À l' heure actuelle, le problème-teknik og vigtige des appareils d' éclairage à LED est le problème de la dissipation de la chaleur. La mauvaise dissipation de la chaleur a conduit à' alimentation electrique des LED og aux kondensatorer elektricitet, ce qui a entravé de développement des appareils d' éclairage à LED. La raison du déclin prématuré des source de lumière à LED.
Dans le schéma de armatur brugt une source de lumière LED LV, car la source de lumière LED fonctionne 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' udnyttelse af plusskurserne for spredningstermik, læsninger n' æstet pas tilfredse og sænke devenuer og problemer, der er uopløselige at hælde lamper på LED. À la recherche de matériaux simples og faciles à utiliser, d' une bonne conductivité thermique og de dissipation thermique à faible coût, ils travaillent toujours dur.
À l' heure actuelle, après la mise sous spænding de kilder til lumière LED, miljø 30% af l' énergi elektrisk konvertition og énergi lumineuse og le reste est konvertering og énergi termisk. Par konsekvente, eksportør autent d' énergie thermique le plus så meget muligt est la technologie clé de la conception structurelle des lampes à LED. L' énergie thermique doit être dissipée par conduction thermique, convection thermique et rayonnement thermique. Ce n' est qu' en libérant de la chaleur aussi speedement que mulig que la température de la cavité de la lampe à LED peut être effektivitet réduite, l' alimentation électrique peut être protégée contre le travail dans un environnement à haute température persistente 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-lampe
Étant donné que la source de lumière LED elle-même n' en pas de rayons infrarouges ou ultraviolets, la source de lumière LED elle-même n' en pas de fonction 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 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 overflade du radiateur, l' essentiel est de s' appuyer sur la convection et le rayonnement pour irradier la chaleur vers l' luft. La conduction thermique ne résout que le transfert de chaleur et la convection thermique est la fonction principale du dissipateur thermique. Les forestillinger om dissipation thermique sont principement 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 fonction auxiliaire.
En général, si la distance de la chaleur de la source de chaleur à la overflade 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 sources d' LED-lys til udnyttelse af toujours des perles de lampe LED-basisspænding (VF=3,2 V) og à courant élevé (IF=200-700 mA). En raison de la chaleur élevée vedhæng 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 and aluminium extrudé, des radiateurs and aluminium estampé. Le radiateur en aluminium moulé sous pression est une technology de pièces moulées sous pression. Un alliage væske zink-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 aluminium moulé sous pres
Le coût de produktion er kontrollerbar, les ailes de dissipation thermique ne peuvent pas être amincies et il est difficile d' Agrandir la zone de dissipation thermique. Les matériaux de moulage sous pression kamineringsanvendelser hælder les radiatorer à lampe à LED sont l' ADC10 og l' ADC12.
Radiateur en aluminium ekstrudering
L' aluminiumvæske er ekstruderet i travers un moule fixe, puis la barre est usinée og découpée en un radiateur de la forme souhaitée, og 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' air pour diffuser la chaleur et l' thermique est meilleur. Les matériaux couramment utilisés sont AL6061 og AL6063.
Radiateur en aluminium estampé
Il s' agit de poinçonner et de souvel les plaques d' acier et d' alliage d' aluminium par poinçonnage et matrice pour en faire un radiateur en form de coupelle. Les circonférences intérieures et extérieures du radiateur estampé et formé sont lisses, et la zone de dissipation thermique est limitée en raison de l' fravær d' ailes. Les matériaux en alliage d' brug af aluminiumskamrater sont 5052, 6061 og 6063. La qualité des pièces d' emboutissage est très faible et le taux d' løsning 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. Hæld l' alimentation à courant constant du commutateur non isolé, il est nécessaire d' isoler l' alimentation CA et CC, haute spænding og basse spænding à travers la conception structurelle de la lampe pour passer la certificering CE ou UL.
