Hur man löser det termiska problemet med LED effektivt

  Varför genererar lysdioderna värme?

Anledningen till att LED genererar värme är att den elektriska energin inte omvandlas till ljus fullt ut, en del av den omvandlas till värmen, effektiviteten för omvandling av el till ljus är cirka 20 procent -30 procent, vilket betyder cirka 70 procent elektrisk energi omvandlas till värme.

Specifikt orsakas värmegenereringen av LED av två faktorer:

För det första är det interna kvantumet inte tillräckligt effektivt, ]när elektroner och hål rekombineras kan det inte omvandlas till fotoner 100 procent, vilket vanligtvis kallas "strömläckage", vilket minskar rekombinationshastigheten för bärare i PN-regionen . Läckströmmen multiplicerad med spänningen är effekten av denna del, som omvandlas till värmeenergi, men denna del är inte huvudvärmekällan, eftersom den interna fotoneffektiviteten nu är nära 90 procent.

För det andra kan inte alla fotoner som genereras inuti sändas ut till utsidan av chipet och slutligen omvandlas till värme. denna del är det främsta skälet som stiger upp temperaturen på , eftersom den nuvarande så kallade externa kvantverkningsgraden är bara cirka 30 procent , och det mesta av det omvandlas till värme.

Som nämnts ovan, även om glödlampans ljuseffektivitet är mycket låg, bara cirka 151m/W, omvandlar den nästan all elektrisk energi till ljusenergi och strålar ut den, eftersom den mesta av strålningsenergin är infraröd, så ljuseffektiviteten är mycket låg. , men undviker problemet med värmeavledning.

Kyllösningar för LED-lampor:

Att lösa de termiska problemen med LED utgår huvudsakligen från två aspekter. Före och efter förpackning kan det förstås som kylning för LED-chips och kylning för LED-lampor. Kylningen för lysdioden kommer dock också att ha olika alternativ beroende på effektstorlek och användningsplats. Det finns huvudsakligen följande kylningsmetoder:

Aluminiumflänsar kylfläns: Detta är den vanligaste termiska lösningen, med aluminiumflänsar för att öka värmeavledningsytan.

Värmeledande plastskal: Fyll plastskalet med termiskt ledande material under formsprutning för att öka plastskalets värmeledningsförmåga och värmeavledningsförmåga.

Air hydrodynamics kylning: Air hydrodynamics använder formen på lampskalet för att skapa konvektiv luft, vilket är det billigaste sättet att förbättra värmeavledning.

Insidan av fläktlampskalet använder en långlivad och högeffektiv fläkt för att förbättra värmeavledningen: kostnaden är låg och effekten är bra. Det är dock mer besvärligt att byta ut fläkten, och den lämpar sig inte för utomhusbruk. Denna design är relativt sällsynt.

Termisk kylteknik för värmerör: Värmeröret använder värmerörsteknik för att leda värme från LED-chippet till skalets aluminiumflänsar. Detta är en vanlig design i stora lampor som gatlyktor.

Ytstrålningsvärmeavledningsbehandling Lampskalets yta behandlas med strålningsvärmeavledning: applicera helt enkelt strålningsvärmeavledningsfärg, som kan ta bort värmen från lampskalets yta genom strålning.


 Sinda Thermal är professionell termisk expert, vi erbjuder många termiska lösningar och kylflänsar till de globala kunderna, vi kan designa de optimerade kylflänsarna och tillverka dem i egen regi, vår fabrik äger över 100 anställda och många exakta anläggningar och utrustning. Kontakta oss fritt om du har några termiska krav.


Du kanske också gillar

Skicka förfrågan