Ev / Haberler / Sektör haberleri / Tam plastik aşağı ışığın tamamen plastik yapısı LED'in ısı yayılma problemini nasıl çözer?
Sektör haberleri

Tam plastik aşağı ışığın tamamen plastik yapısı LED'in ısı yayılma problemini nasıl çözer?

Tam plastik Downlights enerji tasarrufu ve uzun ömür gibi avantajlarıyla aydınlatma pazarında yavaş yavaş ana akım ürünler haline gelmiştir. Ancak, LED'ler çalışırken çok fazla ısı üretecektir. Isı zaman içinde dağılmazsa, aydınlık verimliliğini ve hizmet ömrünü ciddi şekilde etkileyecektir. Tamamen plastik aşağı ışıklar için, plastiğin termal iletkenliği zayıftır, bu nedenle LED'in ısı yayılma probleminin nasıl çözüleceği anahtar haline gelir.

Yüksek termal iletkenlik plastik malzemeleri seçin

Malzeme teknolojisinin geliştirilmesiyle, yüksek termal iletkenliğe sahip bazı mühendislik plastikleri ortaya çıkmıştır. Örneğin, grafit termal iletken malzemeler gibi bazı yüksek termal iletkenlik mühendisliği plastikleri, belirli bir termal iletkenlik seviyesine (en az 2.0W/m ・ K gibi) ulaşabilir. Bu tip yüksek termal iletkenlik plastiğini, aşağı ışığın kabuk malzemesi olarak seçerek, plastiğin genel termal iletkenliği geliştirilebilir, bu da LED tarafından üretilen ısının gerçekleştirilmesini kolaylaştırır. Bununla birlikte, bu tip yüksek termal iletkenlik plastiği renk kısıtlamaları (grafit termal iletken malzemeler çoğunlukla siyahtır) veya nispeten düşük yalıtım performansı olabilir. Makul yapısal tasarım, çift katmanlı bir plastik kabuk yapısı kullanılması ve yüksek termal iletkenlik plastiğini yüksek yalıtım performansına sahip sıradan plastikle sarma gibi hem ısı dağılımını hem de yalıtım performansını dikkate almak için kullanılabilir.

Isı dağılmasını arttırmak için yapısal tasarımı optimize edin

  • Hava akışı kanallarını artırın: Bazı tamamen plastik aşağı ışıklar, iç hava akışını arttırmak için özel yapılarla tasarlanmıştır. Örneğin, dış kabuğun üzerine bir ağ ve diğer yapılar yerleştirilir, dış kabuğun merkezi ekseni ile simetrik olarak dağıtılır ve ağ hava sirkülasyonunu teşvik eder ve ısı dağılmasını hızlandırır. Hava akışı biraz ısıyı ortadan kaldırabilir ve ısı dağılma etkisini iyileştirebilir.
  • Işık Kaynak Kartı ile lamba gövdesi arasındaki temas ısı iletimini kullanın: Işık kaynağı kartı substratının yüksek yanal termal iletkenliğinin özelliklerine dayanarak, ışık kaynağı kartının yan tarafının ısı iletimi için lamba gövdesine temas etmesine izin verilir. Bu şekilde, ışık kaynak kartının ısısı hızla lamba gövdesine aktarılabilir ve dışa doğru yayılabilir. Örneğin, montaj oluğunun yan duvarı, montajı etkilemeden iyi bir ısı iletim etkisi sağlamak için, ısı dağılma performansını iyileştirmek ve hatta yüksek güçlü all-plastik aşağı ışıkların ısı dağılma gereksinimlerini karşılamak için yükseltilmiş tırtıklı çarpmalar yoluyla ışık kaynağı kartına müdahale olabilir. Buna ek olarak, lamba gövdesinin alt kısmı açık olacak şekilde ayarlanır, böylece ışık kaynak kartının açığa çıkması ve ısı doğrudan atmosfere dağılabilir, kapalı yapıdan kurtulabilir, ısının zamanında yayılmasına izin verir ve genel sıcaklık artışını azaltır.

Özel ısı dağılma teknolojisinin uygulanması

Kaplama Isı Dağılımı: Bazı tüm plastik aşağı ışıklar, lamba gövdesinin içinde ısıyı dağıtmak için metal bir film kullanır. Metal film iyi termal iletkenliğe sahiptir, bu da aşağı ışığı bir bütün olarak daha iyi dağıtır. Bu yöntemin yapılması basittir, nispeten düşük maliyetli, karmaşık enjeksiyon kalıplama işlemi gerektirmez ve ısı dağılma performansını etkili bir şekilde iyileştirebilir.

Her ne kadar tamamen plastik downlight tamamen plastik bir yapıyı benimsese de, yüksek termal iletkenlik plastik malzemeleri seçerek, yapısal tasarımı optimize ederek ve özel ısı yayılma teknolojisini uygulayarak LED'in ısı yayılma problemini etkili bir şekilde çözebilir. Teknolojinin sürekli ilerlemesi ile, LED aydınlatmanın geliştirilmesi için daha geniş bir alan sağlayarak ve aynı zamanda enerji tasarrufu, çevre dostu ve düşük maliyetli aydınlatma ürünleri için pazar talebini karşılayan, tamamen plastik aşağı ışıkların ısı dağılma performansı gelişmeye devam edecektir.

