עיצוב תרמי לד
עם ההתפתחות המתמשכת של חומרי LED וטכנולוגיית אריזה, הבהירות של מוצרי LED משתפרת ללא הרף, ויישומי LED הם רחבים יותר ויותר. הספק של LED - שבב יחיד מקורי אינו גבוה, הערך הקלורי מוגבל, ובעיית החום אינה גדולה, כך ששיטת האריזה שלו פשוטה יחסית. עם זאת, בשנים האחרונות, עם פריצת הדרך המתמשכת של טכנולוגיית חומרי LED, השתנתה גם טכנולוגיית האריזה של LED. הספק הכניסה של LED בודד הוא עד ליותר מ-1W, ואפילו עד 3W עד 5W pr גבוה יותר עם הטכנולוגיה שפותחה.

מכיוון שהבעיות התרמיות הנגזרות ממערכת LED בהירות גבוהה ועוצמה גבוהה יהיו המפתח להשפיע על תפקוד המוצר, על מנת לפרוק במהירות את החום של רכיבי LED לסביבה הסובבת, עלינו להתחיל תחילה עם הניהול התרמי ברמת האריזה . נכון לעכשיו, הפתרון של התעשייה' הוא לחבר את שבב LED לצלחת השרייה עם הלחמה או חומר מוליך תרמי כדי להפחית את העכבה התרמית של מודול האריזה דרך גוף הקירור, שהוא גם LED הנפוץ ביותר מודול אריזה בשוק.

רכיבי פיזור החום של LED דומים לזה של CPU. הם בעיקר מודולים מקוררים באוויר - המורכבים מגוף קירור, צינור חום, מאוורר וחומרי ממשק תרמי. כמובן, קירור נוזלי הוא גם אחד מאמצעי הנגד התרמיים. מבחינת מודול התאורה האחורית של טלוויזיה LED בגודל - הגדול והפופולרי ביותר כיום, עוצמת הקלט של תאורת LED אחורית של 40 אינץ' ו-46 אינץ' היא 470 ואט ו-550 וואט בהתאמה. במונחים של 80% מתוכם הופכים לחום, פיזור החום הנדרש הוא כ-360W ו-440W.

קירור אוויר:
קירור אוויר הוא הדרך הנפוצה ביותר לפיזור חום, והיא גם דרך זולה יותר. למעשה, קירור אוויר הוא שימוש במאוורר כדי להסיר את החום שנספג בגוף הקירור. למודל השירות יש את היתרונות של מחיר נמוך יחסית והתקנה נוחה. עם זאת, זה מאוד תלוי בסביבה. לדוגמה, כאשר הטמפרטורה עולה ואוברקלוק, ביצועי פיזור החום שלו יושפעו מאוד.
קירור נוזלי:
קירור נוזלי מסלק את החום של נורית ה-LED באמצעות זרימה מאולצת של נוזל המונע על ידי המשאבה. בהשוואה לקירור אוויר, יש לו את היתרונות של קירור שקט ויציב, פחות תלות בסביבה וכן הלאה. המחיר של קירור נוזלי גבוה יחסית, וההתקנה בעייתית יחסית. בהתחשב בעלות וקלות השימוש, בדרך כלל משתמשים במים כנוזל מוליך חום לפיזור חום בקירור נוזלי, כך שגוף קירור נוזלי נקרא לעתים קרובות גוף קירור מקורר מים -.
קירור מוליכים למחצה:
קירור מוליכים למחצה משתמש בשבב קירור מוליך למחצה מיוחד כדי ליצור הבדלי טמפרטורה כאשר הוא מופעל. כל עוד ניתן לפזר ביעילות את החום בקצה הטמפרטורה הגבוהה, קצה הטמפרטורה הנמוכה יתקרר ברציפות. יש הבדל טמפרטורה על כל חלקיק מוליכים למחצה. יריעת קירור מורכבת מעשרות חלקיקים כאלה בסדרה, ולכן נוצר הפרש טמפרטורות על שני המשטחים של יריעת הקירור.באמצעות תופעת הבדלי טמפרטורה זו, בשילוב עם קירור אוויר/קירור מים כדי לקרר את קצה הטמפרטורה הגבוה של -, ניתן להשיג אפקט פיזור חום מצוין.
לקירור מוליכים למחצה יש את היתרונות של טמפרטורת קירור נמוכה ואמינות גבוהה. טמפרטורת המשטח הקרה יכולה להגיע מתחת למינוס 10 מעלות, אך העלות גבוהה מדי, והיא עלולה לגרום לקצר חשמלי עקב טמפרטורה נמוכה מדי. יתר על כן, התהליך של שבב קירור מוליכים למחצה אינו בשל ואינו בשימוש נרחב.






