張甫江
摘 要:相比于日光燈、白熾燈等傳統(tǒng)光源,發(fā)光二極管LED以省電、環(huán)保、壽命長、全固態(tài)、體積小等優(yōu)點(diǎn)被稱為照明綠色光源。隨著取出熒光粉量子效率以及芯片封裝制造技術(shù)的不斷提升,從性能與結(jié)構(gòu)上來看,LED取得了不小進(jìn)步。文章探討大功率LED燈具散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),希望能在日常照明及汽車照明等諸多領(lǐng)域得到推廣與應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:LED燈具 ?大功率 ?普通照明 ?互通式散熱結(jié)構(gòu)
中圖分類號(hào):TN305 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)10(c)-0036-01
LED技術(shù)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)給照明領(lǐng)域帶來日新月異的變化,而大功率LED燈具照明也越來越多地被使用。但大功率LED照明在給人們帶來便捷生活的同時(shí),也存在一些問題,如該文中要分析的大功率LED燈具散熱問題。大功率LED燈具的使用壽命直接受到其散熱結(jié)構(gòu)的直接影響,可以說在整個(gè)燈具散熱問題上,設(shè)計(jì)散熱器結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵一環(huán)。
1 大功率LED燈具壽命受溫度影響
對(duì)于大功率LED燈具而言,在溫度的影響下,分別在電極引線、環(huán)氧樹脂、芯片等方面發(fā)生失效。電極引線能夠承受很強(qiáng)的震動(dòng)及電流沖擊,但因環(huán)氧樹脂,在高溫條件下,芯片材料與電極引線的熱膨脹系數(shù)不同,產(chǎn)生的變形也不同,導(dǎo)致失效,如發(fā)生引線斷裂等。環(huán)氧樹脂是指分子中含有兩個(gè)或兩個(gè)以上環(huán)氧基團(tuán)的有機(jī)高分子化合物。為了將LED使用壽命有效提高,所使用的材料必須具有相近的熱系數(shù)。
2 LED燈具散熱器
從能量意義上來看,熱其實(shí)只是傳遞能量的形式,而并非能量。當(dāng)外界能量沖擊分子,能量由高能分子傳遞給低能分子,從微觀角度進(jìn)行分析,能量的傳遞就是熱。而熱量的3種傳遞方式由輻射、對(duì)流、熱傳導(dǎo)。除了LED芯片外,LED燈具散熱器接觸導(dǎo)熱良好與否是確保LED燈具穩(wěn)定照明的關(guān)鍵因素。因此,對(duì)LED散熱器的制作、結(jié)構(gòu)、安裝等工作進(jìn)行充分考慮是必要的。通過熱對(duì)流與熱傳導(dǎo),LED散熱器將熱量疏散到空氣中,散熱器利用導(dǎo)熱能力的提升與散熱有效面積的增加來提高自身散熱性,以應(yīng)對(duì)LED燈具的正常照明。從上述內(nèi)容來看,LED散熱器的工作主要是散熱和防護(hù)。
3 設(shè)計(jì)優(yōu)化散熱器
350 mA、700 mA、1 A都是大功率型LED驅(qū)動(dòng)電流,大功率加速熒光粉的老化,降低出光率,LED芯片內(nèi)部的熱量積聚,這些問題都大大縮減了散熱器壽命。LED最大功率會(huì)受封裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化程度與LED芯片熱沉材料熱導(dǎo)率的高低等的影響。
3.1 LED燈具散熱設(shè)計(jì)方法的選擇
