热系统选顼
发布时间:2015/1/9 20:31:49 访问次数:448
(1)现有灯具罩
最低成本选项是将现有AD9806KST设计的灯具罩作为LED照明的罩和散热片来重新使用。
新照明设计显然不能选择这一选项。另外,多数现有罩都是钢制的,热导性差。一般来说,选择钢罩不利于散热。
(2)现成的散热片
另一个选项是购买现成的散热片。这种现成的散热片设计经过验证,制造商有完整的技术指标。不过,其性能、尺寸和形状可能没有面向目标应用而优化。
(3)定制散热片
定制方案为应用提供了优化散热片的最佳机会,但有几个缺点。这一选项需要设计师能利用热仿真软件,或者得到有热设计的专业知识的第三方支持,而且模具和制造费用可能高于现成的散热片。
目标照明的成本、可用的散热片开发时间以及目标最高环境温度常常决定了热系统的选择。
一般来说,在降低成本比最高环境温度更重要的情况下,选项(2)更好。在最高环境温度更重要的情况下,选项(3)更优(如室外照明或条件不好的室内照明)。
示例中的LED照明的热阻为0.47℃/W。可以选择现成的散热片。使用这一散热片热阻值,最高环境温度可以用下式计算:
Tj =Ta+(尺thb..×Ptotal)+(Rthj_sp×PLED) (1.4.1)
式中,T为LED结温;Ta为环境温度;Rthb.。为散热片的热阻;PLED为单个LED的功耗,PLED=工作电流×该工作电流下的典型VF; Pt。tal为总功耗,Pt。。。I_LED数XPLED; Rthj_。p为LED
封装热阻。
示例中的照明的值为:Tj,MAX=80℃;Rthb_a=0.47℃/W;PLED=0.35AX3.3V=1.155W;只。tal=16x1.155W=14.48W; RtIlj_sp=8℃/W.
Ta MAX=Tj MAX-( Rth b-aXPtotal)~(Rm j-spXPLED)
= 800C-( 0.47℃/Wx14.48W) -( 80C/Wxl.155W)
- 80℃- 4.6856℃-9.24℃
= 62 0C
对本室内应用示例中照明的最高环境温度62℃是可以接受的。对需要最高环境温度更高的工作环境,既可以提高最大结温(可能影响使用寿命),也可以改进热系统(Rthb)(例如选择更好的散热片)。
(1)现有灯具罩
最低成本选项是将现有AD9806KST设计的灯具罩作为LED照明的罩和散热片来重新使用。
新照明设计显然不能选择这一选项。另外,多数现有罩都是钢制的,热导性差。一般来说,选择钢罩不利于散热。
(2)现成的散热片
另一个选项是购买现成的散热片。这种现成的散热片设计经过验证,制造商有完整的技术指标。不过,其性能、尺寸和形状可能没有面向目标应用而优化。
(3)定制散热片
定制方案为应用提供了优化散热片的最佳机会,但有几个缺点。这一选项需要设计师能利用热仿真软件,或者得到有热设计的专业知识的第三方支持,而且模具和制造费用可能高于现成的散热片。
目标照明的成本、可用的散热片开发时间以及目标最高环境温度常常决定了热系统的选择。
一般来说,在降低成本比最高环境温度更重要的情况下,选项(2)更好。在最高环境温度更重要的情况下,选项(3)更优(如室外照明或条件不好的室内照明)。
示例中的LED照明的热阻为0.47℃/W。可以选择现成的散热片。使用这一散热片热阻值,最高环境温度可以用下式计算:
Tj =Ta+(尺thb..×Ptotal)+(Rthj_sp×PLED) (1.4.1)
式中,T为LED结温;Ta为环境温度;Rthb.。为散热片的热阻;PLED为单个LED的功耗,PLED=工作电流×该工作电流下的典型VF; Pt。tal为总功耗,Pt。。。I_LED数XPLED; Rthj_。p为LED
封装热阻。
示例中的照明的值为:Tj,MAX=80℃;Rthb_a=0.47℃/W;PLED=0.35AX3.3V=1.155W;只。tal=16x1.155W=14.48W; RtIlj_sp=8℃/W.
Ta MAX=Tj MAX-( Rth b-aXPtotal)~(Rm j-sPLED)
= 800C-( 0.47℃/Wx14.48W) -( 80C/Wxl.155W)
- 80℃- 4.6856℃-9.24℃
= 62 0C
对本室内应用示例中照明的最高环境温度62℃是可以接受的。对需要最高环境温度更高的工作环境,既可以提高最大结温(可能影响使用寿命),也可以改进热系统(Rthb)(例如选择更好的散热片)。
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