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एलईडी के थर्मल मुद्दे को प्रभावी ढंग से कैसे हल करें

  एल ई डी गर्मी क्यों उत्पन्न करते हैं?

एलईडी गर्मी पैदा करने का कारण यह है कि विद्युत ऊर्जा पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित नहीं होती है, इसमें से कुछ गर्मी में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत से प्रकाश रूपांतरण की दक्षता लगभग 20 प्रतिशत -30 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है लगभग 70 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है।

विशेष रूप से, एलईडी का ताप उत्पादन दो कारकों के कारण होता है:

सबसे पहले, आंतरिक क्वांटम पर्याप्त प्रभावी नहीं है] जब इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों को पुनर्संयोजित किया जाता है, तो इसे 100 प्रतिशत फोटॉन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर "वर्तमान रिसाव" कहा जाता है, जो पीएन क्षेत्र में वाहकों की पुनर्संयोजन दर को कम करता है। . लीकेज करंट को वोल्टेज से गुणा करना इस हिस्से की शक्ति है, जिसे ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन यह हिस्सा मुख्य ऊष्मा स्रोत नहीं है, क्योंकि आंतरिक फोटॉन दक्षता अब 90 प्रतिशत के करीब है।

दूसरे, अंदर उत्पन्न सभी फोटॉनों को चिप के बाहर उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है और अंत में गर्मी में परिवर्तित किया जा सकता है। यह हिस्सा मुख्य कारण है जो तापमान में वृद्धि करता है, क्योंकि वर्तमान तथाकथित बाहरी क्वांटम दक्षता केवल लगभग 30 प्रतिशत है, और इसका अधिकांश भाग गर्मी में परिवर्तित हो जाता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हालांकि गरमागरम दीपक की चमकदार दक्षता बहुत कम है, केवल लगभग 151 मी / डब्ल्यू, यह लगभग सभी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसे बाहर निकालता है, क्योंकि अधिकांश उज्ज्वल ऊर्जा अवरक्त है, इसलिए प्रकाश दक्षता बहुत कम है। , लेकिन गर्मी लंपटता की समस्या से बचा जाता है।

एलईडी बल्बों के लिए शीतलन समाधान:

एलईडी के थर्मल मुद्दों को हल करना मुख्य रूप से दो पहलुओं से शुरू होता है। पैकेजिंग से पहले और बाद में, इसे एलईडी चिप्स के लिए कूलिंग और एलईडी बल्बों के लिए कूलिंग के रूप में समझा जा सकता है। हालाँकि, एलईडी के लिए कूलिंग में भी बिजली के आकार और उपयोग की जगह के आधार पर अलग-अलग विकल्प होंगे। मुख्य रूप से निम्नलिखित शीतलन विधियाँ हैं:

एल्युमीनियम फिन्स हीट सिंक: यह सबसे आम थर्मल समाधान है, जो गर्मी अपव्यय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एल्यूमीनियम फिन्स का उपयोग करता है।

तापीय रूप से प्रवाहकीय प्लास्टिक खोल: प्लास्टिक खोल की तापीय चालकता और गर्मी लंपटता क्षमता को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग के दौरान प्लास्टिक के खोल को तापीय प्रवाहकीय सामग्री से भरें।

एयर हाइड्रोडायनामिक्स कूलिंग: एयर हाइड्रोडायनामिक्स संवहन वायु बनाने के लिए लैंप शेल के आकार का उपयोग करता है, जो गर्मी अपव्यय को बढ़ाने के लिए सबसे कम लागत वाला तरीका है।

प्रशंसक दीपक खोल के अंदर गर्मी लंपटता को बढ़ाने के लिए एक लंबे जीवन और उच्च दक्षता वाले पंखे का उपयोग करता है: लागत कम है और प्रभाव अच्छा है। हालाँकि, पंखे को बदलना अधिक परेशानी भरा है, और यह बाहरी उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह डिज़ाइन अपेक्षाकृत दुर्लभ है।

हीट पाइप थर्मल कूलिंग टेक्नोलॉजी: हीट पाइप एलईडी चिप से शेल एल्यूमीनियम पंखों तक गर्मी का संचालन करने के लिए हीट पाइप तकनीक का उपयोग करता है। स्ट्रीट लैंप जैसे बड़े लैंप में यह एक सामान्य डिज़ाइन है।

भूतल विकिरण गर्मी अपव्यय उपचार दीपक खोल की सतह को विकिरण गर्मी अपव्यय के साथ इलाज किया जाता है: केवल विकिरण गर्मी अपव्यय पेंट लागू करें, जो गर्मी को विकिरण द्वारा दीपक खोल की सतह से दूर ले जा सकता है।


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