LEDディスプレイの場合、熱放散は非常に重要です。 LEDディスプレイが放熱用に設計されていない場合、短時間で廃棄されます。 LEDディスプレイの熱伝達には2つの基本的な法則があります。熱は高温領域から低温領域に流れます。 高温領域から放出される熱は、低温領域によって吸収される熱と等しくなります。 YONGS LEDディスプレイは、LEDディスプレイの放熱設計に関する知識を紹介します。
熱を伝達する基本的な方法は、伝導、対流、放射の3つです。
熱伝導:ガスの熱伝導は、不規則な動きのガス分子の衝突の結果です。 金属導体の熱伝導は、主に自由電子の動きによって達成されます。 非-伝導性固体の熱伝導は、格子構造の振動によって実現されます。 液体の熱伝導メカニズムは、主に弾性波の作用に依存します。
対流:流体のパーツ間の相対変位によって引き起こされる熱伝達プロセスを指します。 対流は流体でのみ発生し、熱伝導を伴う必要があります。 流体が物体の表面上を流れるときに発生する熱交換プロセスは、対流熱伝達と呼ばれます。 流体の高温部分と低温部分の密度の違いによって引き起こされる対流は、自然対流と呼ばれます。 流体の動きが外力(ファンなど)によって引き起こされる場合、それは強制対流と呼ばれます。
放射:物体が電磁波の形で電力を伝達するプロセスは、熱放射と呼ばれます。 放射エネルギーは真空中でエネルギーを伝達し、エネルギー形式の変換があります。つまり、熱エネルギーが放射エネルギーに変換され、放射エネルギーが熱エネルギーに変換されます。
放熱方法を選択する際には、LEDの熱流束密度、体積電力密度、総電力消費量、表面積、体積、作業環境条件(温度、湿度、空気圧、ほこりなど)を考慮する必要があります。画面。
熱伝達メカニズムによると、自然冷却、強制空冷、直接液体冷却があります。 蒸発冷却; 熱電冷却; ヒートパイプの熱伝達およびその他の熱放散方法。

