Hur löser man det termiska problemet med utomhus LED-display?
Med den gradvisa ökningen av temperaturen är det också mer sannolikt att LED-skärmen värms upp. Hög temperatur kommer att göra att felsannolikheten för elektroniska komponenter ökar snabbt, vilket resulterar i en minskning av tillförlitligheten hos LED-displayen.
För att kontrollera temperaturen på de elektroniska komponenterna inuti LED-skärmen så att den inte överstiger den specificerade högsta tillåtna temperaturen under arbetsmiljöförhållandena för LED-skärmen, krävs värmeavledningsdesignen för LED-skärmen. Värmeavledningsdesignen för LED-display, hur kan låg kostnad, hög kvalitet, är innehållet i denna artikel.

Det finns tre grundläggande sätt att överföra värme: värmeledning, konvektion och strålning.
Värmeledning: Gasens värmeledning är resultatet av kollision mellan gasmolekyler när de rör sig oregelbundet. Värmeledningen i metallledare åstadkoms huvudsakligen genom rörelse av fria elektroner. Värmeledning i icke-ledande fasta ämnen uppnås genom vibration av gitterstrukturen. Värmeledningsmekanismen i vätskan bygger huvudsakligen på verkan av elastiska vågor.
Konvektion: hänvisar till processen för värmeöverföring orsakad av relativ förskjutning mellan olika delar av vätskan. Konvektion förekommer endast i vätskan, och den måste åtföljas av fenomenet värmeledning. Värmeväxlingsprocessen som uppstår när vätska strömmar över ytan på ett föremål kallas konvektiv värmeöverföring. Konvektionen som orsakas av de olika tätheterna hos de varma och kalla delarna av vätskan kallas naturlig konvektion. Om vätskans rörelse orsakas av yttre krafter (fläktar etc.) kallas det forcerad konvektion.
Strålning: Processen genom vilken ett föremål överför sin förmåga i form av elektromagnetiska vågor kallas termisk strålning. Strålningsenergi överför energi i ett vakuum, och det sker en omvandling av energiform, det vill säga termisk energi omvandlas till strålningsenergi och strålningsenergi omvandlas till termisk energi.
När du väljer en värmeavledningsmetod bör följande faktorer beaktas: värmeflödestäthet, volymeffektdensitet, total strömförbrukning, ytarea, volym, arbetsmiljöförhållanden (temperatur, luftfuktighet, lufttryck, damm, etc.) för lysdioden visa. Enligt värmeöverföringsmekanismen finns det värmeavledningsmetoder som naturlig kylning, forcerad luftkylning, direkt vätskekylning, evaporativ kylning, termoelektrisk kylning och värmeöverföring med värmerör.

Värmeavledningsdesignmetoden för LED-skärm
Värmeväxlingsområdet mellan de uppvärmande elektroniska delarna och den kalla luften, och temperaturskillnaden mellan de uppvärmande elektroniska delarna och den kalla luften, påverkar direkt värmeavledningseffekten. Detta involverar designen av luftvolymen som kommer in i LED-displayboxen och designen av luftkanalen. Vid design av ventilationskanaler, försök att använda raka kanaler för att transportera luft och undvik skarpa böjar och böjar. Ventilationskanaler bör undvika plötslig expansion eller plötslig sammandragning. Den expanderade vinkeln bör inte överstiga 20° och den sammandragna konvinkeln bör inte överstiga 60°. Ventilationskanalerna bör tätas så långt som möjligt och alla överlappningar ska följa flödesriktningen.
Nyckelpunkterna för design av LED-displayskåp:
Avgashålet ska vara placerat nära lådans ovansida. Luftintaget bör ställas in på lådans nedre sida, men inte för lågt för att förhindra att smuts och vatten kommer in i lådan som är installerad på marken.
Designen ska göra att naturlig konvektion hjälper forcerad konvektion. Luften ska cirkulera från botten till toppen av lådan, och ett dedikerat luftintag eller utloppshål ska användas. Kylluften ska tillåtas strömma genom de värmealstrande elektroniska delarna och luftströmmen ska förhindras från att kortsluta. Filter bör installeras vid luftintaget och luftutloppet för att förhindra att skräp kommer in i lådan.
Se till att luftintaget och luftutloppet hålls borta från varandra vid design. Undvik upprepad användning av kylluft.
För att säkerställa att radiatorkuggningens riktning är parallell med vindriktningen, kan radiatorkuggningen inte blockera vindvägen.
Fläkten är installerad i systemet. På grund av strukturella begränsningar blockeras luftintaget och luftutloppet ofta av olika hinder, och dess prestandakurva kommer att förändras. Enligt faktiska erfarenheter bör fläktens luftintag och utlopp vara 40 mm bort från hindret. Om det finns utrymmesbegränsning bör den vara minst 20 mm.






