LED 디스플레이는 어떻게 냉각됩니까?

T열전도, 대류 및 복사의 세 가지 기본 열 전달 방법이 있습니다.

열전도: 접촉 방식을 통해 더 높은 온도에서 더 낮은 온도로 열을 전달합니다.

대류: 유체의 다양한 부분 사이의 상대 변위에 의해 발생하는 열 전달 과정을 나타냅니다. 대류는 유체에서만 발생하며 필연적으로 열전도를 동반합니다. 유체가 물체의 표면을 통해 흐를 때 발생하는 열교환 과정을 대류 열 전달이라고 합니다. 유체의 차가운 부분과 뜨거운 부분의 밀도가 다르기 때문에 발생하는 대류를 자연 대류라고 합니다. 유체의 움직임이 외력(팬 등)에 의해 발생하는 경우 강제 대류라고 합니다.

복사: 전자기파에 의해 에너지를 서로 전달하는 것을 열 복사라고 합니다.

복사 에너지는 진공 상태에서 에너지를 전달하고 에너지 형태 변환이 있습니다. 즉, 열 에너지는 복사 에너지로 변환되고 복사 에너지는 열 에너지로 변환됩니다.

열전도 모드를 선택할 때 LED 디스플레이 화면의 열유속 밀도, 체적 전력 밀도, 총 전력 소비, 표면적, 체적 및 작업 환경 조건을 고려해야 합니다.

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LED 디스플레이 화면의 방열을 개선하는 몇 가지 방법

  1. 램프 쉘 내부의 방열을 강화하기 위해 수명이 긴 고효율 팬을 사용하는 것이 일반적인 방법입니다. 이 방법은 비용이 저렴하고 성능이 좋습니다.

  2. 알루미늄 냉각 핀 방열판은 열 솔루션의 가장 일반적인 방법입니다. 알루미늄 냉각 핀은 제한된 공간에서 방열 영역을 늘리기 위해 쉘의 일부로 사용됩니다.

  3. 열전도성 상변화 물질을 사용하여 온도 변화에 따라 형태가 변하고 잠열을 제공할 수 있는 물질을 말합니다. 고체에서 액체로 또는 액체에서 고체로 물질의 상이 변화하는 과정을 상변화 과정이라고 합니다. 이때 상변화 물질은 많은 양의 잠열을 흡수하거나 방출하게 됩니다.

  4. 고성능 히트파이프 어셈블리 모듈 애플리케이션, LED 디스플레이 칩에서 냉각 방열판으로 열이 전달됩니다.

  5. 공기 역학, 대류 공기는 램프 쉘의 모양을 사용하여 생성되며, 이는 방열 성능을 강화하기 위한 저렴한 방법입니다.

  6. 표면 복사 처리는 그래핀 코팅과 같은 복사 방열 코팅을 적용하여 램프 쉘의 표면에서 열을 방출할 수 있습니다.

  7. 인터페이스 추가 TIM 재료는 열원의 열 전도에 큰 도움이 됩니다.




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