Metoda de disipare a căldurii a tehnologiei de răcire cu LED

Problema termică este un factor important care afectează intensitatea luminii lămpilor LED. Radiatorul de căldură poate rezolva problema de disipare a căldurii a lămpilor LED cu iluminare scăzută, dar un radiator nu poate rezolva problema de disipare a căldurii a lămpilor de mare putere.


Pentru a obține intensitatea ideală a luminii, trebuie folosită tehnologia de răcire activă pentru a rezolva căldura degajată de componentele lămpii cu LED-uri, iar apoi unele soluții de răcire activă precum ventilatoarele au o durată de viață care nu este la fel de lungă ca cea a lămpilor LED.


Pentru a oferi o soluție practică de răcire activă pentru lămpile LED cu luminozitate ridicată, tehnologia de disipare a căldurii trebuie să aibă un consum redus de energie și să fie aplicabilă lămpilor mici cu o durată de viață similară sau mai mare decât sursa lămpii.


Metoda de disipare a căldurii

01. Răcire cu aer


Disiparea căldurii răcită cu aer este cea mai comună modalitate de a disipa căldura și este, de asemenea, o modalitate mai ieftină. Răcirea cu aer este în esență utilizarea unui ventilator pentru a elimina căldura absorbită de radiator. Are avantajele unui preț relativ scăzut și o instalare convenabilă. Cu toate acestea, depinde foarte mult de mediu, de exemplu, performanța de disipare a căldurii va fi mult afectată atunci când temperatura crește și se face overclock.




02. Răcire cu lichid


Disiparea căldurii de răcire cu lichid este circulația forțată a lichidului condus de pompă pentru a elimina căldura radiatorului. În comparație cu răcirea cu aer, are avantajele liniștei, răcirii stabile și dependenței mai mici de mediu. Prețul răcirii cu lichid este relativ mare, iar instalarea este relativ deranjantă. În același timp, încercați să instalați în conformitate cu instrucțiunile din manual pentru a obține cel mai bun efect de disipare a căldurii. Din motive de cost și ușurință în utilizare, disiparea căldurii răcite cu lichid utilizează de obicei apa ca lichid conductor de căldură, astfel încât radiatoarele răcite cu lichid sunt adesea denumite radiatoare răcite cu apă. Cont public WeChat: Shenzhen LED Network




03. Răcirea conductei de căldură


Conducta de căldură este un fel de element de transfer de căldură. Folosește pe deplin principiul conducției căldurii și proprietățile de transfer rapid de căldură ale agentului frigorific. Transferă căldură prin evaporarea și condensarea lichidului în tubul de vid complet închis. Are o conductivitate termică extrem de ridicată și proprietăți izoterme bune. Zona de transfer de căldură de pe ambele părți ale frigului și căldurii poate fi schimbată în mod arbitrar, căldura poate fi transferată pe o distanță lungă, temperatura poate fi controlată și o serie de avantaje, iar schimbătorul de căldură compus din conducte de căldură are o eficiență ridicată a transferului de căldură , structură compactă, rezistență la fluide mici, etc. avantaj. Conductivitatea sa termică a depășit cu mult conductivitatea termică a oricărui metal cunoscut.




04. Refrigerare cu semiconductor


Refrigerarea semiconductoare este de a utiliza un tip special de cip de refrigerare cu semiconductor pentru a produce o diferență de temperatură atunci când este alimentat să se răcească. Atâta timp cât căldura de la capătul de temperatură înaltă poate fi disipată eficient, capătul de temperatură scăzută va fi răcit continuu. Pe fiecare particulă semiconductoare este generată o diferență de temperatură și o foaie de refrigerare este formată prin conectarea a zeci de astfel de particule în serie, formând astfel o diferență de temperatură pe cele două suprafețe ale foii de refrigerare. Folosind acest fenomen de diferență de temperatură, combinat cu răcirea cu aer/răcirea cu apă pentru a răci capătul de temperatură înaltă, se poate obține un efect excelent de disipare a căldurii.


Refrigerarea cu semiconductor are avantajele temperaturii scăzute de răcire și fiabilității ridicate. Temperatura rece a suprafeței poate ajunge sub minus 10℃, dar costul este prea mare și poate provoca scurtcircuite din cauza temperaturii scăzute, iar tehnologia actuală de refrigerare a semiconductoarelor nu este matură și insuficientă practică.




05. Refrigerare chimică


Așa-numita refrigerare chimică este de a folosi unele substanțe chimice cu temperatură ultra-joasă și de a le folosi pentru a absorbi multă căldură atunci când se topesc pentru a reduce temperatura. În acest sens, utilizarea gheții carbonizate și a azotului lichid este mai frecventă. De exemplu, utilizarea gheții carbonice poate reduce temperatura sub minus 20°C, iar unii jucători mai exagerati folosesc azot lichid pentru a scădea temperatura procesorului sub minus 100°C (teoretic). Desigur, din cauza prețului ridicat și a duratei scurte, această metodă este adesea folosită. Văzut în laborator sau pasionați de overclocking extrem.



S-ar putea sa-ti placa si

Trimite anchetă