Как эффективно решить тепловую проблему светодиода
Почему светодиоды выделяют тепло?
Причина выделения тепла светодиодом заключается в том, что электрическая энергия не полностью преобразуется в свет, часть ее преобразуется в тепло, эффективность преобразования электроэнергии в свет составляет около 20 процентов -30 процентов, что означает около 70 процентов. электрическая энергия превращается в тепло.
В частности, тепловыделение светодиода вызвано двумя факторами:
Во-первых, внутренний квант недостаточно эффективен, при рекомбинации электронов и дырок он не может быть преобразован в фотоны на 100 процентов, что обычно называют «утечкой тока», что снижает скорость рекомбинации носителей в области ФН. . Ток утечки, умноженный на напряжение, представляет собой мощность этой части, которая преобразуется в тепловую энергию, но эта часть не является основным источником тепла, потому что эффективность внутреннего фотона теперь близка к 90 процентам.
Во-вторых, фотоны, генерируемые внутри, не могут быть полностью испущены наружу чипа и в конечном итоге преобразованы в тепло. эта часть является основной причиной повышения температуры, потому что текущая так называемая внешняя квантовая эффективность составляет всего около 30 процентов, и большая ее часть преобразуется в тепло.
Как упоминалось выше, хотя световая отдача лампы накаливания очень низкая, всего около 151 м/Вт, она преобразует почти всю электрическую энергию в световую энергию и излучает ее, поскольку большая часть лучистой энергии приходится на инфракрасное излучение, поэтому световая эффективность очень низкий. , но позволяет избежать проблемы рассеивания тепла.
Решения по охлаждению светодиодных ламп:
Решение тепловых проблем светодиодов в основном начинается с двух аспектов. До и после упаковки это можно понимать как охлаждение для светодиодных чипов и охлаждение для светодиодных ламп. Однако охлаждение светодиода также будет иметь разные варианты в зависимости от мощности и места использования. Существуют в основном следующие методы охлаждения:
Радиатор с алюминиевыми ребрами: это наиболее распространенное тепловое решение, использующее алюминиевые ребра для увеличения площади рассеивания тепла.
Теплопроводная пластиковая оболочка: заполните пластиковую оболочку теплопроводным материалом во время литья под давлением, чтобы увеличить теплопроводность и способность рассеивания тепла пластиковой оболочки.
Воздушное гидродинамическое охлаждение: в воздушной гидродинамике используется форма корпуса лампы для создания конвективного воздуха, что является самым дешевым способом улучшения рассеивания тепла.
Внутри корпуса лампы-вентилятора используется долговечный и высокоэффективный вентилятор для улучшения рассеивания тепла: стоимость низкая, а эффект хороший. Однако заменить вентилятор сложнее, и он не подходит для использования вне помещений. Эта конструкция встречается относительно редко.
Технология теплового охлаждения с тепловыми трубками: в тепловых трубках используется технология тепловых трубок для передачи тепла от светодиодного чипа к алюминиевым ребрам корпуса. Это обычная конструкция больших ламп, таких как уличные фонари.
Поверхностная радиационная теплоотдача Поверхность корпуса лампы обрабатывается радиационным теплоотводом: просто нанесите краску для рассеивания тепла излучением, которая может отводить тепло от поверхности корпуса лампы за счет излучения.
Sinda Thermal является профессиональным экспертом в области тепловых технологий, мы предлагаем множество тепловых решений и радиаторов для клиентов по всему миру, мы можем разработать радиаторы с оптимизированными характеристиками и изготовить их на месте, на нашем заводе работает более 100 сотрудников и множество точных объектов и оборудования. Пожалуйста, свяжитесь с нами свободно, если у вас есть какие-либо тепловые требования.






