Bagaimana untuk menyelesaikan isu haba paparan LED luaran?
Dengan peningkatan suhu secara beransur-ansur, paparan LED juga berkemungkinan besar menjadi panas. Suhu tinggi akan menyebabkan kebarangkalian kegagalan komponen elektronik meningkat dengan cepat, mengakibatkan penurunan kebolehpercayaan paparan LED.
Untuk mengawal suhu komponen elektronik di dalam skrin paparan yang diketuai supaya ia tidak melebihi suhu maksimum yang dibenarkan di bawah keadaan persekitaran kerja skrin paparan yang diketuai, reka bentuk pelesapan haba skrin paparan yang diketuai diperlukan. Reka bentuk pelesapan haba paparan yang dipimpin, bagaimana kos rendah, berkualiti tinggi, adalah kandungan artikel ini.

Terdapat tiga cara asas pemindahan haba: pengaliran haba, perolakan dan sinaran.
Pengaliran haba: Pengaliran haba gas adalah hasil perlanggaran molekul gas apabila ia bergerak secara tidak teratur. Pengaliran haba dalam konduktor logam terutamanya dicapai oleh pergerakan elektron bebas. Pengaliran haba dalam pepejal bukan konduktif dicapai dengan getaran struktur kekisi. Mekanisme pengaliran haba dalam cecair terutamanya bergantung pada tindakan gelombang elastik.
Perolakan: merujuk kepada proses pemindahan haba yang disebabkan oleh anjakan relatif antara pelbagai bahagian bendalir. Perolakan hanya berlaku dalam bendalir, dan ia mesti disertai dengan fenomena pengaliran haba. Proses pertukaran haba yang berlaku apabila bendalir mengalir di atas permukaan objek dipanggil pemindahan haba perolakan. Perolakan yang disebabkan oleh ketumpatan berbeza bahagian panas dan sejuk bendalir dipanggil perolakan semula jadi. Jika pergerakan bendalir disebabkan oleh daya luar (kipas, dll.), ia dipanggil perolakan paksa.
Sinaran: Proses di mana objek memindahkan keupayaannya dalam bentuk gelombang elektromagnet dipanggil sinaran haba. Tenaga sinaran memindahkan tenaga dalam vakum, dan terdapat penukaran bentuk tenaga, iaitu tenaga haba ditukar kepada tenaga sinaran dan tenaga sinaran ditukar kepada tenaga haba.
Apabila memilih kaedah pelesapan haba, faktor berikut harus dipertimbangkan: ketumpatan aliran haba, ketumpatan kuasa isipadu, jumlah penggunaan kuasa, luas permukaan, isipadu, keadaan persekitaran kerja (suhu, kelembapan, tekanan udara, habuk, dsb.) led paparan. Menurut mekanisme pemindahan haba, terdapat kaedah pelesapan haba seperti penyejukan semula jadi, penyejukan udara paksa, penyejukan cecair langsung, penyejatan penyejatan, penyejukan termoelektrik, dan pemindahan haba melalui paip haba.

Kaedah reka bentuk pelesapan haba skrin LED
Kawasan pertukaran haba antara bahagian elektronik pemanasan dan udara sejuk, dan perbezaan suhu antara bahagian elektronik pemanasan dan udara sejuk, secara langsung mempengaruhi kesan pelesapan haba. Ini melibatkan reka bentuk isipadu udara yang memasuki kotak paparan LED dan reka bentuk saluran udara. Apabila mereka bentuk saluran pengudaraan, cuba gunakan saluran lurus untuk mengangkut udara dan elakkan selekoh dan bengkok yang tajam. Saluran pengudaraan harus mengelakkan pengembangan secara tiba-tiba atau pengecutan secara tiba-tiba. Sudut yang dibesarkan tidak boleh melebihi 20°, dan sudut kon yang mengecut tidak boleh melebihi 60°. Saluran pengudaraan hendaklah dimeterai sejauh mungkin, dan semua pertindihan hendaklah mengikut arah aliran.
Perkara utama reka bentuk kabinet paparan LED:
Lubang ekzos hendaklah terletak berhampiran bahagian atas kotak. Salur masuk udara hendaklah ditetapkan pada bahagian bawah kotak, tetapi tidak terlalu rendah untuk mengelakkan kotoran dan air daripada memasuki kotak yang dipasang di atas tanah.
Reka bentuk harus membuat perolakan semula jadi membantu perolakan paksa. Udara harus beredar dari bawah ke bahagian atas kotak, dan lubang masuk udara khusus atau lubang ekzos harus digunakan. Udara penyejuk hendaklah dibenarkan mengalir melalui bahagian elektronik penjana haba, dan arus udara harus dielakkan daripada litar pintas. Penapis hendaklah dipasang di salur masuk dan keluar udara untuk mengelakkan serpihan daripada memasuki kotak.
Semasa mereka bentuk, pastikan salur masuk udara dan salur keluar udara dijauhkan antara satu sama lain. Elakkan penggunaan berulang udara penyejuk.
Untuk memastikan arah cogging radiator selari dengan arah angin, cogging radiator tidak boleh menghalang laluan angin.
Kipas dipasang dalam sistem. Disebabkan oleh batasan struktur, saluran masuk dan keluar udara sering disekat oleh pelbagai halangan, dan lengkung prestasinya akan berubah. Mengikut pengalaman sebenar, saluran masuk dan keluar udara kipas hendaklah 40mm dari halangan. Sekiranya terdapat had ruang, ia hendaklah sekurang-kurangnya 20mm.






