روش اتلاف گرما از تکنولوژی خنک کننده LED
مسئله حرارتی عامل مهمی است که بر شدت روشنایی لامپ های LED تأثیر می گذارد. هیت سینک می تواند مشکل اتلاف گرما لامپ های LED کم روشنایی را حل کند، اما یک هیت سینک نمی تواند مشکل اتلاف حرارت لامپ های پرقدرت را حل کند.
برای دستیابی به شدت روشنایی ایده آل، باید از فناوری خنک کننده فعال برای حل گرمای آزاد شده توسط اجزای لامپ LED استفاده شود و سپس برخی از راه حل های خنک کننده فعال مانند فن ها طول عمری به اندازه لامپ های LED ندارند.
به منظور ارائه یک راه حل عملی خنک کننده فعال برای لامپ های LED با روشنایی بالا، فناوری اتلاف حرارت باید مصرف انرژی پایینی داشته باشد و برای لامپ های کوچک با طول عمر مشابه یا بالاتر از منبع لامپ قابل استفاده باشد.
روش دفع گرما
01. خنک کننده هوا
اتلاف گرما با هوا خنک رایج ترین راه برای دفع گرما است و همچنین روش ارزان تری نیز می باشد. خنک کننده هوا در اصل استفاده از یک فن برای از بین بردن گرمای جذب شده توسط رادیاتور است. دارای مزایای قیمت نسبتا پایین و نصب راحت است. با این حال، به شدت به محیط بستگی دارد، به عنوان مثال، عملکرد اتلاف گرما در هنگام افزایش دما و اورکلاک شدن بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد.
02. خنک کننده مایع
اتلاف گرمای خنک کننده مایع، گردش اجباری مایعی است که توسط پمپ هدایت می شود تا گرمای رادیاتور را از بین ببرد. در مقایسه با خنک کننده هوا، دارای مزایای بی صدا، خنک کننده پایدار و وابستگی کمتر به محیط است. قیمت خنک کننده مایع نسبتاً بالا است و نصب آن نسبتاً مشکل است. در عین حال سعی کنید مطابق با دستورالعمل های دفترچه راهنما نصب کنید تا بهترین اثر اتلاف گرما را بدست آورید. برای ملاحظات هزینه و سهولت استفاده، اتلاف گرمای خنک با مایع معمولاً از آب به عنوان مایع رسانای گرما استفاده می کند، بنابراین رادیاتورهای خنک کننده مایع اغلب به عنوان رادیاتورهای خنک کننده با آب شناخته می شوند. حساب عمومی WeChat: شبکه LED شنژن
03. خنک کننده لوله حرارتی
لوله حرارتی نوعی عنصر انتقال حرارت است. از اصل هدایت گرما و خواص انتقال حرارت سریع مبرد به طور کامل استفاده می کند. گرما را از طریق تبخیر و متراکم شدن مایع در لوله خلاء کاملاً محصور منتقل می کند. رسانایی حرارتی بسیار بالا و خواص همدما خوبی دارد. منطقه انتقال حرارت در هر دو طرف سرما و گرما را می توان خودسرانه تغییر داد، گرما را می توان در مسافت طولانی منتقل کرد، دما را می توان کنترل کرد و یک سری مزایا، و مبدل حرارتی متشکل از لوله های حرارتی دارای راندمان انتقال حرارت بالایی است. ، ساختار فشرده، مقاومت سیال کوچک و غیره مزیت. هدایت حرارتی آن بسیار بیشتر از رسانایی حرارتی هر فلز شناخته شده است.
04. تبرید نیمه هادی
تبرید نیمه هادی استفاده از نوع خاصی از تراشه تبرید نیمه هادی برای ایجاد اختلاف دما زمانی است که برای خنک شدن انرژی می گیرد. تا زمانی که گرما در انتهای دمای بالا به طور موثری از بین برود، انتهای دمای پایین به طور مداوم خنک می شود. بر روی هر ذره نیمه هادی اختلاف دما ایجاد می شود و با اتصال ده ها ذره به صورت سری یک ورق تبرید تشکیل می شود و در نتیجه اختلاف دما در دو سطح ورق تبرید ایجاد می شود. با استفاده از این پدیده اختلاف دما، همراه با خنک کننده هوا / خنک کننده آب برای خنک کردن انتهای دمای بالا، می توان اثر اتلاف حرارت عالی را به دست آورد.
تبرید نیمه هادی دارای مزایای دمای خنک کننده پایین و قابلیت اطمینان بالا است. دمای سطح سرد می تواند به زیر منهای 10 درجه سانتیگراد برسد، اما هزینه آن بسیار زیاد است و ممکن است به دلیل دمای پایین باعث اتصال کوتاه شود و فناوری تبرید نیمه هادی فعلی بالغ و ناکافی است.
05. تبرید شیمیایی
به اصطلاح تبرید شیمیایی برای استفاده از برخی مواد شیمیایی با دمای بسیار پایین است و از آنها برای جذب گرمای زیادی هنگام ذوب برای کاهش دما استفاده می شود. در این راستا استفاده از یخ خشک و نیتروژن مایع بیشتر رایج است. به عنوان مثال، استفاده از یخ خشک می تواند دما را به زیر منفی 20 درجه سانتیگراد کاهش دهد، و برخی از بازیکنان اغراق آمیزتر از نیتروژن مایع برای کاهش دمای CPU زیر منفی 100 درجه سانتیگراد (در تئوری) استفاده می کنند. البته به دلیل قیمت بالا و مدت زمان کم، اغلب از این روش استفاده می شود. در آزمایشگاه یا علاقه مندان به اورکلاک افراطی دیده می شود.






