Hjem / Nyheter / Bransjyheter / Hva er virkningen av varmeavlederdesignet av LED flomlys på ytelsen?
Bransjyheter

Hva er virkningen av varmeavlederdesignet av LED flomlys på ytelsen?

1.
Kjernen i LED flomlys ligger i dens lysemitterende diode (LED) brikker, som uunngåelig vil generere varme i prosessen med å konvertere elektrisk energi til lysenergi. Hvis varmen ikke kan spredes i tid, vil driftstemperaturen til LED -brikken øke. Under høye temperaturforhold vil lysutgangseffektiviteten til LED synke betydelig. Dette er fordi når temperaturen stiger, vil bærerkonsentrasjonen og mobiliteten inne i LED avta, og dermed redusere antall og effektivitet av fotonutslipp. En god varmedissipasjonsdesign kan holde LED -brikken ved lavere driftstemperatur, og dermed opprettholde den høye lysende effektiviteten.

Spesifikt utfører varmedissipasjonsdesignen effektivt varmen som genereres av LED -brikken til det ytre miljøet ved å øke varmeavledningsområdet, optimalisere varmedissipasjonsveien og bruke høye termiske ledningsevne. Å bruke aluminiumvarme -spredningsfinner som en del av skallet kan øke varmedissipasjonsområdet betydelig og forbedre varmedissipasjonseffektiviteten. Termisk ledende plastskall, luftvæskedynamikk Varmeavleder, viftevarmeavledning og varmerørvarme -spredningsteknologi er også vanlige varmeforvalgsmetoder. Disse designene sikrer at varmen som genereres av LED -brikken under drift raskt kan spres, og dermed opprettholde dens effektive lysutslipp.

2.
Fargestabiliteten til LED -lyskastere er også en av de viktige indikatorene på deres ytelse. Stabiliteten til fargen påvirkes av driftstemperaturen til LED -brikken. Når temperaturen stiger, vil utslippsbølgelengden til LED -en drives, noe som resulterer i endringer i fargetemperatur og fargekoordinater. Denne endringen påvirker ikke bare konsistensen av lyseffekten, men kan også påvirke folks visuelle komfort og fargeoppfatning.

God varmedissipasjonsdesign hjelper til med å opprettholde stabiliteten til utslippsbølgelengden ved å kontrollere driftstemperaturen til LED -brikken. Ved en stabil temperatur vil utslippsbølgelengden til LED ikke endre seg vesentlig på grunn av temperatursvingninger, og dermed sikre stabiliteten i fargen. Dette er spesielt viktig for belysningsapplikasjoner som krever fargekontroll med høy presisjon, for eksempel kunstnerisk belysning, museumsbelysning, etc.

3.
LED -levetiden til LED -lyskastere er nært beslektet med driftstemperaturen. Høy temperatur vil akselerere aldringsprosessen med LED -emballasjematerialer, noe som resulterer i en reduksjon i ytelsen til emballasjematerialene, noe som igjen påvirker LED -påliteligheten og levetiden. Høy temperatur kan også forårsake korrosjon og brudd på metallelektrodene og tilkoblingslagene inne i LED -brikken, noe som ytterligere forkorter LED -levetiden.

Gjennom rimelig varmedissipasjonsdesign kan driftstemperaturen til LED -brikken reduseres, og dermed bremse aldringen av emballasjematerialene og forlenge LED -levetiden. Bruken av effektive varmeavledermaterialer og strukturer kan forbedre varmeavledningseffektiviteten til lysdioder og redusere driftstemperaturen betydelig. Varmeavledningsdesign kan også redusere termisk spenning forårsaket av temperatursvingninger og beskytte metallelektrodene og tilkoblingslagene inne i LED -brikken mot skade.

4.
Den generelle påliteligheten til LED -flomlys avhenger ikke bare av kvaliteten på LED -brikken, men også av varmedissipasjonsdesignet. Under høye temperaturforhold kan LED -emballasjematerialer deformere og utvide seg, noe som resulterer i økt stress inne i pakken. Dette stresset kan forårsake sprekker og falling av emballasjematerialet, som igjen påvirker påliteligheten og stabiliteten til LED.

God varmedissipasjonsdesign bidrar til å redusere stressakkumulering inne i pakken ved å kontrollere driftstemperaturen til LED -brikken. Ved en stabil temperatur er emballasjematerialet ikke utsatt for deformasjon og utvidelse, og opprettholder dermed dets opprinnelige mekaniske egenskaper og pålitelighet. Varmedissipasjonsdesign kan også forbedre tilpasningsevnen til lysdioder til endringer i omgivelsestemperatur og forbedre deres innvirkning og seismiske motstand.