À l' heure actuelle, le problème technique le plus important des appareils d' éclairage à LED est le problème de la dissage de la chaleur. La mauvaise dissipation de la chaleur a conduit à l' alimentation électrique des LED og aux condensateurs electrictiques, ce qui a entravé le développement des appareils d' éclairage à LED. La raison du déclin prématuré des sources de lumière à LED.
Dans le schéma de armatur notandi une source de lumière LED LV, car la source de lumière LED fonctionne dans un état de fonctionnement de basse voltage (VF=3,2 V) og de courant élevé (IF=300 ~ 700 mA), la chaleur est très forte et l' espace des lampes traditionnelles est petit et petit Il est difficile pour le radiateur de dissiper rapidement la chaleur. Malgré l' nýting plúsíumanna fyrir dreifingu hitameðferðar, Lesa niðurstöður og' Einstakir vegir fullnægjandi og ónæmir fyrir vandamál og óleysanlegt að hella lesljósum á LED. À la recherche de matériaux simples et faciles à utiliser, d' une bonne conductivité thermique and the dissipation thermique à faible coût, ils travaillent toujours dur.
À l' heure actuelle, après la mise sous voltage de la source de lumière LED, umhverfi 30% af l' einergie électrique est convertie en energie lumineuse and le reste est converti en énergie thermique. Nánast, útflytjandi framleiðandi' einergie thermique le plus tôt est est technologie clé de la conception structurelle des lampes à LED. L' énergie thermique doit être dissipée par conduction thermique, convection thermique og rayonnement thermique. Ce n' est qu' en libérant de la chaleur aussi rapidement que possible que la température de la cavité de la lampe à LED peut être efficacement réduite, l' alimentation électrique peut être protégée contre le travail dans un environnement à haute température persistante et le vieillissement prématuré de la source de lumière à LED en raison d' un travail à haute température à long terme peut être évité.
La manière rafraîchissante de l' LED ljósabúnaður
Étant donné que la source de lumière LED elle-même n' a pas de rayons infrarouges ou ultraviolets, the source de lumière LED elle-même n' a pas de fonction de dissation de la chaleur de rayonnement. La dissipation thermique des appareils d' éclairage LED ne peut tirer de la chaleur qu' à travers un dissipateur thermique étroitation combiné avec la plaque de perle de la lampe LED. Le radiateur doit avoir les leturgerð um leiðni thermique, de convection thermique og de rayonnement thermique.
Tout radiateur, en plus de pouvoir transférer rapidement la chaleur de la source de chaleur à la surface du radiateur, l' essentiel est de s' appuyer sur la convection et le rayonnement pour irradier la chaleur vers l' loft. La conduction thermique ne résout que le transfert de chaleur et la convection thermique est la fonction principale du dissipateur thermique. Les sýningar á dreifingu thermique sont principalement déterminées par la capacité de la zone de dissipation thermique, la forme et l' intensité de convection naturelle. Le rayonnement thermique n' est qu' une font auxiliaire.
En général, si la distance de la chaleur de la source de chaleur à la yfirborð du dissipateur de chaleur est inférieure à 5 mm, tant que la conductivité thermique du matériau est supérieure à 5, sa chaleur peut être exportée et le reste de la chaleur doit être dominé par la convection thermique.
La plupart des heimildir d' LED ljósabúnaður notaður toujours des perles de lampe LED grunnspenna (VF=3,2 V) og à courant élevé (IF=200-700 mA). En raison de la chaleur élevée hengiskraut le fonctionnement, des alliages d' aluminium avec une conductivité thermique plus élevée doivent être utilisés. Il existe généralement des radiateurs en aluminium moulé sous pression, des radiateurs en aluminium extrudé, des radiateurs and aluminium estampé. Le radiateur en ál moulé sous pression est une technology de pièces moulées sous pression. Un alliage vökvi sink-cuivre-ál est coulé dans l' Entrée de la machine de moulage sous pression. Après le moulage sous pression par la machine de moulage sous pression, le radiateur avec la forme limitée par le moule préconçu est coulé.