LED散熱設(shè)計(jì)通常選用流體動(dòng)力學(xué)軟件仿真,流體的固體邊界和黏性對(duì)流體流動(dòng)的阻力所產(chǎn)生的影響,使流動(dòng)中的流體受到局部和沿程阻力的干擾,對(duì)此,LED散熱器的設(shè)計(jì)科采用自然散熱的方式,實(shí)際需求外輪廓圖可按照相關(guān)約束條件進(jìn)行設(shè)計(jì);針對(duì)LED燈具散熱器的散熱器基板厚度、散熱齒間距、散熱齒形狀、散熱齒厚度等,按照散熱器相關(guān)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì);最后進(jìn)行校驗(yàn)。
3.2 自然冷卻散熱器設(shè)計(jì)
考慮到自然冷卻時(shí)邊界層溫度較厚等情況,若齒之間距離過小,就容易交叉各自的熱邊界,會(huì)干擾到齒表面的對(duì)流。一般情況下,自然冷卻散熱器間距超過12 mm,如果散熱器齒低于10 mm,散熱器齒間距則應(yīng)按照齒間距離超過1.2倍齒高的原則決定。發(fā)黑處理自然冷散熱器是為了增強(qiáng)輻射換熱,同時(shí)增加散熱器表面輻射系數(shù)。要想散熱器能承載瞬時(shí)熱負(fù)荷,其基板和齒厚應(yīng)確保超過5 mm的厚度。
4 PCB板加散熱片
在LED芯片電路PCB板的背面附著散熱片(如圖1所示),如鋁板沖壓件等,適用于實(shí)際計(jì)算結(jié)溫超出理論設(shè)計(jì)上限結(jié)溫的情況。圖1中,231為正對(duì)于空心柱的散熱鰭片;232為非正對(duì)于空心柱的散熱鰭片;25為空心柱;252為外側(cè)壁??招闹乃拿嫱鈧?cè)壁均對(duì)應(yīng)一朝外發(fā)散的輻射區(qū)域,每個(gè)輻射區(qū)域所在的散熱鰭片垂直于該區(qū)域所對(duì)應(yīng)的外側(cè)壁,散熱鰭片與空心柱有一距離且在空心柱的外圍形成“井”字形通道,底座是一體成型的。本散熱結(jié)構(gòu)的LED燈,一圈散熱鰭片能夠前后左右互通,其通風(fēng)效果好,進(jìn)一步提高了散熱性能。(見圖1)
例如,一旦發(fā)生該情況,在實(shí)際計(jì)算結(jié)溫為103 ℃的PCB背后附著一塊10 ℃/W熱阻的散熱片,那么實(shí)際計(jì)算結(jié)溫可控制在90 ℃以下,確保、延長了大功率LED燈具使用壽命。以燈具總熱阻和總體散熱為前提來設(shè)計(jì)大功率LED整體散熱方案,要盡量降低總熱阻,需要降低各種不同介質(zhì)自身熱阻、選用的導(dǎo)熱膠還應(yīng)具有很高導(dǎo)熱性、以及改變結(jié)合導(dǎo)熱膠的各種介質(zhì)的界面熱阻。
5 結(jié)語
高安全性、長壽面、應(yīng)用靈活、環(huán)保、節(jié)能、高效等是發(fā)光二極管的優(yōu)點(diǎn),LED技術(shù)在不斷的應(yīng)用與實(shí)踐中取得了進(jìn)步,但LED產(chǎn)品熱量的快速聚集的問題限制了大功率LED發(fā)展,為致力于大功率LED光效及使用壽命的延長等問題,簡要分析大功率LED燈具散熱結(jié)構(gòu),除了文章中提到的設(shè)計(jì)外,還應(yīng)重視散熱片的選擇,散熱片采用帶翅片的鋁材或銅材,在安裝時(shí)還應(yīng)確?;迮c燈具散熱片接觸面的結(jié)合程度。本文著手大功率LED散熱問題,通過對(duì)大功率LED燈具散熱結(jié)構(gòu)分析,將其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)質(zhì)了大功率LED燈具照明,有效改善散熱,將LED光源芯片所產(chǎn)生的熱量迅速散發(fā),實(shí)現(xiàn)了其經(jīng)濟(jì)效益的提升。
參考文獻(xiàn)
[1] 施曉紅,陳超中,李為軍,等.聚焦LED燈具和LED光源的基本概念[J].中國照明電器,2010(10):33-36.
[2] 劉衛(wèi)國,宋穎,鄒俊林,等.LED燈模擬作物間作套種群體內(nèi)光環(huán)境的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2011(8):288-292.
