Как правильно поработать с отводом тепла светодиодного дисплея?
Чтобы контролировать температуру электронных компонентов внутри экрана светодиодного дисплея, чтобы она не превышала указанную максимально допустимую температуру в условиях рабочей среды, в которой расположен экран светодиодного дисплея, требуется конструкция рассеивания тепла экрана светодиодного дисплея. . Конструкция рассеивания тепла светодиодного дисплея, как низкая стоимость, высокое качество, является содержанием этой статьи.
Существует три основных способа передачи тепла: теплопроводность, конвекция и излучение.
Теплопроводность: теплопроводность газа является результатом столкновения молекул газа, когда они движутся нерегулярно. Теплопроводность в металлических проводниках в основном достигается за счет движения свободных электронов. Теплопроводность в непроводящих твердых телах достигается за счет вибрации решетчатой структуры. Механизм теплопроводности в жидкости в основном основан на действии упругих волн.
Конвекция: относится к процессу передачи тепла, вызванному относительным смещением между различными частями жидкости. Конвекция возникает только в жидкости и должна сопровождаться явлением теплопроводности. Процесс теплообмена, который происходит, когда жидкость течет по поверхности объекта, называется конвективной теплопередачей. Конвекция, вызванная разной плотностью горячей и холодной части жидкости, называется естественной конвекцией. Если движение жидкости вызывается внешними силами (вентиляторами и т. Д.), Это называется принудительной конвекцией.
Излучение: процесс, посредством которого объект передает свои способности в форме электромагнитных волн, называется тепловым излучением. Лучистая энергия передает энергию в вакууме, и происходит преобразование формы энергии, то есть тепловая энергия преобразуется в лучистую энергию, а лучистая энергия преобразуется в тепловую энергию.
При выборе метода отвода тепла следует учитывать следующие факторы: плотность теплового потока, объемная плотность мощности, общая потребляемая мощность, площадь поверхности, объем, условия рабочей среды (температура, влажность, давление воздуха, пыль и т. Д.) Светодиода. отображать.
По механизму теплопередачи бывают естественное охлаждение, принудительное воздушное охлаждение, прямое жидкостное охлаждение; охлаждение испарением; термоэлектрическое охлаждение; теплопередача через тепловую трубу и другие методы отвода тепла.
Метод рассеивания тепла светодиодного экрана
Площадь теплообмена между нагревательными электронными частями и холодным воздухом, а также разница температур между нагревательными электронными частями и холодным воздухом напрямую влияют на эффект рассеивания тепла. Это включает в себя дизайн объема воздуха, поступающего в светодиодный дисплей, и дизайн воздуховода.
При проектировании вентиляционных каналов старайтесь использовать прямые воздуховоды для транспортировки воздуха и избегайте резких изгибов и изгибов. Вентиляционные каналы должны избегать внезапного расширения или внезапного сжатия. Угол расширения не должен превышать 20 °, а угол сжатого конуса не должен превышать 60 °. Вентиляционные каналы должны быть максимально герметизированы, а все перекрытия должны соответствовать направлению потока.
При разработке шкафа для светодиодной витрины следует отметить несколько моментов:
Вытяжное отверстие должно располагаться рядом с верхней стороной ящика. Воздухозаборник должен быть расположен в нижней части ящика, но не слишком низко, чтобы предотвратить попадание грязи и воды в ящик, установленный на земле. В конструкции следует делать естественную конвекцию, помогать принудительную конвекцию. Воздух должен циркулировать снизу вверх ящика, при этом следует использовать специальные воздухозаборные или вытяжные отверстия.
Охлаждающий воздух должен проходить через тепловыделяющие электронные части, а воздушный поток не должен закорачиваться. На входе и выходе воздуха должны быть установлены фильтры для предотвращения попадания мусора в бокс.
При проектировании убедитесь, что впускной и выпускной патрубки удалены друг от друга. Избегайте многократного использования охлаждающего воздуха. Чтобы обеспечить направление зубцов радиатора параллельно направлению ветра, зубцы радиатора не могут блокировать путь ветра.
Вентилятор установлен в системе. Из-за конструктивных ограничений воздухозаборник и выпускной патрубок часто блокируются различными препятствиями, и кривая его производительности может измениться. Фактический опыт показывает, что воздухозаборник и выпускной патрубок вентилятора должны находиться на расстоянии 40 мм от препятствия.
Если есть ограничение по площади, оно должно быть не менее 20 мм. Некоторые методы улучшения теплоотвода светодиодного дисплея
1. Вентилятор для отвода тепла, используйте долговечный и высокоэффективный вентилятор внутри корпуса лампы для улучшения отвода тепла. Это распространенный метод с невысокой стоимостью и хорошим эффектом.
2. Используйте алюминиевые ребра, которые являются наиболее распространенным способом отвода тепла. Используйте алюминиевые ребра как часть корпуса, чтобы увеличить площадь отвода тепла.
3. Интеграция теплопроводности и рассеивания тепла - использование керамики с высокой теплопроводностью, цель рассеивания тепла корпуса лампы - снизить рабочую температуру светодиодного дисплея высокой четкости, потому что коэффициент расширения светодиодного чипа очень отличается от коэффициента расширения наших обычных металлических материалов для теплопроводности и рассеивания тепла. Светодиодный чип нельзя паять напрямую, чтобы избежать повреждения светодиодного дисплея при высоких и низких температурах.
4. Тепловыделение с помощью тепловых трубок с использованием технологии тепловых трубок для отвода тепла от светодиодного дисплея к теплоотводящим ребрам корпуса.
5. Механика воздушной жидкости использует форму корпуса лампы для создания конвективного воздуха, что является рентабельным методом улучшения рассеивания тепла.
6. Обработка рассеяния тепла поверхности, поверхность корпуса лампы обработана рассеиванием тепла излучения. Более простым является нанесение краски для рассеивания тепла, которая может отводить тепло от поверхности корпуса лампы за счет излучения.
7. Теплопроводящий пластиковый корпус заполняется теплопроводным материалом при литье пластикового корпуса под давлением, чтобы увеличить теплопроводность и теплоотдачу пластиковой оболочки.
Есть много способов отвести тепло от светодиодного дисплея. При рассеивании оборудования вы должны выбрать более подходящий метод в соответствии с реальной ситуацией, чтобы иметь лучший эффект и продлить срок службы оборудования.







