Kako efikasno riješiti termalni problem LED-a
Zašto LED diode stvaraju toplinu?
Razlog LED generisanja topline je taj što se električna energija ne pretvara u svjetlo u potpunosti, dio se pretvara u toplinu, efikasnost električne konverzije u svjetlo je oko 20 posto -30 posto, što znači oko 70 posto električna energija se pretvara u toplotu.
Konkretno, stvaranje topline LED-a je uzrokovano dva faktora:
Prvo, unutrašnji kvant nije dovoljno efikasan, ]kada se rekombinuju elektroni i rupe, ne može se 100 posto konvertovati u fotone, što se obično naziva "strujno curenje", što smanjuje stopu rekombinacije nosača u PN regionu. . Struja curenja pomnožena sa naponom je snaga ovog dela, koja se pretvara u toplotnu energiju, ali ovaj deo nije glavni izvor toplote, jer je unutrašnja fotonska efikasnost sada blizu 90 procenata.
Drugo, fotoni generirani iznutra ne mogu se svi emitovati na vanjsku stranu čipa i konačno pretvoriti u toplinu. ovaj dio je glavni razlog koji podiže temperaturu od , jer je trenutna takozvana eksterna kvantna efikasnost samo oko 30 posto, a većina se pretvara u toplinu.
Kao što je već spomenuto, iako je svjetlosna efikasnost žarulje sa žarnom niti vrlo niska, samo oko 151 m/W, ona gotovo svu električnu energiju pretvara u svjetlosnu energiju i zrači je, jer je većina energije zračenja infracrvena, tako da je svjetlosna efikasnost je veoma nizak. , ali izbjegava problem odvođenja topline.
Rashladna rješenja za LED sijalice:
Rješavanje termičkih problema LED uglavnom počinje s dva aspekta. Prije i poslije pakiranja, to se može shvatiti kao hlađenje LED čipova i hlađenje LED sijalica. Međutim, hlađenje za LED će također imati različite opcije ovisno o veličini snage i mjestu korištenja. Postoje uglavnom sljedeće metode hlađenja:
Hladnjak sa aluminijskim rebrima: Ovo je najčešće termalno rješenje, korištenjem aluminijskih rebara za povećanje površine odvođenja topline.
Toplotno vodljiva plastična školjka: Napunite plastičnu školjku toplotno vodljivim materijalom tokom brizganja kako biste povećali toplotnu provodljivost i kapacitet odvođenja toplote plastične školjke.
Hidrodinamičko hlađenje vazduha: Hidrodinamika vazduha koristi oblik kućišta lampe za stvaranje konvektivnog vazduha, što je najjeftiniji način da se poboljša rasipanje toplote.
Unutrašnjost kućišta lampe ventilatora koristi dugotrajni i visokoučinkoviti ventilator za poboljšanje odvođenja topline: cijena je niska, a učinak je dobar. Međutim, teže je zamijeniti ventilator i nije prikladan za upotrebu na otvorenom. Ovaj dizajn je relativno rijedak.
Tehnologija hlađenja toplotnih cijevi: Toplotna cijev koristi tehnologiju toplinskih cijevi za vođenje topline od LED čipa do aluminijskih rebara. Ovo je uobičajen dizajn kod velikih svjetiljki kao što su ulične svjetiljke.
Površinski tretman rasipanje topline zračenjem Površina kućišta lampe je tretirana radijacijskom disipacijom topline: jednostavno nanesite boju za rasipanje topline radijacije, koja zračenjem može oduzeti toplinu s površine kućišta lampe.
Sinda Thermal je profesionalni termalni stručnjak, nudimo mnoga termalna rješenja i hladnjake globalnim kupcima, možemo dizajnirati hladnjake optimiziranih performansi i proizvoditi ih u kući, naša tvornica posjeduje preko 100 zaposlenih i mnogo preciznih objekata i opreme. Slobodno nas kontaktirajte ako imate bilo kakve toplinske zahtjeve.






