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 LED散热的几大误区以及应对方法

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    LED散热的几大误区以及应对方法4 l0 j4 Q0 D; ^4 Z; S

    # W& R/ {5 |( v  LED散热的误区主要体现在以下几个方面:( g* G# c, I3 }) j
      1.内部量子效率不高。也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由"电流泄漏"而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%.
      \6 Y2 z* j7 ?4 j" p6 @  2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部分是主要的,因为目前这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。/ J4 {+ u( L+ Z# j
      3. 过度依赖导热材料。因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经多次测试,热沉的温度就只比散热器底部高3-5摄氏度。也就是说,如果真能用到一种导热特好的材料,在热阻为零的情况下,也就可以把温度降低3-5摄氏度。
    ( ?$ o: l. K& {+ M4 T  4.迷信热管。热管有着很好的导热能力,这是毋庸置疑的。但从热沉导出的热最终需要通过空气对流把热带走。 如果没有散热的鳍片,热管很快就会达到热平衡,温度同热沉一起上升。而如果在热管上增加散热鳍片,最终还是用鳍片散热。而且鳍片和热管的接触点反而不如其 它方式接触好。导致的结果是成本高了,散热效果没有得到改善。不过热管要用在集成的LED 上导热还是有用的,但要结构合理!/ K6 ?; G# c$ M! T
      5.轻信一些厂家宣传的纳米辐射材料。辐射散热在目前LED灯具温度50摄氏度左右的情况下所占的比重可以忽略。而厂家宣传的辐射涂层即使象他们宣传的那样有很好的辐射效果,哪怕就达到黑体辐射的辐射能力,其散热比重不过百分之几。而且涂层本身就会妨碍热的导出,从而影响了对流的散热。/ M! p4 ]: `6 j8 P
      LED散热问题的应对方法
    3 x, H) h' z4 D% I' c- e  下面我们就来分解关于LED散热问题的应对方法。
    7 b6 w% G+ x  e% a1 F" q  1、铝散热鳍片
    ; r0 Q( J; A( K( k. N; q9 o1 n  这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。2 U# T$ ]$ s) Z2 X9 @( E
      2、导热塑料壳5 f. ^& L4 A  a/ X+ n) O, N( E3 a
      使用LED绝缘散热塑料替代铝合金制作散热体,能大幅提高热辐射能力。
    . [( W+ P1 W( G4 f9 P& D  3、空气流体力学
    ) H, H  w" B: }" _8 ?) L/ q, W  利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。, E5 N$ w% `- P& ]  \, E6 U' k
      4、液态球泡4 k: c1 l8 q6 N5 V+ ]; W9 G; ^- m
      利用液态球泡封装技术,将导热率较高的透明液体填充到灯体球泡内。这是除了反光原理外,唯一利用led芯片出光面导热、散热的技术。
    - h( F8 r5 p. @, K7 R  5、灯头的利用
    ; \1 K4 [6 _" x  L$ F) w% P# O  在家用型较小功率的LED灯,往往利用灯头内部空间,将发热的驱动电路部分或全部置入。这样可以利用像螺口灯头这样有较大金属表面的灯头散热,因为灯头是密接灯座金属电极和电源线的。所以一部分热量可由此导出散热。' E2 g2 M  ~1 _- a0 X
      6、绝缘散热塑料替代铝合金
    ' t+ ?' e& q+ l) N  绝缘散热塑料替代铝合金制作散热体,这种LED绝缘散热塑料,在保持散热能力与铝合金持平的同时,使热辐射能力提高4-8倍。用此散热材料制作的LED散热体能大幅提升总体散热效果。
    & ^2 y$ S( z7 k9 }  7、导热散热一体化--高导热陶瓷的运用
    % ]6 y. l1 {2 U$ x: A  灯壳散热的目的是降低LED芯片的工作温度,由于LED芯片膨胀系数和我们常用的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大,不能将LED芯片直接焊 接,以免高、低温热应力破坏LED芯片。最新的高导热陶瓷材料,导热率接近铝,膨胀系可调整到与LED芯片同步。这样就可以将导热、散热一体化,减少热传 导中间环节。
    1 D: N. X. h& r* Z$ J! i) Q0 d, U% z% [  A
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