如何有效解决LED散热问题

如果LED灯泡变热怎么办? LED产生热量。许多人认为LED是冷光源。
这仅是指LED的发光原理。 LED灯泡发热的原因:LED灯泡发热的原因是添加的电能并非全部转化为光能,而是一部分转化为热能,电转化为光能为大约20%到30%。
换句话说,大约70%的电能转化为热量。具体地说,LED的结温由两个因素引起:首先,内部量子效率不高,也就是说,当电子和空穴复合时;电流泄漏PN区中载流子的复合率降低。
泄漏电流乘以电压即为该部分的功率,该功率转换为热能,但是该部分不占主要成分,因为内部光子效率现在接近90%。其次,内部产生的所有光子无法发射到芯片的外部,最终不能转化为热量。
这部分是主要部分,因为目前,所谓的外部量子效率仅为30%左右,并且其中大多数会转化为热量。如上所述,尽管白炽灯的发光效率非常低,仅为151m / W,但它几乎将所有电能转换为光能并辐射出去。
由于大多数辐射能是红外线,因此光效率非常低。 ,但避免了散热问题。
LED灯泡散热解决方案:解决LED灯泡散热问题,主要从包装前后两个方面来看,可以理解为LED芯片散热和LED灯泡散热。 LED芯片的散热主要与基板和电路的选择和工艺有关,在此不再赘述。
本文主要介绍LED灯泡的散热,因为任何LED都将被制成灯,因此LED芯片产生的热量总是通过灯壳散发到空气中。如果散热不好,由于LED芯片的热容量很小,少量的热量积聚会使芯片的结温迅速升高。
如果长时间在高温下运行,其寿命将迅速缩短。但是,有很多方法可以使热量真正将芯片引导到外部空气中。
具体地说,LED芯片产生的热量从其金属散热片散发出来,首先通过焊料到达铝基板PCB,然后再通过导热胶到达铝散热片。因此,LED酒店工程灯的散热实际上包括两部分:导热和散热。
但是,根据功率大小和使用地点,LED灯壳的散热将有不同的选择。现在主要有以下几种散热方法:铝制散热片:这是最常见的散热方式。
铝制散热片用作外壳的一部分,以增加散热面积。导热塑料壳:在注塑过程中用导热材料填充塑料壳,以增加塑料壳的导热性和散热能力。
空气流体力学散热:空气流体力学利用灯罩的形状来产生对流空气,这是增强散热的最低成本方法。风扇灯罩的内部使用了长寿命,高效率的风扇来增强散热效果:成本低,效果好。
但是,更换风扇比较麻烦,并且不适合在户外使用。这种设计相对罕见。
热管散热技术:热管采用热管技术将热量从LED芯片传导到外壳的散热片。这是大型灯(例如路灯)中的常见设计。
表面辐射散热处理灯泡壳体的表面经过辐射热处理:只需施加辐射散热涂料,即可通过辐射将热量从灯泡壳体的表面带走。

