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環(huán)境溫度及風(fēng)速對(duì)LED照明產(chǎn)品散熱的影響分

作者: 時(shí)間:2012-07-27 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

隨著的升高,輻射換熱量之所以有所增大,是因?yàn)檩椛鋼Q熱量與熱源及冷源絕對(duì)溫度4次方的差值成正比。

例如,一個(gè)表面積為A1(m²),表面溫度為T(mén)1(K),發(fā)射率為ε的物體被包容在一個(gè)很大的表面絕對(duì)溫度為T(mén)2(K)的空腔內(nèi),此物體與空腔表面間的輻射換熱量Q(K)可以用公式(4)計(jì)算。

式(4)中,ε1σA1 沒(méi)有變化,如果T1、T2增大相同的值,則Q必然增大。所以熱平衡的結(jié)果是輻射換熱量Q有所增大,T1、T2的差值△T有所減小。并且,輻射換熱量所占比例越大,隨著的升高,△T減小得越明顯。

同時(shí),由于輻射換熱量的強(qiáng)化,以及由此導(dǎo)致的△T減小,所以外表面對(duì)流傳熱量會(huì)有所減小。

(3)對(duì)于實(shí)驗(yàn)5,由于散熱器2外部結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,導(dǎo)致輻射換熱量占熱源總熱量的比例與實(shí)驗(yàn)4相比增大很多。所以,對(duì)于簡(jiǎn)單的散熱結(jié)構(gòu),或者說(shuō)對(duì)于如圖3(a)所示的凸表面,輻射換熱量所占的比例較大,此時(shí),通過(guò)增大材料發(fā)射率來(lái)強(qiáng)化輻射換熱更為有效。而對(duì)于圖3(b)所示的凹表面,熱輻射換熱量所占比例較小,通過(guò)增大材料發(fā)射率來(lái)強(qiáng)化輻射換熱就不是很有效。

(4)升高時(shí),對(duì)流傳熱減弱會(huì)引起與環(huán)境的溫差稍微有所增大;但是另一方面,輻射換熱的增強(qiáng)會(huì)引起與環(huán)境的溫差減小。

熱仿真結(jié)果表明,在輻射換熱量所占比例小于35%的情況下,照明產(chǎn)品與環(huán)境之間的溫差變化可以忽略不計(jì)(參見(jiàn)表1中實(shí)驗(yàn)1~實(shí)驗(yàn)4的結(jié)果)。

3 環(huán)境對(duì)照明產(chǎn)品散熱的影響

對(duì)于熱仿真模型(散熱器1),表2和圖4給出了環(huán)境中風(fēng)向分別為水平向右、豎直向上和豎直向下,從0到1.50 m/s時(shí),照明產(chǎn)品熱源溫度的變化。

從表2或圖4可以看出,空氣流速對(duì)照明產(chǎn)品的散熱影響較大。所以,照明產(chǎn)品熱測(cè)試環(huán)境內(nèi)的最好控制在0.1m/s以內(nèi),尤其是在豎直方向要盡量減小環(huán)境風(fēng)速的影響。

從圖4還可以看出,隨著風(fēng)速的增大,LED溫度的變化逐漸變慢。原因是隨著風(fēng)速的增大,對(duì)流及輻射復(fù)合換熱環(huán)節(jié)的熱阻逐漸減小,此時(shí)LED照明產(chǎn)品的熱阻主要取決于LED到照明產(chǎn)品外表面之間的導(dǎo)熱熱阻,所以,此時(shí)增大風(fēng)速對(duì)改善散熱的效果已經(jīng)不明顯。

相反,如果自然對(duì)流冷卻的LED照明產(chǎn)品外表面對(duì)流及熱輻射復(fù)合換熱環(huán)節(jié)的熱阻較大,而照明產(chǎn)品內(nèi)LED到照明產(chǎn)品外表面的導(dǎo)熱熱阻相對(duì)較小,此時(shí)增大照明產(chǎn)品導(dǎo)熱材料的導(dǎo)熱性對(duì)LED照明產(chǎn)品散熱的改善也會(huì)不明顯。

圖5為風(fēng)速豎直向下并且風(fēng)速較小時(shí),LED照明產(chǎn)品最高溫度的變化情況。豎直向下的風(fēng)速因?yàn)榕c空氣自然對(duì)流方向相反,所以LED照明產(chǎn)品的溫度剛開(kāi)始會(huì)有波動(dòng)并會(huì)升高。環(huán)境風(fēng)速增大到一定程度后,LED照明產(chǎn)品的溫度開(kāi)始降低。

4 小結(jié)

本文采用熱仿真的方法分析了環(huán)境溫度及風(fēng)速對(duì)LED照明產(chǎn)品散熱的影響。分析結(jié)果表明,一般情況下,對(duì)于自然對(duì)流冷卻的LED照明產(chǎn)品,其熱測(cè)試可以在某一環(huán)境溫度(如23.0℃)下進(jìn)行,產(chǎn)品在其他環(huán)境溫度(如45.O℃ ,用于模擬產(chǎn)品實(shí)際使用環(huán)境的溫度)下各點(diǎn)的溫度可以通過(guò)扣除測(cè)試時(shí)的環(huán)境溫度與其他環(huán)境溫度的差值來(lái)近似計(jì)算。例如,在23.0℃環(huán)境下測(cè)得某LED照明產(chǎn)品管腳的溫度為50.0℃ ,可以認(rèn)為該產(chǎn)品在25.0~C環(huán)境溫度時(shí),LED管腳溫度同樣升高2.0℃ 到52.0qC;在45.O℃ 環(huán)境溫度時(shí),LED管腳溫度將升高22.0℃ ,達(dá) 72.0℃ 。

但是自然對(duì)流冷卻的LED照明產(chǎn)品的熱測(cè)試最好在無(wú)對(duì)流風(fēng)的環(huán)境中進(jìn)行,或者在文獻(xiàn)[2—5]中描述的無(wú)對(duì)流風(fēng)試驗(yàn)箱(自然對(duì)流試驗(yàn)箱、防風(fēng)罩)內(nèi)進(jìn)行,以減小環(huán)境風(fēng)速對(duì)其散熱的影響。

由于任何結(jié)果都有產(chǎn)生的原因,所以分析原因是改善結(jié)果的根本途徑。熱量傳遞只有3種方式,理論上較為簡(jiǎn)單,但是3種傳熱方式交叉在一起,分析起來(lái)又有困難。借助熱仿真軟件,將以不同方式傳遞的熱量分開(kāi)來(lái)進(jìn)行分析,是電子產(chǎn)品熱分析的一個(gè)重要方法,也是電子產(chǎn)品熱仿真相對(duì)于熱測(cè)試的一個(gè)很大優(yōu)勢(shì)。

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