Γνώση

Ένδειξη της διάχυσης θερμότητας των λαμπών LED (3)

Mar 21, 2019 Αφήστε ένα μήνυμα

Βελτιωμένος σχεδιασμός

Η παραδοσιακή τεχνολογία διασκορπισμού θερμότητας χωρίζεται σε ενεργή απορρόφηση θερμότητας και παθητική απορρόφηση θερμότητας. Ο ψύκτης ανήκει στην παθητική απορρόφηση θερμότητας, δηλαδή βασίζεται στη φυσική ροή αέρα για τη διάχυση της θερμότητας, ενώ η ενεργός διάχυση θερμότητας περιλαμβάνει θερμικό σωλήνα, θερμοηλεκτρική τεχνολογία ψύξης, τεχνολογία μεταφοράς θερμότητας νάνο, τεχνολογία διασκορπισμού θερμότητας με μικρο ψεκασμό, . Τεχνολογία, ανεμιστήρες, πλάκες θερμοκρασίας, ψυχρές πλάκες κλπ. Η ιδέα της βελτίωσης της δομής διαρροής θερμότητας της λάμπας είναι η ακόλουθη: πρώτον, η πλακέτα κυκλωμάτων μπορεί να κοίταξε έξω, τότε το μέγεθος της ψύκτρας βελτιώθηκε. Τέλος, μελετάται η επίδραση του υλικού διασύνδεσης στη διαδικασία απόσπασης της θερμότητας και σχεδιάζονται άλλα τρία σχήματα: Τοποθετήστε ένα σωλήνα θερμότητας στον ψύκτη, προσθέστε έναν ανεμιστήρα και αλλάξτε την ψύκτρα σε ένα υλικό πλάκας εξισορρόπησης της θερμοκρασίας. Μετά τη σύγκριση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης αυτών των συστημάτων, η μελέτη αυτή παρουσιάζει εφικτές προτάσεις.


Σχέδιο κοίλωσης πλακέτας κυκλωμάτων

Ο βελτιωμένος σχεδιασμός θα πρέπει να ακολουθεί τη γενική αρχή της σχεδίασης της διάχυσης θερμότητας με LED: όσο μικρότερη είναι η δομική στρώση, τόσο καλύτερα είναι το πάχος του στρώματος, τόσο καλύτερα είναι το πάχος της στρώσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή του στρώματος, τόσο καλύτερη είναι η θερμική αγωγιμότητα του υλικού. Για τη λυχνία LED, η πλακέτα κυκλώματος είναι κοίλη για να συνδεθεί απευθείας η ψύκτρα και η ψύκτρα, μειώνοντας έτσι το στρώμα της πλακέτας κυκλώματος και το θερμικό στρώμα πυριτίας και είναι πιο ευνοϊκή για τη θερμική αγωγιμότητα.

Το βελτιωμένο μοντέλο θερμικού δικτύου μειώνει το στρώμα του πίνακα και ένα στρώμα θερμικού λίπους. Η γραμμή αγωγιμότητας θερμότητας είναι ένα θερμόμετρο θέρμανσης - θερμικής λίπανσης - χαλκού - θερμικής πηκτής διοξειδίου του πυριτίου - θερμότητας - περιβάλλοντος.

Λόγω της ασυνεπούς διάταξης των τσιπ LED, η κατανομή θερμοκρασίας των διαφόρων τμημάτων που έρχονται σε επαφή μαζί τους δεν είναι ομοιόμορφη. Επιπλέον, επειδή η κατανομή του πεδίου θερμοκρασίας σε κάθε στρώση δεν είναι ομοιόμορφη, οι θερμοκρασίες παρακείμενων τμημάτων μπορεί να επικαλύπτονται, έτσι η ζώνη θερμοκρασίας κάθε στρώματος χρησιμοποιεί τη διαφορά μεταξύ της υψηλότερης θερμοκρασίας και της χαμηλότερης θερμοκρασίας του τμήματος.

Από τα αποτελέσματα προσομοίωσης, η θερμοκρασία σύνδεσης μπορεί να διαβαστεί ως 51.1226 ° C, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από τη μη τροποποιημένη θερμοκρασία μοντέλου και εντός της επιτρεπόμενης κλίμακας, η βελτιωμένη δομή διασκορπισμού θερμότητας πληροί τις απαιτήσεις διανομής θερμότητας, πράγμα που αποδεικνύει τη σκοπιμότητα της βελτιωμένης δομή διαρροής θερμότητας. Φύλο.


