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LED鳍片散热器--LED散热的设计

LED总的电光转换效率约为54﹪,而在实际应用中是不足其理论的1/4,剩余的电能将以热能的形式释放,热由此而生,LED灯具热量上升直接影响有:发光效率,主波长不稳定,色温偏低,正向电压降低,反电流增大,效应里增大,材料劣化等等,热运动方式主要以:热传导,热对流,..

概论: 
LED总的电光转换效率约为54﹪,而在实际应用中是不足其理论的1/4,剩余的电能将以热能的形式释放,热由此而生,LED灯具热量上升直接影响有:发光效率,主波长不稳定,色温偏低,正向电压降低,反电流增大,效应里增大,材料劣化等等,热运动方式主要以:热传导,热对流,热辐射。  1. 热传导:温度不同的物体各部分之间或温度不同的各物体之间直接接触时,依靠分子、原子即自由电子等微观粒子的热运动而进行热量传递的现象。
2.热对流:由系统内流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混而产生的热量传递现象称为热对流。  
3. 热幅射:由热运动产生,热量以电磁波形式传递。  散热涂料时利用热辐射的方式进行散热的     ( 热传导和热对流需要借助介质进行散热,而热辐射则不用,如真空)。  对于高功率LED,短时间运行其最高允许结温为125℃,而长期使用结温不允许超过110℃,对于低功率LED,其最高允许结温为80℃。  在散热设计中我们通常考虑几个方面:导热材料,传导介质,热能位置,吸热界面,热流方向,环境温度等等。

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