À l' heure actuelle, la técnica de problemas más los diseños importantes d' el reclamo a LED es el problema de la disipación del chaleur. La mejor disipación del chaleur a conducto a' alimentación eléctrica de LED y condensadores auxiliares electrolíticos, es decir, un dispositivo de desarrollo de aparatos d' anuncio a LED. La razón de ser de la prématuré des fuentes de luz a LED.
Cuando la fuente de luz utiliza una fuente de luz LED LV, la fuente de luz LED funciona en un estado de fuente de tensión baja (VF=3,2 V) y corriente eléctrica (IF=300 ~ 700 mA), la chaleur est très forte et l' espace des lampes tradicionalnelles est petit et petit Il difficile pour le radiateur de dissiper rapidement la chaleur. Malgré l' utilización de más esquemas de disipación térmica, los resultados en' resultados satisfactorios y son un problema insoluble para las luminarias LED. À la recherche de matériaux simple et faciles à utiliser, d' une bonne conductivité thermique et de dissipation thermique à faible coût, su travaillent toujours dur.
À l' heure actuelle, después de la tensión mínima de la fuente de luz LED, ambiente 30% de' energía eléctrica es convertida en energía luminosa y el resto es convertida en energía térmica. Por lo tanto, el exportador autant d' la energía térmica, además de que es posible, es la tecnología clé de la concepción estructural de las lámparas LED. L' énergie thermique doit être dissipée par conduction thermique, thermique convection et rayonnement thermique. Ce n' est qu' en libérant de la chaleur aussi rapidement que possible que la température de la cavité de lampe à LED peut être eficaciacement réduite, l' alimentation électrique peut être protégée contre le travail en un entorno de alta temperatura persistente y el preámbulo de la fuente de luz en LED en la ración d' un trabajo en alta temperatura en un período largo a largo plazo.
La manière rafraîchissante de l' éclairage LED
Estado de la fuente de luz LED elle-même n' un pas de rayones infringe nuestros rayos ultravioleta, la fuente de luz LED elle-même n' un pas de fuente de disipación del chaleur de rayonnement. La disipación térmica de los aparatos d' el indicador LED no se cansa de la chaleur qu' atraviesa un disipador térmico combinado combinado con la placa de perla de la lámpara LED. Le radiateur doit avoir les fonctions de conduction thermique, de convection thermique et 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' aire. La conducción térmica no es la que transfiere el chaleur y la convección térmica es la fuente principal del disipador térmico. Las actuaciones de disipación térmica sont principalement déterminées par la capacidad de la zona de disipación térmica, la forma y l' intensidad de convección natural. Le rayonnement thermique n' est qu' une fonction auxiliaire.
En general, si la distancia del chaleur de la fuente del chaleur a la superficie del disipador de chaleur está inférieure a 5 mm, tant que la conductivité thermique du matériau está supérieure al 5, sa chaleur peut être exportée et le reste de la chaleur doit être dominé par la convection thermique.
La fuente de las fuentes d&n. ° 39; el uso del LED utiliza los destellos de las luces LED de tensión baja (VF=3,2 V) y el valor de la luz (IF=200-700 mA). En raison de la chaleur élevée colgante le fonctionnement, des alliages d' aluminio avec une conductivité thermique plus élevée doivent être utilisés. Il existe généralement des radiateurs en aluminio moulé sous pression, des radiateurs en aluminio extrudé, des radiateurs en aluminio estampé. La radiateur en aluminio moulé sous pression es una tecnología de pièces moulées sous pression. Un alliage liquide zinc-cuivre-aluminium 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 aluminio moulé sous pression
El código de producción es controlable, los archivos de disipación térmica no son pasivos peuvent amincies y son difíciles de obtener' agrandir la zona de disipación térmica. Los materiales de presión para el uso de los programas de presión para los radiadores de luz LED sont l' ADC10 et l' ADC12.
Radiador en aluminio extrudido
L' el líquido de aluminio está extruido para atravesar una solución fija, como la barra es usinée y découpée en un radiateur de la forme souhaitée, y le co det de traitement ultérieur est plus élevé. Les ailes de disipación thermique peuvent être très minces et la zone of dissipam thermique est maximisée. thermique est meilleur. Les matériaux couramment utilisés sont AL6061 et AL6063.
Radiateur en aluminio estampé
Il s' agit de poinçonner et de soulever les plaques d' acier et d' alliage d' aluminio por 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 of dissipation thermique est limitée in raison de l' ausencia d' ailes. Les matériaux en alliage d' couramment de aluminio utiliza sont 5052, 6061 y 6063. La qualité des pièces d' la emboutissage est très faible et le taux d' utilización du matériau est élevé, ce qui est une solución peu coûteuse.
La conducción térmica del radiador en aliage d' aluminio es idóneo y conveniente mieux à une alimentation à courant constante à commutation isolée. Pour l' alimentación à courant constant du commutateur non isolé, il est nécessaire d' isoler l' alimentación CA et CC, haute tension et basse tension à travers la conception structurelle de la lampe pour passer la certificación CE o UL.
