Technologie thermique LED et matériaux thermiques

La dissipation thermique est un facteur majeur affectant l'intensité lumineuse des lampes LED. L'extrusion du dissipateur thermique peut résoudre le problème de dissipation thermique des lampes LED à faible éclairement. mais un dissipateur thermique extrudé ne peut pas résoudre le problème de dissipation thermique des lampes LED 75W ou 100W.

Afin d'obtenir l'intensité d'éclairage idéale, une technologie de refroidissement actif doit être utilisée pour résoudre la chaleur dégagée par les composants d'éclairage à LED. Certaines solutions de refroidissement actif telles que les ventilateurs ont une durée de vie inférieure à celle des lampes LED. Afin de fournir une solution de refroidissement actif pratique pour les lampes LED à haute luminosité, la technologie de refroidissement thermique doit être à faible consommation d'énergie ; et peut être appliqué à de petites lampes; sa durée de vie doit être similaire ou supérieure à la source de la lampe.


Méthode de refroidissement

D'une manière générale, selon la manière dont la chaleur est évacuée du radiateur, le radiateur peut être divisé en refroidissement actif et en refroidissement passif. La dissipation thermique dite passive signifie que la chaleur de la source de chaleur de la source lumineuse LED est naturellement dissipée dans l'air à travers le dissipateur thermique. L'effet de dissipation thermique est proportionnel à la taille du dissipateur thermique, mais comme la chaleur est naturellement dissipée, l'effet est bien sûr considérablement réduit. Dans un équipement qui n'est pas requis ou utilisé pour dissiper la chaleur pour des composants qui ne génèrent pas beaucoup de chaleur. Par exemple, certaines cartes mères populaires adoptent également une dissipation thermique passive sur le pont nord. La plupart d'entre eux adoptent une dissipation thermique active. La dissipation active de la chaleur est forcée par des dispositifs de refroidissement tels que des ventilateurs. Il se caractérise par une efficacité de dissipation thermique élevée et une petite taille de l'équipement.

La dissipation thermique active, subdivisée en termes de dissipation thermique, peut être clarifiée en refroidissement par air, refroidissement liquide, refroidissement par caloduc, refroidissement par semi-conducteur, refroidissement chimique, etc.

aluminum LED heat sink


Le refroidissement par air est le moyen le plus courant de refroidissement thermique, et en comparaison, c'est aussi un moyen moins cher. Le refroidissement par air consiste essentiellement à utiliser un ventilateur pour évacuer la chaleur absorbée par le radiateur. Il présente les avantages d'un prix relativement bas et d'une installation pratique. Cependant, cela dépend fortement de l'environnement, par exemple, les performances thermiques seront fortement affectées lorsque la température augmente et l'overclocking.

LED heat sink extrusion


Refroidissement liquide


Le refroidissement liquide est la circulation forcée du liquide sous l'entraînement de la pompe pour évacuer la chaleur du radiateur. Comparé au refroidissement par air, il présente les avantages d'un silence, d'un refroidissement stable et d'une moindre dépendance vis-à-vis de l'environnement. Le prix du refroidissement liquide est relativement élevé et l'installation est relativement compliquée. Dans le même temps, essayez d'installer conformément aux instructions du manuel pour obtenir le meilleur effet de dissipation thermique. Pour des raisons de coût et de facilité d'utilisation, la dissipation de chaleur refroidie par liquide utilise généralement de l'eau comme liquide conducteur de chaleur, de sorte que les radiateurs refroidis par liquide sont souvent appelés radiateurs refroidis par eau.


Caloduc

Le caloduc est une sorte d'élément de transfert de chaleur. Il exploite pleinement le principe de conduction thermique et les propriétés de transfert de chaleur rapide du réfrigérant. Il transfère la chaleur par évaporation et condensation du liquide dans le tube à vide entièrement fermé. Il a une conductivité thermique extrêmement élevée et de bonnes propriétés isothermes. La zone de transfert de chaleur des deux côtés du froid et de la chaleur peut être modifiée arbitrairement, la chaleur peut être transférée sur une longue distance, la température peut être contrôlée et une série d'avantages, et l'échangeur de chaleur composé de caloducs a une efficacité de transfert de chaleur élevée , structure compacte, petite résistance aux fluides, etc. avantage. Sa conductivité thermique a largement dépassé la conductivité thermique de tout métal connu.


Réfrigération à semi-conducteurs

La réfrigération à semi-conducteur consiste à utiliser un type spécial de puce de réfrigération à semi-conducteur pour produire une différence de température lorsqu'elle est sous tension. Tant que la chaleur de l'extrémité à haute température peut être efficacement dissipée, l'extrémité à basse température sera refroidie en continu. Une différence de température est générée sur chaque particule semi-conductrice, et une feuille de réfrigération est formée en connectant des dizaines de telles particules en série, formant ainsi une différence de température sur les deux surfaces de la feuille de réfrigération. En utilisant ce phénomène de différence de température, combiné au refroidissement par air/refroidissement par eau pour refroidir l'extrémité à haute température, un excellent effet de dissipation thermique peut être obtenu. La réfrigération à semi-conducteurs présente les avantages d'une température de refroidissement basse et d'une fiabilité élevée. La température de surface froide peut atteindre moins de moins 10, mais le coût est trop élevé, et cela peut provoquer des courts-circuits en raison de la basse température, et la technologie actuelle de réfrigération à semi-conducteurs n'est pas mature et pas assez pratique.


Réfrigération chimique

La soi-disant réfrigération chimique consiste à utiliser des substances chimiques à ultra-basse température et à les utiliser pour absorber beaucoup de chaleur lorsqu'elles fondent afin de réduire la température. À cet égard, l'utilisation de glace carbonique et d'azote liquide est plus courante. Par exemple, l'utilisation de glace carbonique peut réduire la température en dessous de moins 20, et un peu plus'perverti' les joueurs utilisent de l'azote liquide pour abaisser la température du processeur en dessous de moins 100 (théoriquement). Bien sûr, en raison du prix élevé et de la courte durée, cette méthode est souvent utilisée. Vu en laboratoire ou amateurs d'overclocking extrême.


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