Programme d'optimisation des performances de dissipation thermique des lampes LED haute puissance

Optimisation de la structure de dissipation thermique

Pour optimiser la structure de dissipation thermique des lampes LED haute puissance, la structure des ailettes doit d'abord être optimisée. Selon les données et les résultats du modèle de simulation, la hauteur et la longueur des nageoires sont analysées. De manière générale, la hauteur de la céramique des lampes LED haute puissance est généralement de 0,05. Dans la plage de 0,11 m, les performances de dissipation thermique dans cette plage sont les meilleures. Il peut être encore divisé dans la gamme de 0,05-0,11 m. De manière générale, dans la plage de 0,071-0,11 m, lorsque la hauteur des ailettes atteint cette hauteur, la température des copeaux a tendance à être plate, et dans la plage de 0,05-0,07 m, lorsque la hauteur des ailettes se situe dans cette plage, la température des copeaux fluctue considérablement, de sorte que la plage de hauteur de l'ailette doit être contrôlée pour obtenir des performances de dissipation thermique des copeaux plus élevées. De plus, en termes de longueur d'ailettes, la plage la plus appropriée est de 0,03 à 0,12 m, ce qui est également le premier choix pour les longueurs d'ailettes telles que les LED haute puissance.

D'autre part, les espaces et les trous traversants sont les canaux de connexion de la zone de source lumineuse de la lampe LED, et le substrat LED est l'endroit avec la température la plus élevée dans toute la lampe. Cela montre que le canal de transmission de chaleur de la lampe à LED part de la puce et se dirige vers l'espace et le trou traversant. Le substrat, et pour d'autres excès de chaleur, est principalement éliminé par le canal du dissipateur thermique. De cette façon, selon la situation spécifique de la lampe LED haute puissance, la structure interne et le module de la lampe LED peuvent être modifiés pour trouver et mesurer la solution optimale. Réaliser les statistiques de données de distribution de chaleur, de manière à formuler les paramètres des encoches et des trous traversants en fonction de la situation réelle, et le nombre d'ailettes est généralement défini selon 12-16, principalement la valeur la plus élevée de dissipation thermique des ailettes est calculée, et la combinaison d'ailettes La méthode de réglage de la distance et de l'espacement augmente la valeur maximale de la dissipation thermique et réalise les performances élevées de la dissipation thermique des ailettes en même temps.

1.1Sélection du matériau

Le choix des matériaux des lampes LED est très important. Il est nécessaire d'analyser l'environnement de travail et les exigences de dissipation thermique des lampes LED haute puissance, et de continuer à développer de nouveaux matériaux de dissipation thermique haute performance. [3] À l'heure actuelle, les matériaux de dissipation thermique des lampes LED haute puissance sont principalement l'argent, l'aluminium et les alliages d'aluminium, complétés par d'autres nouveaux matériaux. Tout d'abord, l'argent, l'aluminium, l'alliage d'aluminium et d'autres matériaux traditionnels sont relativement rentables, ils sont donc largement utilisés sur le marché. Les matériaux de dissipation thermique traditionnels présentent principalement des différences de conductivité thermique, et la conductivité thermique et l'efficacité de dissipation thermique montrent une corrélation positive. Selon la conductivité thermique des mines, la conductivité thermique de l'argent est la plus élevée, ce qui détermine qu'il peut réduire efficacement la résistance thermique de surface et améliorer la conductivité thermique globale. Cependant, du point de vue coût, le coût d'achat de l'argent est relativement élevé, et du point de vue de ses performances, la flexibilité de l'argent Des performances insuffisantes et une dureté insuffisante. Par conséquent, à l'heure actuelle, l'aluminium, l'alliage d'aluminium et le cuivre sont les principaux matériaux des LED haute puissance. Les LED existantes utilisent généralement de l'aluminium comme matériau principal pour la dissipation de la chaleur, et du cuivre sera ajouté de manière appropriée, ce qui est relativement rentable. En outre, ces dernières années, le développement de nouveaux matériaux de dissipation de chaleur à LED a également été amélioré en permanence, et de nouveaux matériaux de dissipation de chaleur ont également fait de grands progrès, élargissant encore l'application des lumières LED dans différents environnements de travail, tels que MAP-05 heat. matériau de dissipation adapté à haute température et basse pression C'est une très bonne direction de développement. De plus, avec le développement des équipements électroniques et les changements dans l'environnement de travail des lampes LED haute puissance, les performances et la forme des matériaux de dissipation thermique ont été continuellement introduites et de grands progrès ont été réalisés.

1.2 Optimisation des performances

Les performances des lampes LED haute puissance doivent être optimisées avant la conception et la production. Des expériences de température et des statistiques de données doivent être effectuées pour concevoir des produits avec les performances les plus optimisées dans différents scénarios de travail. Dans le processus de test, l'optimisation des performances des lampes LED haute puissance doit être définie en fonction des performances de fonctionnement de l'environnement de test, de l'équipement, etc., et la solution optimale doit être trouvée via le test de simulation. Pendant le test, la température doit être maintenue constante et la plus simulée Optimiser les résultats des lumières LED en bon état, de manière à ajuster les performances, et réaliser l'optimisation des performances grâce à l'ajustement des matériaux et des structures. À l'heure actuelle, les lampes à LED haute puissance sont conçues pour effectuer des tests de température afin de tester les performances spécifiques des lampes à LED. Bien sûr, les résultats des tests auront un certain écart, mais la loi globale de distribution des données n'est pas très différente. Si la loi de distribution des données est différente, vous devez Repenser s'il existe d'autres problèmes dans la simulation, tels que la température n'est pas constante, la ligne de tension est instable, etc.

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