Cum se rezolvă problema termică a afișajului LED în aer liber?

Odată cu creșterea treptată a temperaturii, este mai probabil ca afișajul LED să se încălzească. Temperatura ridicată va duce la creșterea rapidă a probabilității de defecțiune a componentelor electronice, ceea ce duce la o scădere a fiabilității afișajului LED.

Pentru a controla temperatura componentelor electronice din interiorul ecranului cu LED, astfel încât să nu depășească temperatura maximă admisă specificată în condițiile mediului de lucru ale ecranului cu LED, este necesar proiectarea de disipare a căldurii a ecranului cu LED. Designul de disipare a căldurii a afișajului cu LED-uri, cum poate un cost redus, de înaltă calitate, este conținutul acestui articol.

LED display


Există trei moduri de bază de transfer de căldură: conducerea căldurii, convecția și radiația.

Conducerea căldurii: Conducția căldurii a gazului este rezultatul ciocnirii moleculelor de gaz atunci când acestea se mișcă neregulat. Conducerea căldurii în conductorii metalici se realizează în principal prin mișcarea electronilor liberi. Conducerea căldurii în solidele neconductoare se realizează prin vibrația structurii rețelei. Mecanismul de conducere a căldurii în lichid se bazează în principal pe acțiunea undelor elastice.

Convecția: se referă la procesul de transfer de căldură cauzat de deplasarea relativă între diferite părți ale fluidului. Convecția are loc numai în fluid și trebuie să fie însoțită de fenomenul de conducere a căldurii. Procesul de schimb de căldură care are loc atunci când fluidul curge pe suprafața unui obiect se numește transfer de căldură convectiv. Convecția cauzată de diferitele densități ale părților calde și reci ale fluidului se numește convecție naturală. Dacă mișcarea fluidului este cauzată de forțe externe (ventilatoare etc.), se numește convecție forțată.

Radiație: Procesul prin care un obiect își transferă capacitatea sub formă de unde electromagnetice se numește radiație termică. Energia radiantă transferă energie în vid și are loc o conversie a formei de energie, adică energia termică este transformată în energie radiantă și energia radiantă este transformată în energie termică.

Atunci când alegeți o metodă de disipare a căldurii, trebuie luați în considerare următorii factori: densitatea fluxului de căldură, densitatea de putere în volum, consumul total de energie, suprafața, volumul, condițiile mediului de lucru (temperatura, umiditate, presiunea aerului, praf, etc.) ale led-ului. afişa. Conform mecanismului de transfer de căldură, există metode de disipare a căldurii, cum ar fi răcirea naturală, răcirea forțată cu aer, răcirea directă cu lichid, răcirea evaporativă, răcirea termoelectrică și transferul de căldură prin conducte de căldură.

LED heat sinks


Metoda de proiectare a disipării căldurii a ecranului LED

Zona de schimb de căldură dintre părțile electronice de încălzire și aerul rece și diferența de temperatură dintre părțile electronice de încălzire și aerul rece afectează direct efectul de disipare a căldurii. Aceasta implică proiectarea volumului de aer care intră în cutia de afișare cu LED-uri și designul conductei de aer. Când proiectați canale de ventilație, încercați să utilizați conducte drepte pentru a transporta aerul și evitați curbele și coturile ascuțite. Conductele de ventilație trebuie să evite expansiunea sau contracția bruscă. Unghiul extins nu trebuie să depășească 20°, iar unghiul conului contractat nu trebuie să depășească 60°. Conductele de ventilație trebuie etanșate pe cât posibil, iar toate suprapunerile trebuie să urmeze direcția fluxului.


Punctele cheie ale designului vitrinei cu LED:

Orificiul de evacuare ar trebui să fie situat lângă partea superioară a cutiei. Orificiul de admisie a aerului trebuie fixat pe partea inferioară a cutiei, dar nu prea jos pentru a preveni pătrunderea murdăriei și apei în cutia instalată pe sol.

Designul ar trebui să facă ca convecția naturală să ajute convecția forțată. Aerul ar trebui să circule de jos în partea de sus a cutiei și ar trebui să se folosească o orificiu de admisie sau de evacuare dedicat. Aerul de răcire trebuie lăsat să curgă prin părțile electronice generatoare de căldură, iar curentul de aer trebuie împiedicat să se scurtcircuite. Filtrele trebuie instalate la intrarea și la evacuarea aerului pentru a preveni intrarea resturilor în cutie.

Când proiectați, asigurați-vă că admisia și evacuarea aerului sunt ținute departe una de cealaltă. Evitați utilizarea repetată a aerului de răcire.

Pentru a se asigura că direcția dintei radiatorului este paralelă cu direcția vântului, dințarea radiatorului nu poate bloca calea vântului.

Ventilatorul este instalat în sistem. Din cauza limitărilor structurale, admisia și evacuarea aerului sunt adesea blocate de diverse obstacole, iar curba de performanță a acesteia se va modifica. Conform experienței reale, intrarea și ieșirea aerului din ventilator ar trebui să fie la 40 mm distanță de obstrucție. Dacă există o limitare de spațiu, acesta ar trebui să fie de cel puțin 20 mm.


S-ar putea sa-ti placa si

Trimite anchetă