Как решить тепловую проблему уличного светодиодного дисплея?
При постепенном повышении температуры увеличивается вероятность нагрева светодиодного дисплея. Высокая температура приведет к быстрому увеличению вероятности отказа электронных компонентов, что приведет к снижению надежности светодиодного дисплея.
Чтобы контролировать температуру электронных компонентов внутри экрана светодиодного дисплея, чтобы она не превышала указанную максимально допустимую температуру в условиях рабочей среды экрана светодиодного дисплея, требуется конструкция рассеивания тепла на экране 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. В соответствии с механизмом теплопередачи существуют такие методы отвода тепла, как естественное охлаждение, принудительное воздушное охлаждение, прямое жидкостное охлаждение, испарительное охлаждение, термоэлектрическое охлаждение и передача тепла по тепловым трубам.

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.
Ключевые моменты конструкции светодиодных витрин:
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 коробки, и следует использовать специальное отверстие для впуска или выпуска воздуха. 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 воздухозаборник и воздуховыпуск находятся на удалении 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.






