλτρα στην είσοδο και την έξοδο αέρα για να αποτραπεί η είσοδος υπολειμμάτων στο κουτί.

Κατά το σχεδιασμό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος βρίσκονται μακριά η μία από την άλλη. Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη χρήση ψυκτικού αέρα. Για να διασφαλιστεί ότι η κατεύθυνση του οδοντωτού ιμάντα του ψυγείου είναι παράλληλη με την κατεύθυνση του ανέμου, η οδοντωτή ράβδος του ψυγείου δεν μπορεί να εμποδίσει τη διαδρομή του ανέμου.

Ο ανεμιστήρας είναι εγκατεστημένος στο σύστημα. Λόγω δομικών περιορισμών, η είσοδος και η έξοδος αέρα συχνά μπλοκάρονται από διάφορα εμπόδια και η καμπύλη απόδοσης θα αλλάξει. Σύμφωνα με την πραγματική εμπειρία, η είσοδος και η έξοδος αέρα του ανεμιστήρα πρέπει να είναι 40 mm μακριά από το εμπόδιο.

Εάν υπάρχει περιορισμός χώρου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm. Ορισμένες μέθοδοι για τη βελτίωση της απαγωγής θερμότητας της οθόνης LED

1. Διαρροή θερμότητας ανεμιστήρα, χρησιμοποιήστε έναν ανεμιστήρα μεγάλης διάρκειας και υψηλής απόδοσης μέσα στο περίβλημα της λάμπας για να βελτιώσετε τη διάχυση θερμότητας. Αυτή είναι μια κοινή μέθοδος με χαμηλό κόστος και καλό αποτέλεσμα.

2. Χρησιμοποιήστε πτερύγια αλουμινίου, που είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να διαχέετε τη θερμότητα. Χρησιμοποιήστε πτερύγια αλουμινίου ως μέρος του περιβλήματος για να αυξήσετε την περιοχή απαγωγής θερμότητας.

3. Ενσωμάτωση της αγωγιμότητας και της απαγωγής θερμότητας - η χρήση κεραμικών υψηλής θερμικής αγωγιμότητας, ο σκοπός της απαγωγής θερμότητας του περιβλήματος της λάμπας είναι να μειωθεί η θερμοκρασία λειτουργίας του τσιπ οθόνης LED υψηλής ευκρίνειας, επειδή ο συντελεστής διαστολής του τσιπ LED είναι πολύ διαφορετικό από τον συντελεστή διαστολής των συνηθισμένων υλικών αγωγιμότητας και απαγωγής θερμότητας μετάλλων. Το τσιπ LED δεν μπορεί να συγκολληθεί απευθείας για να αποφευχθεί η θερμική καταπόνηση υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας από την καταστροφή του τσιπ της οθόνης LED.

4. Διάχυση θερμότητας σωλήνα θερμότητας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία σωλήνων θερμότητας για τη διοχέτευση της θερμότητας από το τσιπ της οθόνης LED στα πτερύγια απαγωγής θερμότητας του κελύφους.

5. Η μηχανική του ρευστού αέρα χρησιμοποιεί το σχήμα του περιβλήματος του λαμπτήρα για να δημιουργήσει αέρα μεταφοράς, ο οποίος είναι μια οικονομικά αποδοτική μέθοδος για την ενίσχυση της απαγωγής θερμότητας.

6. Επεξεργασία απαγωγής θερμότητας ακτινοβολίας επιφάνειας, η επιφάνεια του περιβλήματος του λαμπτήρα επεξεργάζεται με απαγωγή θερμότητας ακτινοβολίας. Το απλούστερο είναι να εφαρμόσετε βαφή διάχυσης θερμότητας ακτινοβολίας, η οποία μπορεί να απομακρύνει τη θερμότητα από την επιφάνεια του περιβλήματος του λαμπτήρα με ακτινοβολία.

7. Το θερμικά αγώγιμο πλαστικό κέλυφος γεμίζει με θερμικά αγώγιμο υλικό όταν το πλαστικό κέλυφος χυτεύεται με έγχυση, έτσι ώστε να αυξηθεί η θερμική αγωγιμότητα και η ικανότητα απαγωγής θερμότητας του πλαστικού κελύφους.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαχέετε τη θερμότητα της οθόνης LED. Κατά τη διάλυση του εξοπλισμού, πρέπει να επιλέξετε μια πιο κατάλληλη μέθοδο σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, ώστε να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

5d5168b123ed74a22987877706a7d13

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αποστολή ερώτησής