孔眼蜂窝板散热的LED光源
LED散热设计与计算公式

三:热阻(表征阻止热量传递的能力的综合参量),单位℃/W,方程式中用 “R”或“θ”表示。 导热热阻:R=L/(KA),L为平板厚度;A为平板垂直于热流方向的截面积; K为平板材料的导热率。 对流换热热阻:R=1/(hA),h为对流换热系数,A 为换热面积; 辐射热阻: 1,对于两个物体表面的辐射:R=1/(A1F1-2)或1/(A2F2-1) 2,对于物体与环境大气的辐射:R=1/(hrA) 式中:A,A1,A2为物体互辐 射的表面积;F1-2和F2-1为辐射角系数;hr为辐射换热系数; 以上三种热阻 或综合热阻也可以用以下的公式定义: R12=(T1-T2)/Q(T1>T2) 式中: T1,T2为某两点位置的温度;Q为通过的1,2点的传导热速率,则R12为1,2点 件的热阻。虽然热阻单位不同但其值是等效的,例:1℃/W=1K/W 四:接触热阻,单位㎡*K/W,在公式中用Rc表示; 对于单位面积的交界面接触 热阻定义为:Rc=(T2A-T2B)/Q,其中,T2A,T2B为两交接面的表面温度,Q为 通过交接面的传热速率。 减少触热阻的措施: 1. 增加借组部分面积,增加 结合压力,减小结合面粗糙度,提高结合面的平面度, 2. 选择导热率达界面 流体,自然状态下界面空隙的流体多为空气,而空气的导热系数极低 (0.023W/m*k)而在界面涂上有较高的导热能力的物体 五:散热器的设计及选择; ①;定义热边界条件(系统总的热耗散功率Q,最大 工作的温度TA,元器最大允许工作温度TJ) ②;估算系统热阻Rja=(Tj-Ta)/Q ③;估算散热热阻Rba=(Tj-Ta)/Q-Rjb ④;设计/选择散热器(根据估算的Rba为 初始目标进行散热器的设计或从散热设备制造商提供的规格数据选择合适的 散热器)
LED 散热设计与计算公式
一:LED灯具热分析公式: Tj ≧Ta + (
LED灯具散热知识-非常有用

LED灯具散热知识-⾮常有⽤在普通的数字电路设计中,我们很少考虑到集成电路的散热,因为低速芯⽚的功耗⼀般很⼩,在正常的⾃然散热条件下,芯⽚的温升不会太⼤。
随着芯⽚速率的不断提⾼,单个芯⽚的功耗也逐渐变⼤,例如:Intel的奔腾CPU的功耗可达到25W。
当⾃然条件的散热已经不能使芯⽚的温升控制在要求的指标之下时,就需要使⽤适当的散热措施来加快芯⽚表⾯热的释放,使芯⽚⼯作在正常温度范围之内。
通常条件下,热量的传递包括三种⽅式:传导、对流和辐射。
传导是指直接接触的物体之间热量由温度⾼的⼀⽅向温度较低的⼀⽅的传递,对流是借助流体的流动传递热量,⽽辐射⽆需借助任何媒介,是发热体直接向周围空间释放热量。
在实际应⽤中,散热的措施有散热器和风扇两种⽅式或者⼆者的同时使⽤。
散热器通过和芯⽚表⾯的紧密接触使芯⽚的热量传导到散热器,散热器通常是⼀块带有很多叶⽚的热的良导体,它的充分扩展的表⾯使热的辐射⼤⼤增加,同时流通的空⽓也能带⾛更⼤的热能。
风扇的使⽤也分为两种形式,⼀种是直接安装在散热器表⾯,另⼀种是安装在机箱和机架上,提⾼整个空间的空⽓流速。
与电路计算中最基本的欧姆定律类似,散热的计算有⼀个最基本的公式:温差 = 热阻 × 功耗在使⽤散热器的情况下,散热器与周围空⽓之间的热释放的"阻⼒"称为热阻,散热器与空⽓之间"热流"的⼤⼩⽤芯⽚的功耗来代表,这样热流由散热器流向空⽓时由于热阻的存在,在散热器和空⽓之间就产⽣了⼀定的温差,就像电流流过电阻会产⽣电压降⼀样。
同样,℃。
选择散热器时,除了机散热器与芯⽚表⾯之间也会存在⼀定的热阻。
热阻的单位为/W械尺⼨的考虑之外,最重要的参数就是散热器的热阻。
热阻越⼩,散热器的散热能⼒越强。
下⾯举⼀个电路设计中热阻的计算的例⼦来说明:设计要求:芯⽚功耗: 20⽡芯⽚表⾯不能超过的最⾼温度: 85℃环境温度(最⾼): 55℃计算所需散热器的热阻。
led灯具结构

led灯具结构LED灯具结构LED灯具是一种使用LED作为光源的照明设备。
它具有高效节能、长寿命、环保等优点,在现代照明领域得到广泛应用。
LED灯具的结构主要包括灯头、散热器、光学器件、电源和外壳等部分。
