2024-05-06

Светодиодная лампочка тепла, как это сделать?

Светодиодная лампочка тепла, как это сделать?

Рынок светодиодных лампочек, цены в интернет-магазине основных брендов ослепительны, дорогие также имеют дорогую причину, дешевые также имеют дешевый рынок. Сегодня Xiaobian расскажет об одном из недостатков светодиодных ламп: нагреве.
Светодиодная лампочка тепла, как это сделать? Светодиод будет выделять тепло, многие люди подумают, что светодиод — это источник холодного света, что относится только к принципу света светодиода.

Причины перегрева светодиодной лампочки:

Причина, по которой светодиодные лампы нагреваются, заключается в том, что добавленная электрическая энергия не вся преобразуется в световую энергию, а часть ее преобразуется в тепловую энергию, а эффективность электрооптического преобразования составляет от 20 до 30%. Это означает, что около 70% электроэнергии превращается в тепло.

В частности, повышение температуры перехода светодиодов вызвано двумя факторами:

Внутренняя квантовая эффективность невелика, то есть при объединении электронов и дырок фотоны не могут генерироваться на 100%, что обычно называют «утечкой тока» и скорость рекомбинации носителей в PN-области снижается. Ток утечки, умноженный на напряжение, и есть мощность этой части, которая преобразуется в тепловую энергию, но эта часть не учитывает основную составляющую, потому что внутренняя фотонная эффективность теперь близка к 90%.
Фотоны, генерируемые внутри, не могут быть выброшены наружу чипа и преобразованы в тепло, которое является основной частью, потому что нынешняя так называемая внешняя квантовая эффективность составляет всего около 30%, большая часть которого преобразуется в тепло.
Как упоминалось ранее, хотя светоотдача ламп накаливания очень низкая, всего около 151 м/Вт, но она практически преобразует всю электрическую энергию в световую энергию и излучение, поскольку большая часть энергии излучения является инфракрасной, поэтому светоотдача очень низкая, но это позволяет избежать проблемы рассеивания тепла.

Решение для рассеивания тепла светодиодной лампы:

Чтобы решить проблему рассеивания тепла светодиодными лампами, в основном с двух сторон: до и после упаковки, его можно понимать как рассеивание тепла светодиодными чипами и рассеивание тепла светодиодными лампами. Отвод тепла от светодиодного чипа в основном связан с выбором и процессом изготовления подложки и схемы, который не рассматривается в этой статье. В этой статье в основном рассматривается рассеивание тепла светодиодными лампами, поскольку любой светодиод будет превращен в лампу, поэтому тепло, выделяемое светодиодным чипом, всегда рассеивается в воздухе через корпус лампы. Если рассеивание тепла плохое, поскольку теплоемкость светодиодного чипа очень мала, небольшое накопление тепла приведет к быстрому увеличению температуры перехода чипа, а если длительный период работы в состоянии высокой температуры, его срок службы будет быстро сокращен. Однако на самом деле это тепло может выводиться из чипа во внешний воздух разными способами. В частности, тепло, выделяемое светодиодным чипом от его металлического охлаждающего блока, сначала проходит через припой к печатной плате алюминиевой подложки, а затем через термоклей к алюминиевому радиатору. Таким образом, теплоотдача светодиодных гостиничных светильников фактически состоит из двух частей: теплопроводности и теплоотдачи.
Однако рассеивание тепла корпусом светодиодной лампы также может различаться в зависимости от мощности и места использования. В основном применяются следующие способы отвода тепла:
Алюминиевые ребра: это распространенный способ рассеивания тепла: использование алюминиевых ребер как части корпуса для увеличения площади рассеивания тепла.
Теплопроводящая пластиковая оболочка: при впрыске пластиковой оболочки теплопроводный материал заполняется для увеличения теплопроводности и способности рассеивания тепла пластиковой оболочки.
Аэрогидродинамическое рассеивание тепла. Аэрогидродинамика использует форму корпуса лампы для создания конвекции воздуха, что является экономичным способом усиления рассеивания тепла.
Корпус вентиляторной лампы с длительным сроком службы и эффективным вентилятором для усиления отвода тепла: низкая стоимость, хороший эффект. Однако поменять вентилятор хлопотнее, да и для уличного применения он не подходит, такая конструкция встречается относительно редко.
Технология рассеивания тепла в трубке теплопередачи: Трубка теплопередачи использует технологию трубки теплопередачи для направления тепла от светодиодного чипа к ребрам рассеивания тепла корпуса. В больших фонарях, например уличных, это обычная конструкция.
Обработка поверхности радиационным рассеиванием тепла. Поверхность корпуса лампы для обработки радиационного рассеивания тепла: просто нанести покрытие, рассеивающее радиационное тепло, которое может отводить тепло от поверхности корпуса лампы радиационным путем.