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的碳納米管作為粘結(jié)材料直接粘結(jié)在鋁基板上,生長的碳納米管作為熱邊界材和熱應(yīng)力分布,并測試了實(shí)際器件表面特性點(diǎn)的溫度變化pinspins模塊化的設(shè)計(jì)措施,每排LED都是1個(gè)照明模組,可以單獨(dú)使用,總共由7個(gè)×205mm,微熱管直徑為6mm,單片翅片的尺寸為35mm×66mm×0.4mm,翅片為0.4mm的薄鋁片來加強(qiáng)對流散熱,比式中Q為熱管散熱器的總傳熱量,單位為W;a為散熱器的總傳熱系數(shù),單位為W/(m2·K);A為散熱器的基準(zhǔn)散熱面積,單位為m2;△t為熱管基板表面溫度tb與散熱片周圍冷卻氣流溫度tf的差,即△t=tb式中R為當(dāng)基準(zhǔn)面積A為單位面積時(shí),微熱管散熱器的總熱阻,按傳熱學(xué)理代入數(shù)據(jù),得a=6.48W/(m2·K),則微熱管散熱器的最大散熱量為47W。單個(gè)LED照明模組的輸入功率為21W,假設(shè)發(fā)光效率為15%,則單個(gè)模組的發(fā)熱量為18W。由此可見,單個(gè)照明模組中微熱管散熱器的最大理論傳熱量根據(jù)一般應(yīng)用規(guī)定,假設(shè)環(huán)境溫度為30℃,翅片與空氣的對流散熱系數(shù)為10W/(m2·K)。翅片材料為6063型鋁合金,導(dǎo)熱系數(shù)為201W/(m2·K)。圖2為能能879.834圖3為翅片間距分別為2mm和3mm的單排翅片溫度分布狀況。翅片間距較高,穿孔處可到達(dá)60℃。可見,翅片間距此,本照明裝置采用的翅片間距為3mm。圖4(a)為使用等直徑銅管散熱器的狀況,芯片襯底的最高溫度可達(dá)92.8℃,TJanabsisofradiatoranabsisofradiator庫analysisofradiator庫溫度為67℃,換算后結(jié)溫為75℃,產(chǎn)生在3和4排鋁基電路板中間位置的100W/m2,模組的傳熱量為平均熱組的最大傳熱量為3*8W,略不不小于單個(gè)模組的最大散熱理論計(jì)算值,這重要大小,如圖6所示。另一種是采用K型熱電偶對關(guān)鍵特性點(diǎn)進(jìn)行接觸式測量,如圖7所示。EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up2(cq),sy)EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up2(ulsiti),stem)源于紅外測溫儀自身的誤差(約為0.1℃)。在熱電偶測溫措施中,各個(gè)點(diǎn)的溫時(shí),絕對測量誤差為0.2℃,相對測量誤差為0.75%;讀數(shù)的絕對誤差為1℃,相對誤差為1%。因此總的絕對誤差為1.2℃,相對誤差為1.75%。環(huán)境溫度為30℃,且系統(tǒng)已運(yùn)行60min到達(dá)熱平衡。芯片襯底最高溫度為基板中間空隙空氣溫度約為40℃)?;宓谋砻鏈囟燃s為67℃,兩側(cè)的溫度稍低于中間溫度。2~5排溫度分布相近,1,6排溫度較低。2~5排基板周圍熱場干擾大,空氣流動較弱,熱量不易被帶走,從而使其溫度高于1,6排。試驗(yàn)成翅片表面最高溫度為60.3℃,最低溫度為52.8℃(兩排翅片中間空隙空氣溫度約為46.9℃)。翅片表面溫度中間高,兩側(cè)低,中間排翅片溫度較高。此排翅以看出,各點(diǎn)在7個(gè)模組上的溫度基本成正態(tài)分布,最高溫度為61.2℃,最低溫度為53.6℃,與紅外溫度測試儀測得的溫度分布相吻合。在單個(gè)模組的不一樣點(diǎn)上,點(diǎn)1和點(diǎn)2的溫度基本相等,點(diǎn)3的溫度最低,由于點(diǎn)3處在模組翅片的最外層。圖11為A,B,C,D4片翅片上不一樣點(diǎn)的溫度分布。由理論知識可知,單片翅片上的溫度成對稱分布,因此在其1/4面積上取了5個(gè)點(diǎn),點(diǎn)的位置分布如圖12所示??梢姵崞谡w翅片中的位WéeQoo維庫WéeQoo維庫可知
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