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방열 | 엔본 야외전시


    날씨의 온도가 서서히 상승함에 따라 LED 디스플레이 화면도 뜨거워지기 쉽습니다. 고온은 전자 부품의 고장 확률을 급격히 증가시켜 LED 디스플레이 화면의 신뢰성을 저하시킵니다.

    LED 디스플레이의 내부 전자 부품의 온도를 제어하여 LED 디스플레이의 작업 환경 표준에서 요구하는 최대 허용 온도를 초과하지 않도록 하려면 LED 디스플레이의 열처리를 위한 설계 솔루션을 개발해야 합니다. . LED 디스플레이용 방열 설계의 저비용 고품질 설계를 달성하는 방법이 이 기사의 내용입니다.


    열을 전달하는 세 가지 기본 방법이 있습니다.

     ●  열 전도

     ●  전달

     ●  방사능


     ●  열 전도

    기체 열전도는 기체 분자가 불규칙하게 움직일 때 서로 충돌하는 결과입니다. 금속 도체의 열전도는 주로 자유 전자의 이동에 의해 완료됩니다. 비전도성 고체의 열전도는 격자 구조의 진동에 의해 달성됩니다. 액체의 열전도 메커니즘은 주로 탄성파의 작용에 의존합니다.

     ●  전달

    유체의 다양한 부분 사이의 상대 변위에 의해 발생하는 열 전달 과정을 나타냅니다. 대류는 유체에서만 발생하며 반드시 열전도를 동반합니다. 유체가 물체의 표면 위로 흐를 때 발생하는 열교환 과정을 대류 열 전달이라고 합니다. 유체의 차가운 부분과 뜨거운 부분의 밀도가 다르기 때문에 발생하는 대류를 자연 대류라고 합니다. 유체의 움직임이 외부의 힘(팬 등)에 의해 발생하는 경우 이를 강제 대류라고 합니다.

     ●  방사능

    물체가 전자기파의 형태로 능력을 전달하는 과정을 열복사라고 합니다. 복사 에너지는 진공 상태에서 에너지를 전달하는데 에너지 변환이 있습니다. 즉, 열 에너지가 복사 에너지로 변환되고 복사 에너지가 열 에너지로 변환됩니다.


    방열 방식을 선택할 때는 LED의 열유속 밀도, 체적 전력 밀도, 총 소비 전력, 표면적, 체적, 작업 환경 조건(온도, 습도, 기압, 먼지 등)을 고려해야 합니다. 표시 화면. 열 전달 메커니즘에 따라 자연 냉각, 강제 공랭, 직접 액체 냉각, 증발 냉각, 열전 냉각, 히트 파이프 열 전달 및 기타 방열 방법이 있습니다.



기본 정보
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