التبريد السائل المباشر لأنظمة LED عالية التدفق: تقليل النقاط الساخنة
| العنوان | التبريد السائل المباشر لأنظمة LED عالية التدفق: تقليل النقاط الساخنة |
|---|---|
| المؤلف | تمدوغان، أنيس، أريك، محمد، دوغروز، م.ب. |
| تاريخ النشر: | 2013 |
| مكان النشر | - ASME |
| الموضوع | الثنائيات الباعثة للضوء، الثنائيات الباعثة للضوء، مصابيح LED، التبريد السائل، الإدارة الحرارية، الإدارة الحرارية، تبريد الإلكترونيات، تحسين التصميم |
| النوع | وثيقة |
| اللغة | الإنجليزية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | جامعة اوزيجين |
| معرف أصل المكتبة | 978-0-7918-5576-8 |
| رقم السجل | 37b54afc-594f-4296-ad77-c056395db0e8 |
| موقع المكتبة | الهندسة الميكانيكية |
| التاريخ | 2013 |
| ملاحظات | نظرًا لقيود حقوق الطبع والنشر، فإن الوصول إلى النص الكامل لهذه المقالة متاح فقط عبر الاشتراك. |
| نص عينة | مع التطورات الحديثة في تكنولوجيا أجهزة فجوة النطاق الواسعة، أصبحت إضاءة الحالة الصلبة (SSL) مناسبة للعديد من تطبيقات الإضاءة بسبب توفير الطاقة، والعمر الطويل، والطبيعة الخضراء للبيئة، وأداء الألوان الاستثنائي. قدمت الثنائيات الباعثة للضوء (LED) كأجهزة SSL مؤخرًا مزايا فريدة لمجموعة واسعة من التطبيقات التجارية والسكنية. ومع ذلك، فإن تشغيل LED يقتصر بشكل صارم على درجة الحرارة حيث أن درجة حرارة تقاطع الرقاقة المفضلة لديه تكون أقل من 100 درجة مئوية. وهذا مشابه جدًا للمكونات الإلكترونية المتقدمة مع التدفقات الحرارية المتزايدة باستمرار بسبب اتساع تبديد طاقة المعالج الدقيق إلى جانب تقليل أحجام الميزات. في حين أن تقنيات التبريد القياسية في بعض التطبيقات لا يمكنها تحقيق أداء تبريد فعال بسبب القيود المادية أو ضعف قدرات نقل الحرارة، فمن الضروري تطوير تقنيات تبريد جديدة. أدى ظهور النقاط الساخنة LED أيضًا إلى تحويل الانتباه إلى التبريد باستخدام السوائل العازلة التي تتلامس بشكل وثيق مع الأسطح تبديد الحرارة والفوتون، حيث ستؤثر درجات حرارة LED المرتفعة سلبًا على استخلاص الضوء وموثوقيته. من أجل إزالة الحرارة بشكل فعال للغاية من مصابيح LED عن طريق التبريد السائل المباشر، تبدأ الورقة الحالية بشرح المشاكل الحرارية المتزايدة في الإلكترونيات وأيضًا في تقنيات الإضاءة متبوعة بنظرة عامة مختصرة عن أحدث تقنيات التبريد السائل. بعد ذلك، سيتم تحويل الاهتمام إلى الاعتبار الحراري لمحرك الضوء LED البديل بقدرة 60 وات تقريبًا. يتم نشر نموذج CFD المترافق لتحديد النقاط الساخنة المحلية وتحسين المقاومة الحرارية من خلال تغيير معلمات التصميم المتعددة والظروف الحدودية ونوع السائل. تشير عمليات المحاكاة التفصيلية على مستوى النظام أيضًا إلى تقنيات التخفيض المحتملة للنقاط الساخنة المحلية مع الحفاظ على استخراج الضوء عند الحد الأقصى. |
| DOI | 10.1115/IPACK2013-73031 |
| Cilt | 2 |