Тепловое решение для охлаждения светодиодов
С учетом различных возможностей производителей светодиодная промышленность делится на два режима: упор на высокотехнологичный уровень и высокую валовую прибыль, а также на общий технический уровень и низкую валовую прибыль. Есть также два способа уделить внимание друг другу. Что касается технологии теплового охлаждения светодиодов, с быстрым развитием и непрерывным прогрессом связанных технологий, для создания приложений с высокой валовой прибылью и высокой добавленной стоимостью, но связанные с этим затраты на разработку и сложность также являются одной из причин, по которым многие производители выбирают другие продукты.

Существует новая технология теплового охлаждения светодиодов VC, которую также называют пластиной для выравнивания температуры в вакууме. Его принцип очень прост. Он заключается в создании внутреннего полого металлического предмета путем извлечения воздуха, а затем заполнении полой части металлического предмета насыщенным паром материала из специальной среды и однородного материала.

Эта конструкция очень похожа на циркуляционную трубопроводную систему жидкостного охлаждения. Пока мощный светодиод горит, тепло, выделяемое светодиодом, заставит жидкие вещества в металле паровой камеры рядом со светодиодом испаряться в газообразное состояние, а газ с теплом будет диффундировать в газовую камеру. подключен к другой стороне пластины для выравнивания температуры вакуума. Тепло будет выделяться через другие материалы для рассеивания тепла в этой области, а охлажденный газ будет поступать в материал, сжиженный до жидкого состояния из-за температуры, и течь обратно к пластине для выравнивания температуры вакуума. рядом с оригинальным светодиодом нагрева.

Пока процесс испарения и разжижения продолжает циркулировать, мощность нагрева светодиодного источника света может быть установлена автоматически, чтобы уменьшить проблему ослабления яркости (ослабления света) светодиодного источника света и продлить срок службы светодиода. . Производители могут в полной мере использовать более сильную световую отдачу мощных светодиодов и достигать более высоких люменов на ватт.

Поскольку испарительную камеру не нужно использовать, как другие методы отвода тепла, она представляет собой набор систем теплового охлаждения, работающих в полностью пассивном состоянии, что очень полезно для разработки технологии охлаждения светодиодов.






