LED-jäähdytystekniikan lämmönpoistomenetelmä
Lämpöongelma on tärkeä LED-lamppujen valaistuksen voimakkuuteen vaikuttava tekijä. Jäähdytyselementti voi ratkaista matalan valaistuksen LED-lamppujen lämmönpoisto-ongelman, mutta jäähdytyselementti ei voi ratkaista suuritehoisten lamppujen lämmönpoisto-ongelmaa.
Ihanteellisen valaistusvoimakkuuden saavuttamiseksi LED-lamppukomponenttien vapautuva lämpö on ratkaistava aktiivisella jäähdytystekniikalla, jolloin joidenkin aktiivisten jäähdytysratkaisujen, kuten tuulettimien, käyttöikä ei ole yhtä pitkä kuin LED-lamppujen.
Käytännön aktiivisen jäähdytysratkaisun tarjoamiseksi kirkkaille LED-lampuille lämmönpoistotekniikan on oltava alhainen energiankulutus ja sovellettavissa pieniin lamppuihin, joiden käyttöikä on samanlainen tai korkeampi kuin lampun lähde.
Lämmönpoistomenetelmä
01. Ilmajäähdytys
Ilmajäähdytteinen lämmönpoisto on yleisin tapa päästää lämpöä pois, ja se on myös halvempi tapa. Ilmajäähdytys on pohjimmiltaan tuulettimen käyttöä jäähdyttimen absorboiman lämmön poistamiseksi. Sen etuna on suhteellisen alhainen hinta ja kätevä asennus. Se on kuitenkin erittäin riippuvainen ympäristöstä, esimerkiksi lämmönpoistokyky vaikuttaa suuresti, kun lämpötila nousee ja ylikellotetaan.
02. Nestejäähdytys
Nestejäähdytyksen lämmönpoisto on pumpun käyttämän nesteen pakkokiertoa jäähdyttimen lämmön poistamiseksi. Ilmajäähdytykseen verrattuna sen etuna on hiljaisuus, vakaa jäähdytys ja vähemmän riippuvuus ympäristöstä. Nestejäähdytyksen hinta on suhteellisen korkea ja asennus suhteellisen hankalaa. Yritä samalla asentaa ohjeen ohjeiden mukaisesti saadaksesi parhaan lämmönpoistovaikutuksen. Kustannusten ja helppokäyttöisyyden vuoksi nestejäähdytteinen lämmönpoisto käyttää yleensä vettä lämpöä johtavana nesteenä, joten nestejäähdytteisiä lämpöpattereita kutsutaan usein vesijäähdytteisiksi lämpöpattereiksi. WeChat julkinen tili: Shenzhen LED Network
03. Lämpöputken jäähdytys
Lämpöputki on eräänlainen lämmönsiirtoelementti. Se hyödyntää täysin lämmönjohtavuuden periaatetta ja kylmäaineen nopeaa lämmönsiirto-ominaisuuksia. Se siirtää lämpöä nesteen haihtumisen ja tiivistymisen kautta täysin suljetussa tyhjiöputkessa. Sillä on erittäin korkea lämmönjohtavuus ja hyvät isotermiset ominaisuudet. Lämmönsiirtoalue kylmän ja lämmön molemmilla puolilla voidaan muuttaa mielivaltaisesti, lämpöä voidaan siirtää pitkän matkan, lämpötilaa voidaan ohjata ja useita etuja, ja lämpöputkista koostuvalla lämmönvaihtimella on korkea lämmönsiirtotehokkuus , kompakti rakenne, pieni nesteenkestävyys jne. etu. Sen lämmönjohtavuus on selvästi ylittänyt minkä tahansa tunnetun metallin lämmönjohtavuuden.
04. Puolijohdejäähdytys
Puolijohdejäähdytyksessä käytetään erityistä puolijohdejäähdytyssirua lämpötilaeron tuottamiseksi, kun se saa jännitteen jäähtyä. Niin kauan kuin lämpöä korkean lämpötilan päässä voidaan tehokkaasti haihduttaa, matalan lämpötilan päätä jäähdytetään jatkuvasti. Jokaiseen puolijohdehiukkaseen syntyy lämpötilaero, ja jäähdytyslevy muodostetaan yhdistämällä kymmeniä tällaisia hiukkasia sarjaan, jolloin muodostuu lämpötilaero jäähdytyslevyn kahdelle pinnalle. Käyttämällä tätä lämpötilaeroilmiötä yhdessä ilmajäähdytyksen/vesijäähdytyksen kanssa korkean lämpötilan pään jäähdyttämiseksi voidaan saavuttaa erinomainen lämmönpoistovaikutus.
Puolijohdejäähdytyksen etuna on alhainen jäähdytyslämpötila ja korkea luotettavuus. Kylmän pinnan lämpötila voi nousta alle miinus 10 ℃, mutta hinta on liian korkea, ja se voi aiheuttaa oikosulkuja alhaisen lämpötilan vuoksi, ja nykyinen puolijohdejäähdytystekniikka ei ole kypsä ja riittämätön käytännöllinen.
05. Kemiallinen jäähdytys
Niin sanotussa kemiallisessa jäähdytyksessä käytetään joitain erittäin matalalämpöisiä kemiallisia aineita ja niiden avulla imevät paljon lämpöä sulaessaan lämpötilan alentamiseksi. Tässä suhteessa kuivajään ja nestemäisen typen käyttö on yleisempää. Esimerkiksi kuivajään käyttö voi laskea lämpötilan alle miinus 20 °C:een, ja jotkut liioitellummat pelaajat käyttävät nestemäistä typpeä prosessorin lämpötilan laskemiseen alle miinus 100 °C:een (teoriassa). Tietysti tätä menetelmää käytetään usein korkean hinnan ja lyhyen keston vuoksi. Laboratoriossa nähty tai äärimmäisen ylikellotuksen ystäville.






