Tepelné chlazení a strategie zlepšování produktů LED osvětlení
S neustálým vývojem LED technologie se LED osvětlení dostává stále více pozornosti. Ve srovnání s tradičními světelnými zdroji jsou LED světelné zdroje polovodičové lampy se studeným světlem, které mají výhody dlouhé životnosti, vysoké světelné účinnosti, žádného záření, menší spotřeby energie, dobré odolnosti proti nárazu a otřesům, vysoké bezpečnosti a tak dále. Produkty LED osvětlení jsou však náchylné k nadměrné teplotě v procesu používání. Zejména problém zahřívání některých vysoce výkonných LED osvětlovacích produktů je vážný. LED je prvek citlivý na vysokou teplotu. Pokud je jeho výhřevnost velká a teplota příliš vysoká, ovlivní to přímo světelný efekt a barevnou teplotu LED a dokonce to bude mít vážný dopad na běžné používání produktů LED osvětlení.

Vliv vysoké teploty na výkon LED:
1 vysoká teplota způsobí trvalé poškození LED,
2. Vysoká teplota zkrátí životnost LED,
3. Vysoká teplota ovlivní světelný efekt LED.
Tepelné problémy LED osvětlení:
1. Ohýbání a praskání dílů způsobené tepelnou roztažností,
2. Provozní překážka elektronického obvodu,
3. Vysoká teplota snižuje kvalitu výrobků.
Optimalizace tepelného řešení:
Použijte vhodný chladič, Při balení LED nebude přímo připojovat chladič nebo nastavovat elektrický ventilátor a výkonová deska LED bude produkovat spoustu tepelné energie, díky čemuž je chlazení a odvod tepla LED osvětlovacích produktů velmi ožehavý problém. K tomu je potřeba vybrat chladič rozumně. Chladič může rozšířit vzájemný kontaktní povrch mezi povrchem LED osvětlovacích produktů a vnitřním vzduchem, aby se zlepšila účinnost chlazení LED osvětlovacích produktů

Žebrový design chladiče, Obvykle je vnější povrch chladiče zpracován do žeber. Existuje mnoho druhů žeber a počet, poloha, specifikace, úhel sklonu a tloušťka žeber musí být pečlivě vybrány podle potřeb. Kromě běžného rovného tvaru mají ploutve také tvary vlnité, spirálové, dlouhé oválné a kuželovité. Výrobním účelem různých forem je usnadnit vnitřní proudění vzduchu, oplachování deštěm atd., aby se dosáhlo nejlepší účinnosti chlazení.

Výběr materiálu chladiče, měď má lepší tepelnou vodivost než hliník, ale rychlost odvodu tepla mědi je pomalejší než hliník. Proto lze použít nový měděný hliníkový kompozitní chladič v kombinaci s výhodami mědi a hliníku. V měděném hliníkovém kompozitním chladiči může měď rychle přivést vysoké teplo generované vedením do hliníku a žebra z hliníkové slitiny pak budou vydávat vysoké teplo, aby se zlepšila účinnost rozptylu tepla.

S rozvojem vědy a techniky je pro vyřešení tepelného problému LED osvětlovacích produktů nutné vybrat vhodné konstrukční materiály, jako jsou kovové tepelné trubice, podle skutečné situace. Při používání produktů LED osvětlení by uživatelé neměli věnovat pozornost pouze tepelnému výkonu produktů, ale také věnovat pozornost vlivu faktorů prostředí na rozptyl tepla produktů LED osvětlení.






