El rendimiento de disipación de calor de las lámparas LED de alta potencia se completa principalmente mediante la optimización de la estructura de disipación de calor y los materiales de disipación de calor. En el proceso de diseño de luces LED, se debe considerar el entorno de trabajo específico, se deben seleccionar los materiales de disipación de calor óptimos y se deben realizar experimentos de simulación al mismo tiempo para ajustar la estructura de las luces LED para garantizar el alto rendimiento del calor. disipación de las luces LED.
Esquema de análisis y optimización del rendimiento de disipación de calor de lámparas LED de alta potencia:
1. Optimización de la estructura de disipación de calor.
La optimización de la estructura de disipación de calor de las lámparas LED de alta potencia debe optimizar primero la estructura de la aleta. De acuerdo con los datos y resultados del modelo de simulación, se analiza la altura y longitud de las aletas. Dentro del rango de 0,11 m, el rendimiento de disipación de calor dentro de este rango es el mejor y se puede dividir dentro del rango de 0,05-0,11 m. En términos generales, dentro del rango de 0,071-0,11 m, cuando la altura de la aleta alcanza esta altura, la temperatura de la viruta tiende a ser plana, y en el rango de 0,05-0,07 m, cuando la altura de la aleta está dentro de este rango, la temperatura de la viruta fluctúa mucho, por lo que el rango de altura de la aleta debe controlarse para obtener un mayor rendimiento de disipación de calor del chip. Además, en cuanto a la longitud de la aleta, el rango más adecuado es de 0,03 a 0,12 m, que también es la primera opción para la longitud de la aleta de los LED de alta potencia.
Por otro lado, los espacios y los orificios pasantes son los canales de conexión del área de la fuente de luz de la lámpara LED, y el sustrato LED es el lugar con la temperatura más alta de toda la lámpara. El sustrato y el otro exceso de calor se eliminan principalmente a través del canal del disipador de calor, de modo que, de acuerdo con las condiciones específicas de la lámpara LED de alta potencia, la estructura interna y los módulos de la lámpara LED se pueden modificar para encontrar y medir el óptimo. solución. Realice las estadísticas de datos de distribución de calor, para formular los parámetros de espacios y orificios pasantes de acuerdo con la situación real, y el número de aletas generalmente se establece de acuerdo con 12-16 piezas, principalmente el valor máximo de disipación de calor de las aletas es calculado, y la combinación de aletas se usa para calcular El valor máximo de disipación de calor se mejora mediante la configuración y el espaciado, y el alto rendimiento de la disipación de calor de la aleta se puede lograr al mismo tiempo.
2. Selección de materiales
La selección de los materiales de las lámparas LED es muy importante. Es necesario analizar el entorno de trabajo y los requisitos de disipación de calor de las lámparas LED de alta potencia y expandir constantemente nuevos materiales de disipación de calor de alto rendimiento. En la actualidad, los materiales de disipación de calor de las lámparas LED de alta potencia son principalmente plata, aluminio y aleaciones de aluminio, complementados con otros materiales nuevos. En primer lugar, los materiales tradicionales como la plata, el aluminio y las aleaciones de aluminio son relativamente rentables, por lo que se utilizan ampliamente en el mercado. Los materiales de disipación de calor tradicionales tienen principalmente diferencias en la conductividad térmica, y la conductividad térmica se correlaciona positivamente con la disipación de calor y la eficiencia de conducción. De acuerdo con la conductividad térmica del despeje de minas, la plata tiene la conductividad térmica más alta, lo que determina que puede reducir efectivamente la resistencia térmica de la superficie y mejorar la conductividad térmica general. Rendimiento y dureza insuficientes, por lo que en la actualidad, el aluminio, la aleación de aluminio y el cobre son los materiales principales para los LED de alta potencia. Los LED existentes generalmente usan aluminio como material principal para la disipación de calor, y se agregará algo de cobre de manera apropiada, lo cual es relativamente rentable. Además, en los últimos años, el desarrollo de nuevos materiales de disipación de calor LED también se ha mejorado continuamente, y los nuevos materiales de disipación de calor también han progresado mucho, ampliando aún más la aplicación de lámparas LED en diferentes entornos de trabajo, como el calor MAP-05. material de disipación adecuado para alta temperatura y baja presión. Es una buena dirección de desarrollo. Además, con el desarrollo de equipos electrónicos y los cambios en el entorno de trabajo de las lámparas LED de alta potencia, el rendimiento y la forma de los materiales disipadores de calor se han innovado continuamente y se han logrado grandes avances.
3. Optimización del rendimiento
El rendimiento de las lámparas LED de alta potencia debe optimizarse antes del diseño y la producción, y deben realizarse experimentos de temperatura y estadísticas de datos para diseñar productos con un rendimiento optimizado en diferentes escenarios de trabajo. En el proceso de prueba, la optimización del rendimiento de las lámparas LED de alta potencia debe establecer el entorno de prueba, el equipo, etc. de acuerdo con el rendimiento de trabajo y encontrar la solución óptima a través de la prueba de simulación. El resultado de optimización de la lámpara LED en el mejor estado puede ajustar el rendimiento y realizar la optimización del rendimiento a través del ajuste de los materiales y la estructura. En la actualidad, las luces LED de alta potencia están diseñadas con pruebas de temperatura para probar el rendimiento específico de las luces LED. Por supuesto, los resultados de la prueba tendrán ciertas desviaciones, pero las reglas generales de distribución de datos no son muy diferentes. Si las reglas de distribución de datos son bastante diferentes, debe reflexionar sobre si hay otros problemas en la simulación, como que la temperatura no es constante, la línea de voltaje es inestable, etc.
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