LED diódy sú efektívne zdroje svetla, ale elektrická energia, ktorá sa nepremení na užitočné svetlo, sa stáva teplom. Toto teplo musí prejsť z LED spoja cez obal, dosku, materiál rozhrania, kryt a okolitý vzduch. Vodič tiež vytvára teplo. Kryt, ktorý je teplý, môže správne prenášať teplo; chladná dekoratívna škrupina môže skrývať zle pripojenú LED dosku. Tepelnú kvalitu určujú teploty kritických komponentov a ich prevádzkové limity, nie samotný dotyk.
Pasívne chladenie využíva vedenie, žiarenie a prirodzenú konvekciu bez pohyblivých častí. Môže byť tichá a nenáročná na{1}}údržbu, ale vyžaduje dostatočný materiál, povrchovú plochu, orientáciu a prúdenie vzduchu. Plutvy naplnené prachom alebo soľou strácajú účinnosť. Montáž pasívne chladenej tyče proti uzavretému krytu môže zablokovať konvekčnú cestu použitú počas vývoja. Pokyny musia špecifikovať vzdialenosť a orientáciu a kvalifikácia musí zahŕňať zamýšľaný kryt, izbovú teplotu, vlhkosť a susedné zariadenia.
Chladenie ventilátorom môže zmenšiť veľkosť alebo podporovať vyšší výkon, ale pridáva režimy zlyhania. Ložiská sa opotrebúvajú, čepele zbierajú usadeniny, upchávajú mriežky, mení sa hluk a cez zariadenie môže prechádzať vlhký slaný vzduch. Regulátor by mal definovať, čo sa stane, keď sa ventilátor spomalí alebo zastaví: znížiť výkon, varovať používateľa alebo bezpečne vypnúť. Zásady výmeny ventilátora a prístupný filter alebo gril môžu predĺžiť životnosť. Marketing by nemal nazývať dizajn bez ventilátora automaticky lepším alebo dizajn chladený ventilátorom-automaticky výkonný.
Tepelné zníženie výkonu znižuje prúd pohonu, keď sa teplota blíži k limitu. To môže chrániť komponenty, no zároveň to mení dodávané svetlo. Svietidlo môže dosiahnuť svoj hlavný výkon na krátke laboratórne meranie a potom znížiť výkon po zahriatí vo vnútri vrchlíka. Zmerajte výkon, fotónový alebo svetelný výkon, teplotu krytu a príslušné interné testovacie body od studeného štartu po ustálený stav. Zverejnite stabilizovaný výkon alebo zverejnite trvanie testu, teplotu okolia a podmienky montáže.
Teplota vodiča si zaslúži rovnakú pozornosť. Usmernenie o spoľahlivosti DOE poznamenáva, že elektronika-napájacieho zdroja môže byť hlavným problémom systému a že mnohé komponenty ovládača môžu zlyhať. Kondenzátory, polovodiče, transformátory, spájkované spoje a riadiace obvody sú namáhané-závisle od teploty. Umiestnenie externého ovládača na horúcu krytku alebo do utesnenej mokrej skrinky môže zmariť výhodu jeho odstránenia z tela lampy. Špecifikujte rozsah okolia vodiča a miesto montáže.
Viackanálové svietidlá zvyšujú zložitosť, pretože užívateľské recepty sa menia tam, kde sa vyrába teplo. Plne biely, modrý-ťažký útes, farba RGB a maximálne-všetky{3}}režimy kanálov môžu mať rôznu elektrickú záťaž a aktívne body dosky LED-. Otestujte najhoršie-rozumné kombinácie povolené firmvérom, nielen predvolenú predvoľbu. Kalibrácia kanála by sa mala kontrolovať pri prevádzkovej teplote, pretože napätie LED, výstup a farba sa môžu meniť s teplotou. Tepelná ochrana musí fungovať konzistentne naprieč kanálmi a po aktualizáciách firmvéru.
