Vysoce výkonný LED tepelný design
I když má vysoce výkonná LED mnoho výhod, jako je úspora energie a ochrana životního prostředí, zároveň díky vysokému výkonu může velké množství generovaného tepla snadno způsobit pokles světelného zdroje, protože se nemůže rozptýlit v čase. a životnost je výrazně zkrácena kvůli přehřívání čipu, které mátlo konstruktéry vysoce výkonných LED žárovek.

Tepelný management vysoce výkonných LED žárovek zahrnuje především tři aspekty: úroveň čipu, úroveň balení a úroveň odvodu tepla systémové integrace. Mezi nimi je čip hlavní zahřívací složkou, jeho kvantová účinnost určuje účinnost zahřívání a materiál substrátu určuje účinnost přenosu tepla čipu směrem ven; U balení, struktura balení, materiál a proces přímo ovlivňují účinnost odvodu tepla; V systému integrovaná úroveň odvodu tepla je tzv. externí chladič, který zahrnuje především hliníkový výlisek, heatpipe, ventilátor, parní komoru atd.
Mezi hlavní tepelné technologie vysoce výkonných LED patří vytlačovací chladič, chladič tepelné trubice, parní komora, termální PAD, tepelná pasta atd. Při konstrukci struktury rozptylu tepla u vysoce výkonných LED žárovek by měl být kanál pro dobré vedení tepla snížit tepelný odpor mezi DPS, teplovodivým médiem a chladičem, zvětšit efektivní kontaktní plochu mezi nimi, zvolit vhodnou tepelnou vodivost a vyšší teplovodivé médium pro urychlení túčinnost vedení tepla.
Režim přirozeného odvodu tepla prouděním vysoce výkonných LED také vyžaduje efektivní oblast pro odvod tepla. Proto musí být teplosměnná plocha vnější stěny chladiče přiměřeně zvětšena. Navíc při nástřiku různých barev barvy je třeba vzít v úvahu tloušťku nástřiku a tepelnou vodivost a tepelné záření tohoto druhu barevné barvy. Obecně, abychom zvýšili plochu rozptylu tepla radiátoru, používáme žebrovou konstrukci.

Napájecí zdroj bude také generovat teplo, protože napájecí zdroj žárovky a reflektoru je obecně umístěn uvnitř dutiny lampy. K ochlazení napájecího zdroje lze použít tepelně vodivý PAD nebo teplovodivou pastu.

Tepelné záření je navíc druh přenosu tepla prováděný všemi předměty v každém okamžiku a intenzita záření různých materiálů je různá. Obecně platí, že intenzita záření studených předmětů je nižší než u teplých předmětů a u drsných předmětů je větší než u hladkých předmětů. Přenos tepla zářením žárovky a reflektoru je malý a lze jej přibližně ignorovat.
Z výše uvedeného úvodu je vidět, že odvod tepla vysoce výkonných LED lamp by měl mít nejen přiměřený design struktury rozptylu tepla, ale také zvolit vhodné materiály pro tepelnou vodivost rozhraní pro různé výkony, různé struktury a různé lampy.






