众所周知,LED的优点之一是拥有很高的光电转换效率,与传统光源相比有很大的提升,但由于受到目前技术发展的限制,效率大概还是只有15-20%,这意味着多达80-85%的电能还是转换成了热量。因此,散热问题一直是LED照明面临的重要挑战。
清华大学退休教授、美国PAM公司顾问茅于海认为,LED散热面临的主要挑战还是大功率路灯,以及体育场和球场高亮度灯的散热。因为功率大,所需散的热量也大,而且在露天面临各种炎热暴晒天气,增加了散热的难度。剧场的高亮度聚光灯也是难点之一。另外,高功率PAR38灯由于体积小、功率大,要求无电磁干扰也增加了散热的难度。
LED散热解决方案的种类多种多样,主要包括铝散热鳍片、导热塑料壳、风扇、导热管、表面辐射散热处理等。其中,散热片和高速风扇是目前最常见的处理方式。不过,随着照明应用对于光输出的要求不断提高,LED产品的热流密度不断增加,单位时间内需要冷却的热量也越来越大,因此,Nuventix亚太区技术支持负责人金海林指出,目前最大的挑战就是如何降低不断增加的热流密度。
新兴的压电陶瓷风扇、无扇叶风扇等先进技术拥有较强散热能力,但对于LED照明这种小空间内的应用,从尺寸体积、耗电、成本、结构、可规模化量产性等方面综合考虑,并不适用。
金海林分析,由于被动散热器受制于有限的换热能力,单位时间内能带走的热量很有限,使得用来冷却大功率LED模组的散热器不得不做得很大很重。而主动散热(如SynJet散热方案)可以克服这些缺点,通过强制对流换热的高效散热能力快速带走热量,降低LED芯片的温度,并且同时减小了散热器的体积及重量,更好地满足照明设计小型化的要求。
关键字:大功率 LED散热
编辑:探路者 引用地址:大功率LED散热将更多地采用主动冷却方案
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基于DS2438的大功率蓄电池状态检测
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本质安全电源电路理论综述 2012-04-18用于大功率工业应用的IPM——最大电流可达3600 A
1 前言
近年来,业界对于高可靠、结构紧凑、功能强大且物美价廉的 功率模块 的呼声变得越来越响亮。诸如风力和太阳能电站、无轨电车、有轨电车、地铁以及其他大功率工业驱动器需要具有最大可靠性的功率模块。随着SKiiP?4 IPM的推出,赛米控对这一呼吁做出了响应。赛米控已建立的系统组件良好匹配的概念也是该解决方案所具有的特点:散热器、电力电子器件、栅极驱动器和保护机制。SKiiP?4是该领域一贯发展和改进的结果,结合了多年的实践经验和最先进封装技术的使用,以及可靠的数字信号传输技术。
新的IPM针对额定电流为3600A、最高Udc为1,700V的应用进行了优化。此外,它是第一款具有在一个散热器上并联有6个半桥特点的模块。
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大功率背光源用LED驱动电路的研究现状与进展
1引言
作为LCD的背光源,LED现在已显露出取代CCFL的趋势。与传统的CCFL相比,LED背光源具有色域宽、色彩还原性好、可控性强、寿命长、不含汞蒸气和其他有害气体等优点。LED背光源还能实现CCFL无法相比的分区域色彩和亮度调节功能,从而更加精确地实现色彩还原和画面的动态调整,在显示不同画面时,可以使亮度与对比度进行动态修正,以实现更好的画质。
据预测,到2013年,将有90%的笔记本电脑和40%的液晶电视使用LED背光源。由于LED是一个低压非线性半导体器件,LED的正向电压会随着电流和温度的变化而变化,需要有驱动电路才能保证其稳定可靠地工作,因此,研究大功率背光源用LED驱动电路的解决方案,是一项具有前沿性和
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利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统 -连载八
当同时使用多个仪器时,对待测器件的源和测量时序进行协调非常重要。因此,利用可用的软件方案、以简化和/或避免昂贵的编程,是非常有利的。
利用商家提供的免费启动软件验证测试系统配置和功能。2600A与2650A系列源测量单元(SMU)提供一款TSP Express软件,这是通过仪器web界面使用的免费软件。当使用TSP-Link接口创建仪器网络时,可以利用TSP Express软件来控制网络中的所有仪器。图1给出3个源测量单元(SMU)之间的通信设置图实例。利用TSP Express软件,用户可以轻松地对一个或多个源测量单元(SMU)设置直流和脉冲扫描,同时,为其他源测量单元(SMU)分配输出静态偏置电压,或者对每个扫描的偏置电压阶
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大功率LED灯散热器介绍
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不过目前LED灯具产品尚有不足,除价格较高外,发光效率偏低,工作时会产生较多的热量,需要散热器将热量导出并散发到环境中,否则将会影响LED的寿命甚至无法工作。
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1. 常见类型—
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引言
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