公司: 深圳市捷比信实业有限公司

电话: 0755-29796190

邮箱: ys@jepsun.com

产品经理: 汤经理

QQ: 2057469664

地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

微信二维码

更多资讯

获取最新公司新闻和行业资料。

  • 自恢复保险丝失效问题深度解析:如何判断与预防? 自恢复保险丝失效现象及其危害在实际电子产品中,自恢复保险丝“不能自动恢复”是一个常见的故障现象,严重时会导致设备无法启动、频繁断电甚至引发安全隐患。因此,理解其失效机理至关重要。1. 失效表现形式用户常遇...
  • STR35 35W精密电阻:如何实现高效散热与长期稳定性? 深入剖析:STR35 35W精密电阻的散热设计与可靠性保障随着电子设备向高集成度、高功率密度方向发展,STR35 35W精密电阻不仅需要具备精准的阻值控制能力,更需在长时间高负荷运行下保持热稳定性。本文将从散热机制、材料选型...
  • 现货SMC磁性开关D-90、D-A93 D-A73:高效可靠的自动化控制选择 现货供应的SMC磁性开关D-90、D-A93和D-A73型号是工业自动化领域中不可或缺的传感设备。这些开关主要用于检测气缸活塞的位置,通过内置的磁感应元件来实现非接触式的信号传输。它们在设计上具备小巧紧凑的特点,能够轻松安装...
  • WAN3216F117CA4配置指南与常见问题解决 在使用WAN3216F117CA4设备时,您可能会遇到一些配置和使用上的问题。为了帮助您更好地理解和使用这款设备,以下是一些常见的配置步骤以及解决方法。首先,在进行任何配置之前,请确保您的设备已经正确安装,并且网络连接...
  • WAN2012F245H04配置指南及常见问题解决方法 在现代网络环境中,设备如WAN2012F245H04扮演着至关重要的角色,它能够帮助用户实现高效稳定的网络连接。为了确保设备的最佳性能,正确的配置和维护是必不可少的。以下是一些关于WAN2012F245H04的基本配置指南以及一些常见的问...
  • 系统管理SMFMH2410常见问题及解决方案 在使用系统管理SMFMH2410的过程中,用户可能会遇到一些常见的问题。首先,如果系统运行速度变慢,可以尝试清理缓存和临时文件,关闭不必要的后台程序,或者重启设备以优化性能。其次,如果遇到连接问题或网络故障,检查...
  • CLM2213 30A电源模块常见问题与解决方案 在使用CLM2213 30A电源模块时,可能会遇到一些常见的问题,这里将为您详细介绍这些问题及其可能的解决方案。1. 输入电压不稳定:确保输入电压符合设备要求,检查电源线是否连接正确,必要时更换电源线或稳压器。2. 输出电流...
  • 如何正确使用PTTC聚鼎PTUC0516N?常见问题与优化建议 PTTC聚鼎PTUC0516N实用指南:从选型到调试在实际电路设计中,正确使用PTTC聚鼎PTUC0516N是确保系统稳定运行的关键。本文将结合真实案例,针对常见误区、外围电路设计及调试技巧提供详细指导。1. 选型注意事项输入电压匹配:避免...
  • 如何正确安装超小封装超级电容?实用指南与常见问题解答 超小封装超级电容安装全流程详解近年来,超小封装超级电容因其兼具高能量密度与快速充放电特性,被广泛应用于备用电源、数据保持电路和瞬时功率补偿系统中。本文将从安装流程、技术难点到常见错误逐一剖析。一、选择...
  • 贴片电阻温漂问题深度剖析与解决方案 贴片电阻温漂的本质与影响因素贴片电阻的温漂(Temperature Drift)是指电阻值随环境温度变化而产生的偏差。虽然普通贴片电阻的温漂一般在±100~±200 ppm/℃之间,但在高精度系统中已不可忽视。理解温漂成因是优化电路设计的前...
  • 电熨斗控制器使用方法及常见问题解决 电熨斗是我们日常生活中常见的家用电器,它能帮助我们快速去除衣物上的褶皱,让我们的着装更加整洁得体。然而,对于一些朋友来说,如何正确地使用电熨斗控制器以及遇到一些小故障时应该如何处理可能还存在一定的疑惑...
  • 35W无感电阻贴装技术详解:高效散热与稳定性能的双重保障 35W无感电阻贴装技术详解在现代电子设备中,功率电阻作为关键元器件,其性能直接影响系统的稳定性与寿命。其中,35W无感电阻因其高功率承受能力、低电感特性以及优异的热管理能力,广泛应用于电源模块、逆变器、电机驱...
  • 电压采样电阻温漂问题解析及解决方案探讨 电压采样电阻温漂问题解析及解决方案探讨在模拟信号采集系统中,电压采样电阻是构成分压网络的核心元件。然而,其温度漂移(温漂)问题常常被忽视,却可能导致严重的测量误差,尤其是在宽温域工作环境中。1. 温漂产生...
  • P沟道MOS管栅极驱动设计中的常见问题与解决方案 P沟道MOS管栅极驱动设计中的典型问题分析尽管P沟道MOS管在高侧开关中具有优势,但在实际应用中常因驱动不当导致性能下降甚至器件损坏。以下是常见的驱动设计问题及其应对策略。1. 栅极电压不足导致导通不充分当栅极电压未...
  • 排阻与排电阻是否有方向?深入解析电子元件的极性问题 排阻与排电阻是否有方向?全面解析在电子电路设计中,排阻(Network Resistor)和排电阻(Resistor Array)是常见的集成元件,广泛用于信号调理、上拉/下拉电路等场景。然而,许多初学者常困惑:这些元件是否具有方向性?本文将...
  • 如何正确配置加热电阻丝与控制器以实现高效加热 加热电阻丝与控制器匹配的关键设计要点要实现高效、稳定的加热效果,必须合理匹配加热电阻丝与控制器的参数。以下为实际应用中的关键步骤:1. 计算所需功率根据加热对象的材质、体积和升温速率,计算出所需的总加热功...
  • 深入解析:如何有效实施数据传输线保护方案 构建全面的数据传输线保护体系随着物联网、云计算和远程办公的普及,数据传输需求激增,数据传输线面临更多潜在威胁。为了应对这些挑战,必须从多个维度制定科学的保护方案。1. 环境评估与布线规划在部署数据传输线前...
  • 深入理解:为何功率电阻的耗散功率等同于有功功率? 从物理本质看功率与能量转化任何电子元件的“功率”本质上都是能量随时间的变化率。对于电阻而言,其能量转化过程极为简单:电子通过电阻材料时与原子发生碰撞,动能转化为内能(热量),这一过程不可逆且完全有效。...
  • 光颉Viking PWR系列电阻器:高效散热与精准阻值的完美结合 深入解析光颉Viking PWR系列电阻器的技术革新随着电子设备向更高功率密度发展,对电阻器的散热性能与阻值精度提出了更高要求。光颉科技推出的PWR系列电阻器,正是针对这一趋势而设计的高性能功率电阻解决方案。1. 创新散热...
  • 20W无感电阻与TR20 20W电阻安装方法详解:高效散热与稳定性能的双重保障 20W无感电阻与TR20 20W电阻安装方法详解在工业电子设备、大功率电源系统及电机控制电路中,20W无感电阻和TR20 20W电阻因其出色的功率承载能力和低电感特性,被广泛采用。正确安装这些电阻不仅关系到设备的长期稳定性,还直接...