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Análisis de la aplicación de recubrimientos de calefacción y disipación de calor para lámparas LED

Como un nuevo tipo de LED, la tecnología LED ha recibido una amplia atención. En los últimos años, la tecnología de iluminación fototérmica ha aumentado la Potencia LED y se ha prestado cada vez más atención a la disipación de calor. Los investigadores observaron durante mucho tiempo que esto se debía a que la atenuación de la luz o la vida útil de los LED estaban directamente relacionadas con la temperatura de Unión. Si la disipación de calor LED no es buena, la temperatura de unión será mayor y la vida útil será muy corta. Nbsp; A diferencia de las lámparas incandescentes y fluorescentes usadas en el pasado,


tiene una gran pérdida de energía, pero la mayor parte de la energía pasa directamente a través de la radiación infrarroja y la fuente de luz produce menos calor LED. El LED, además de la energía consumida como luz visible, se convierte en calor. En los últimos años, los productos electrónicos se han desarrollado gradualmente hacia una alta densidad y una alta integración, y los productos LED no son una excepción. Por lo tanto, resolver el problema de la disipación de calor LED se ha convertido en el principal problema para mejorar el rendimiento LED y desarrollar LED. Hoy en día, la industria de iluminación OEM . La razón por la que


LED se calienta es que el aumento de la energía eléctrica no se convierte en energía de luz, sino en parte en energía térmica. En la actualidad, la eficiencia luminosa de los LED es de sólo 100 lm / W, y la eficiencia de conversión Electro óptica es de sólo 20 - 30%. En otras palabras, alrededor del 70% de la energía eléctrica se convierte en calor. Específicamente, la temperatura de unión LED se debe a dos factores: la eficiencia cuántica interna de

no es alta, es decir, cuando los electrones y los agujeros se recombinan, el 100% de los fotones no pueden ser producidos. A menudo se llama; "Fuga eléctrica"; Esto reduce la tasa de recombinación del portador en la región PN. La corriente de fuga multiplicada por el voltaje es la Potencia de esta parte, que se convierte en calor, pero esta parte no incluye los componentes principales, ya que la eficiencia interna de los fotones es ahora casi el 90%. Los fotones generados dentro de


no se emiten completamente fuera del CHIP y eventualmente se convierten en calor. Esta es la parte principal, ya que la llamada eficiencia cuántica externa es ahora sólo alrededor del 30% y la mayoría se convierte en calor.


tiene principalmente los siguientes modos de disipación de calor:


aletas de aluminio: Esta es la forma más común de disipación de calor. Las aletas de aluminio se utilizan como parte de la carcasa para aumentar el área de disipación de calor.

  • carcasa de plástico termoconductor: la carcasa de plástico se llena con material termoconductor durante el proceso de moldeo por inyección para aumentar la conductividad térmica y la capacidad de disipación de calor de la carcasa de plástico.

  • la aerodinámica utiliza la forma de la carcasa de la lámpara para producir aire convectivo, que es la forma más barata de mejorar la disipación de calor.

  • el interior de la carcasa de la lámpara del ventilador adopta el ventilador de larga vida y alta eficiencia para mejorar la disipación de calor, el costo es bajo, el efecto es bueno. Sin embargo, el cambio de ventilador es más problemático y no es adecuado para el uso al aire libre. Este diseño es raro.

  • ; Los tubos de calor utilizan la tecnología de tubos de calor para transferir calor de los chips led a las aletas de la carcasa. Este es un diseño común para lámparas grandes, como farolas.

  • tratamiento térmico por radiación superficial;


la superficie de la carcasa de la lámpara se somete a un tratamiento térmico por radiación. El método simple es aplicar pintura radiante de pedernal que elimina el calor de la superficie de la carcasa de la lámpara por radiación. Flint es un profesional;

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