Análisis del método de enfriamiento de las lámparas LED.

Oct 02, 2021

Hay tres canales para que las lámparas LED disipen el calor: conducción, convección y radiación, y entre los cuales el método de conducción de calor juega el papel más importante. Para lograr un buen rendimiento de conductividad térmica, se deben usar materiales conductores de temperatura de manera razonable y se debe maximizar la disipación de calor por convección y la radiación.


1)Conduccion de calor.


La materia en sí, o cuando la materia entra en contacto con la otra materia, la transferencia de energía se llama conducción de calor, que es la forma más común de transferencia de calor.

  

La fuente de calor es fundamental para la conducción de calor. La fuente de calor de los dispositivos de iluminación LED proviene de dos partes: la fuente de luz y la fuente de alimentación. Para el calor de la parte de la fuente de luz, generalmente es necesario prestar atención al área de contacto efectivo entre la PCB de la PCB de la fuente de luz y la superficie de unión del disipador de calor. Cuanto mayor sea el área de contacto efectivo, mejor será la disipación del calor. Además, debe prestar atención a la interfaz de conducción de calor entre diferentes materiales, hacerlo lo más suave posible, la unión entre los conductores de calor debe estar lo suficientemente cerca y el espacio de la superficie de contacto de las piezas de ajuste debe ser tan pequeño y tan pequeño como posible.


En el diseño de conducción de calor de las lámparas LED, una buena ruta de conducción de calor debe ser reducir la resistencia térmica entre PCB, medio de conducción de calor y radiador, para aumentar la superficie de contacto efectiva entre los tres y elegir un medio de conducción de calor con mayor conductividad térmica.


2)Convección


La convección se refiere al método de transferencia de calor en el que un fluido (gas o líquido) entra en contacto con una superficie sólida, lo que hace que el fluido conduzca el calor lejos de la superficie sólida. Hay dos casos diferentes de convección térmica, a saber, convección natural y convección forzada. La convección natural se refiere al movimiento de fluidos, que es causado por diferencias de temperatura. Los fluidos con temperaturas más altas tienen menor densidad, por lo que son livianos y se mueven relativamente hacia arriba. La convección forzada significa que el fluido es impulsado por fuerzas externas (como el flujo de aire impulsado por un ventilador). Dondequiera que vaya la fuerza motriz, el fluido se mueve hacia donde, por lo que este tipo de convección térmica es más eficiente y direccional.


La convección natural también requiere un área de transferencia de calor efectiva, por lo que, en general, el desbaste adecuado de la pared exterior del radiador puede aumentar el área de transferencia de calor efectiva; Además, al rociar pinturas de diferentes colores, es necesario considerar el grosor del rociado y la capacidad de conducción térmica. Generalmente, para aumentar el área de intercambio de calor del radiador, utilizamos la estructura de aleta, cuyo área de intercambio de calor efectivo es aproximadamente 50% -60%, y el" tipo aleta" El disipador de calor puede ajustar el rendimiento efectivo del intercambio de calor cambiando la eficiencia de conducción de calor y el espaciado de las aletas.


En el sistema de convección natural, la fuente de alimentación de la mayoría de las luces LED como tubos de luz, bombillas y focos generalmente se coloca dentro de la cavidad de la lámpara y la fuente de alimentación también generará calor, se recomienda aumentar la capa de aire entre la fuente de alimentación, el Fuente de luz LED y la plataforma de unión de la PCB para formar una partición de aire y debilitar el efecto de superposición del campo térmico.


3)Radiación de calor


La radiación de calor es un método de transferencia que permite que se produzca el intercambio de calor sin ningún medio o sin ningún contacto.

Además, la radiación térmica es una especie de transferencia de energía que todos los objetos están realizando en cualquier momento, y la intensidad de radiación de los diferentes materiales es diferente. Generalmente, la intensidad de la radiación de los objetos de colores fríos es menor que la de los objetos de colores cálidos, y la intensidad de la radiación de los objetos rugosos es mayor que la de los objetos lisos. Generalmente, el intercambio de calor radiante de bombillas y focos es pequeño y se puede ignorar aproximadamente.

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