Materiály a tesnenia tiež podliehajú tepelným cyklom. Opakované rozťahovanie a zmršťovanie môže namáhať spájku, optiku, tesnenia, zalievanie, káblové priechodky a lepidlá. V prípade potreby kombinujte testovanie teploty s vlhkosťou, cyklovaním napájania a mechanickou kontrolou. Maximálny prechod povrchovej-teploty na jednu novú vzorku nezabezpečuje dlhodobú-spoľahlivosť. Udržujte konštrukčné a tepelné-materiály rozhrania pod kontrolou zmien, pretože lacnejšia podložka alebo zmenená hrúbka povlaku môžu zmeniť celú tepelnú cestu.
Dôveryhodný tepelný list uvádza okolité podmienky, orientáciu, montáž, prevádzkový program, stabilizovaný výkon, namerané teploty, ochranné správanie a hodnoty komponentov alebo rezervy, ak je to vhodné. Kupujúci by si mali test zopakovať v skutočnom vrchlíku alebo skrinke a sledovať aj teplotu vody. Cieľom je kontrolované teplo, nie studená lampa. Dobrý tepelný dizajn udržuje LED diódy, ovládače, optiku, tesnenia, používateľov a vodu v akváriu v overených medziach počas skutočnej inštalácie a životnosti.
Kontrola kvality výroby môže využívať referenčný tepelný test pri definovaných okolitých podmienkach. Zmerajte stabilizovaný výkon a vybrané dostupné teploty, porovnajte ich so schválenou jednotkou a preskúmajte odľahlé hodnoty. Vyššia teplota krytu môže naznačovať lepší prenos tepla alebo nadmerné zaťaženie, preto to interpretujte výkonom a vnútorným dizajnom, a nie slepým používaním jedného limitu povrchu. Vrátenie na mieste by malo zaznamenať vôľu inštalácie, vrchlík, prach alebo soľ, izbovú teplotu, plán, firmvér a chybný komponent. Tento dôkaz pomáha rozlíšiť zablokovaný chladič, poruchu ventilátora, zlú zostavu rozhrania, slabý ovládač alebo nereálnu inštaláciu. Tepelný manažment nie je jedným materiálovým nárokom, akým je hliníkové telo; je to riadená dráha a ochranné správanie celého svietidla.
Teplo tiež ovplyvňuje optickú čistotu. Horúci povrch v blízkosti striekajúcej vody môže urýchliť vysychanie a usadzovanie minerálov, zatiaľ čo usadeniny na rebrách znižujú konvekciu. Intervaly čistenia by sa preto mali overiť v reprezentatívnych sladkovodných a morských prostrediach. Nečistite horúce príslušenstvo mokrou handričkou; odpojte ho a postupujte podľa schváleného postupu-chladenia a čistenia. Kupujúci môžu porovnávať vzorky prostredníctvom jednoduchého tepelného profilu: zaznamenávať okolitý výkon, výkon pri studenom{5}}štarte, teploty a výstup v pevných intervaloch, kým sa neustália, a potom opakovať v zamýšľanom kryte. Otestujte program s najvyšším{7}}povoleným zaťažením a typický program. Ak sa jedna jednotka stabilizuje na nižšom výkone z dôvodu skorého zníženia výkonu, údaje by to mali odhaliť. Výrobné audity môžu naznačiť nekonzistentnú zostavu{10}}tepelného rozhrania porovnaním výkonu, nárastu teploty a stabilizovaného svetla. Akýkoľvek limit prijateľnosti musí byť založený na technických znalostiach konštrukcie, nie na ľubovoľnej teplote krytu skopírovanej z iného modelu.
Tepelný návrh posúďte podľa správania stabilizovaného systému v skutočnom kryte. Pasívne alebo aktívne chladenie je úspešné iba vtedy, keď výkon, materiály, elektronika, voda a používatelia zostanú v overených medziach. Po zmenách komponentu, povlaku, firmvéru alebo montáže znova potvrďte tepelný výsledok. Tepelná dráha je citlivá na detaily, ktoré sa môžu zdať kozmetické, a stabilizovaný výstup musí zostať súčasťou akceptácie výroby a nie jednorazovým vývojovým testom.