Radiateur en ál moulé sous pressa
Le coût de framleiðslu er stjórnandi, les ailes de dissipation thermique ne peuvent pas être amincies og il est difficile d' Agrandir la zone de dissipation thermique. Les matériaux de moulage sous pression couramment utilisés pour les radiateurs à lampe à LED sont l' ADC10 og l' ADC12.
Radiateur og álpressu
L' álvökvi er extrudé à travers un moule fixe, puis la barre est usinée et découpée en un radiateur de la forme souhaitée, and le coût de traitation ultérieur est plus élevé. Les ailes de dissipation thermique peuvent être très minces et la zone de dissipation thermique est maximisée.Lorsque les ailes de dissipation thermique fonctionnent, elles forment automatiquement une convection d' loft hella diffuser la chaleur et l' effet de dissipation thermique est meilleur. Les matériaux couramment notarisont AL6061 og AL6063.
Radiateur en ál estampé
Il s' agit de poinçonner et de soulever les plaques d' acier et d' alliage d' aluminium par poinçonnage et matrice pour en faire un radiateur en forme de coupelle. Les circonférences intérieures et extérieures du radiateur estampé et formé sont lisses, et la zone de dissation thermique est limitée en raison de l' fjarvera d' ailes. Les matériaux en alliage d' álmóðrarnotkun sont 5052, 6061 og 6063. La qualité des pièces d' emboutissage est très faible et le taux d' lausn peu coûteuse.
La conduction thermique du radiateur en alliage d' aluminium est idéale et convient mieux à une alimentation à courant constant à commutation isolée. Hellið l' alimentation à courant constant du commutateur non isolé, il est nécessaire d' isoler l' alimentation CA et CC, haute voltage and basse voltage à travers la conception structurelle de la lampe pour passer la vottun CE ou UL.
Radiateur en ál plastifié
Il' ag G d # 39; un dissipateur thermique avec coque en plastique thermoconductrice et noyau en ál. Le plastique hitaleiðslumaður og le noyau dissipant la chaleur og ál er ekki formes en même temps sur la machine de moulage par injektion, og le noyau dissipant la chaleur og ál er notað og tant que pièce encastrée, qui doit être traitée à l' snjóflóð. La chaleur du cordon de la lampe LED est rapidement transférée au plastique thermoconducteur à travers le noyau de dissipation thermique en ál. Le plastique varmaleiðandi notar ses ailes margfeldi hella fyrrum une convection d' loft hella dissiper la chaleur og nýta svo yfirborð hella rayonner une partie de la chaleur.
Les radiateurs og aluminium recouvert de plastique utilisent généralement les couleurs d' origine des plastiques thermoconducteurs, blanc et noir. Les radiateurs og aluminium recouvert de plastique noir ont un meilleur effet de refroidissement par rayonnement. Le plastique hitaleiðtogi est un matériau thermoplastique. La fluidité, la densité, la ténacité et la résistance du matériau sont faciles à injecter, ont une bonne resistance aux cycles de chocs froids et chauds et ont d' excellentes propriétés d' isolation. Le coefficient de rayonnement des plastiques thermoconducteurs est supérieur aux matériaux métalliques ordinaires.
La densité du plastique varmaleiðandi er inférieure de 40% à celle de l' ál et de la céramique moulés sous pression. Le dissipateur thermique de même forme peut réduire le poids de l' aluminium recouvert de plastique de près d' un tiers; par rapport aux radiateurs tout ál, le coût de traitement est faible, le cycle de traitation est court et la température de traitement est basse; Le produit fini n' est pas fragile; La machine de moulage par injection fournie par le client peut concevoir et produire des lampes et des lanternes différenciées. Le radiateur en ál revêtu de plastique a de bonnes sýningar d' einangrun og það er auðvelt í frammi fyrir norma de sécurité.
