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对于企业而言,想要延长LED路灯的使用寿命,就必须解决LED芯片散热问题。如此,才能在众多的LED路灯产品中占据优势。
一般而言,(热量传递)散热方式主要分为热传导、热对流和热辐射。通俗的说:LED芯片产生的热量先以热传导的方式依次通过LED封装结构件、电路板、散热结构件,最后以热对流和热辐射方式把热量传至外部环境中,从而减少灯具内部热量的积聚,降低温度对LED灯节能效果和寿命的影响。
就目前来说,市场上大多数铝制散热体的LED路灯,其散热仅仅突出了热传递的作用,在热对流与热辐射两方面,因技术限制等各种原因并没有做更多的优化设计。但是,面对LED路灯散热难题,三思并没有停滞不前。
三思设计研发的LED路灯等产品在采用独立陶瓷散热技术基础上,还充分考虑到这三种基本(热量传递)散热方式,在研究散热结构的自然对流换热机制上,通过对流体流动的起因、流体相变、流体的流动状态、流体的物性条件及换热表面的几何因素等因素展开深入研究后,提出了“镂空式结构”设计。
例:C0830-VR路灯
即在兼顾灯具使用功能和美观的同时,在灯具上盖及底板上开出数量不等的散热孔。灯具内部的热量通过热传导作用直接传至散热体上,然后通过自然对流(对流方式的一种)作用将热量散发至空气中。即利用灯具内外的温度差,使得冷热空气的密度不同,温度高的热空气密度小,必然上升;温度低的冷空气密度大,必然下降。这样一来,热空气和冷空气之间通过循环流动使温度趋于均匀,从而实现热量实时散发,避免“热岛效应”,降低PN结温度,提高产品使用寿命。除此之外,自然对流作为一种可靠的被动散热方式,无需其他辅助备件,维护成本低,是一种高效可靠的散热方式。
截止目前为止,这种“镂空式”结构设计已在三思LED路灯、LED隧道灯等道路照明产品,植物生长灯、球泡灯等家居照明产品中得到广泛应用,有效解决了灯具散热问题,提高了产品的可靠性和使用寿命。
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