Знання

Home/Знання/Подробиці

Рішення проблеми тепловіддачі світлодіодної трубки великої потужності

Рішення проблеми тепловіддачі світлодіодної трубки великої потужності


Чи може потужна світлодіодна трубка працювати нормально, якість бісеру лампи безпосередньо залежить від тепловіддачі світлодіодної трубки великої потужності. Тепер тепловіддача потужної світлодіодної трубки є природним відведенням тепла. Ефект не ідеальний. Світлодіод високої потужності Бусина лампи складається зі світлодіода; структура відведення тепла; водій; об'єктив. Частина розсіювання тепла є дуже важливою частиною. Якість тепловіддачі безпосередньо впливає на термін служби та умови роботи потужних світлодіодних ламп.


1. Що стосується металевих тепловіддаючих підкладок, наразі існують алюмінієві та мідні підкладки. Як професійний виробник металевих підкладок, рекомендується використовувати економічно вигідні алюмінієві підкладки. Ціни на мідну підкладку та алюмінієву підкладку досить різні. Мідна підкладка краща за алюмінієву з точки зору теплопровідності, але вартість і вага набагато вище, ніж алюмінієва. Рекомендується алюмінієва підкладка. Крім того, деякі виробники потужних світлодіодних лампочок додають перемикач регулювання температури до потужних світлодіодних ламп і встановлюють значення температури, а коли температура тут вище цього значення, струм зменшується. Недоліком є ​​те, що світло буде темнішим, але ефект не великий, тому цей метод все ще можливий

Обов’язковою умовою є захист від температури. Товар не тільки необхідний, але й відповідає за клієнта. Наскільки відповідний температурний захист? Обчисліть його. Максимальна температура навколишнього середовища становить 40 ° C влітку, 50 ° C влітку під впливом світла, а температура навколишнього середовища 50 ° C є практичною. Зверніться до загальних специфікацій бісеру світлодіодних ламп високої потужності. Температура переходу допустима при 120 ° C. Тепловий опір від стружки до алюмінієвої підкладки. Технічні характеристики зазвичай рекомендують 10-15 ℃, а світлодіодна підкладка повинна мати гарантію 120-15=105 ℃. Добре, що збережена різниця температур береться за проміжне значення 50-105 ° C, 77,5 ° C. Як правило, робоча температура електронних компонентів є надійною на рівні 85 ° C, і 77 ° C відповідає цьому принципу. Рекомендується починати захист при 77 ° C, різко зменшити струм до 85 ° C і завершити функцію захисту від температури продукту при 90 ° C.


Питання, яке варто пам’ятати: чому б не контролювати менший струм до підвищення температури? Таким чином, користувач не буде відчувати дискомфорту, а температура не буде дуже швидко підніматися або навіть досягати надмірно високої температури.

Я думаю, що нереально зменшити струм, щоб зменшити вироблення тепла, не зменшуючи яскравості. Таким чином, існує комбінація потужних світлодіодних ламп з 1 Вт і 3 Вт. Тобто, коли температура високої потужності підвищується до певного максимуму, висока потужність зменшується з 3 Вт до 1 Вт, щоб температура не продовжувала зростати, що ефективно контролює проблему температури потужних світлодіодних ламп.

Загалом: 1. Покращте світловіддачу. Тепер потужні намистини світлодіодних ламп досягли 50-70LM/W, а напрямок розвитку досягне 140lm/W або навіть вище. Цілком можливо, що це принципово покращить проблему з теплом.


2. Посилити тепловіддачу. Це ефективне рішення за нинішніх обставин.

Я використовую світлодіодну лампу для освітлення біля ліжка. Але це не потужний тип. Він виготовлений сам із білих світлодіодних намистин. Спочатку струм занадто великий, і лампа завжди горить. Ефект від додавання отворів для відведення тепла не дуже задовільний. Після розрахунків було встановлено, що струм досягає 56 мА (розділений на два канали, кожен з яких становить близько 28 мА). Пізніше струм перерахували, компоненти змінили, і струм регулювали приблизно до 15 мА, що значно покращило тепло. Звичайно, яскравість також різна.


Рішення, яке я бачив,-для вуличних ліхтарів високої потужності, переважно з використанням алюмінієвих підкладок. Мідні основи менш економічні, але можна додати мідні теплові труби.

Також є вентилятор. Хоча термін служби вентилятора трохи гірший, він більш економічно вигідний, ніж заміна бісеру світлодіодних ламп. Є два вентилятори з захистом від температури. Після того, як температура перевищиться, два вентилятори поступово включаються, а потім їх можна одночасно перегрівати. Вимкнення частини бісеру світлодіодної лампи для зменшення загальної потужності насправді подібне до ефекту зменшення струму.

Так звані потужні світлодіодні бісерні лампи відносно лише попередніх намистин світлодіодних ламп, фактична потужність не дуже велика, як правило, лише 1 ~ 2 Вт. Більшість з них накладається на чіпси. Зараз багато компаній випускають цей вид світлодіодних ламп. Вам потрібно лише шукати намистини для світлодіодних ламп на веб-сайті електронного інженерного альбому, і ви виявите, що більшість нещодавно запущених світлодіодів-це потужні світлодіоди. Намистини з лампи.

Коли струм світлодіода менше 150 мА, це світлодіодна лампа малої потужності (також її називають світлодіодом). Коли струм, що протікає через світлодіод, перевищує 150 мА, його називають світлодіодною лампою високої потужності (HBLED).

Ви також можете розглянути теплопровідність теплової труби. Існують рідкі однофазні та рідкогазові двофазні. Якщо потужність велика, її слід використовувати. Зараз використовується охолодження процесора. Іноді хтось використовує світловідведення.