Hvordan man løser det termiske problem med LED effektivt
Hvorfor genererer LED'erne varme?
Årsagen til, at LED genererer varme er, at den elektriske energi ikke konverteres fuldt ud til lys, noget af den omdannes til varmen, effektiviteten af elektrisk til lyskonvertering er omkring 20 procent -30 procent, hvilket betyder omkring 70 procent elektrisk energi omdannes til varme.
Specifikt er varmeudviklingen af LED forårsaget af to faktorer:
For det første er det interne kvante ikke effektivt nok, ]når elektroner og huller rekombineres, kan det ikke omdannes til fotoner 100 procent, hvilket normalt omtales som "strømlækage", hvilket reducerer rekombinationshastigheden af bærere i PN-regionen . Lækstrømmen ganget med spændingen er effekten af denne del, som omdannes til varmeenergi, men denne del er ikke hovedvarmekilden, fordi den interne fotoneffektivitet nu er tæt på 90 procent.
For det andet kan de fotoner, der genereres indeni, ikke alle udsendes til ydersiden af chippen og til sidst omdannes til varme. denne del er hovedårsagen til at stige temperaturen på , fordi den nuværende såkaldte eksterne kvanteeffektivitet kun er omkring 30 procent , og det meste af det omdannes til varme.
Som nævnt ovenfor, selvom glødelampens lyseffektivitet er meget lav, kun omkring 151m/W, omdanner den næsten al den elektriske energi til lysenergi og udstråler den, fordi det meste af strålingsenergien er infrarød, så lyseffektiviteten er meget lav. , men undgår problemet med varmeafledning.
Køleløsninger til LED-pærer:
Løsning af de termiske problemer med LED starter hovedsageligt fra to aspekter. Før og efter emballering kan det forstås som køling til LED-chips og køling til LED-pærer. Kølingen til LED'en vil dog også have forskellige muligheder afhængig af strømstørrelsen og brugsstedet. Der er hovedsageligt følgende kølemetoder:
Aluminiumsfinner køleplade: Dette er den mest almindelige termiske løsning, der bruger aluminiumsfinner til at øge varmeafledningsområdet.
Termisk ledende plastskal: Fyld plastskallen med termisk ledende materiale under sprøjtestøbning for at øge den termiske ledningsevne og varmeafledningskapaciteten af plastskallen.
Lufthydrodynamikkøling: Lufthydrodynamik bruger formen på lampeskallen til at skabe konvektiv luft, som er den billigste måde at forbedre varmeafledningen på.
Indersiden af blæserlampens skal bruger en langtidsholdbar og højeffektiv blæser til at forbedre varmeafledningen: omkostningerne er lave, og effekten er god. Det er dog mere besværligt at udskifte ventilatoren, og den egner sig ikke til udendørs brug. Dette design er relativt sjældent.
Varmerørs termisk afkølingsteknologi: Varmerøret bruger varmerørsteknologi til at lede varme fra LED-chippen til skallens aluminiumsfinner. Dette er et almindeligt design i store lamper såsom gadelamper.
Overflade strålingsvarmeafledningsbehandling Lampeskallens overflade behandles med strålingsvarmeafledning: påfør blot strålingsvarmeafledningsmaling, som kan tage varmen væk fra lampekappens overflade ved stråling.
Sinda Thermal er professionel termisk ekspert, vi tilbyder mange termiske løsninger og køleplader til de globale kunder, vi kan designe de optimerede køleplader og fremstille dem i huset, vores fabrik ejer over 100 ansatte og mange præcise faciliteter og udstyr. Kontakt os venligst, hvis du har varmekrav.






