Σίντα Θερμική Τεχνολογία Περιωρισμένος

Θερμικές λύσεις led και πρόκληση

      Επί του παρόντος, οι κύριες τεχνολογίες διάχυσης θερμότητας των λαμπτήρων LED υψηλής ισχύος περιλαμβάνουν ψύκτρα θερμότητας, σωλήνα θερμότητας, θάλαμο ατμού, επίστρωση ακτινοβολίας, θερμικό γράσο, φλάλκα μεταφοράς θερμότητας κ.λπ.

   Ο ψύκτρας χρησιμοποιεί την εκτεταμένη επιφάνεια για να διαχέει τη μεταφορά θερμότητας στο περιβάλλον. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ψύξης του ψύκτη θερμότητας περιλαμβάνουν το σχήμα του ψύκτη θερμότητας, τον αριθμό, την απόσταση, το μέγεθος, τη γωνία κλίσης του πτερυγίου, το υλικό και την τεχνολογία επεξεργασίας του ψύκτη θερμότητας, η οποία είναι επίσης η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνολογία διάχυσης θερμότητας. Οι λαμπτήρες μοντέλου σε αυτό το χαρτί χρησιμοποιούν το νεροχύτη θερμότητας για να διαχέουν θερμότητα.

LED cold forging heatsink-1

Ο σωλήνας θερμότητας χρησιμοποιεί την κυκλική αλλαγή της φάσης συμπυκνωμάτων για να εξάγει και να διαχέει την υψηλή θερμότητα που εκπέμπεται από τις οδηγήσεις. Γενικά, το κρύο άκρο του σωλήνα θερμότητας χρησιμοποιείται μαζί με το ψύκτες θερμότητας για να επιτευχθεί καλύτερη επίδραση διάχυσης θερμότητας.

    LED heatpipe cooler heatsink

Η αρχή του θαλάμου ατμού είναι παρόμοια με εκείνη του σωλήνα θερμότητας, εκτός από το ότι ο σωλήνας θερμότητας είναι μονοδιάστατος και μονόδρομος μεταφορά θερμότητας, ενώ η πλάκα εξισορρόπησης θερμοκρασίας είναι μεταφορά θερμότητας επιφάνειας και έχει δισδιάστατα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε η θερμοκρασία της επιφάνειας ολόκληρου του θερμαντήρα να είναι ομοιόμορφη.

LED Vapor Chamber

Η επίστρωση ακτινοβολίας πρέπει να εφαρμόζει επίστρωση διάχυσης θερμότητας στην εξωτερική επιφάνεια του καλοριφέρ για να βελτιώσει την εκπεμπτικότητα και να κάνει τη θερμότητα να ακτινοβολεί πιο αποτελεσματικά. Ο σκοπός της αγώγης πάστας θερμότητας και της αγώγης φλάσκου θερμότητας είναι να μειώσει τη θερμική αντίσταση επαφών.

LED thermal solution

Θερμική πρόκληση των οδηγήσεων:


1. Εάν η διάταξη των πτερυγίων διάχυσης θερμότητας δεν λαμβάνει υπόψη τον τρόπο χρήσης των φανών, επηρεάζει την επίδραση του διασκεδασμού θερμότητας των πτερυγίων διάχυσης θερμότητας. Πρέπει να σχεδιάζονται πτερύγια διάχυσης θερμότητας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

2. Το θερμικό σχέδιο των οδηγήσεων υπερευαισθητοποιεί τη σύνδεση αγωγιμότητας θερμότητας, αλλά αγνοεί τη σύνδεση διασκεδών θερμότητας μεταφοράς. Ο σωλήνας θερμότητας, το αγώγπιστο λίπος σιλικόνης θερμότητας και άλλα μέτρα διασκεδασμό θερμότητας μειώνουν τη θερμική αντίσταση μέσω της διεξαγωγής θερμότητας, αλλά η θερμότητα εξαρτάται τελικά από την επιφάνεια του λαμπτήρα, έτσι η επικάλυψη της επικάλυψης ακτινοβολίας στην εξωτερική επιφάνεια είναι μια τάση ανάπτυξης.

3. Η συσκευή των οδηγήσεων αγνοεί την ισορροπία της μεταφοράς θερμότητας. Εάν η κατανομή της θερμοκρασίας των πτερυγίων είναι σοβαρά άνιση, ορισμένα από τα πτερύγια δεν θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο ή θα έχουν περιορισμένο ρόλο. Ο θάλαμος ατμού μπορεί να ισορροπήσει τη θερμοκρασία.

4. Ο καλύτερος τρόπος για να δροσιστούν οι λαμπτήρες είναι να βρείτε το συντομότερο κανάλι διάχυσης θερμότητας για να απελευθερώσετε τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα το συντομότερο δυνατό. Μεταξύ αυτών, η διατομεακή θερμική αντίσταση είναι το σημείο συμφόρησης του καναλιού απαγωγής θερμότητας, οπότε η εστίαση του διασκεδασμού θερμότητας θα πρέπει επίσης να είναι στο διατομεακή υλικό αγωγιμότητας θερμότητας.

LED thermal cooling heatsink

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αποστολή ερώτησής