LED パネル ライトによって生成される熱は主に 2 つの原因から発生します。1 つは LED 光源の動作プロセス中の PN ジャンクションの温度上昇であり、もう 1 つはパワー デバイス (パワー MOSFET、パワー ダイオード、トランスなど) です。 、インダクタおよびアルミニウム) を LED 駆動回路に使用します。 電解コンデンサから放出される熱)。 適切な放熱設計と放熱管理が行われていない場合、LED の光減衰が加速され、LED の発光効率が低下し、LED 内のコンポーネントと駆動回路の寿命が短くなり、LED に大きな影響を与えます。 LEDパネルライトの信頼性。 ランプの内部温度が LED と一部の電子部品の限界温度を超えると、LED と一部の電子部品に恒久的な損傷を与え、LED パネル ライト全体を放棄して廃棄するしかありません。 したがって、ランプの放熱は、効率的な LED 照明システムの信頼性の高い動作を保証する重要な要素であり、LED ランプの寿命に関連する重要な技術です。
現在、LED パネル ライトの熱放散の問題を解決するには、多くの方法と技術的対策があります。 利用可能なソリューションは次のとおりです。
1) 放熱性能に優れた LED 光源を選ぶ
LED パネル ライトの冷却システムの設計では、熱抵抗が小さく放熱性能に優れた LED または LED モジュールを最初に選択する必要があります。 LED自体の放熱問題を解決するには、LEDチップの発光効率を向上させ、発光しない非発光再結合を減らし、LEDの振動(発振)による発熱を根本的に減らすことです。 LED格子。 2つ目は、LEDの構造を最適化し、ヒートシンクを取り付けることです。
LED モジュールの選択は、温度上昇を抑える上で重要な役割を果たします。 熱伝導率が高く、一貫性のある材料でカプセル化された LED ランプ ビーズを選択すると、内部熱拡散率を向上させることができます。 芯板には熱伝導率の高い金属(通常はアルミ)基板を採用。 ヒートシンクの温度分布が均一になり、放熱効果が向上します。
2) LED駆動回路設計を最適化し、電装系の発熱を抑える
LED 照明用電源は、通常の電源、特にスイッチング電源のトポロジーに基づいています。 ただし、LED駆動用電源は他の電源とは異なり、高温環境下で長時間動作する必要があるため、駆動回路に対する要求は非常に高いものです。
LED 駆動回路の設計を最適化するには、さまざまな照明アプリケーションに応じて適切なトポロジ構造を選択して、高い変換効率を得るとともに、電力損失を最小限に抑え、駆動電源システムで発生する熱を低減する必要があります。 ユニポーラ変換構造の一部の LED 駆動回路は、温度変化に敏感なアルミ電解コンデンサを排除できます。これにより、LED 駆動電源の発熱を抑えるだけでなく、電源システムの寿命を延ばすことができます。
3) 現在主流の放熱方法はラジエーターの設置
LED パネル照明の理想的な冷却装置には、小型、高効率、ノイズ抑制、および高信頼性という特性が必要です。 現在、経済的に利用するための主な冷却方法は、ラジエータを取り付けることです。 ほとんどの金属は熱の良導体であり、特にアルミ フレーム Z は LED フラット ライトのヒートシンクとしての使用に適しています。
4) 駆動電源はLEDランプ本体から分離
LED照明電源自体の発熱により、LED照明の温度上昇が大きくなります。 電源と LED ライトの一体型設計により、LED ライトの全体的な加熱が不均一になり、LED パネル ライトの疲労や早期故障が発生しやすくなります。
5) プリント回路基板 (PCB) の放熱設計
熱抵抗の低い LED デバイスを選択するだけでは十分ではありません。 LEDパネルを改善するために、LEDのPNジャンクション温度を可能な限り下げるために、環境へのPNジャンクションの熱抵抗を効果的に減らす必要があります。 ランプの耐用年数は従来の光源とは異なり、PCB は LED の電源キャリアであるだけでなく、放熱キャリアでもあります。 したがって、PCB の放熱設計 (配線、パッド サイズを含む) も特に重要です。 熱抵抗のギャップが小さい LED デバイスの場合、さまざまな PCB 設計手法を選択すると、最終システムの熱抵抗に大きく影響し、システム温度に影響します。 それ以外。 放熱材料の材質、厚さ、面積、放熱界面の処理、溶接方法、溶接条件などは、照明メーカーが考慮すべき要素です。
6) LEDパネルライトの温度上昇を抑える温度制御回路の採用
LED パネル照明システムでは、温度制御回路を追加して温度上昇を制限することができます。 LED パネルライトの温度が設定されたしきい値を超えると、温度制御回路が動作して駆動電源の出力を適切に下げます。 温度が特定の値まで下がると、駆動回路は通常の動作状態に戻ります。
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