一、灯头LED灯具的灯头通常采用螺纹接口,以便与常规灯座兼容,方便安装和更换。
常见的灯头类型有E27、E14、GU10等,不同灯具根据需要选择不同的灯头规格。
二、散热器由于LED灯具在工作过程中会产生一定的热量,为了保证LED的正常工作和延长使用寿命,通常需要使用散热器来散发热量。
散热器一般采用铝合金材料,具有良好的导热性能和散热效果。
三、光学器件LED灯具的光学器件主要包括反射罩、透镜和灯罩等。
反射罩用于反射光线,增加照明效果;透镜用于聚光和调节光束角度,使光线更集中;灯罩则用于保护光学器件和美化灯具外观。
四、电源LED灯具的电源部分主要包括驱动电路和电源适配器。
驱动电路负责将交流电转换为直流电,并提供稳定的电流给LED芯片工作。
电源适配器则用于将电源电压调整为适合LED灯具工作的电压。
五、外壳LED灯具的外壳通常采用铝合金、塑料等材料制成。
外壳具有保护电路和散热的作用,同时也起到装饰灯具外观的作用。
外壳的设计和材料选择应考虑到灯具的散热性能、防水防尘等要求。
六、其他组件除了上述主要部分外,LED灯具还包括连接线、固定件和密封胶等组件。
连接线用于连接灯头和电源,固定件用于固定灯具的各个部分,密封胶用于防水和密封。
在LED灯具的制造过程中,各个部分需要经过精确的设计和生产工艺,以确保灯具的性能和质量。
同时,灯具的结构也需要考虑到安装和维修的便利性,以提高用户的使用体验。
总结起来,LED灯具的结构包括灯头、散热器、光学器件、电源和外壳等部分。
这些部分相互配合,共同发挥LED灯具的照明功能。
LED灯具的结构设计需要考虑到照明效果、散热性能、安装和维修的便利性等因素,以满足用户的需求。
随着技术的不断进步,LED 灯具的结构也在不断演变和改进,为人们提供更好的照明体验。
led灯结构组成

led灯结构组成LED灯是一种由发光二极管(LED)组成的灯具。
它被广泛应用于家庭、商业和工业照明中。
LED灯的结构组成主要包括以下部分:1. LED芯片LED芯片是LED灯最重要的组成部分,它是LED灯的发光源。
LED芯片是由半导体材料制成的,具有发光电化学性质,可以转换电能为光能发出光线。
LED芯片的种类有很多,不同种类的LED芯片发光效率和发光颜色不同。
2. 封装材料封装材料是将LED芯片封装在外部环境中,保护其免受尘埃、水分和机械损伤的影响。
常用的LED封装材料有环氧树脂、硅胶和聚碳酸酯等。
3. 散热材料LED灯具采用发光二极管作为光源,在长时间使用时会产生一定的热量,因此需要散热材料来散热。
常用的LED散热材料有铝板、铝合金和铜板等。
这些材料具有良好的散热性能,可以有效地将热量散发到外部环境中,保证LED芯片的长期稳定工作。
4. 光学组件光学组件是LED灯中将LED芯片发出的光线聚焦、散射和导向的部件。
常用的光学组件有反射杯、透镜和漏斗形结构等。
反射杯可以将光线反射出来,使得光线更加聚焦,增强照明效果;透镜可以通过折射使光线聚焦,提高光线照射远程;漏斗形结构可以将光线引导到特定位置。
5. 电路板电路板是LED灯的主要控制部件。
它通过电流控制LED芯片的亮度和发光颜色,还可以通过电源电压来保护LED灯的稳定工作。
电路板的材料通常是玻璃纤维和环氧树脂等。
6. 电源电源提供电能给LED灯,它可以将电网交流电转换为直流电,确保LED灯的稳定工作。
目前常用的LED灯电源有交流转换器和直流转换器两种,其中直流转换器由于节能优势而得到广泛应用。
总之,LED灯的各个部件都是为了使其发挥高效、稳定、能耗低、环保等特点的最佳组合。
随着LED技术的不断发展,LED灯的结构和组成也在不断升级和完善,未来LED灯将成为替代传统照明的主流。
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孔眼蜂窝板散热的LED光源
权利要求书
孔眼蜂窝板散热的LED光源,其特征是:刚性材料的孔眼(13)板三侧加工连续
或断续尖端(11)或刃口(1)和(7),板面加工成梯形槽的槽底(12)为实板
面且层面接触定位,槽坡为孔眼(13)板面,槽底相对叠放成蜂窝孔(14),另
一侧加工与热源(9)做LED光源传热连接端面(15),刃口分为平面刃口、曲