[3] 鄧欣,涂耘.高壓鈉燈與LED燈在公路隧道中的應(yīng)用對(duì)比分析[J].公路交通技術(shù),2012(6):114-119.
摘 要:相比于日光燈、白熾燈等傳統(tǒng)光源,發(fā)光二極管LED以省電、環(huán)保、壽命長、全固態(tài)、體積小等優(yōu)點(diǎn)被稱為照明綠色光源。隨著取出熒光粉量子效率以及芯片封裝制造技術(shù)的不斷提升,從性能與結(jié)構(gòu)上來看,LED取得了不小進(jìn)步。文章探討大功率LED燈具散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),希望能在日常照明及汽車照明等諸多領(lǐng)域得到推廣與應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:LED燈具 ?大功率 ?普通照明 ?互通式散熱結(jié)構(gòu)
中圖分類號(hào):TN305 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)10(c)-0036-01
LED技術(shù)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)給照明領(lǐng)域帶來日新月異的變化,而大功率LED燈具照明也越來越多地被使用。但大功率LED照明在給人們帶來便捷生活的同時(shí),也存在一些問題,如該文中要分析的大功率LED燈具散熱問題。大功率LED燈具的使用壽命直接受到其散熱結(jié)構(gòu)的直接影響,可以說在整個(gè)燈具散熱問題上,設(shè)計(jì)散熱器結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵一環(huán)。
1 大功率LED燈具壽命受溫度影響
對(duì)于大功率LED燈具而言,在溫度的影響下,分別在電極引線、環(huán)氧樹脂、芯片等方面發(fā)生失效。電極引線能夠承受很強(qiáng)的震動(dòng)及電流沖擊,但因環(huán)氧樹脂,在高溫條件下,芯片材料與電極引線的熱膨脹系數(shù)不同,產(chǎn)生的變形也不同,導(dǎo)致失效,如發(fā)生引線斷裂等。環(huán)氧樹脂是指分子中含有兩個(gè)或兩個(gè)以上環(huán)氧基團(tuán)的有機(jī)高分子化合物。為了將LED使用壽命有效提高,所使用的材料必須具有相近的熱系數(shù)。
2 LED燈具散熱器
從能量意義上來看,熱其實(shí)只是傳遞能量的形式,而并非能量。當(dāng)外界能量沖擊分子,能量由高能分子傳遞給低能分子,從微觀角度進(jìn)行分析,能量的傳遞就是熱。而熱量的3種傳遞方式由輻射、對(duì)流、熱傳導(dǎo)。除了LED芯片外,LED燈具散熱器接觸導(dǎo)熱良好與否是確保LED燈具穩(wěn)定照明的關(guān)鍵因素。因此,對(duì)LED散熱器的制作、結(jié)構(gòu)、安裝等工作進(jìn)行充分考慮是必要的。通過熱對(duì)流與熱傳導(dǎo),LED散熱器將熱量疏散到空氣中,散熱器利用導(dǎo)熱能力的提升與散熱有效面積的增加來提高自身散熱性,以應(yīng)對(duì)LED燈具的正常照明。從上述內(nèi)容來看,LED散熱器的工作主要是散熱和防護(hù)。
3 設(shè)計(jì)優(yōu)化散熱器
350 mA、700 mA、1 A都是大功率型LED驅(qū)動(dòng)電流,大功率加速熒光粉的老化,降低出光率,LED芯片內(nèi)部的熱量積聚,這些問題都大大縮減了散熱器壽命。LED最大功率會(huì)受封裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化程度與LED芯片熱沉材料熱導(dǎo)率的高低等的影響。
3.1 LED燈具散熱設(shè)計(jì)方法的選擇