Radiateur en aluminium plastifié
Il s' ag G d # 39; un dissipateur thermique avec coque en plastique thermoconductrice et noyau en aluminium. Le plastique termokonduktør og le noyau dissipant la chaleur og aluminium sont formés en même temps sur la maskine de mooulage par injektion, og le noyau dissipant la chaleur og aluminium er anvendt og tant que pièce encastrée, qui doit être traitée à l' avance. La chaleur du cordon de la lampe LED est speedement transférée au plastique termokonduktør i travers le noyau de dissipation thermique og aluminium. Le plastique termokonduktor anvender ses ailes multipler hæld den tidligere une konvektion d' luft hæld dissiperen la chaleur og anvender en overflade hæld rayonner une partie de la chaleur.
Les radiateurs og aluminium recouvert de plastique anvendt généralement les couleurs d' origine des plastiques thermoconducteurs, blanc et noir. Les radiateurs en aluminium recouvert de plastique noir ont un meilleur effet de refroidissement par rayonnement. Le plastique termokonduktor 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 koefficient de rayonnement des plastiques termokonduktører est supérieur aux matériaux metalliques ordinaires.
La densité du plastique termokonduktor er inférieure de 40% à celle de l' aluminium 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 aluminium, le coût de traitation est faible, le cyklus de traitation est court et la température de traitation est basse; Le produit fini n' est pas skrøbelige; la machine de moulage par injektion fournie par le client peut concevoir et produire des lampes et des lanternes différenciées. Le radiateur og aluminium revêtu de plastique a de bonnes forestillinger d' isolation og det er let at passere normer de sécurité.
Radiateur en plastique à haute conductivité thermique
Les radiateurs en plastique à haute conductivité thermique se sont développés hurtige placering. 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 ad' excellentes capacités de conduction thermique et de rayonnement thermique. ; Nouveaux matériaux d' isolering og spredning termisk qui peuvent être applikationer til forskelligartede lamper de puissance og peuvent être forstørrelsesanvendelser i forskellige typer lampe LED de 1W til 200W.
Les plastiques à haute conductivité thermique peuvent résister à des spændinger allant jusqu' à 6000 V, adaptes à une alimentation à courant constant à interrupteur non isolant, à une alimentation à courant konstant linéaire haute spænding HVLED. Rendez ce type armatur LED let til passerer des réglementations de sécurité strictes telles que CE, TUV, UL et ainsi de suite. HVLED adopte un état de fonctionnement hautespænding (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 useisé avec des machines de moulage par injektion et d' extrusion traditionnelles.
Une fois formé, le produit fini a une final élevée. Améliorer de manière signifikant l' effektivitet i produktionen, une grande flexibilité de conception de forme, 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 forurening chimique, sans forurening par les métaux lourds, sans eaux usées, sans gaz d' échappement dans processus de production, conformément aux exigences mondiales de protection de l' environnement.
Les ions metalliques de niveau nanométrique sont densément emballés entre les molécules de PLA à l' intérieur du dissipateur thermique og plastique à haute conductivité thermique, qui peut se déplacer speedement à haute température et augmenter l' énergie de rayonnement thermique . 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 ℃ vedhæng 5 heures, coopère avec l' ansøgning om skema de pilotage de CI til kurant konstant linéaire haute spænding , ne nécessite pas de condensateurs électrolytiques et d' induktion af det store volumen, améliore konsidérablement la durée de vie de la lampe entière à LED, skema d' alimentation non isolé, haute efficacité, à bas prix. Il est particulièrement adapté à' applikation af rør fluorescerende og lamper industrielle og minières à haute puissance.
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 fonctionnent, elles formeront 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 er retningen transmitteres à l' aile de dissipation thermique à travers le plastique à haute conductivité thermique et est rapmentement dissipée par convektion d' air et rayonnement de overflade.
Les radiateurs en plastique à haute conductivité thermique sont plus légers que l' aluminium. La densité de l' aluminium est de 2 700 kg / m3 et celle du plastique de 1 420 kg / m3, soit presque la moitié de celle de l' aluminium. Par conséquent, le poids des radiateurs og plastique de même forme ne représente que la moitié de celui de l' aluminium. De plus, le traitation est simple et le cyclus de mooulage peut être raccourci de 20 à 50%, ce qui réduit également la force motrice pour le coût

