Termalno rješenje za kućni projektor
Izvori toplote projektora uključuju izvor svjetlosti, računarski čip, grafički procesor, itd. mnoge precizne elektronske komponente mogu se deformirati zbog pregrijavanja. Kada se mala deformacija izvora stavi u ogromnu sliku, to će postati upadljiv nedostatak – ako će se mobitel i kompjuter sa lošim odvođenjem topline samo zaglaviti, restartovati i nasilno ugasiti, ali će projektor imati više efekata.
Štaviše, ako projektor usvoji LED izvor svjetlosti, loše performanse hlađenja će uzrokovati ozbiljnu štetu boji i svjetlini. Najosjetljiviji izvor crvene svjetlosti u LED izvoru svjetlosti ima izuzetno visoke zahtjeve za kontrolu temperature. Pod hlađenjem ili pregrijavanjem izgubit će svjetlinu. Zbog potrebe balansa boja, druge dvije primarne boje LED-a će biti podešene sa izvorom crvenog svjetla unutar kontroliranog raspona - drugim riječima, gornja granica svjetline crvenog izvora svjetlosti direktno određuje gornju granicu osvetljenost projektora. Ako se svjetlina crvenog izvora svjetlosti ne uskladi na vrijeme, odstupanje boje je neizbježno.

Termička rješenja projektora uglavnom prihvaćaju čvrstu provodljivost topline i zračno hlađenje. "Čvrsta provodljivost toplote" se uglavnom vidi u grafitnom hlađenju, bakrenim toplotnim cevima i provodljivosti toplote. Relativno govoreći, efekat ove tehnologije hlađenja nije baš izuzetan, ali je cena niska, a stopa penetracije visoka; "Vračno hlađenje" je ugradnja ventilatora unutra. Nakon projektovanja ulaza, izlaza vazduha i kanala za protok vazduha, može se realizovati disipacija toplote. Da li je kapacitet odvođenja topline odličan ili ne ovisi o dizajnu ventilatora, snazi ventilatora i dizajnu kanala za protok zraka. A najčešće omiljeno rješenje je korištenje kombinacije ventilatora i hladnjaka u termalnom dizajnu projektora, što može uravnotežiti performanse i cijenu.

Redizajnirajte sistem hlađenja kako biste ostvarili provodljivost toplote iz izvora i smanjili zavisnost od ventilatora. Ukratko, DLP sistem za hlađenje toplotnih cevi smanjuje temperaturu glavnog optičkog tela kroz saradnju hladnjaka, ploče za provodljivost toplote i toplotne cevi koja povezuje hladnjak i ploču za provodljivost toplote, kako bi se postigla najbolja radna temperatura DLP projektor; Zapečaćeno kućište poklopca prima optičko glavno tijelo i ima dobre performanse zaptivanja, tako da vanjska prašina ili prašina ne mogu ući u unutrašnjost zapečaćenog kućišta kutije; Korisni model izbjegava zagađenje prašinom i prašinom do optičkog glavnog tijela, te postiže efekat prevencije prašine i smanjenja temperature. U ovom slučaju, zahtjevi za vjetroelektranom su odgovarajuće smanjeni, a buka vjetra će se prirodno znatno smanjiti.

Toplotne performanse se također mogu poboljšati debljanjem bakrene cijevi, povećanjem veličine ventilatora i dodavanjem više peraja., S druge strane, kroz neovisnu kontrolu temperature crvenog izvora svjetlosti u LED izvoru svjetla, interni balans toplinske energije može realizirati kako bi se izbjegla devijacija boje zbog slabljenja crvene boje i smanjila ovisnost o hlađenju zrakom. Izvedeni su različiti dizajni odvođenja toplote za različite module optičke mašine, čipa i sistema. Na primjer, sljedeći dizajn odvoda topline tornja se koristi za sočivo optičke mašine.

Vidi se da je odličan sistem odvođenja toplote i dalje obavezan za proizvođače projektora u industriji. Oblasti na koje utiče odavno nisu samo jednostavne performanse i brzina, već mogu uticati i na celokupno korisničko iskustvo gledanja.

Dobro je poznato da će pregrijavanje smanjiti učestalost obrade čipova. Sve vrste čipsa imaju odgovarajuću radnu temperaturu. Kada je niža ili viša od radne temperature, frekvencija čipa će se znatno smanjiti, što će direktno uzrokovati zaglavljivanje projektora, pa čak i ispuštanje okvira. Stoga je vrlo važno usvojiti efikasno termalno rješenje za električni proizvod kako bi se postiglo najbolje korisničko iskustvo.