Radiateur en plastique à haute conductivité thermique
Les radiateurs en plastique à haute conductivité thermique se sont développés rapidement récemment. Les radiateurs en plastique à haute conductivité thermique sont des radiateurs tout plastique. Sa conductivité thermique est des dizaines de fois supérieure à celle des plastiques ordinaires, atteignant 2-9w / mk. Il' excellent capacités de conduction thermique et de rayonnement thermique. ; Nouveaux matériaux d' einangrun og dreifing hitastigs qui peuvent être appliqués à diverses lampes de puissance and peuvent être Largement utilisés in divers types de lampes LED de 1W à 200W.
Les plastiques à haute conductivité thermique peuvent résister à des spenningar allant jusqu' à 6000 V, adaptés à une alimentation à courant constant à interrupteur non isolant, à une alimentation à courant constant linéaire haute spennu HVLED. Rendez ce gerð lampa LED þægilegur í vegabréfi fyrir reglur sem gerðar eru strangar segir CE CE, TUV, UL og fleiri svíta. HVLED samþykkir untat de fonctionnement haute spennu (VF=35-280VDC) og petit courant (IF=20-60mA), de sorte que la chaleur de la plaque de perle de lampe HVLED est réduite. Le radiateur en plastique à haute conductivité thermique peut être utilisé avec des machines de moulage par injection et d' extrusion traditionnelles.
Une fois formé, le produit fini a une final élevée. Améliorer de manière mikilvægur l' skilvirkni framleiðslu, mikil gróska sveigjanleika í formi, peut donner plein jeu au concept de design du concepteur. Le radiateur en plastique à haute conductivité thermique est fabriqué en PLA (amidon de maïs) polymérisé, entièrement dégradé, sans résidu, sans mengun chimique, sans mengun par les métaux lourds, sans eaux usées, sans gaz d' échappement dans framleiðsluferli, samræmi aux exigences mondiales de protection de l' umhverfi.
Les ions metallíques de niveau nanométrique sont densément emballés entre les molécules de PLA à l' Intérieur du dissipateur thermique en plastique à haute conductivité thermique, qui peut se déplacer rapidement à haute température et augmenter l' . Sa vitalité est meilleure que celle d' un dissipateur de chaleur en métal. Le dissipateur thermique en plastique à haute conductivité thermique résiste aux températures élevées, ne se casse pas ou ne se déforme pas à 150 ℃ Hengiskraut 5 heures, coopère avec l' , ne nécessite pas de condensateurs électrolytiques et d' inductance de grand volume, améliore considérablement la durée de vie de la lampe entière à LED, skema d' alimentation non isolé, haute efficacité, à bas prix. Það er sérstök aðlögun að' beitingu flúrperna og lampa iðnaðarins og smábarna í kynbótadómi.
Les radiateurs en plastique à haute conductivité peuvent être conçus avec de nombreuses ailettes de refroidissement précises. Les ailettes de refroidissement peuvent être très minces og la zone de dissipation thermique est maximisée. Lorsque les ailettes de refroidissement font, elles formeront automatiquement une convection d' air pour diffuser la chaleur, et l' effet de dissation thermique est meilleur. La chaleur des perles de la lampe LED er stjórnun senda G G # 39; Aile de dissipation thermique à travers le plastique à haute conductivité thermique et est rapidement dissipée par convection d' air et rayonnement de surface.
Les radiateurs en plastique à haute conductivité thermique sont plus légers que l' ál. La densité de l' ál est de 2 700 kg / m3 et celle du plastique de 1 420 kg / m3, soit presque la moitié de celle de l' ál. Samhliða, le poids des radiateurs og plastique de même forme ne représente que la moitié de celui de l' ál. De plus, le traitement est simple et le cycle de moulage peut être raccourci de 20 à 50%, ce qui réduit également la force motrice pour le coût