Radiador en aluminio plastificado
Il s' agit d' un disipador térmico con coque en plástico termoconducto et noyau en aluminio. Le plastique thermoconducteur et le noyau dissipant la chaleur en aluminium sont formés en même temps sur la machine de moulage par injection, y le noyau dissipant la chaleur en aluminium se utiliza en tant que pièce encastrée, qui doit être traitée à l' avance. El chaleur du cordon de la lampe LED es rapidement transférée au plastique thermoconducteur à travers le noyau de dissipation thermique en aluminio. El termoconductor de plástico utiliza varios paneles para la convección anterior y el' disipador de aire para el chaleur y utiliza un rayo de superficie para una parte del chaleur.
Les radiateurs en aluminio recouvert de plastique utilisent généralement les couleurs d' origine des plastiques thermoconducteurs, blanc et noir. Les radiateurs en aluminio recouvert de plastique noir ont meilleur effet de refroidissement par rayonnement. Le plastique thermoconducteur est un matériau thermoplastique. La fluidité, la densité, la ténacité et la résistance du matériau sont faciles à injecter, ont une bonne résistance aux ciclos de chocs froids et chauds et ont d' excelentes propiedades d' aislamiento. El coeficiente de rayonaje de plásticos termoconductores es superior a los materiales metálicos ordinarios.
La densité du plastique thermoconducteur está inférieure de 40% a celle de l' aluminio et de la céramique moulés sous pression. El disipador térmico de la forma anterior peut réduire le poids de l' aluminio recouvert de plastique de près d' un gradas; par rapport aux radiateurs tout aluminium, le coût de traitement est faible, le cycle de traitement est court et la température de traitement est basse; Le produit fini n' es pas frágil; La máquina de moulage por inyección fournie par le cliente peut concevoir et produire des lampes et des lanternes différenciées. El radiador en aluminio revêtu de plastique a de bonnes performances d' aislamiento y fácil acceso a las normas de seguridad.
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, assignant 2-9w / mk. Il ad' excelentes capacidades de conducción térmica y de rayonaje térmico. ; Nouveaux matériaux d' aislamiento y disipación térmica qui peuvent être appliqués à diverses lampes de puissance et peuvent être largement utilisés en diversos tipos de lámparas LED de 1W a 200W.
Les plastiques à haute conductivité thermique peuvent résister à des tensions allant jusqu' à 6000 V, adaptés à une alimentation à courant constant à interrupteur non isolant, à una alimentation à courant constante linéaire haute tension HVLED. Cita de tipo de luminaria LED fácil de pasar por las actualizaciones de seguridad estrictas telles que CE, TUV, UL et ainsi de suite. HVLED adopta un estado de funcionamiento de alta tensión (VF=35-280VDC) y bajo voltaje (IF=20-60mA), de sorte que la chaleur de la placa de perle de lampe HVLED es réduite. Le radiateur en plastique à haute conductivité thermique peut être utilisé avec des machines de moulage par injection et d' extrusion tradicionalnelles.
Une fois formé, le produit fini a une finition élevée. Améliorer de manière significativo l' eficacia de la producción, una gran flexibilidad de la concepción de la forma, 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 contaminación chimique, sans contamination par les métaux lourds, sans eaux usées, sans gaz d' échappement da proceso de producción, conformidad con las exigencias mondiales de protección de l' medio ambiente.
Les ions métalliques de niveau nanométrique sont densément emballés entre les molecules 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' thernergie de rayonnement . Sa vitalité est meilleure que celle d' un disipador de chaleur en métal. El disipador térmico en plástico a alta conductividad térmica resistido a temperaturas elevadas, ne casse pas o ne se déforme pas a 150 ℃ colgante 5 heures, coopère avec l' aplicación de schéma de pilotage de CI à courant constante linéaire haute tension , nécessite pas de condensateurs électrolytiques et d' inductance of grand volume, améliore considérablement the durée de vie de la lampe entière à LED, schéma d' alimentation non isolé, haute eficazcité, à bas prix. Está especialmente adaptado a' aplicación de tubos fluorescentes y lámparas industriales y mini a alta potencia.
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 et la zone of dissipation thermique est maximisée. Lorsque les ailettes de refroidissement fonctionnent, elles forme front automatiquement une convection d' air pour diffuser la chaleur, et l' effet de dissipation thermique est meilleur. La chaleur des perles de la lampe LED transmite el direccionamiento a' el sistema de disipación térmica a través de la plástica a la alta conductividad térmica y su disipación rápida a la convección d' el aire y el rayo de superficie.
Les radiateurs en plastique à haute conductivité thermique sont plus légers que l' aluminio. La densité de l' aluminio es de 2 700 kg / m3 et celle du plastique de 1 420 kg / m3, por lo que presque la moitié de celle de l' aluminio. Por consiguiente, los poids des radiateurs en plastique de même forme ne représente que la moitié de celui de l' aluminio. De más, el tratamiento es simple y el ciclo de movimiento mínimo del 20 al 50%, que se reduce el esfuerzo de la fuerza motriz para el costo.

