Design termic cu LED de mare putere

Deși LED-ul de mare putere are multe avantaje, cum ar fi economisirea energiei și protecția mediului, în același timp, datorită puterii sale mari, o cantitate mare de căldură generată este ușor de provocat declinul sursei de lumină, deoarece nu poate fi disipată în timp. , iar durata de viață este mult scurtată din cauza supraîncălzirii cipului, care i-a uimit pe inginerii lămpilor LED de mare putere.

LED heatpipe cooler heatsink

Managementul termic al lămpilor cu LED-uri de mare putere include în principal trei aspecte: nivelul de cip, nivelul de ambalare și nivelul de disipare a căldurii de integrare a sistemului. Printre acestea, cipul este componenta principală de încălzire, eficiența sa cuantică determină eficiența de încălzire, iar materialul substratului determină eficiența transferului de căldură către exterior al cipului; Pentru ambalare, structura ambalajului, materialul și procesul afectează direct eficiența disipării căldurii; Nivelul de disipare a căldurii integrat în sistem este așa-numitul radiator extern, care include în principal extrudarea aluminiului, conducta termică, ventilatorul, camera de vapori etc.

Principalele tehnologii termice ale LED-urilor de mare putere includ radiator de extrudare, radiator de conductă de căldură, cameră de vapori, PAD termic, grăsime termică, etc. În proiectarea structurii de disipare a căldurii a lămpilor LED de mare putere, un canal bun de conducere a căldurii ar trebui să fie reduceți rezistența termică dintre PCB, mediu de conducție termică și radiator, creșteți suprafața de contact efectivă dintre ele, selectați conductivitate termică adecvată și mediu de conducție termică mai mare pentru a accelera teficiența conducerii căldurii.

Modul natural de disipare a căldurii prin convecție al LED-ului de mare putere necesită, de asemenea, o zonă eficientă de disipare a căldurii. Prin urmare, zona de schimb de căldură a peretelui exterior al radiatorului trebuie mărită în mod corespunzător. În plus, atunci când pulverizați diferite culori de vopsea, trebuie luate în considerare grosimea de pulverizare și conductivitatea termică și performanța radiației termice a acestui tip de vopsea de culoare. În general, pentru a crește aria de disipare a căldurii a radiatorului, folosim structura aripioarelor.

LED heatpipe radiator

Sursa de alimentare va genera, de asemenea, căldură, deoarece sursa de alimentare a becului și a reflectorului este plasată în general în interiorul cavității lămpii. PAD conductiv termic sau unsoare termică pot fi folosite pentru a răci sursa de alimentare.

Board level heat sinks-4

În plus, radiația termică este un fel de transfer de căldură efectuat de toate obiectele în orice moment, iar intensitatea radiației diferitelor materiale este diferită. În general, intensitatea radiației obiectelor reci este mai mică decât cea a obiectelor calde, iar cea a obiectelor aspre este mai mare decât cea a obiectelor netede. Transferul de căldură prin radiație al becului și al reflectoarelor este mic și poate fi aproximativ ignorat.

Din introducerea de mai sus, se poate observa că disiparea căldurii lămpilor cu LED-uri de mare putere nu ar trebui doar să aibă un design rezonabil al structurii de disipare a căldurii, ci și să selecteze materiale adecvate de interfață de conducție a căldurii pentru diferite puteri, diferite structuri și diferite lămpi.


S-ar putea sa-ti placa si

Trimite anchetă