LED散熱設(shè)計(jì)通常選用流體動(dòng)力學(xué)軟件仿真,流體的固體邊界和黏性對(duì)流體流動(dòng)的阻力所產(chǎn)生的影響,使流動(dòng)中的流體受到局部和沿程阻力的干擾,對(duì)此,LED散熱器的設(shè)計(jì)科采用自然散熱的方式,實(shí)際需求外輪廓圖可按照相關(guān)約束條件進(jìn)行設(shè)計(jì);針對(duì)LED燈具散熱器的散熱器基板厚度、散熱齒間距、散熱齒形狀、散熱齒厚度等,按照散熱器相關(guān)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì);最后進(jìn)行校驗(yàn)。
3.2 自然冷卻散熱器設(shè)計(jì)
考慮到自然冷卻時(shí)邊界層溫度較厚等情況,若齒之間距離過小,就容易交叉各自的熱邊界,會(huì)干擾到齒表面的對(duì)流。一般情況下,自然冷卻散熱器間距超過12 mm,如果散熱器齒低于10 mm,散熱器齒間距則應(yīng)按照齒間距離超過1.2倍齒高的原則決定。發(fā)黑處理自然冷散熱器是為了增強(qiáng)輻射換熱,同時(shí)增加散熱器表面輻射系數(shù)。要想散熱器能承載瞬時(shí)熱負(fù)荷,其基板和齒厚應(yīng)確保超過5 mm的厚度。
4 PCB板加散熱片
在LED芯片電路PCB板的背面附著散熱片(如圖1所示),如鋁板沖壓件等,適用于實(shí)際計(jì)算結(jié)溫超出理論設(shè)計(jì)上限結(jié)溫的情況。圖1中,231為正對(duì)于空心柱的散熱鰭片;232為非正對(duì)于空心柱的散熱鰭片;25為空心柱;252為外側(cè)壁??招闹乃拿嫱鈧?cè)壁均對(duì)應(yīng)一朝外發(fā)散的輻射區(qū)域,每個(gè)輻射區(qū)域所在的散熱鰭片垂直于該區(qū)域所對(duì)應(yīng)的外側(cè)壁,散熱鰭片與空心柱有一距離且在空心柱的外圍形成“井”字形通道,底座是一體成型的。本散熱結(jié)構(gòu)的LED燈,一圈散熱鰭片能夠前后左右互通,其通風(fēng)效果好,進(jìn)一步提高了散熱性能。(見圖1)
例如,一旦發(fā)生該情況,在實(shí)際計(jì)算結(jié)溫為103 ℃的PCB背后附著一塊10 ℃/W熱阻的散熱片,那么實(shí)際計(jì)算結(jié)溫可控制在90 ℃以下,確保、延長了大功率LED燈具使用壽命。以燈具總熱阻和總體散熱為前提來設(shè)計(jì)大功率LED整體散熱方案,要盡量降低總熱阻,需要降低各種不同介質(zhì)自身熱阻、選用的導(dǎo)熱膠還應(yīng)具有很高導(dǎo)熱性、以及改變結(jié)合導(dǎo)熱膠的各種介質(zhì)的界面熱阻。
5 結(jié)語
高安全性、長壽面、應(yīng)用靈活、環(huán)保、節(jié)能、高效等是發(fā)光二極管的優(yōu)點(diǎn),LED技術(shù)在不斷的應(yīng)用與實(shí)踐中取得了進(jìn)步,但LED產(chǎn)品熱量的快速聚集的問題限制了大功率LED發(fā)展,為致力于大功率LED光效及使用壽命的延長等問題,簡要分析大功率LED燈具散熱結(jié)構(gòu),除了文章中提到的設(shè)計(jì)外,還應(yīng)重視散熱片的選擇,散熱片采用帶翅片的鋁材或銅材,在安裝時(shí)還應(yīng)確?;迮c燈具散熱片接觸面的結(jié)合程度。本文著手大功率LED散熱問題,通過對(duì)大功率LED燈具散熱結(jié)構(gòu)分析,將其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)質(zhì)了大功率LED燈具照明,有效改善散熱,將LED光源芯片所產(chǎn)生的熱量迅速散發(fā),實(shí)現(xiàn)了其經(jīng)濟(jì)效益的提升。
參考文獻(xiàn)
[1] 施曉紅,陳超中,李為軍,等.聚焦LED燈具和LED光源的基本概念[J].中國照明電器,2010(10):33-36.
[2] 劉衛(wèi)國,宋穎,鄒俊林,等.LED燈模擬作物間作套種群體內(nèi)光環(huán)境的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2011(8):288-292.
