знание

Home/знание/Детайли

Защо LED светлината е по-голяма от традиционната светлина?

Защо LED светлината е по-голяма от традиционната светлина?


Основно заради LED технологията за охлаждане. Разсейването на топлината е основен фактор, влияещ върху интензитета на осветлението на LED светлината. Радиаторът може да реши проблема с разсейването на топлината на LED светлината с ниска осветеност. Радиаторът не може да реши проблема с разсейването на топлината на 75W или 100W LED светлина. За да се постигне желания интензитет на осветление, трябва да се използват техники за активно охлаждане, за да се отчете топлината, отделена от компонентите на LED осветителното тяло. Някои решения за активно охлаждане като вентилатори не издържат толкова дълго, колкото LED телата. За да се осигури практично решение за активно охлаждане за LED осветителни тела с висока-яркост, технологията за охлаждане трябва да е с ниска консумация на енергия; подходящ за малки осветителни тела; и имат живот, подобен или по-дълъг от този на източника на светлина.


Най-общо казано, радиаторите могат да се разделят на активно охлаждане и пасивно охлаждане според начина на отвеждане на топлината от радиатора.


Пасивното разсейване на топлината означава, че топлината на източника на топлина LED светлинен източник се разсейва естествено във въздуха през радиатора. Ефектът на разсейване на топлината е пропорционален на размера на радиатора, но тъй като разсейва топлината естествено, ефектът, разбира се, е значително намален. Често се използва при тези, които не се нуждаят от място. Например някои популярни дънни платки също използват пасивно разсейване на топлината на северния мост и повечето от тях използват активно разсейване на топлината. Активното разсейване на топлината се принуждава чрез охлаждащи устройства като вентилатори. Отделяната от радиатора топлина се отвежда, което се характеризира с висока ефективност на разсейване на топлината и малки размери на устройството.


Активното охлаждане може да бъде разделено на въздушно охлаждане, течно охлаждане, охлаждане с топлинни тръби, полупроводниково охлаждане, химическо охлаждане и така нататък. Разсейването на топлината с въздушно{0}}въздушно охлаждане- е най-често срещаният метод за разсейване на топлината, а освен това е и по-евтин метод в сравнение. Въздушното охлаждане е по същество използването на вентилатор за отвеждане на топлината, погълната от радиатора. Той има предимствата на сравнително ниска цена и удобен монтаж. Тя обаче е силно зависима от околната среда. Например, когато температурата се повиши и овърклок, ефективността на охлаждането му ще бъде силно засегната.


Понастоящем разсейването на топлината на LED светлина включва главно следните методи:


1. Течно охлаждане


Разсейването на топлина{0}}с течно охлаждане е принудителна циркулация на течността, за да се отнеме топлината на радиатора под задвижването на помпата. В сравнение с въздушното{1}}охлаждане, той има предимствата на безшумност, стабилно охлаждане и по-малко зависимост от околната среда. Цената на течното охлаждане е сравнително висока, а инсталацията е сравнително обезпокоителна. В същото време се опитайте да инсталирате съгласно метода, указан в ръководството, за да получите най-добрия ефект на разсейване на топлината. От съображения за цена и лекота на използване, разсейването на топлина с течно{2}}остудяване обикновено използва вода като течност за пренос на топлина, така че радиаторите с течно-охлаждане често се наричат ​​радиатори с водно охлаждане.


2. Топлинна тръба


Топлинната тръба принадлежи към един вид топлопренасящ елемент. Той използва напълно принципа на топлопроводимост и бързия топлопренос на хладилната среда. Той пренася топлина чрез изпаряване и кондензация на течността в напълно затворената вакуумна тръба. Има изключително висока топлопроводимост и добри изотермични характеристики. Площта за пренос на топлина от двете страни на горещата и студената страна може да се променя произволно, топлопренасянето на дълги{0}}разстояния и температурата може да се контролира. предимство. Топлопроводимостта му далеч надвишава тази на всеки известен метал.


3. Полупроводниково охлаждане


Полупроводниковото охлаждане е да се използва специален полупроводников хладилен лист за генериране на температурна разлика, когато се захранва за охлаждане. Докато топлината от страната с висока температура може да бъде ефективно разсеяна, страната с ниска температура непрекъснато се охлажда. На всяка полупроводникова частица се генерира температурна разлика и хладилният лист е съставен от десетки такива частици последователно, като по този начин се образува температурна разлика между двете повърхности на хладилния лист. Използвайки този феномен на температурна разлика, с въздушно охлаждане/водно охлаждане за охлаждане на високотемпературния край, може да се получи отличен ефект на разсейване на топлината. Полупроводниковото охлаждане има предимствата на ниската температура на охлаждане и високата надеждност. Температурата на студената повърхност може да достигне под минус 10 градуса, но цената е твърде висока и може да причини късо съединение поради твърде ниска температура, а настоящата технология на полупроводниково охлаждане е незряла и недостатъчна. практичен.




4. Химическо охлаждане


Така-нареченото химическо охлаждане е да се използват някои ултра-химикали с ниска температура и да се използват за абсорбиране на много топлина, когато се стопят, за да се намали температурата. Използването на сух лед и течен азот е по-често в това отношение. Например, използването на сух лед може да намали температурата до под минус 20 градуса, а някои по-перверзни играчи използват течен азот, за да намалят температурата на процесора до под минус 100 градуса (теоретично), разбира се, поради високата цена и твърде кратка продължителност, този метод е по-често срещан в лабораторни или екстремни овърклок ентусиасти.


