A hőeloszlás kezelésének egyik elsődleges eleme LED-es hármasálló lámpák az alumínium hűtőborda használata. Az alumínium egy olyan fém, amely kiváló hővezető képességéről ismert, vagyis hatékonyan átadja a hőt a fény belső alkotóelemeitől. Ezeket a hőcsökkentéseket beépítik a fény testébe vagy stratégiai helyekre szerelik be. Úgy működnek, hogy felszívják a LED -chipek által termelt hőt, és eloszlatják azt a hőmosó nagy felületén. Az alumínium magas vezetőképessége biztosítja, hogy a hő egyenletesen terjedjen, megakadályozva a lokalizált túlmelegedést, ami a LED hatékonyságának lebomlásához vagy a korai kudarchoz vezethet. A hűtőborda finom kialakítása növeli a felületet, javítva a hőeloszlás sebességét a légáramlás fokozásával.
Az alumínium hűtőbányászaton kívül a LED-es lámpák szellőztetési nyílásokat vagy légszellőzőeket tartalmaznak a házukban. Ezek a nyílások lehetővé teszik, hogy a levegő áthaladjon a világítótesten, megkönnyítve a meleg levegő mozgását a LED -moduloktól. Ez a folyamat elősegíti a természetes konvekciót - ahol a forró levegő emelkedik, és helyébe hűvösebb levegő helyébe lép -, ez segít megakadályozni a hő felhalmozódását a szerelvény belsejében. A stratégiailag elhelyezett szellőzőnyílások javítják a légáramot a lámpatest körül, tovább segítve a hő eltávolítását anélkül, hogy további ventilátorok vagy mozgó alkatrészek lenne. Ez a kialakítás különösen fontos olyan környezetekben, ahol a külső hűtési módszerek nem lehetnek megvalósíthatók, például kültéri vagy ipari környezetben, ahol por- és vízállóság is szükséges.
Az alkatrészek közötti optimális hőátadás biztosítása érdekében sok LED-hezlehető lámpa termikus párnákat vagy más vezetőképes anyagokat használ. Ezeket az anyagokat a LED -modulok és a hűtőborda közé helyezik, javítva az ezen alkatrészek közötti termikus érintkezést. A hőtárnákat olyan anyagokból készítik, amelyek hatékonyan továbbítják a hőt, miközben stabil interfészt biztosítanak a LED modul és a hűtőborda között. Ezek az anyagok kitöltik a mikroszkopikus réseket a LED -modul és a hűtőborda között, javítva a hővezető képességet és biztosítva, hogy a hő hatékonyan végezze el a LED -eket. Ez különösen fontos a forró pontok vagy a lokalizált túlmelegedés kockázatának minimalizálása érdekében, ami jelentősen befolyásolhatja a LED teljesítményét és élettartamát.
A LED-es lámpák lakóanyagja szintén jelentős szerepet játszik a termálkezelésben. A legtöbb LED-es lámpa polikarbonátot vagy más nagy teljesítményű műanyagot használ, amelyek nemcsak ütésálló és időjárásállóak, hanem jó hőállósággal is rendelkeznek. Például a polikarbonát magasabb hőtoleranciával rendelkezik, mint a szokásos műanyagok, lehetővé téve annak integritásának és hőeloszlásának képességeinek fenntartását még a magas hőmérsékletű környezetben is. A polikarbonát átlátszó jellege egyértelmű képet nyújt a LED -modulokról, miközben biztosítja, hogy a hő hatékonyan kezelhető legyen az egész lámpatesten keresztül. A ház anyagának megválasztása biztosítja, hogy a LED-hármasálló fény hatékonyan működjön ingadozó környezeti körülmények között, anélkül, hogy veszélyeztetné a hőkezelési rendszert.
A LED-hezbiztos lámpák által tápláló járművezetők szintén jelentősen hozzájárulnak a teljes termikus teljesítményhez. Az alacsony minőségű járművezetők általában több hőt generálnak, ami befolyásolhatja a teljes fény hatékonyságát. Ennek leküzdésére kiváló minőségű járművezetőket használnak, amelyeket kifejezetten a termálkezeléshez terveztek. Ezeket a járművezetőket úgy tervezték, hogy alacsonyabb hőmérsékleten működjenek, miközben fenntartják a következetes teljesítményt. A vezető által generált hő csökkentésével a teljes rendszer hőterhelése csökken. Ez kritikus fontosságú, mivel a járművezető túlzott hője befolyásolhatja mind az illesztőprogram, mind a LED modulok élettartamát, ami korai meghibásodást eredményez. A hatékony járművezetők elősegítik a stabil feszültség és az aktuális szabályozás fenntartását, ami viszont biztosítja, hogy a LED -ek optimális hőmérsékleti tartományukon belül működjenek, megakadályozzák a túlmelegedést.