Светодиодная тепловая техника и тепловые материалы
Рассеивание тепла является основным фактором, влияющим на интенсивность освещения светодиодных ламп. Экструзия радиатора может решить проблему рассеивания тепла светодиодных ламп низкой освещенности. но экструдированный радиатор не может решить проблему рассеивания тепла светодиодных ламп мощностью 75 или 100 Вт.
Для достижения идеальной интенсивности освещения необходимо использовать технологию активного охлаждения, чтобы отводить тепло, выделяемое компонентами светодиодного освещения. Некоторые решения для активного охлаждения, такие как вентиляторы, имеют меньший срок службы, чем светодиодные лампы. Чтобы обеспечить практическое решение активного охлаждения для светодиодных ламп высокой яркости, технология термического охлаждения должна обеспечивать низкое энергопотребление; и может применяться для фонарей; срок его службы должен быть таким же, как у источника лампы, или превышать его.
Метод охлаждения
Вообще говоря, по способу отвода тепла от радиатора его можно разделить на активное охлаждение и пассивное охлаждение. Так называемый пассивный отвод тепла означает, что тепло от источника света СИД естественным образом рассеивается в воздух через радиатор. Эффект рассеивания тепла пропорционален размеру радиатора, но, поскольку тепло рассеивается естественным образом, эффект, конечно же, значительно уменьшается. В оборудовании, которое не требуется или используется для отвода тепла от компонентов, которые не выделяют много тепла. Например, на некоторых популярных материнских платах используется пассивный отвод тепла на северном мосту. В большинстве из них используется активный отвод тепла. Активный отвод тепла обеспечивается охлаждающими устройствами, например вентиляторами. Он отличается высокой эффективностью отвода тепла и небольшими размерами оборудования.
Активное тепловыделение, подразделяющееся на тепловыделение, можно разделить на воздушное охлаждение, жидкостное охлаждение, охлаждение с помощью тепловых трубок, охлаждение полупроводников, химическое охлаждение и т. Д.

Воздушное охлаждение - самый распространенный способ термического охлаждения, и для сравнения, это еще и более дешевый способ. Воздушное охлаждение - это, по сути, использование вентилятора для отвода тепла, поглощаемого радиатором. Он имеет преимущества относительно невысокой цены и удобного монтажа. Однако это сильно зависит от окружающей среды, например, тепловые характеристики сильно пострадают при повышении температуры и разгоне.

Жидкостное охлаждение
Жидкостное охлаждение - это принудительная циркуляция жидкости под приводом насоса для отвода тепла от радиатора. По сравнению с воздушным охлаждением он имеет такие преимущества, как бесшумность, стабильное охлаждение и меньшая зависимость от окружающей среды. Цена жидкостного охлаждения относительно высока, а установка относительно сложна. В то же время постарайтесь установить в соответствии с инструкциями в руководстве, чтобы получить лучший эффект рассеивания тепла. По соображениям стоимости и простоты использования для отвода тепла с жидкостным охлаждением обычно используется вода в качестве теплопроводящей жидкости, поэтому радиаторы с жидкостным охлаждением часто называют радиаторами с водяным охлаждением.
Тепловая труба
Тепловая трубка - это своего рода элемент теплопередачи. Он полностью использует принцип теплопроводности и свойства быстрой теплопередачи хладагента. Он передает тепло за счет испарения и конденсации жидкости в полностью закрытой вакуумной трубке. Обладает чрезвычайно высокой теплопроводностью и хорошими изотермическими свойствами. Площадь теплопередачи по обе стороны от холода и тепла может быть изменена произвольно, тепло может передаваться на большие расстояния, температура может контролироваться и имеет ряд преимуществ, а теплообменник, состоящий из тепловых трубок, имеет высокую эффективность теплопередачи. , компактная структура, небольшое гидравлическое сопротивление и т. д. преимущество. Его теплопроводность намного превышает теплопроводность любого известного металла.
Полупроводниковое охлаждение
Полупроводниковое охлаждение - это использование специального типа полупроводникового холодильного чипа для создания разницы температур, когда он находится под напряжением. Пока тепло высокотемпературного конца может эффективно рассеиваться, низкотемпературный конец будет постоянно охлаждаться. На каждой полупроводниковой частице создается разность температур, и охлаждающий лист формируется путем последовательного соединения десятков таких частиц, тем самым формируя разность температур на двух поверхностях охлаждающего листа. Используя это явление разницы температур в сочетании с воздушным охлаждением / водяным охлаждением для охлаждения высокотемпературной части, можно получить отличный эффект рассеивания тепла. Полупроводниковое охлаждение имеет преимущества низкой температуры охлаждения и высокой надежности. Температура холодной поверхности может опускаться ниже минус 10, но стоимость слишком высока, и это может вызвать короткое замыкание из-за низкой температуры, а текущая технология полупроводникового охлаждения не является зрелой и недостаточно практичной.
Химическое охлаждение
Так называемое химическое охлаждение заключается в использовании некоторых химических веществ со сверхнизкими температурами и их использовании для поглощения большого количества тепла, когда они тают, для снижения температуры. В связи с этим чаще используется сухой лед и жидкий азот. Например, с помощью сухого льда можно снизить температуру ниже минус 20 и еще немного' извращенный' игроки используют жидкий азот, чтобы снизить температуру процессора ниже минус 100 (теоретически). Конечно, из-за высокой цены и непродолжительности этот метод часто используется. Встречается в лаборатории или у энтузиастов экстремального разгона.






