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      從廳室用微機燈材合理性里的度數扼制解析散熱體系的構造預設

      發布時間:

      2022-11-10 13:00

      光學鏡片的耐溫性。光學鏡片材料的選擇應根據所處的位置通過測量其溫度值而確定。溫度過高,超過鏡片材料的耐溫極限,則會產生爆裂、褪色、脫膜現象。普通玻璃色片一般只能承受200左右,耐高溫玻璃色片最高也只能承受350左右;普通光學透鏡一般承受250,耐高溫光學透鏡最高也只能承受550左右,所以應考慮采用隔熱片和散熱通風系統結構的設計來消除光學鏡片爆裂和脫膜現象。

        信號控制系統線路板的電子元器件。由于現代燈具產品體積往小型化發展,內部空間是越來越小,結構緊湊,由此產生內部溫度較高的現象,有些燈具的控制線路板組件排布往往只能靠近光源。因此生產廠家應特別注意,線路板位置的環境溫度不能超過50,溫度過高,加上電子元件(電子元器件:關注消費電子與產業鏈..

        )如IC塊等電元件工作時又會自身發熱,也會損壞元件失去功能,應當采取隔擋熱輻射屏蔽和冷風散熱措施。變壓器、鎮流器也應采取此措施。

        內部導線。不能超過90,應采用耐高溫絕緣套管保護,靠近光源、高溫件或受最高熱源輻射時,應采用阻燃耐高溫的導線材料。

        總之,燈具必須設有限溫保護器,溫控器位置的設計,必須要綜合上述現狀,找一個理想的位置,使其能實行全面監控確保其安全性。同時要注意當散熱系統失效,風機堵轉(停轉)后,溫控器自動斷電的時間不能過長,一般斷電時間5min12min為宜,斷電后,內部各件不應出現損壞或不安全因素。生產廠家必須要做這方面可靠性的安全試驗。

        燈具散熱系統結構設計的合理性,是降低內部溫度的保證。散熱形式有輻射和對流,冷卻劑是空氣。溫度增加與燈泡功率成正比,而與燈具表面積成反比。由于燈泡輻射熱源是經光學系統輻射入光束,以光和紅外輻射的形式散掉,即1/3的熱耗散到燈具的前部分(光闌的前邊),而剩下的2/3要由燈殼部分散掉,形成燈具的表面溫度。若燈具散熱不暢,燈具的表面和內部環境溫度會升高,而對周圍環境產生影響,出現隱燃事件。因此制造廠家設計時,一定要設計好散熱系統的結構,使燈具內被加熱的空氣直線而又通暢地向外排出。

        燈具的散熱通常采用進風式散熱,抽風式散熱、進抽式散熱和自然式散熱等方式。選擇何種散熱方式,必須根據燈具內部的各區域,如光源區、光束區、信號控制區和電器元件區等環境溫度分布狀況而確定,也要考慮燈具外殼材料、表面積等因素。值得注意的是,外殼散熱出口處不應見到光源直射光,外殼內部設有的遮光片,不能影響風路和散熱效果。下面介紹電腦燈具經常采用的兩種散熱系統結構的設計要點:

        進風式散熱型燈具進風式散熱型燈具,就是風機風向向內進風(冷風吹進,熱風排出)。它能迅速有效地降低燈泡溫度及光源區周圍環境的溫度,也使內部各區域環境溫度均衡化。熱風通過外殼散熱出口處散發出去。

        該結構可能會將光源區的最高溫度吹向其他區域,特別是增加了信號控制板、電機、變壓器、光學鏡片、外殼和導線等的表面溫度,因此設計時,應注意將其他區域進行屏蔽,設計導風結構,阻擋最高熱源的影響,形成良好的導風散熱系統,將燈泡最高熱能直接從燈具散熱出口處散出。選用這種散熱方式,必須確保燈具的外殼和內部各元件的表面溫度不超過1所規定的溫度情況下才能使用。否則,溫度過高會導致燈具內部元件的損壞現象。燈泡位置一般設計在風機和散熱出口處范圍內。

        該結構的特點:有效地降低光源區環境溫度,保護燈泡,能使其他內部區域環境溫度平衡化,這也是其他散熱方式不能代替的設計方案,特別是在燈泡功率高、內部空間大的燈具中,較為適用。

        抽風式散熱型燈具抽風式散熱型燈具,就是風機風向向外抽風(熱風抽出,冷風吸進),它能迅速有效地將光源區燈泡最高熱能按規定的導風方向,從燈具散熱出口處抽出,有效地降低了燈具外殼、內部環境溫度和內部各件的表面溫度,且內部其他區域不受光源區最高輻射熱能的影響。

        這種結構應有良好的風路循環,不能形成風力流向短路。燈泡功率較大時可設計上下對稱的結構,強制性地將光源區溫度直接抽出。若光束區溫度過高,對光學材料有影響時,可設計前后抽風散熱式結構,將光源區和光束區的高溫熱風直接抽出。值得注意的是:由于這兩個區域的高溫熱風直接通過風機向外排出,會增加風機的表面溫度。溫度過高,超過風機所承受的耐溫范圍,會引起風機燒壞,不能正常散熱,出現燈具內部各件的損壞等不安全現象的發生。因此制造廠家必須要保證這種類型的燈具在工作時,所測的風機表面不超過規定的溫度情況下才能使用。

        抽風散熱式結構的特點:燈具內信號控制區、電器元件區、光束區不受燈泡光源區高溫的影響,通過吸進的冷風過濾,有效地降低內部各件工作時自身發熱的溫度。特別適用于塑料型外殼、內部空間小、結構緊湊的燈具。

      散熱體系

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