Suure võimsusega LED-soojuskujundus
Kuigi suure võimsusega LED-il on palju eeliseid, nagu energiasääst ja keskkonnakaitse, on samal ajal suure võimsuse tõttu tekitatud suur hulk soojust kerge põhjustada valgusallika vähenemist, kuna seda ei saa õigeaegselt hajutada. , ja kasutusiga lüheneb oluliselt kiibi ülekuumenemise tõttu, mis on suure võimsusega LED-lampide insenere segadusse ajanud.

Suure võimsusega LED-lampide soojusjuhtimine hõlmab peamiselt kolme aspekti: kiibi tase, pakendi tase ja süsteemi integreerimise soojuse hajumise tase. Nende hulgas on kiip peamine küttekomponent, selle kvantefektiivsus määrab kütteefektiivsuse ja substraadi materjal määrab kiibi väljapoole soojusülekande efektiivsuse; Pakendi puhul mõjutavad pakendi struktuur, materjal ja protsess otseselt soojuse hajumise efektiivsust; Süsteemi integreeritud soojuse hajumise tase on nn väline jahutusradiaator, mis hõlmab peamiselt alumiiniumi ekstrusiooni, soojustoru, ventilaatorit, aurukambrit jne.
Suure võimsusega LED-lampide peamised soojustehnoloogiad hõlmavad ekstrusioonjahutusradiaatorit, soojustoru jahutusradiaatorit, aurukambrit, termilist PAD-i, termomääret jne. Suure võimsusega LED-lampide soojuse hajutamise struktuuri kavandamisel peaks hea soojusjuhtivuskanal olema vähendage soojustakistust PCB, soojusjuhtivuskandja ja jahutusradiaatori vahel, suurendage nende vahelist efektiivset kontaktpinda, valige sobiv soojusjuhtivus ja kõrgem soojusjuhtivus, et kiirendada tsoojusjuhtivuse efektiivsus.
Suure võimsusega LED-i loomulik konvektsioonsoojuse hajumise režiim nõuab ka tõhusat soojuse hajumise piirkonda. Seetõttu tuleb jahutusradiaatori välisseina soojusvahetusala vastavalt suurendada. Lisaks tuleb erinevat värvi värvi pihustamisel arvesse võtta selle värvi värvi pihustuspaksust ning soojusjuhtivust ja soojuskiirgust. Üldjuhul kasutame radiaatori soojuseraldusala suurendamiseks ribistruktuuri.

Toiteallikas toodab ka soojust, kuna pirni ja prožektori toiteallikas on üldiselt paigutatud lambiõõnde. Toiteallika jahutamiseks võib kasutada soojusjuhtivat PAD-i või termomääret.

Lisaks on soojuskiirgus teatud tüüpi soojusülekanne, mida kõik objektid teostavad igal ajal ja erinevate materjalide kiirgusintensiivsus on erinev. Üldjuhul on külmade objektide kiirgusintensiivsus madalam kui soojadel ja karedate objektide oma suurem kui siledatel. Pirni ja prožektori kiirgussoojusülekanne on väike ja seda võib ligikaudu ignoreerida.
Ülaltoodud sissejuhatusest on näha, et suure võimsusega LED-lampide soojuse hajutamisel ei tohiks olla mitte ainult mõistlik soojuse hajumise struktuur, vaid ka valida sobivad soojusjuhtivusliidese materjalid erineva võimsuse, erinevate struktuuride ja erinevate lampide jaoks.






