خنک کننده مستقیم مایع سیستم های LED با شار بالا: کاهش نقطه داغ
| عنوان | خنک کننده مستقیم مایع سیستم های LED با شار بالا: کاهش نقطه داغ |
|---|---|
| نویسنده | تامدوغان، انس، آریک، مهمت، دوگروز، م. بی. |
| تاریخ انتشار: | 2013 |
| محل انتشار | - ASME |
| موضوع | دیودهای ساطع نور، دیودهای ساطع نور، ال ای دی، خنک کننده مایع، مدیریت حرارتی، مدیریت حرارتی، خنک کننده الکترونیکی، بهینه سازی طراحی |
| نوع | سند |
| زبان | انگلیسی |
| دیجیتال | بله |
| نسخه خطی | خیر |
| کتابخانه: | دانشگاه اوزیغین |
| شناسه دارایی کتابخانه | 978-0-7918-5576-8 |
| شماره ثبت | 37b54afc-594f-4296-ad77-c056395db0e8 |
| محل کتابخانه | مهندسی مکانیک |
| تاریخ | 2013 |
| یادداشتها | با توجه به محدودیت های کپی رایت، دسترسی به متن کامل این مقاله تنها از طریق اشتراک امکان پذیر است. |
| متن نمونه | با پیشرفت های اخیر در فناوری دستگاه های باند پهن، روشنایی حالت جامد (SSL) به دلیل صرفه جویی در انرژی، عمر طولانی، طبیعت سبز برای محیط زیست و عملکرد رنگ استثنایی برای بسیاری از کاربردهای روشنایی مطلوب شده است. دیودهای ساطع کننده نور (LED) به عنوان دستگاه های SSL اخیراً مزایای منحصر به فردی را برای طیف گسترده ای از کاربردهای تجاری و مسکونی ارائه کرده اند. با این حال، عملکرد LED به شدت توسط دما محدود می شود زیرا دمای محل اتصال تراشه ترجیحی آن زیر 100 درجه سانتیگراد است. این بسیار شبیه به قطعات الکترونیکی پیشرفته با شار حرارتی فزاینده مداوم به دلیل اتلاف توان ریزپردازنده در حال گسترش همراه با کاهش اندازه ویژگی است. در حالی که در برخی از کاربردها، تکنیکهای خنککننده استاندارد به دلیل محدودیتهای فیزیکی یا قابلیتهای ضعیف انتقال حرارت نمیتوانند به عملکرد خنککننده مؤثری دست یابند، توسعه تکنیکهای خنککننده جدید ضروری است. ظهور نقاط داغ LED همچنین توجه را به خنکسازی با مایعات دی الکتریک در تماس نزدیک با سطوح پراکنده گرما و فوتون معطوف کرده است، جایی که دمای بالا LED بر استخراج نور و قابلیت اطمینان تأثیر منفی میگذارد. به منظور حذف حرارت بسیار موثر از LED ها با خنک کننده مستقیم مایع، مقاله حاضر با توضیح مشکلات حرارتی فزاینده در الکترونیک و همچنین در فن آوری های روشنایی و سپس مروری کوتاه بر وضعیت فن آوری های خنک کننده مایع آغاز می شود. سپس، توجه به بررسی حرارتی تقریباً یک موتور نور LED جایگزین 60 وات معطوف خواهد شد. یک مدل CFD مزدوج برای تعیین نقاط داغ محلی و بهینه سازی مقاومت حرارتی با تغییر پارامترهای طراحی متعدد، شرایط مرزی و نوع سیال به کار گرفته شده است. شبیهسازیهای دقیق سطح سیستم همچنین به تکنیکهای کاهش احتمالی برای نقاط داغ محلی اشاره میکنند در حالی که استخراج نور را در حداکثر نگه میدارند. |
| DOI | 10.1115/IPACK2013-73031 |
| Cilt | 2 |