[3] 鄧欣,涂耘.高壓鈉燈與LED燈在公路隧道中的應(yīng)用對(duì)比分析[J].公路交通技術(shù),2012(6):114-119.
摘 要:相比于日光燈、白熾燈等傳統(tǒng)光源,發(fā)光二極管LED以省電、環(huán)保、壽命長、全固態(tài)、體積小等優(yōu)點(diǎn)被稱為照明綠色光源。隨著取出熒光粉量子效率以及芯片封裝制造技術(shù)的不斷提升,從性能與結(jié)構(gòu)上來看,LED取得了不小進(jìn)步。文章探討大功率LED燈具散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),希望能在日常照明及汽車照明等諸多領(lǐng)域得到推廣與應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:LED燈具 ?大功率 ?普通照明 ?互通式散熱結(jié)構(gòu)
中圖分類號(hào):TN305 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)10(c)-0036-01
LED技術(shù)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)給照明領(lǐng)域帶來日新月異的變化,而大功率LED燈具照明也越來越多地被使用。但大功率LED照明在給人們帶來便捷生活的同時(shí),也存在一些問題,如該文中要分析的大功率LED燈具散熱問題。大功率LED燈具的使用壽命直接受到其散熱結(jié)構(gòu)的直接影響,可以說在整個(gè)燈具散熱問題上,設(shè)計(jì)散熱器結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵一環(huán)。
1 大功率LED燈具壽命受溫度影響
對(duì)于大功率LED燈具而言,在溫度的影響下,分別在電極引線、環(huán)氧樹脂、芯片等方面發(fā)生失效。電極引線能夠承受很強(qiáng)的震動(dòng)及電流沖擊,但因環(huán)氧樹脂,在高溫條件下,芯片材料與電極引線的熱膨脹系數(shù)不同,產(chǎn)生的變形也不同,導(dǎo)致失效,如發(fā)生引線斷裂等。環(huán)氧樹脂是指分子中含有兩個(gè)或兩個(gè)以上環(huán)氧基團(tuán)的有機(jī)高分子化合物。為了將LED使用壽命有效提高,所使用的材料必須具有相近的熱系數(shù)。
2 LED燈具散熱器
從能量意義上來看,熱其實(shí)只是傳遞能量的形式,而并非能量。當(dāng)外界能量沖擊分子,能量由高能分子傳遞給低能分子,從微觀角度進(jìn)行分析,能量的傳遞就是熱。而熱量的3種傳遞方式由輻射、對(duì)流、熱傳導(dǎo)。除了LED芯片外,LED燈具散熱器接觸導(dǎo)熱良好與否是確保LED燈具穩(wěn)定照明的關(guān)鍵因素。因此,對(duì)LED散熱器的制作、結(jié)構(gòu)、安裝等工作進(jìn)行充分考慮是必要的。通過熱對(duì)流與熱傳導(dǎo),LED散熱器將熱量疏散到空氣中,散熱器利用導(dǎo)熱能力的提升與散熱有效面積的增加來提高自身散熱性,以應(yīng)對(duì)LED燈具的正常照明。從上述內(nèi)容來看,LED散熱器的工作主要是散熱和防護(hù)。
3 設(shè)計(jì)優(yōu)化散熱器
350 mA、700 mA、1 A都是大功率型LED驅(qū)動(dòng)電流,大功率加速熒光粉的老化,降低出光率,LED芯片內(nèi)部的熱量積聚,這些問題都大大縮減了散熱器壽命。LED最大功率會(huì)受封裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化程度與LED芯片熱沉材料熱導(dǎo)率的高低等的影響。
3.1 LED燈具散熱設(shè)計(jì)方法的選擇
