एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल को गर्म कैसे करें?

Jun 09, 2017

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एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल को गर्म कैसे करें?
गर्मियों के आगमन के साथ, हर किसी को गर्मी लगना अपरिहार्य है, वही एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल भी गर्म होने की अधिक संभावना है, उच्च तापमान से इलेक्ट्रॉनिक घटकों की विफलता की संभावना में तेजी से वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल की विश्वसनीयता में गिरावट आएगी। एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक घटकों के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल के कामकाजी माहौल के तहत निर्दिष्ट अधिकतम स्वीकार्य तापमान से अधिक के बिना एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल के थर्मल डिजाइन को पूरा करना आवश्यक है। एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल कूलिंग डिज़ाइन, कम लागत, उच्च गुणवत्ता कैसे करें, इस आलेख की सामग्री है।
ऊष्मा स्थानांतरण के तीन बुनियादी तरीके हैं: ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण।
तापीय चालकता: गैस का तापीय चालकता गैस अणुओं की अनियमित गति के साथ टकराव का परिणाम है। धातु चालक में तापीय संचालन मुख्य रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति से होता है। एक गैर-प्रवाहकीय ठोस में तापीय चालकता जाली संरचना के कंपन द्वारा प्राप्त की जाती है। तरल में थर्मल तंत्र मुख्य रूप से लोचदार तरंग पर निर्भर करता है।
संवहन: गर्मी हस्तांतरण प्रक्रिया के कारण होने वाले सापेक्ष विस्थापन के विभिन्न भागों के बीच द्रव को संदर्भित करता है। संवहन केवल तरल पदार्थ में होता है, और एक तापीय घटना के साथ होना चाहिए। ऊष्मा विनिमय प्रक्रिया जो तब होती है जब कोई तरल पदार्थ किसी वस्तु की सतह से प्रवाहित होता है, संवहन ऊष्मा स्थानांतरण कहलाती है। द्रव के गर्म और ठंडे भागों के घनत्व के कारण होने वाला संवहन प्राकृतिक संवहन कहलाता है। यदि तरल पदार्थ की गति बाहरी ताकतों (पंखे आदि) के कारण होती है, तो इसे मजबूर संवहन कहा जाता है।
विकिरण: वस्तुओं को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित करने की प्रक्रिया को ऊष्मा विकिरण कहा जाता है। विकिरण ऊर्जा को निर्वात में स्थानांतरित कर सकता है, और ऊर्जा रूपांतरण के कई रूप हैं, यानी थर्मल ऊर्जा को विकिरण में और विकिरण ऊर्जा को गर्मी में परिवर्तित करना।
ताप अपव्यय मोड का चयन करते समय, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें: एलईडी ताप प्रवाह घनत्व, वॉल्यूम पावर घनत्व, कुल बिजली खपत, सतह क्षेत्र, वॉल्यूम, कार्यशील वातावरण की स्थिति (तापमान, आर्द्रता, वायु दबाव, धूल, आदि)।
गर्मी हस्तांतरण तंत्र के अनुसार, प्राकृतिक शीतलन, मजबूर वायु शीतलन, प्रत्यक्ष तरल शीतलन होते हैं; वाष्पशील शीतलन; थर्मोइलेक्ट्रिक शीतलन; हीट पाइप हीट ट्रांसफर और अन्य शीतलन विधियां।
एलईडी स्क्रीन कूलिंग डिजाइन विधि
इलेक्ट्रॉनिक घटकों की गर्मी और ठंडे ताप विनिमय क्षेत्र, गर्मी इलेक्ट्रॉनिक घटकों और ठंडी हवा के तापमान में अंतर, शीतलन प्रभाव पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसमें एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल बॉक्स एयर वॉल्यूम आकार डिजाइन, डक्ट डिजाइन दर्ज करना शामिल है। वेंटिलेशन डक्ट डिजाइन, जहां तक ​​संभव हो हवा के परिवहन के लिए सीधी पाइपलाइन का उपयोग, पाइपलाइन के तेज मोड़ और झुकने के उपयोग से बचने के लिए। वेंटिलेशन नलिकाओं को अचानक विस्तार या अचानक संकुचन से बचाना चाहिए। कोण का विस्तार 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, शंकु कोण का संकुचन 60 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। जहां तक ​​संभव हो वेंटिलेशन पाइपों को सील किया जाना चाहिए, सभी लैप प्रवाह दिशा के अनुरूप होने चाहिए।
एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल बॉक्स डिज़ाइन, ध्यान देने योग्य कई बिंदु हैं:
वेंट बॉक्स के ऊपरी हिस्से के करीब स्थित होना चाहिए। इनलेट बाड़े के नीचे स्थित होना चाहिए, लेकिन इतना नीचे नहीं कि गंदगी और पानी को फर्श पर लगे बॉक्स में प्रवेश करने से रोका जा सके।
प्राकृतिक संवहन को बलपूर्वक संवहन में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हवा को बॉक्स के ऊपर से प्रसारित किया जाना चाहिए, और एक विशेष इनलेट या वेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। ठंडी हवा को गर्म इलेक्ट्रॉनिक घटकों से प्रवाहित होने देना चाहिए, जबकि वायुप्रवाह शॉर्ट सर्किट को रोकने की आवश्यकता है। बॉक्स में मलबे को रोकने के लिए इनलेट, आउटलेट को फ़िल्टर करने के लिए सेट किया जाना चाहिए।
सुनिश्चित करें कि हवा का सेवन और निकास डिज़ाइन से दूर हों। ठंडी हवा का दोबारा उपयोग करने से बचें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेडिएटर के दांत की दिशा हवा के समानांतर है, रेडिएटर वायुमार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता है।
सिस्टम में स्थापित पंखे, संरचनात्मक बाधाओं के कारण, एयर इनलेट और आउटलेट अक्सर विभिन्न बाधाओं के अधीन होते हैं, प्रदर्शन वक्र बदल जाएगा। व्यावहारिक अनुभव के अनुसार, पंखे का इनलेट और आउटलेट बैरियर 40 मिमी की दूरी के साथ सबसे अच्छा है, अगर जगह की कमी है, तो भी कम से कम 20 मिमी होना चाहिए।

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