Kuidas teha head tööd LED-ekraani soojuse hajutamiseks?

LED-ekraani sees olevate elektrooniliste komponentide temperatuuri reguleerimiseks nii, et see ei ületaks määratud maksimaalset lubatud temperatuuri töökeskkonnatingimustes, kus LED-ekraan asub, on vaja LED-ekraani soojuse hajumise konstruktsiooni. . Selle artikli sisu on LED-ekraani soojuse hajumise disain, kuidas saab madala hinnaga ja kõrge kvaliteediga.

Soojusülekandel on kolm peamist viisi: soojusjuhtivus, konvektsioon ja kiirgus.

Soojusjuhtivus: gaasi soojusjuhtivus tuleneb gaasimolekulide kokkupõrkest, kui need liiguvad ebakorrapäraselt. Metalljuhtide soojusjuhtivus saavutatakse peamiselt vabade elektronide liikumisega. Soojusjuhtivus mittejuhtivates tahketes ainetes saavutatakse võrestruktuuri vibratsiooniga. Vedeliku soojusjuhtivusmehhanism põhineb peamiselt elastsete lainete toimel.

Konvektsioon: viitab soojusülekande protsessile, mis on põhjustatud suhtelisest nihkest vedeliku erinevate osade vahel. Konvektsioon toimub ainult vedelikus ja sellega peab kaasnema soojusjuhtivuse nähtus. Soojusvahetusprotsessi, mis toimub vedeliku voolamisel üle objekti pinna, nimetatakse konvektiivseks soojusülekandeks. Vedeliku kuuma ja külma osa erinevast tihedusest põhjustatud konvektsiooni nimetatakse loomulikuks konvektsiooniks. Kui vedeliku liikumist põhjustavad välised jõud (ventilaatorid jne), nimetatakse seda sundkonvektsiooniks.

Kiirgus: Protsessi, mille käigus objekt edastab oma võime elektromagnetlainete kujul, nimetatakse soojuskiirguseks. Kiirgusenergia kannab energiat üle vaakumis ja toimub energiavormi muundamine, st soojusenergia muundatakse kiirgusenergiaks ja kiirgusenergia soojusenergiaks.

Soojuse hajutamise meetodi valimisel tuleks arvestada järgmiste teguritega: soojusvoo tihedus, mahuvõimsuse tihedus, kogu võimsustarve, pindala, maht, ledi töökeskkonna tingimused (temperatuur, niiskus, õhurõhk, tolm jne). kuva.

Vastavalt soojusülekande mehhanismile on loomulik jahutus, sundõhkjahutus, otsene vedelikjahutus; aurustav jahutus; termoelektriline jahutus; soojustoru soojusülekanne ja muud soojuse hajumise meetodid.

LED-ekraani soojuse hajumise kujundamise meetod

Soojusvahetusala kütteelektrooniliste osade ja külma õhu vahel ning temperatuuride erinevus kütteelektrooniliste osade ja külma õhu vahel mõjutavad otseselt soojuse hajumise efekti. See hõlmab LED-ekraani kasti siseneva õhuhulga ja õhukanali kujundust.

Ventilatsioonikanalite projekteerimisel püüdke õhu transportimiseks kasutada sirgeid kanaleid ning vältida järske käänakuid ja käänakuid. Ventilatsioonikanalid peaksid vältima järsku laienemist või kokkutõmbumist. Laiendatud nurk ei tohi ületada 20° ja kokkutõmbunud koonuse nurk ei tohi ületada 60°. Ventilatsioonikanalid peavad olema võimalikult tihedalt suletud ja kõik ülekatted peaksid järgima voolu suunda.

LED-ekraani kapi kujundamisel tuleb arvestada mitme punktiga:

Väljalaskeava peaks asuma kasti ülemise külje lähedal. Õhu sisselaskeava tuleks seada kasti alumisele küljele, kuid mitte liiga madalale, et vältida mustuse ja vee sattumist maapinnale paigaldatud kasti. Disain peaks võimaldama loomulikku konvektsiooni aidata sundkonvektsioonil. Õhk peaks ringlema kasti alt üles ja kasutada tuleks spetsiaalseid õhu sisse- või väljalaskeavasid.

Jahutusõhul tuleks lasta voolata läbi soojust tekitavate elektrooniliste osade ning vältida õhuvoolu lühistamist. Õhu sisse- ja väljalaskeavade juurde tuleks paigaldada filtrid, et vältida prügi sattumist kasti.

Projekteerimisel tuleb jälgida, et sisse- ja väljalaskeavad oleksid üksteisest eemal. Vältige jahutusõhu korduvat kasutamist. Tagamaks, et radiaatori haardumise suund on tuule suunaga paralleelne, ei saa radiaatori hammustus takistada tuuleteed.

Ventilaator on süsteemi paigaldatud. Struktuursete piirangute tõttu on õhu sisse- ja väljalaskeava sageli blokeeritud erinevate takistustega ning selle jõudluskõver muutub. Vastavalt tegelikele kogemustele peaks ventilaatori õhu sisse- ja väljalaskeava olema takistusest 40 mm kaugusel.

Ruumipiirangu korral peaks see olema vähemalt 20 mm. Mõned meetodid LED-ekraani soojuse hajumise parandamiseks

1. Ventilaatori soojuse hajumine, kasutage soojuse hajumise suurendamiseks lambi korpuses pika elueaga ja suure tõhususega ventilaatorit. See on levinud meetod, millel on madal hind ja hea mõju.

2. Kasutage alumiiniumist ribisid, mis on kõige levinum viis soojuse hajutamiseks. Soojuse hajumise ala suurendamiseks kasutage korpuse osana alumiiniumribisid.

3. Soojusjuhtivuse ja soojuse hajumise integreerimine - suure soojusjuhtivusega keraamika kasutamine, lambi korpuse soojuse hajumise eesmärk on vähendada LED-i kõrglahutusega kuvari kiibi töötemperatuuri, kuna LED-kiibi paisumistegur on väga suur. erineb meie tavaliste metallide soojusjuhtivuse ja soojuse hajumise materjalide paisumistegurist. LED-kiipi ei saa otse joota, et vältida kõrge ja madala temperatuuri termilist pinget LED-ekraani kiibi kahjustamisel.

4. Soojustoru soojuse hajumine, kasutades soojustoru tehnoloogiat, et juhtida soojust LED-ekraani kiibilt kesta soojuse hajumise ribidele.

5. Õhuvedeliku mehaanika kasutab konvektiivse õhu loomiseks lambi korpuse kuju, mis on kulutõhus meetod soojuse hajumise suurendamiseks.

6. Pinna kiirgussoojuse hajumisega töötlemine, lambi korpuse pinda töödeldakse kiirgussoojuse hajutamisega. Lihtsam on kanda peale kiirgussoojust hajutavat värvi, mis võib kiirgusega soojuse lambi korpuse pinnalt ära võtta.

7. Soojust juhtiv plastkest täidetakse soojust juhtiva materjaliga, kui plastkest on survevalu, et suurendada plastkesta soojusjuhtivust ja soojuse hajumise võimet.

LED-ekraani soojuse hajutamiseks on palju viise. Seadmete hajutamisel tuleb valida sobivam meetod vastavalt tegelikule olukorrale, et see mõjuks paremini ja pikendaks seadme kasutusiga.

5d5168b123ed74a22987877706a7d13

Ju gjithashtu mund të pëlqeni

Küsi pakkumist