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Análise mal-entendida e contramedidas de dissipação de calor das luzes do painel de LED

1. Análise do mal-entendido da dissipação de calor do LED


O mal-entendido da dissipação de calor do LED se reflete principalmente nos seguintes aspectos:


1. O poder quântico interno não é alto


Ou seja, quando elétrons e lacunas se recombinam, os fótons não podem ser gerados 100%, o que geralmente é chamado de "vazamento de corrente", o que reduz a taxa de recombinação de portadores na região PN. A corrente de fuga multiplicada pela tensão é a potência dessa parte, que é convertida em energia térmica, mas essa parte não é um componente importante porque a potência interna do fóton agora está próxima de 90%.


2. Os fótons gerados no interior não podem ser totalmente emitidos para fora do chip e finalmente convertidos em calor


Parte disso é importante, porque a corrente chamada potência quântica externa é apenas cerca de 30%, e a maior parte dela é convertida em calor.


3. Dependência excessiva de materiais de condutividade térmica


Devido ao uso de materiais de alta tecnologia, o calor pode ser dissipado. De fato, o alumínio comum é usado para dissipação de calor. Após testes repetidos, a temperatura do dissipador de calor é apenas 3-5 graus Celsius mais alta que a parte inferior do radiador. Ou seja, se um material com excelente condutividade térmica pode ser usado, a temperatura pode ser reduzida em 3-5 graus Celsius quando a resistência térmica é zero.


4. Tubo de calor de superstição


Não há dúvida de que os tubos de calor têm excelente condutividade térmica. Mas o calor derivado do dissipador de calor precisa ser removido por convecção de ar. Sem aletas para dissipar o calor, o tubo de calor atingiria rapidamente o equilíbrio térmico e a temperatura aumentaria junto com o dissipador de calor. E se as aletas de dissipação de calor forem adicionadas ao tubo de calor, a dissipação de calor ainda será aletada. E os pontos de contato das aletas e tubos de calor não são tão bons quanto outros métodos. O resultado é que o custo é alto e o efeito de dissipação de calor não foi melhorado. No entanto, ainda é útil usar tubos de calor para conduzir o calor em LEDs integrados, mas a estrutura deve ser razoável!


5. Acredite nas informações de nano-radiação promovidas por alguns fabricantes


A proporção de dissipação de calor por radiação na temperatura atual da lâmpada LED é de cerca de 50 graus Celsius pode ser ignorada. E o revestimento de radiação que o fabricante promove tem excelente efeito de radiação à medida que promovem, mesmo que atinja a capacidade de radiação da radiação do corpo negro, a proporção de dissipação de calor é de apenas alguns por cento. E o próprio revestimento dificultará a exportação de calor, afetando assim a dissipação de calor por convecção.


2. Soluções para questões de dissipação de calor de LED


Vamos dar uma olhada nas soluções para os problemas de dissipação de calor do LED.


Método 1. Aletas de resfriamento de alumínio


Este é o método de dissipação de calor mais comum, usando aletas de dissipação de calor de alumínio como parte do casco para aumentar a área de dissipação de calor.


Método 2, invólucro de plástico termicamente condutor


O uso de plásticos dissipadores de calor isolantes de LED em vez de ligas de alumínio para fabricar corpos dissipadores de calor pode melhorar muito a capacidade de radiação de calor.


Método 3. Aerodinâmica


Usando a forma da carcaça da lâmpada para criar ar de convecção, que é a maneira de menor custo para melhorar a dissipação de calor.


Método 4, bulbo líquido


Usando a tecnologia de embalagem de bulbo líquido, o líquido transparente com alta condutividade térmica é preenchido no bulbo do corpo da lâmpada. Além do princípio de reflexão, esta é a única tecnologia que utiliza a superfície emissora de luz do chip LED para conduzir calor e calor.


Método 5, o uso do suporte da lâmpada


Em lâmpadas LED de menor potência do tipo doméstico, o espaço interno da cabeça da lâmpada é geralmente usado e alguns ou todos os circuitos de acionamento de aquecimento são colocados. Desta forma, é possível usar uma tampa de lâmpada com uma grande superfície metálica, como uma tampa de rosca, para dissipar o calor, pois a tampa da lâmpada está intimamente ligada ao eletrodo metálico do porta-lâmpada e ao cabo de alimentação. Portanto, algum calor pode ser dissipado a partir disso.


Método 6. Plásticos isolantes e dissipadores de calor em vez de ligas de alumínio


O plástico isolante e dissipador de calor substitui a liga de alumínio para fazer o corpo dissipador de calor. Este plástico LED isolante e dissipador de calor, mantendo a mesma capacidade de dissipação de calor da liga de alumínio, melhora a capacidade de radiação de calor em 4-8 vezes. O dissipador de calor LED fabricado com este material de dissipação de calor pode melhorar muito o efeito geral de dissipação de calor.


Método 7. Integração de condução e dissipação de calor - aplicação de cerâmicas de alta condutividade térmica


O objetivo da dissipação de calor da carcaça da lâmpada é reduzir a temperatura de trabalho do chip LED, porque o coeficiente de expansão do chip LED está longe do coeficiente de expansão de nossos materiais de dissipação de calor e condutividade térmica de metal comumente usados, e o LED chip não pode ser soldado diretamente para evitar danos ao LED devido ao estresse térmico de alta e baixa temperatura. lasca. O mais recente material cerâmico de alta condutividade térmica, a condutividade térmica é próxima à do alumínio e o sistema de expansão pode ser ajustado para sincronizar com o chip LED. Desta forma, a condução e a dissipação de calor podem ser integradas e as ligações intermediárias de condução de calor podem ser reduzidas.

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