Hvordan løser man det termiske problem med udendørs LED-display?

Med den gradvise stigning i temperaturen er LED-displayet også mere tilbøjeligt til at varme op. Høj temperatur vil få fejlsandsynligheden for elektroniske komponenter til at stige hurtigt, hvilket resulterer i et fald i LED-displayets pålidelighed.

For at kontrollere temperaturen på de elektroniske komponenter inde i LED-skærmen, så den ikke overstiger den specificerede maksimalt tilladte temperatur under arbejdsmiljøforholdene på LED-skærmen, er varmeafledningsdesignet på LED-skærmen påkrævet. Varmeafledningsdesignet af led display, hvordan kan lave omkostninger, høj kvalitet, er indholdet af denne artikel.

LED display


Der er tre grundlæggende måder at overføre varme på: varmeledning, konvektion og stråling.

Varmeledning: Gass varmeledning er resultatet af kollision mellem gasmolekyler, når de bevæger sig uregelmæssigt. Varmeledningen i metalledere opnås hovedsageligt ved bevægelse af frie elektroner. Varmeledning i ikke-ledende faste stoffer opnås ved vibration af gitterstrukturen. Varmeledningsmekanismen i væsken er hovedsageligt afhængig af virkningen af ​​elastiske bølger.

Konvektion: refererer til processen med varmeoverførsel forårsaget af relativ forskydning mellem forskellige dele af væsken. Konvektion forekommer kun i væsken, og den skal være ledsaget af fænomenet varmeledning. Den varmeudvekslingsproces, der opstår, når væske flyder over overfladen af ​​en genstand, kaldes konvektiv varmeoverførsel. Konvektionen forårsaget af de forskellige tætheder af de varme og kolde dele af væsken kaldes naturlig konvektion. Hvis væskens bevægelse er forårsaget af eksterne kræfter (ventilatorer osv.), kaldes det tvungen konvektion.

Stråling: Den proces, hvorved et objekt overfører sin evne i form af elektromagnetiske bølger, kaldes termisk stråling. Strålende energi overfører energi i et vakuum, og der sker en omdannelse af energiform, det vil sige, at termisk energi omdannes til strålingsenergi og strålingsenergi omdannes til termisk energi.

Når du vælger en varmeafledningsmetode, skal følgende faktorer tages i betragtning: varmestrømstæthed, volumeneffekttæthed, totalt strømforbrug, overfladeareal, volumen, arbejdsmiljøforhold (temperatur, fugtighed, lufttryk, støv osv.) Skærm. Ifølge varmeoverførselsmekanismen er der varmeafledningsmetoder såsom naturlig køling, tvungen luftkøling, direkte væskekøling, fordampningskøling, termoelektrisk køling og varmeoverførsel med varmerør.

LED heat sinks


Varmeafledningsdesignmetoden for LED-skærm

Varmeudvekslingsområdet mellem de opvarmningselektroniske dele og den kolde luft og temperaturforskellen mellem de varmeelektroniske dele og den kolde luft påvirker direkte varmeafledningseffekten. Dette involverer udformningen af ​​luftmængden, der kommer ind i LED-displayboksen, og udformningen af ​​luftkanalen. Når du designer ventilationskanaler, så prøv at bruge lige kanaler til at transportere luft og undgå skarpe bøjninger og bøjninger. Ventilationskanaler bør undgå pludselig udvidelse eller pludselig sammentrækning. Den udvidede vinkel bør ikke overstige 20°, og den sammentrukne kegle bør ikke overstige 60°. Ventilationskanalerne bør tætnes så vidt muligt, og alle overlapninger skal følge strømningsretningen.


Nøglepunkterne i LED-displayskabsdesign:

Udstødningshullet skal være placeret nær oversiden af ​​kassen. Luftindtaget skal indstilles på undersiden af ​​boksen, men ikke for lavt for at forhindre snavs og vand i at trænge ind i boksen installeret på jorden.

Designet skal få naturlig konvektion til at hjælpe tvungen konvektion. Luften skal cirkulere fra bunden til toppen af ​​boksen, og der skal bruges et dedikeret luftindtag eller udsugningshul. Køleluften skal have lov til at strømme gennem de varmegenererende elektroniske dele, og luftstrømmen skal forhindres i at kortslutte. Filtre skal installeres ved luftindtaget og -udgangen for at forhindre, at snavs kommer ind i kassen.

Når du designer, skal du sørge for, at luftindtaget og luftudtaget holdes væk fra hinanden. Undgå gentagen brug af køleluft.

For at sikre, at radiatortandsretningen er parallel med vindretningen, kan radiatortandingen ikke blokere vindvejen.

Ventilatoren er installeret i systemet. På grund af strukturelle begrænsninger er luftindtaget og -udløbet ofte blokeret af forskellige forhindringer, og dets ydelseskurve vil ændre sig. Ifølge faktiske erfaringer skal ventilatorens luftindtag og -udløb være 40 mm væk fra forhindringen. Hvis der er pladsbegrænsning, skal den være mindst 20 mm.


Du kan også lide

Send forespørgsel