Модулі світлодіодного дисплея Як зробити тепло?
Jun 09, 2017
Залишити повідомлення
Модулі світлодіодного дисплея, як зробити тепло?
З приходом літа всім неминуче жарко, ті самі модулі світлодіодного дисплея також частіше нагріваються, висока температура призведе до швидкого збільшення ймовірності виходу з ладу електронних компонентів, що призведе до зниження надійності модулів світлодіодного дисплея. Щоб контролювати температуру електронних компонентів усередині модулів світлодіодного дисплея, необхідно виконати теплове проектування модулів світлодіодного дисплея без перевищення зазначеної максимально допустимої температури в робочому середовищі модулів світлодіодного дисплея. Дизайн охолоджувальних модулів світлодіодних дисплеїв, як недорогий, високоякісний, є змістом цієї статті.
Існує три основних шляхи передачі тепла: теплопровідність, конвекція і випромінювання.
Теплопровідність: Теплопровідність газу є результатом зіткнення з нерегулярним рухом молекул газу. Теплопровідність у металевому провіднику в основному здійснюється за рахунок руху вільних електронів. Теплопровідність в непровідному твердому тілі досягається вібрацією структури решітки. Тепловий механізм у рідині в основному залежить від пружної хвилі.
Конвекція: відноситься до рідини між різними частинами відносного зміщення, викликаного процесом теплопередачі. Конвекція відбувається тільки в рідині і повинна супроводжуватися тепловим явищем. Процес теплообміну, який відбувається, коли рідина протікає через поверхню об’єкта, називається конвективним теплообміном. Конвекція, спричинена щільністю гарячої та холодної частин рідини, називається природною конвекцією. Якщо рух рідини викликається зовнішніми силами (вентиляторами тощо), називається вимушеною конвекцією.
Випромінювання: процес передачі об'єктами у вигляді електромагнітних хвиль називається тепловим випромінюванням. Випромінювання може переносити енергію у вакуумі, і існують форми перетворення енергії, тобто перетворення теплової енергії в випромінювання і енергії випромінювання в тепло.
При виборі режиму тепловіддачі враховуйте наступні фактори: щільність теплового потоку світлодіодів, об'ємну щільність потужності, загальну споживану потужність, площу поверхні, об'єм, умови робочого середовища (температура, вологість, тиск повітря, запиленість тощо).
За механізмом теплопередачі розрізняють природне охолодження, примусове повітряне охолодження, пряме рідинне охолодження; випарне охолодження; термоелектричне охолодження; теплопередача теплової труби та інші методи охолодження.
Метод проектування охолодження світлодіодного екрана
Тепло електронних компонентів і холодної області теплообміну, тепла електронних компонентів і різниці температур холодного повітря, прямий вплив на ефект охолодження. Це включає в себе введення дизайну об’єму повітря коробки модулів світлодіодного дисплея, конструкції повітроводу. Конструкція вентиляційного каналу передбачає, наскільки це можливо, використання прямого трубопроводу для транспортування повітря, щоб уникнути використання різкого повороту та згинання трубопроводу. Слід уникати раптового розширення або звуження вентиляційних каналів. Розширення кута не більше 20 градусів, звуження кута конуса не повинно перевищувати 60 градусів. Вентиляційні труби повинні бути максимально герметизовані, весь напуск повинен бути уздовж напрямку потоку.
Дизайн коробки модулів світлодіодного дисплея, слід звернути увагу на кілька моментів:
Вентиляційний отвір повинен розташовуватися близько до верхньої сторони ящика. Вхідний отвір повинен бути розташований знизу корпусу, але не дуже низько, щоб запобігти потраплянню бруду та води в коробку, встановлену на підлозі.
Призначений для створення природної конвекції, яка допомагає прискорювати конвекцію. Повітря має циркулювати зверху коробки, і слід використовувати спеціальний впускний або вентиляційний отвір. Охолоджувальне повітря має надходити з гарячих електронних компонентів, при цьому необхідно запобігати короткому замиканню потоку повітря. На вході та на виході слід встановити фільтр, щоб уникнути попадання сміття в коробку.
Переконайтеся, що повітрозабірник і випуск повітря знаходяться подалі від конструкції. Уникайте повторного використання охолоджуючого повітря.
Щоб переконатися, що напрямок радіатора напрямок зуба паралельно вітру, радіатор не може блокувати дихальні шляхи.
Вентилятор, встановлений у системі, через структурні обмеження, впускний і вихідний отвори часто піддаються різноманітним перешкодам, крива продуктивності зміниться. Відповідно до практичного досвіду, вхідний і вихідний отвір вентилятора найкраще використовувати з бар’єром на відстані 40 мм, якщо є обмеження простору, також має бути не менше 20 мм.
Послати повідомлення