Βελτιστοποίηση της ψύκτρου

Προς το παρόν, η πιο χρησιμοποιούμενη τεχνολογία διασκορπισμού θερμότητας για λαμπτήρες LED υψηλής ισχύος είναι ο ψύκτης θερμότητας, ο οποίος χρησιμοποιεί μια μεγάλη περιοχή απόσβεσης θερμότητας για να μετατρέπει τη θερμότητα. Για τους ψύκτες θερμότητας, το σχήμα, την επεξεργασία, το μέγεθος και το υλικό είναι αρκετοί σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν τη διάχυση της θερμότητας. Τα παρακάτω είναι κυρίως για τη βελτιστοποίηση του μεγέθους της ψύκτρας.



Προσθέστε διάλυμα σωλήνα θέρμανσης

Ο αγωγός θερμότητας είναι ένα εξαιρετικό στοιχείο αγωγιμότητας θερμότητας. Το εξωτερικό είναι ένας χάλκινος τοίχος. Το εσωτερικό έχει πυρήνα απορρόφησης υγρών και συμπύκνωμα. Μέσω της κυκλικής αλλαγής των φάσεων υγρού και αερίου, η θερμότητα που εκπέμπεται από το LED οδηγείται προς τα έξω και διαχέεται. Η εφαρμογή του σωλήνα θερμότητας στο LED έχει διάφορες μορφές και το τσιπ οδηγήσεων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στην κορυφή του άκρου του σωλήνα θερμότητας του σωλήνα θερμότητας ή μπορεί να μετατραπεί σε τύπο επίπεδης πλάκας ή βρόχου. Ο σωλήνας θερμότητας χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα μεταφοράς θερμότητας σε μια απομακρυσμένη, εύκολα διαλυμένη θέση, η οποία είναι βολική και ευέλικτη σε πρακτικές εφαρμογές.

Τα αποτελέσματα προσομοίωσης δείχνουν ότι η θερμοκρασία σύνδεσης του τσιπ μειώνεται κατά 2,24 ° C μετά την εγκατάσταση του σωλήνα θερμότητας. Μπορεί να φανεί ότι η εγκατάσταση του θερμαντικού σωλήνα είναι επωφελής για τη μείωση της θερμοκρασίας διασταύρωσης. Στη μελλοντική ερευνητική εργασία, είναι επίσης δυνατό να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη θέση εγκατάστασης ή το μέγεθος του σωλήνα θερμότητας για να επιτύχουμε τη μείωση της θερμοκρασίας διασταύρωσης. Στη μελλοντική ερευνητική εργασία, μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να αλλάξετε τη θέση ή το μέγεθος της εγκατάστασης του σωλήνα θέρμανσης


Βελτιστοποίηση υλικού διεπαφής

Η θερμική αντίσταση είναι μια περιεκτική παράμετρος που αντικατοπτρίζει την ικανότητα να αποκλείει τη μεταφορά θερμότητας, η οποία είναι ίση με την αναλογία της διαφοράς θερμοκρασίας προς την απορροφημένη ισχύ στη διαδρομή θερμικής ροής, σε K / W. Όταν η θερμότητα μεταφέρεται στο εσωτερικό του αντικειμένου με αγωγιμότητα θερμότητας, ο λόγος της ισχύς θερμικής αντίστασης που συναντάται εκφράζεται σε K / W. Όταν η θερμότητα μεταφέρεται στο εσωτερικό του αντικειμένου με αγωγιμότητα θερμότητας, η θερμική αντίσταση που βρίσκεται βρίσκεται σε επαφή με τη θερμική αντίσταση. Κατά τη διαδικασία κατασκευής της λάμπας, το υλικό διασύνδεσης όπως το θερμικό πήγμα πυριτίας ή η κόλλα αργύρου χρησιμοποιείται για να μειώσει τη θερμική αντίσταση επαφής, αλλά τα ίδια τα υλικά διασύνδεσης. Η θερμική αγωγιμότητα δεν είναι υψηλή, προκαλώντας συμφόρηση στη διαδικασία μεταφοράς θερμότητας. Σε απόκριση αυτού του θερμικού φαινομένου, αυτή η μελέτη μελέτησε το υλικό διασύνδεσης μεταξύ του τσιπ και της βάσης χαλκού και επέλεξε διάφορα υλικά διασύνδεσης με διαφορετική θερμική αγωγιμότητα για την προσομοίωση της κατανομής θερμότητας.


Η θερμική αγωγιμότητα του υλικού διεπαφής είναι ελαφρά αυξημένη και η θερμοκρασία σύνδεσης θα μειωθεί σημαντικά. Συνεπώς, η αύξηση της θερμικής αγωγιμότητας του υλικού διασύνδεσης έχει μεγάλη επίδραση στην απορρόφηση θερμότητας του LED. Περισσότερη ενέργεια θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό και την επιλογή καλύτερων υλικών διεπαφής για να μειωθεί Το υλικό διεπαφής είναι η επίδραση αυτής της θερμικής συμφόρησης.


Αποστολή ερώτησής