Jak vyřešit tepelný problém venkovního LED displeje?

S postupným zvyšováním teploty se také častěji zahřívá LED displej. Vysoká teplota způsobí rychlé zvýšení pravděpodobnosti selhání elektronických součástek, což povede ke snížení spolehlivosti LED displeje.

Aby bylo možné řídit teplotu elektronických součástek uvnitř obrazovky LED tak, aby nepřekročila specifikovanou maximální přípustnou teplotu za podmínek pracovního prostředí obrazovky LED, je vyžadován návrh rozptylu tepla obrazovky LED. Design rozptylu tepla LED displeje, jak může být nízká cena, vysoká kvalita, je obsahem tohoto článku.

LED display


Existují tři základní způsoby přenosu tepla: vedení tepla, proudění a sálání.

Vedení tepla: Vedení tepla plynu je výsledkem srážky molekul plynu, když se pohybují nepravidelně. Vedení tepla v kovových vodičích se provádí hlavně pohybem volných elektronů. Vedení tepla v nevodivých pevných látkách je dosahováno kmitáním příhradové konstrukce. Mechanismus vedení tepla v kapalině závisí především na působení elastických vln.

Konvekce: označuje proces přenosu tepla způsobený relativním posunem mezi různými částmi tekutiny. Konvekce se vyskytuje pouze v tekutině a musí být doprovázena fenoménem vedení tepla. Proces výměny tepla, ke kterému dochází, když tekutina proudí po povrchu předmětu, se nazývá konvekční přenos tepla. Konvekce způsobená rozdílnými hustotami horké a studené části tekutiny se nazývá přirozená konvekce. Pokud je pohyb tekutiny způsoben vnějšími silami (ventilátory apod.), nazývá se nucená konvekce.

Záření: Proces, kterým předmět předává svou schopnost ve formě elektromagnetických vln, se nazývá tepelné záření. Energie záření přenáší energii ve vakuu a dochází k přeměně formy energie, to znamená, že se tepelná energie přemění na energii záření a energie záření se přemění na energii tepelnou.

Při výběru metody rozptylu tepla je třeba vzít v úvahu následující faktory: hustotu tepelného toku, objemovou hustotu výkonu, celkovou spotřebu energie, povrch, objem, podmínky pracovního prostředí (teplota, vlhkost, tlak vzduchu, prach atd.) LED Zobrazit. Podle mechanismu přenosu tepla existují metody rozptylu tepla, jako je přirozené chlazení, chlazení nuceným vzduchem, přímé chlazení kapalinou, chlazení odpařováním, termoelektrické chlazení a přenos tepla tepelnými trubicemi.

LED heat sinks


Metoda návrhu rozptylu tepla LED obrazovky

Plocha výměny tepla mezi ohřívacími elektronickými částmi a studeným vzduchem a teplotní rozdíl mezi ohřívacími elektronickými částmi a studeným vzduchem přímo ovlivňují efekt rozptylu tepla. Jedná se o návrh množství vzduchu vstupujícího do LED zobrazovací skříně a návrh vzduchového potrubí. Při navrhování ventilačních kanálů se snažte používat přímé potrubí pro přepravu vzduchu a vyvarujte se ostrých ohybů a ohybů. Ventilační kanály by se měly vyhýbat náhlému roztažení nebo náhlému smrštění. Rozšířený úhel by neměl přesáhnout 20° a úhel zúženého kužele by neměl přesáhnout 60°. Ventilační kanály by měly být pokud možno utěsněny a všechny přesahy by měly sledovat směr proudění.


Klíčové body designu LED vitríny:

Výfukový otvor by měl být umístěn v blízkosti horní strany krabice. Vstup vzduchu by měl být umístěn na spodní straně boxu, ale ne příliš nízko, aby se zabránilo vnikání nečistot a vody do boxu instalovaného na zemi.

Návrh by měl zajistit, aby přirozená konvekce pomohla nucené konvekci. Vzduch by měl cirkulovat zespodu nahoru a měl by být použit vyhrazený otvor pro přívod vzduchu nebo výfuk. Chladicí vzduch by měl proudit přes elektronické části generující teplo a mělo by se zabránit zkratování proudu vzduchu. Na vstupu a výstupu vzduchu by měly být instalovány filtry, aby se do boxu nedostaly nečistoty.

Při projektování dbejte na to, aby vstup a výstup vzduchu byly umístěny od sebe. Vyhněte se opakovanému použití chladicího vzduchu.

Aby bylo zajištěno, že směr ozubení chladiče je rovnoběžný se směrem větru, ozubení chladiče nemůže blokovat cestu větru.

Ventilátor je instalován v systému. Kvůli konstrukčním omezením je vstup a výstup vzduchu často blokován různými překážkami a jeho výkonová křivka se bude měnit. Podle aktuálních zkušeností by měl být vstup a výstup vzduchu z ventilátoru vzdálen 40 mm od překážky. Pokud je prostor omezen, měl by být alespoň 20 mm.


Mohlo by se Vám také líbit

Odeslat dotaz