All-plastik Downlight, yerleşik metal ısı yayma bileşenlerine veya özel ısı yayma tasarımı var mı?

Tam plastik aşağı ışıkların yerleşik metal ısı dağılma bileşenlerinin durumu

Bazı tamamen plastik aşağı ışık tasarımlarında, genel kabuk plastik olmasına rağmen, metal ısı yayma bileşenleri yerleşiktir. Örneğin, içinde alüminyum bardak ısı lavabına sahip plastik kaplı alüminyum entegre bir downlight vardır. Alüminyum kupa ısı emici, bir ısı iletim rolü oynayan, LED tarafından üretilen ısıyı tamamen plastik kabuğa yönlendiren ve daha sonra ısıyı tamamen plastik kabuktan dışa doğru dağıtır ve böylece ısı dağılma performansını iyileştirir. Bu tasarım, lamba gövdesinin entegrasyonunu fark eder ve aynı zamanda plastiğin ısı dağılmasının eksikliğini telafi etmek için metalin iyi termal iletkenliğini kullanır.

Tüm tam plastik aşağı ışıklar yerleşik metal ısı yayma bileşenlerine sahip değildir. Bazı tüm plastik aşağı ışıklar tamamen plastik malzemelerin iyileştirilmesine ve ısıyı dağıtmak için özel yapısal tasarıma dayanır. Örneğin, lamba muhafazası yüksek termal iletkenlik mühendisliği plastiklerinden yapılır ve ışık kaynağı kartının ısı iletimi için lamba gövdesi ile iyi temas etmesine izin vermek, ışık kaynağı kartının maruz kalmasına izin vermek için bir açıklık ayarlamak ve ek yerleşik metal ısı kompleksleri vb. Gereken lamba gövdesi yapısını optimize ederek ısı yayılma gereksinimleri elde edilir.

Tamamen plastik aşağı ışıkların özel ısı dağılma tasarımı

  • Yapısal tasarım

Çift katmanlı plastik kabuk yapısı: Bazı tüm plastik aşağı ışıklar, "plastik plastik" form gibi çift katmanlı bir plastik kabuk yapısı kullanır. İç tabaka, termal iletkenliği artırmak için yüksek termal iletkenlik mühendisliği plastikleri (grafit termal iletken malzemeler gibi) kullanır ve dış tabaka, hem ısı dağılımı hem de yalıtım performansı dikkate alınarak yüksek yalıtım performansı ile sıradan plastiklerle sarılır. Bu yapı hızlı bir şekilde enjeksiyon kalıplanabilir, yüksek derecede işleme özgürlüğüne sahiptir ve ısı dağılımı, maliyet, performans vb.

Işık kaynağı kartı ile lamba gövdesi arasındaki bağlantı yapısını optimize edin: Özel bir bağlantı yapısı tasarlayarak ışık kaynağı kartı ile lamba gövdesi arasındaki ısı iletimini güçlendirin. Örneğin, ışık kaynağı kartının yan tarafını lamba gövdesine iletişime geçin ve ısıyı dağıtmak için ışık kaynağı kartı substratının yüksek yanal termal iletkenliğini kullanın; Kurulum oluğunun yan duvarı, ısı yayılma etkisini iyileştirmek için ışık kaynağı kartına sığacak şekilde tırtıklı bir yumru benimser.

Bir hava akışı kanalı kurun: Dahili hava akışını teşvik etmek, ısı dağılmasını hızlandırmak ve ısı dağılma verimliliğini iyileştirmek için lamba gövdesinin dış kabuğuna bir ağ ve diğer yapılar kurun.

  • Özel Teknik Uygulama

Kaplama Isı Dağılımı Tasarımı: Bazı tüm plastik aşağı ışıklar, lamba gövdesinin içinde kaplama metal filminin özel bir ısı dağılma tasarımını benimser. Kaplama metal film, aşağı ışığın genel ısı yayılma performansını etkili bir şekilde artırabilen ve yapılması basit ve maliyeti düşük olan iyi termal iletkenliğe sahiptir.

Tam plastik aşağı ışıklar için ısıyı dağıtmanın birçok yolu vardır. Bazılarının yerleşik metal ısı yayma bileşenlerine sahipken, diğerleri ısı dağılımı elde etmek için plastik malzeme iyileştirmelerine ve özel ısı yayılma tasarımlarına güvenir. Özel ısı dağılma tasarımları yapısal tasarım optimizasyonu ve özel teknik uygulamaları içerir. Tüketiciler tamamen plastik aşağı ışıkları seçtiklerinde, seçilen aşağı ışıkların aydınlatma ve ısı yayılmasının ikili ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamak için bu faktörleri ısı yayma performansı için gerçek ihtiyaç ve gereksinimlere dayalı olarak kapsamlı bir şekilde düşünebilirler. .