Vorbind despre crearea de căldură și disiparea căldurii LED-urilor
În ultimii ani, tehnologia LED a fost considerată următoarea generație de tehnologie de iluminat. Odată cu creșterea surselor de alimentare cu LED, problemele de răcire au atras din ce în ce mai multă atenție. Cercetătorii au observat mult timp că declinul luminii sau durata de viață a LED-urilor este direct legată de temperatura de legare a acestuia, deci dacă căldura nu este lină, temperatura este ridicată și durata de viață este scurtă.
Spre deosebire de lămpile incandescente și lămpile fluorescente din trecut, pierderea de energie este mare, dar cea mai mare parte a energiei este emisă direct prin raze infraroșii, iar căldura sursei de lumină este foarte scăzută. LED-ul transformă toată energia (cu excepția energiei consumate de lumina vizibilă) în energie termică. Produsele electronice au devenit treptat excepția produselor cu densitate mare, cu densitate mare și Led. Rezolvarea problemei disipării căldurii Led a devenit o problemă majoră pentru îmbunătățirea performanței Led și dezvoltarea industriei Led.
Cauzele încălzirii cu LED-uri:
Motivul pentru care LED-ul se încălzește este că energia electrică adăugată nu este convertită în energie luminoasă, iar o parte din aceasta este transformată în energie termică. Indicatorul luminos este de numai 100lm / W, iar eficiența conversiei electro-optice este de aproximativ 20% până la 30%. Cu alte cuvinte, aproximativ 70% din electricitate este transformată în căldură.
În special, apariția temperaturii conectorului LED este cauzată de doi factori:
1. Ambele pe plan intern nu sunt eficiente. Cu alte cuvinte, atunci când electronii sunt combinați cu găuri, fotonii nu pot fi generați 100%, de obicei din cauza" scurgere de curent" ceea ce reduce rata de recombinare a purtătorului în regiunea PN. Curentul de scurgere înmulțit cu tensiunea este puterea acestei piese. Cu alte cuvinte, este transformat în căldură, dar această parte nu ocupă componenta principală, deoarece eficiența fotonilor interni este deja aproape de 90%.
2. Fotonii generați intern nu pot fi împușcați în afara cipului și o parte din principalul motiv al conversiei finale în căldură este că eficiența cuantică externă este de numai aproximativ 30%, dintre care majoritatea sunt transformate în căldură.
După cum s-a menționat mai sus, eficiența luminii lămpilor cu incandescență este foarte scăzută, dar doar aproximativ 15 lm / W, dar aproape toată energia electrică este transformată în energie luminoasă și emisă. Majoritatea radiațiilor sunt în infraroșu, astfel încât eficiența luminii este foarte scăzută, dar problema disipării căldurii este eliminată.
Soluție de răcire cu LED-uri:
Disiparea căldurii Ledului începe în principal de la disiparea căldurii cipului Led înainte și după ambalare și disiparea căldurii lămpii Led. Disiparea căldurii cipului LED este legată în principal de procesul de selecție a substratului și a circuitului. Deoarece orice LED poate fi utilizat pentru fabricarea unei lămpi, căldura generată de cipul LED este în cele din urmă dispersată în aer prin carcasa lămpii. Dacă căldura nu este bine disipată, capacitatea de căldură a cipului LED va fi foarte mică. Prin urmare, dacă se acumulează o anumită căldură, temperatura de conectare a cipului va crește rapid și, dacă este operată la temperatură ridicată mult timp, durata de viață a acestuia va fi scurtată rapid. Dar această căldură trebuie să parcurgă mai multe căi pentru a ghida cipul să ajungă efectiv în aerul exterior. În special, cipul LED generează căldură din blocul termic metalic, generează căldură de la lipire la PCB pe substratul de aluminiu și ajunge la radiatorul de aluminiu prin adezivul conductiv termic. Prin urmare, iluminatul cu LED include atât difuzie termică, cât și difuzie termică. Metoda de răcire a carcasei cu LED-uri depinde de mărimea sursei de alimentare și de locul de utilizare. Principalele metode de răcire sunt următoarele:
Vânzare la cald de aluminiu: cea mai frecventă metodă termică utilizată, folosind vânzarea la cald de aluminiu ca parte a carcasei pentru a crește zona de răcire.
Carcasă din plastic conductivă termic: Carcasa din plastic este umplută cu material conductiv termic în timpul turnării prin injecție pentru a îmbunătăți conductivitatea termică și capacitatea de disipare a căldurii a carcasei din plastic.
Mecanica fluidelor de aer: Folosirea formelor de balustradă pentru a face aer convectiv este cea mai ieftină modalitate de a disipa căldura.
Ventilator: În interiorul carcasei lămpii este un ventilator de înaltă eficiență, cu o durată de viață lungă, care poate îmbunătăți răcirea, cu un cost redus și un efect bun. Cu toate acestea, schimbarea ventilatorului este foarte supărătoare și nu este potrivită pentru utilizare în exterior. Acest design este relativ rar.
Schimbător de căldură: tehnologia schimbătorului de căldură este utilizată pentru a induce căldura din cipul LED către pinii fierbinți ai șasiului. Iluminarea pe scară largă, cum ar fi lămpile stradale, este un design tipic.
Tratament de disipare a căldurii prin radiații de suprafață: Suprafața carcasei lămpii este un tratament de disipare a căldurii radiate și se aplică învelișul de disipare a căldurii prin radiație sishengweihua, care poate emite căldură de pe suprafața carcasei lămpii.
Învelișul de răcire cu căldură radiantă ZS-411 are o conductivitate termică ridicată și o suprafață mare de căldură și are un domeniu mare de lungimi de undă (1-20m) de emisivitate ridicată, care poate îmbunătăți semnificativ conductivitatea termică, inclusiv conducerea, convecția și căldura radiantă. Performanță cuprinzătoare în cadrul.
Acoperirea adoptă o soluție termică performantă, cu lumină vizibilă și reflectivitate în infraroșu apropiat, emisivitate termică în infraroșu și stabilitate ridicată, performanță specială, are proprietăți fizice și chimice bune și datorită agregării particulelor anorganice coloidale sub 100 nanometri lucrabilitate și combinarea forței de legare. Adăugarea nanotuburilor de carbon și a altor materiale cu conductivitate termică și radioactivitate ridicate la soluția de acoperire poate forma nanomateriale cu forme macro, micro și aspre pe suprafața de acoperire, crescând astfel foarte mult dispozitivul de disipare a căldurii și zona de contact externă și îmbunătățind foarte mult căldura efect de disipare. Prin adăugarea unei varietăți de spinele transferate de electroni ca radiatoare infraroșii compozite, nivelul de energie a impurității este crescut, iar coeficientul de radiație infraroșu este îmbunătățit, menținând astfel stabilitatea termică și rezistența la căldură.
Eficiența luminoasă globală a LED-ului este scăzută, astfel încât temperatura articulației este mai mare și durata de viață este scurtată. Pentru a prelungi durata de viață și a reduce temperatura articulației, trebuie acordată atenție disipării căldurii.
Soluțiile termice pentru fiecare industrie sunt foarte importante, deoarece puterea este din ce în ce mai mare și mai mare, Sinda Thermal poate oferi varietăți radiatoare și răcitoare care includ radiator de aluminiu extrudat, radiator de înaltă performanță, radiator de cupru, radiator cu aripi și radiator de conducte de încălzire. vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări cu privire la soluția termică.
site-ul web:www.sindathermal.com
contact: castio _ ou@sindathermal.com
Wechat: +8618813908426






