אתגר תרמי של LED
כיום, טכנולוגיות פיזור החום העיקריות של מנורות LED בהספק גבוה כוללות כיור חום, צינור חום, תא אדים, ציפוי קרינה, גריז תרמי, אטם העברת חום וכו '.
כיור החום משתמש בשטח הפנים המורחב כדי לפזרים את החום לסביבה. הגורמים המשפיעים על ביצועי פיזור החום של כיור החום כוללים את צורת כיור החום, המספר, המרווח, הגודל, זווית הנטייה של הסנפיר, טכנולוגיית החומר ועיבוד של כיור החום, שהיא גם טכנולוגיית פיזור החום הנפוצה ביותר. מנורות הדגם בנייר זה משתמשות בכיור החום כדי לפזרים חום.

צינור החום משתמש בשינוי המחזורי של שלב העיבוי כדי לייצא ולפיג את החום הגבוה הנפלט על ידי LED. בדרך כלל, הקצה הקר של צינור החום משמש יחד עם כיור החום כדי להשיג אפקט פיזור חום טוב יותר.

העיקרון של תא האדים דומה לזה של צינור החום, אלא שטמפרטורת החום היא העברת חום חד ממדית וחד-כיוונית, בעוד שהטמפרטורה המשווה את הצלחת היא העברת חום פני השטח ויש לה מאפיינים דו-ממדיים, כך שטמפרטורת פני השטח של הרדיאטור כולו אחידה.

ציפוי קרינה הוא להחיל ציפוי פיזור חום על פני השטח החיצוניים של הרדיאטור כדי לשפר את emissivity ולהפוך את החום לריין בצורה יעילה יותר. מטרת הדבק מוליך חום ואטם מוליך חום היא להפחית את ההתנגדות התרמית מגע.

האתגר התרמי של LED:
1. אם סידור סנפירי פיזור החום אינו לוקח בחשבון את מצב השימוש של מנורות, הוא משפיע על אפקט פיזור החום של סנפירי פיזור חום. סנפירי פיזור חום בהתאם למאפייני המוצרים צריכים להיות מתוכננים.
2. עיצוב תרמי LED מדגיש יתר על המידה את קישור ההולכה של החום, אך מתעלם מקישור פיזור חום ההולכה. צינור חום, שומן סיליקון מוליך חום ואמצעי פיזור חום אחרים מפחיתים את ההתנגדות התרמית באמצעות הולכת חום, אך החום תלוי בסופו של דבר בשטח הפנים של המנורה, כך ציפוי קרינה ציפוי על פני השטח החיצוניים היא מגמת התפתחות.
3. התקן LED מתעלם מאזן העברת החום. אם התפלגות הטמפרטורה של הסנפירים אינה אחידה ברצינות, חלק מהסנפירים לא ישחקו תפקיד או שיש להם תפקיד מוגבל. תא האדים יכול לאזן את הטמפרטורה.
4. הדרך הטובה ביותר לקרר את המנורות היא למצוא את ערוץ פיזור החום הקצר ביותר כדי לשחרר את החום לאטמוספרה בהקדם האפשרי. ביניהם, ההתנגדות התרמית הבין-דתית היא צוואר הבקבוק של ערוץ פיזור החום, ולכן מוקד פיזור החום צריך להיות גם על חומר הולכת החום הבין-דתי.