Избор на материал за разсейване на топлината. Най-общо казано, обикновените{0}}радиатори с въздушно охлаждане естествено избират метал като материал на радиатора. За избрания материал се надяваме, че той има както висока специфична топлина, така и висока топлопроводимост. Среброто и медта са най-добрите топлопроводими материали, следвани от златото и алуминия. Но златото и среброто са твърде скъпи, така че в момента радиаторите са направени главно от алуминий и мед. За сравнение, както медните, така и алуминиевите сплави имат своите предимства и недостатъци: медта има добра топлопроводимост, но е скъпа, трудна за обработка, тежка, а топлинният капацитет на медните радиатори е малък и лесно се окислява. . От друга страна, чистият алуминий е твърде мек, за да се използва директно. За осигуряване на достатъчна твърдост се използват само алуминиеви сплави. Предимствата на алуминиевите сплави са ниска цена и леко тегло, но топлопроводимостта е много по-лоша от тази на медта. Следователно в историята на развитието на радиаторите се появиха и следните материали:


1. Чист алуминиев радиатор


Чистият алуминиев радиатор е най-разпространеният радиатор в първите дни. Неговият производствен процес е прост и цената е ниска. Засега чистият алуминиев радиатор все още заема значителна част от пазара. За да се увеличи площта на разсейване на топлината на неговите перки, най-често използваният метод за обработка на радиатори от чист алуминий е технологията за екструдиране на алуминий, а основните показатели за оценка на радиатор от чист алуминий са дебелината на основата на радиатора и щифта{{0 }}Съотношение на перките. Pin се отнася до височината на перките на радиатора, а Fin се отнася до разстоянието между две съседни ребра. Коефициентът на щифта-Fin е височината на щифта (с изключение на дебелината на основата), разделена на перката. Колкото по-голямо е съотношението на Pin-Fin, толкова по-голяма е ефективната площ на разсейване на топлината на радиатора и толкова по-напреднала е технологията за екструдиране на алуминий.


2. Чисто меден радиатор


Топлопроводимостта на медта е 1,69 пъти по-голяма от тази на алуминия, така че при равни други условия радиаторът от чиста мед може да отнеме топлината от източника на топлина по-бързо. Въпреки това, текстурата на медта е проблем. Много рекламирани „радиатори от чиста мед“ всъщност не са 100 процента медни. В списъка на медта медта със съдържание на мед над 99 процента се нарича безкиселинна -мед, а следващият клас мед е Дан мед със съдържание на мед по-малко от 85 процента. Повечето от радиаторите от чиста мед на пазара в момента имат съдържание на мед между двете. Съдържанието на мед в някои по-лоши радиатори от чиста мед не е дори 85 процента. Въпреки че цената е много ниска, топлопроводимостта му е силно намалена, което се отразява на разсейването на топлината. Освен това медта има и очевидни недостатъци, като висока цена, трудна обработка и твърде голяма маса на радиатора, които пречат на прилагането на всички-медни радиатори. Твърдостта на червената мед не е толкова добра, колкото тази на алуминиевата сплав AL6063, а производителността на някои механични обработки (като нарязване на канали) не е толкова добра, колкото тази на алуминия; точката на топене на медта е много по-висока от тази на алуминия, което не е благоприятно за екструдиране и други проблеми.


3. Технология за свързване на мед-алуминий


След като се вземат предвид съответните недостатъци на медта и алуминия, някои-радиатори от висок клас на пазара често използват производствени процеси на комбинация от мед-алуминий. Тези радиатори обикновено използват медни метални основи, докато ребрата на радиатора са изработени от алуминиева сплав. Разбира се, в допълнение към медната основа, има и методи като използването на медни стълбове за радиатора, което също е на същия принцип. С висока топлопроводимост, медната долна повърхност може бързо да абсорбира топлината, отделена от процесора; алуминиевите ребра могат да бъдат направени в най-благоприятната форма за разсейване на топлината с помощта на сложни технологични средства и да осигурят голямо пространство за съхранение на топлина и да я освободят бързо. Намерен е баланс във всички аспекти.


За подобряване на светлинната ефективност и експлоатационния живот на светодиодите, решаването на проблема с разсейването на топлината на LED продуктите е един от най-важните въпроси на този етап. Следователно, използването на литография с жълта светлина за направата на тънкопластови керамични топлоотделящи{1}} субстрати ще се превърне в един от важните катализатори за насърчаване на непрекъснатото подобряване на светодиодите до висока мощност.

led tube lights 4ft

Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd е професионален производител в производството на продукти за LED осветление, нашите основни продукти T8 T5 LED тръба, LED Grow Light, LED Light за домашни птици, Tri-доказателство LED Light, LED Flood Light, LED Panel , LED осветление на стадиона, LED High Bay, LED осветление за класиране ,Ако искате да закупите високо-качествени LED осветителни продукти или имате по-задълбочено-разбиране на приложението на LED осветлението, моля контакт изпратете ни запитване.