¿Cómo resolver el problema térmico de la pantalla LED para exteriores?

Con el aumento gradual de la temperatura, es más probable que la pantalla LED se caliente. La alta temperatura hará que la probabilidad de falla de los componentes electrónicos aumente rápidamente, lo que resultará en una disminución en la confiabilidad de la pantalla LED.

Para controlar la temperatura de los componentes electrónicos dentro de la pantalla de visualización LED de modo que no exceda la temperatura máxima permitida especificada en las condiciones del entorno de trabajo de la pantalla de visualización LED, se requiere el diseño de disipación de calor de la pantalla de visualización LED. El diseño de disipación de calor de la pantalla LED, cómo puede ser de bajo costo, alta calidad, es el contenido de este artículo.

LED display


Hay tres formas básicas de transferencia de calor: conducción de calor, convección y radiación.

Conducción de calor: la conducción de calor del gas es el resultado de la colisión de moléculas de gas cuando se mueven de manera irregular. La conducción de calor en los conductores metálicos se logra principalmente mediante el movimiento de electrones libres. La conducción de calor en sólidos no conductores se logra mediante la vibración de la estructura de celosía. El mecanismo de conducción de calor en el líquido se basa principalmente en la acción de ondas elásticas.

Convección: se refiere al proceso de transferencia de calor causado por el desplazamiento relativo entre varias partes del fluido. La convección solo ocurre en el fluido y debe ir acompañada del fenómeno de conducción de calor. El proceso de intercambio de calor que ocurre cuando el fluido fluye sobre la superficie de un objeto se llama transferencia de calor por convección. La convección causada por las diferentes densidades de las partes calientes y frías del fluido se llama convección natural. Si el movimiento del fluido es causado por fuerzas externas (ventiladores, etc.), se denomina convección forzada.

Radiación: el proceso por el cual un objeto transfiere su capacidad en forma de ondas electromagnéticas se denomina radiación térmica. La energía radiante transfiere energía en el vacío y hay una conversión de forma de energía, es decir, la energía térmica se convierte en energía radiante y la energía radiante se convierte en energía térmica.

Al elegir un método de disipación de calor, se deben considerar los siguientes factores: densidad de flujo de calor, densidad de potencia volumétrica, consumo total de energía, área de superficie, volumen, condiciones ambientales de trabajo (temperatura, humedad, presión del aire, polvo, etc.) del LED. monitor. De acuerdo con el mecanismo de transferencia de calor, existen métodos de disipación de calor como enfriamiento natural, enfriamiento por aire forzado, enfriamiento por líquido directo, enfriamiento por evaporación, enfriamiento termoeléctrico y transferencia de calor por tubos de calor.

LED heat sinks


El método de diseño de disipación de calor de la pantalla LED.

El área de intercambio de calor entre las partes electrónicas de calentamiento y el aire frío, y la diferencia de temperatura entre las partes electrónicas de calentamiento y el aire frío, afectan directamente el efecto de disipación de calor. Esto implica el diseño del volumen de aire que ingresa a la caja de visualización LED y el diseño del conducto de aire. Al diseñar conductos de ventilación, intente utilizar conductos rectos para transportar el aire y evitar curvas y dobleces bruscos. Los conductos de ventilación deben evitar la expansión o contracción repentinas. El ángulo expandido no debe exceder los 20 ° y el ángulo del cono contraído no debe exceder los 60 °. Los conductos de ventilación deben sellarse en la medida de lo posible y todas las superposiciones deben seguir la dirección del flujo.


Los puntos clave del diseño de vitrinas LED:

El orificio de escape debe estar ubicado cerca del lado superior de la caja. La entrada de aire debe colocarse en la parte inferior de la caja, pero no demasiado baja para evitar que entre suciedad y agua en la caja instalada en el suelo.

El diseño debe hacer que la convección natural ayude a la convección forzada. El aire debe circular desde la parte inferior hacia la parte superior de la caja y se debe utilizar una entrada de aire o un orificio de escape específicos. Se debe permitir que el aire de refrigeración fluya a través de las partes electrónicas generadoras de calor y se debe evitar que la corriente de aire se cortocircuite. Se deben instalar filtros en la entrada y salida de aire para evitar que entren residuos en la caja.

Al diseñar, asegúrese de que la entrada de aire y la salida de aire se mantengan alejadas entre sí. Evite el uso repetido de aire refrigerante.

Para garantizar que la dirección del engranaje del radiador sea paralela a la dirección del viento, el engranaje del radiador no puede bloquear la trayectoria del viento.

El ventilador está instalado en el sistema. Debido a limitaciones estructurales, la entrada y salida de aire a menudo están bloqueadas por varios obstáculos y su curva de rendimiento cambiará. Según la experiencia real, la entrada y salida de aire del ventilador deben estar a 40 mm de la obstrucción. Si hay limitación de espacio, debe ser de al menos 20 mm.


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