面刃口。
说明书摘要
本实用新型公开了孔眼蜂窝板散热的LED光源,刚性材料的孔眼板单侧加工尖齿,板面加工
成梯形槽的槽底为实板面且层面接触定位,槽坡为孔板面,槽底相对叠放成蜂窝孔,孔眼板
尖齿侧相对侧加工与热源做传热连接的折弯,刚性材料的孔眼板另外两侧加工刃口、尖齿:
热源与折弯单边接触,另三个单边侧分布散热尖端,可以工业化、标准化、系列化、通用化
生产,采用该方法制造的板在传热、散热、电子技术领域具有广泛的应用市场。
说明书
技术领域
[0001] 本实用新型公开了孔眼蜂窝板散热的LED光源,槽坡面为孔眼面,槽底
相对叠放,热源与蜂窝板单边接触,另三侧单边分布散热尖端,属于传热与散热
和电子技术领域。
背景技术
[0002] 现在的LED散热器都属于增加散热面积同时增加散热材料体量,散热对
流不能在散热端有效贯通,热源部位散热慢,在热源与传热面接触部位形成热积
蓄,未见孔眼蜂窝板散热的LED光源和孔眼蜂窝板散热器的应用信息报道。
发明内容
[0003] 本实用新型公开的孔眼蜂窝板散热的LED光源, 刚性材料的孔眼板三侧
加工连续或断续尖端或刃口,利用尖端散热快速散出热源端热量;板面加工成梯
形槽的槽底为实板面且层面接触定位,增加散热接触面和孔眼蜂窝散热器强度,
提高散热效率;槽坡为孔眼板面,降低散热气流阻力,快速散热;槽底相对叠放
成蜂窝孔,降低散热材料体量,形成旋风气流;另一侧加工与热源做LED光源传
热连接端面,增大散热材料热源接触面,提高散热面积;刃口分为平面刃口、曲
面刃口,提高快速散热和传热速度,可以工业化、标准化、系列化、通用化生产。
[0004] 本实用新型具有以下特征:
1 刚性材料的孔眼(13)板三侧加工连续或断续尖端(11)或刃口(1)和(7),
板面加工成梯形槽的槽底(12)为实板面且层面接触定位,槽坡为孔眼(13)板
面,槽底相对叠放成蜂窝孔(14),另一侧加工与热源(9)做LED光源传热连
接端面(15),刃口分为平面刃口、曲面刃口。
附图说明
[0005] 附图1是孔眼蜂窝板结合结构示意图。
[0006] 附图2是孔眼蜂窝板散热器散热原理示意图。
[0007] 附图1说明如下:
刚性材料的孔眼(13)板三侧加工连续或断续尖端(11)或刃口(1)和(7),
板面加工成梯形槽的槽底(12)为实板面且层面接触定位,槽坡为孔眼(13)板
面,槽底相对叠放成蜂窝孔(14),另一侧加工与热源(9)做LED光源传热连
接端面(15)本说明书附图1以折弯示意说明。
[0008] 附图2说明如下:
附图2说明如下:
刃口(1)和(7),尖端斜坡(2),尖端波峰(3),尖端波谷(4),孔眼(5),
槽底(6),热接触面(8),热源散热面(9),本说明书附图2以平面刃口示
意说明,曲面刃口,就是在刃口侧加工为波浪形状。
具体实施方式
[0009] 材料的选择:
通用的传热系数好的铜板、铝板、合金板材料板加工成孔眼板,也采用通行的钣
金加工、机加工方法分割成实板、孔眼、石板等间距分布的孔眼板,孔眼面积为
斜坡面积的1/2以上,孔眼直径小于蜂窝边长,单孔分布或多空分布均可。
[0010] 梯形槽的加工:
蜂窝结构为正六边形,以钣金加工为例:将板材冲压加工成梯形槽板;将梯形槽
底面加工凹槽,也就是在槽内为凸台,槽底外部为凹槽或者平面采用导热介质做
接触面。
[0011] 蜂窝结构的制造:
板面或条面槽底相对,依次叠放,采用槽楔插入在两个相对的凹槽之间定位紧固,
或者采用导热介质做接触面,通用的粘合剂做接触紧固。
[0012] 四周的封装采用刚性结构框架,按照叠层数和间距和板面厚度,设置刚
性结构框架插槽,例如:铝合金门窗框架。
[0013] 周边尖端或刃口做防护,放置人员意外伤害,采用通常的孔眼板做四周
围护面,围护面高于顶部尖端,围护面孔眼要大于分为孔眼。
[0014] 具体应用实例:
计算机CPU传热和散热:图2所示的接触热源为计算机CPU散热面,则可快速传
热和散热,顶部设置散热风扇,效果更佳,降低了散热器体量,增加散热面积和
散热气流的贯通。
[0015] LED光源传热和散热:图1所示的折弯15,分布LED小功率光源,则可
快速传热和散热。