Suure võimsusega LED-lampide soojuse hajumise optimeerimise programm

Soojuse hajumise struktuuri optimeerimine

Suure võimsusega LED-lampide soojuse hajumise struktuuri optimeerimiseks tuleb kõigepealt optimeerida ribi struktuur. Vastavalt simulatsioonimudeli andmetele ja tulemustele analüüsitakse uimede kõrgust ja pikkust. Üldiselt on suure võimsusega LED-lampide keraamiline kõrgus tavaliselt 0,05- 0,11 m vahemikus on soojuse hajumise jõudlus selles vahemikus parim. Seda saab veelgi jagada vahemikku 0,05-0,11 m. Üldiselt võib laastu temperatuur olla vahemikus 0,071–0,11 m, kui uime kõrgus selle kõrguseni jõuab, ja vahemikus 0,05–0,07 m, kui uime kõrgus on selles vahemikus, on laastu temperatuur. kõigub suuresti, seega tuleks uime kõrguse vahemikku kontrollida, et saavutada suurem kiibi soojuse hajumine. Lisaks on uime pikkuse osas sobivaim vahemik 0,03-0,12m, mis on ka esimene valik ribide pikkuste nagu suure võimsusega LED-ide puhul.

Teisest küljest on vahed ja läbivad augud LED-lambi valgusallika ala ühenduskanaliteks ning LED-substraat on kõrgeima temperatuuriga koht kogu lambis. See näitab, et LED-lambi soojusülekandekanal saab alguse kiibist ja läheb pilusse ja läbivasse auku. Substraat ja muu liigne soojus eemaldatakse peamiselt jahutusradiaatori kanali kaudu. Nii saab vastavalt suure võimsusega LED-lambi konkreetsele olukorrale muuta LED-lambi sisestruktuuri ja moodulit optimaalse lahenduse leidmiseks ja mõõtmiseks. Teostage soojusjaotuse andmestatistika, et sõnastada sälkude ja läbivate aukude parameetrid vastavalt tegelikule olukorrale ning uimede arv määratakse üldiselt vastavalt 12-16, arvutatakse peamiselt uimede soojuse hajumise suurim väärtus, ja ribide kombinatsioon Vahemaa ja vahekauguse seadmise meetod suurendab soojuse hajumise maksimaalset väärtust ja tagab ribide soojuse hajumise suure jõudluse korraga.

1.1 Materjali valik

Väga oluline on LED-lampide materjalide valik. Vajalik on analüüsida suure võimsusega LED-lampide töökeskkonda ja soojuse hajumise nõudeid ning jätkata uute suure jõudlusega soojust hajutavate materjalide laiendamist. [3] Praegu on suure võimsusega LED-lampide soojust hajutavateks materjalideks peamiselt hõbe, alumiinium ja alumiiniumisulamid, mida täiendavad muud uued materjalid. Esiteks on traditsiooniline hõbe, alumiinium, alumiiniumisulam ja muud materjalid suhteliselt kulutõhusad, seetõttu kasutatakse neid turul laialdaselt. Traditsioonilistel soojust hajutavatel materjalidel on peamiselt erinevused soojusjuhtivuses ning soojusjuhtivus ja soojuse hajumise efektiivsus näitavad positiivset korrelatsiooni. Kaevanduste soojusjuhtivuse järgi on hõbeda soojusjuhtivus kõrgeim, mis määrab, et see suudab tõhusalt vähendada pinna soojustakistust ja parandada üldist soojusjuhtivust. Kuid kulude seisukohast on hõbeda ostukulu suhteliselt kõrge ja selle toimivuse seisukohalt on hõbeda paindlikkus Ebapiisav jõudlus ja ebapiisav kõvadus. Seetõttu on praegu suure võimsusega LED-ide peamised materjalid alumiinium, alumiiniumsulam ja vask. Olemasolevad LED-id kasutavad tavaliselt soojuse hajutamise peamise materjalina alumiiniumi ja sellele lisatakse vastavalt veidi vaske, mis on suhteliselt kuluefektiivne. Lisaks on viimastel aastatel pidevalt täiustatud ka uute LED-soojust hajutavate materjalide väljatöötamist ning ka uued soojust hajutavad materjalid on teinud suuri edusamme, laiendades veelgi LED-valgustite rakendust erinevates töökeskkondades, näiteks MAP-05 soojuses. Kõrge temperatuuri ja madala rõhu jaoks sobiv hajutusmaterjal on väga hea arengusuund. Lisaks on elektroonikaseadmete arendamise ja suure võimsusega LED-lampide töökeskkonna muutustega pidevalt tutvustatud soojust hajutavate materjalide jõudlust ja kuju ning tehtud suuri edusamme.

1.2 Toimivuse optimeerimine

Suure võimsusega LED-tulede jõudlust tuleb enne projekteerimist ja tootmist optimeerida. Erinevates tööstsenaariumides kõige optimeeritud jõudlusega toodete kujundamiseks tuleb teha temperatuurikatseid ja andmete statistikat. Katseprotsessis tuleb suure võimsusega LED-valgustite jõudluse optimeerimine seadistada vastavalt katsekeskkonna, seadmete jms töövõimele ning simulatsioonitesti kaudu leida optimaalne lahendus. Katse ajal tuleb temperatuur hoida konstantsena ja kõige rohkem simuleerida LED-tulede tulemuste optimeerimine heas seisukorras, et reguleerida jõudlust ja saavutada jõudluse optimeerimine materjalide ja konstruktsioonide reguleerimise kaudu. Praegu on suure võimsusega LED-tuled mõeldud temperatuuritestide tegemiseks, et testida LED-tulede spetsiifilist jõudlust. Muidugi on testitulemustel teatud kõrvalekalle, kuid üldine andmete levitamise seadus ei erine palju. Kui andmete jaotusseadus on erinev, tuleb uuesti läbi mõelda, kas simulatsioonis on muid probleeme, nagu temperatuur ei ole konstantne, pingeliin on ebastabiilne jne.

7c5fcea6c003b1d308228a0e5c24f45

Ju gjithashtu mund të pëlqeni

Küsi pakkumist