LED散熱設(shè)計(jì)通常選用流體動(dòng)力學(xué)軟件仿真,流體的固體邊界和黏性對(duì)流體流動(dòng)的阻力所產(chǎn)生的影響,使流動(dòng)中的流體受到局部和沿程阻力的干擾,對(duì)此,LED散熱器的設(shè)計(jì)科采用自然散熱的方式,實(shí)際需求外輪廓圖可按照相關(guān)約束條件進(jìn)行設(shè)計(jì);針對(duì)LED燈具散熱器的散熱器基板厚度、散熱齒間距、散熱齒形狀、散熱齒厚度等,按照散熱器相關(guān)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì);最后進(jìn)行校驗(yàn)。
3.2 自然冷卻散熱器設(shè)計(jì)
考慮到自然冷卻時(shí)邊界層溫度較厚等情況,若齒之間距離過小,就容易交叉各自的熱邊界,會(huì)干擾到齒表面的對(duì)流。一般情況下,自然冷卻散熱器間距超過12 mm,如果散熱器齒低于10 mm,散熱器齒間距則應(yīng)按照齒間距離超過1.2倍齒高的原則決定。發(fā)黑處理自然冷散熱器是為了增強(qiáng)輻射換熱,同時(shí)增加散熱器表面輻射系數(shù)。要想散熱器能承載瞬時(shí)熱負(fù)荷,其基板和齒厚應(yīng)確保超過5 mm的厚度。
4 PCB板加散熱片
在LED芯片電路PCB板的背面附著散熱片(如圖1所示),如鋁板沖壓件等,適用于實(shí)際計(jì)算結(jié)溫超出理論設(shè)計(jì)上限結(jié)溫的情況。圖1中,231為正對(duì)于空心柱的散熱鰭片;232為非正對(duì)于空心柱的散熱鰭片;25為空心柱;252為外側(cè)壁??招闹乃拿嫱鈧?cè)壁均對(duì)應(yīng)一朝外發(fā)散的輻射區(qū)域,每個(gè)輻射區(qū)域所在的散熱鰭片垂直于該區(qū)域所對(duì)應(yīng)的外側(cè)壁,散熱鰭片與空心柱有一距離且在空心柱的外圍形成“井”字形通道,底座是一體成型的。本散熱結(jié)構(gòu)的LED燈,一圈散熱鰭片能夠前后左右互通,其通風(fēng)效果好,進(jìn)一步提高了散熱性能。(見圖1)
例如,一旦發(fā)生該情況,在實(shí)際計(jì)算結(jié)溫為103 ℃的PCB背后附著一塊10 ℃/W熱阻的散熱片,那么實(shí)際計(jì)算結(jié)溫可控制在90 ℃以下,確保、延長了大功率LED燈具使用壽命。以燈具總熱阻和總體散熱為前提來設(shè)計(jì)大功率LED整體散熱方案,要盡量降低總熱阻,需要降低各種不同介質(zhì)自身熱阻、選用的導(dǎo)熱膠還應(yīng)具有很高導(dǎo)熱性、以及改變結(jié)合導(dǎo)熱膠的各種介質(zhì)的界面熱阻。
5 結(jié)語
高安全性、長壽面、應(yīng)用靈活、環(huán)保、節(jié)能、高效等是發(fā)光二極管的優(yōu)點(diǎn),LED技術(shù)在不斷的應(yīng)用與實(shí)踐中取得了進(jìn)步,但LED產(chǎn)品熱量的快速聚集的問題限制了大功率LED發(fā)展,為致力于大功率LED光效及使用壽命的延長等問題,簡要分析大功率LED燈具散熱結(jié)構(gòu),除了文章中提到的設(shè)計(jì)外,還應(yīng)重視散熱片的選擇,散熱片采用帶翅片的鋁材或銅材,在安裝時(shí)還應(yīng)確?;迮c燈具散熱片接觸面的結(jié)合程度。本文著手大功率LED散熱問題,通過對(duì)大功率LED燈具散熱結(jié)構(gòu)分析,將其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)質(zhì)了大功率LED燈具照明,有效改善散熱,將LED光源芯片所產(chǎn)生的熱量迅速散發(fā),實(shí)現(xiàn)了其經(jīng)濟(jì)效益的提升。
參考文獻(xiàn)
[1] 施曉紅,陳超中,李為軍,等.聚焦LED燈具和LED光源的基本概念[J].中國照明電器,2010(10):33-36.
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