Kā atrisināt āra LED displeja termisko problēmu?
Pakāpeniski paaugstinoties temperatūrai, arī LED displejs, visticamāk, uzkarst. Augsta temperatūra strauji palielinās elektronisko komponentu atteices iespējamību, kā rezultātā samazināsies LED displeja uzticamība.
Lai kontrolētu LED displeja ekrāna iekšpusē esošo elektronisko komponentu temperatūru tā, lai tā nepārsniegtu norādīto maksimālo pieļaujamo temperatūru LED displeja ekrāna darba vides apstākļos, ir nepieciešams LED displeja ekrāna siltuma izkliedes dizains. Šī raksta saturs ir LED displeja siltuma izkliedes dizains, kā zemas izmaksas, augsta kvalitāte.

Ir trīs galvenie siltuma pārneses veidi: siltuma vadīšana, konvekcija un starojums.
Siltuma vadītspēja: Gāzes siltumvadītspēja ir gāzes molekulu sadursmes rezultāts, kad tās pārvietojas neregulāri. Siltuma vadīšanu metāla vadītājos galvenokārt nodrošina brīvo elektronu kustība. Siltuma vadīšana nevadošās cietās vielās tiek panākta ar režģa struktūras vibrāciju. Siltuma vadīšanas mehānisms šķidrumā galvenokārt balstās uz elastīgo viļņu darbību.
Konvekcija: attiecas uz siltuma pārneses procesu, ko izraisa relatīva pārvietošanās starp dažādām šķidruma daļām. Konvekcija notiek tikai šķidrumā, un tai ir jābūt kopā ar siltuma vadīšanas fenomenu. Siltuma apmaiņas procesu, kas notiek, šķidrumam plūstot virs objekta virsmas, sauc par konvektīvo siltuma pārnesi. Konvekciju, ko izraisa šķidruma karstās un aukstās daļas dažādais blīvums, sauc par dabisko konvekciju. Ja šķidruma kustību izraisa ārējie spēki (ventilatori utt.), To sauc par piespiedu konvekciju.
Radiācija: procesu, kurā objekts nodod savas spējas elektromagnētisko viļņu veidā, sauc par termisko starojumu. Starojuma enerģija pārnes enerģiju vakuumā, un notiek enerģijas formas pārveidošana, tas ir, siltumenerģija tiek pārvērsta starojuma enerģijā un starojuma enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā.
Izvēloties siltuma izkliedes metodi, jāņem vērā šādi faktori: siltuma plūsmas blīvums, tilpuma jaudas blīvums, kopējais enerģijas patēriņš, virsmas laukums, tilpums, gaismas diodes darba vides apstākļi (temperatūra, mitrums, gaisa spiediens, putekļi utt.). displejs. Saskaņā ar siltuma pārneses mehānismu ir tādas siltuma izkliedes metodes kā dabiskā dzesēšana, piespiedu gaisa dzesēšana, tieša šķidruma dzesēšana, iztvaikošanas dzesēšana, termoelektriskā dzesēšana un siltuma pārnese ar siltuma caurulēm.

LED ekrāna siltuma izkliedes projektēšanas metode
Siltuma apmaiņas laukums starp sildīšanas elektroniskajām daļām un auksto gaisu, kā arī temperatūras starpība starp sildīšanas elektroniskajām daļām un auksto gaisu tieši ietekmē siltuma izkliedes efektu. Tas ietver LED displeja kastē ieplūstošā gaisa daudzuma dizainu un gaisa kanāla dizainu. Projektējot ventilācijas kanālus, gaisa transportēšanai mēģiniet izmantot taisnus kanālus un izvairieties no asiem līkumiem un līkumiem. Ventilācijas kanāliem jāizvairās no pēkšņas izplešanās vai pēkšņas kontrakcijas. Izvērstais leņķis nedrīkst pārsniegt 20°, bet savilktais konusa leņķis nedrīkst pārsniegt 60°. Ventilācijas kanāliem jābūt pēc iespējas noslēgtiem, un visiem pārlaidumiem ir jāatbilst plūsmas virzienam.
LED displeja skapja dizaina galvenie punkti:
Izplūdes atverei jāatrodas netālu no kastes augšdaļas. Gaisa ieplūdes atverei jābūt iestatītai kastes apakšējā pusē, bet ne pārāk zemu, lai novērstu netīrumu un ūdens iekļūšanu uz zemes uzstādītajā kastē.
Dizainam jābūt tādam, lai dabiskā konvekcija palīdzētu piespiedu konvekcijai. Gaisam jācirkulē no kastes apakšas uz augšu, un jāizmanto speciāla gaisa ieplūdes vai izplūdes atvere. Dzesēšanas gaisam jāļauj plūst cauri siltumu radošajām elektroniskajām daļām, kā arī jānovērš gaisa strāvas īssavienojums. Gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs jāuzstāda filtri, lai novērstu gružu iekļūšanu kastē.
Projektējot, pārliecinieties, ka gaisa ieplūdes un gaisa izplūdes atvere atrodas tālāk viena no otras. Izvairieties no atkārtotas dzesēšanas gaisa lietošanas.
Lai nodrošinātu, ka radiatora saspiešanas virziens ir paralēls vēja virzienam, radiatora blīvējums nevar bloķēt vēja ceļu.
Sistēmā ir uzstādīts ventilators. Strukturālo ierobežojumu dēļ gaisa ieplūdes un izplūdes atveri bieži bloķē dažādi šķēršļi, un tā veiktspējas līkne mainīsies. Saskaņā ar faktisko pieredzi ventilatora gaisa ieplūdes un izplūdes atverei jābūt 40 mm attālumā no šķēršļa. Ja ir vietas ierobežojums, tam jābūt vismaz 20 mm.






