LED екрани с персонализирани форми могат да превърнат обикновено пространство в нещо незабравимо. Сфери, цилиндри, извити повърхности, бутилки, консервени кутии и други креативни конструкции сега се използват широко в търговски центрове, изложби, музеи, ритейл магазини и забавителни заведения.
Нестандартните форми обаче създават инженерен проблем, който лесно може да бъде пренебрегнат: отвеждане на топлината .
Традиционният плосък LED екран обикновено има относително правилна вътрешна структура. Въздухът може да циркулира зад модулите, а захранващите блокове могат да бъдат разположени на предвидими позиции. Персонализираният LED дисплей с нестандартна форма е различен. Извитите повърхности и затворените конструкции могат да създадат малки вътрешни пространства, където отвеждането на топлината е по-трудно.
Поради тази причина отвеждането на топлината трябва да се взема под внимание още при проектирането на формата на LED дисплея — не след като екранът вече е изграден.

Всеки LED дисплей произвежда топлина по време на работа. Основните източници на топлина включват LED модули, драйверни ИС, захранващи блокове и други електронни компоненти.
При обикновена равна LED стена тези компоненти обикновено са разпределени по голяма и относително отворена конструкция.
A lED екран с персонализирана форма може да има напълно различно вътрешно подреждане.
Разгледайте сферичен LED дисплей. Неговите модули обгръщат вътрешна конструкция от множество посоки. LED дисплей с форма на бутилка или консервена кутия може да има тясна вътрешна кухина. Извит екран също може да има различни разстояния между LED модулите и носещия каркас.
Тези проекти могат да създадат топлинни горещи точки , при които една област става значително по-топла от друга.
Недобро термично управление може да увеличи напрежението върху компонентите и в крайна сметка да предизвика проблеми като нестабилна работа, ускорено остаряване на LED, несъответствие в цветовете или по-кратък срок на служба на компонентите.
Затова охлаждането започва с конструктивното проектиране.
Преди да се проектира система за охлаждане, инженерите първо трябва да разберат къде ще се генерира топлина.
Основните компоненти, които произвеждат топлина, обикновено включват:
Целта не е просто да се отстрани топлината. По-добър подход е да се избегне концентрирането на прекалено много топлина в една малка област.
Например разполагането на няколко захранващи блока заедно в тясна затворена конструкция може да създаде локална гореща точка. По-добро разположение разпределя компонентите, които произвеждат топлина, според наличното вътрешно пространство.
Това е особено важно за компактни сферични, цилиндрични, бутилковидни и други неправилни LED дисплеи.
Носещата конструкция на LED екран има по-голяма функция от просто задържането на модулите на мястото им. Тя може също така да стане част от системата за термично управление.
Алуминият се използва често, защото комбинира относително ниска маса с добра топлопроводимост.
Опростената пътека за пренос на топлина може да изглежда по следния начин:
LED модул → PCB/гръбна плоча → метална конструкция → заобикалящ въздух
Поради тази причина материалът и дизайна на вътрешната рамка имат значение.
Например сферичните LED дисплеи на TOOSEN могат да използват празна алуминиева конструкция , която намалява теглото на конструкцията, като осигурява по-добри условия за отвеждане на топлината.
Това е особено полезно за големи сферични и креативни LED инсталации, при които трябва да се вземат предвид както теглото, така и температурата.
Вентилацията е един от най-важните елементи на Термичното управление на LED екрани .
Простото добавяне на вентилатор не решава автоматично проблема с прегряването.
Въздухът трябва да има място, откъдето да навлиза, ясна траектория през вътрешната конструкция и място, където да излиза.
При проектирането на неправилен LED екран инженерите трябва да вземат предвид следното:
Вход за въздух → компоненти, които генерират топлина → изход за топъл въздух
Топлият въздух естествено се издига. Ако конструкцията позволява това движение, естествената конвекция може да отстрани част от топлината, без да се изисква голяма охладителна система.
Проблеми възникват, когато вътрешни скоби, кабели, захранващи блокове или герметични конструкции блокират въздушния поток.
Поради тази причина трябва да се осигурява достатъчно разстояние между важните електронни компоненти и поддържащата конструкция, когато проектът го позволява.
Не всеки персонализиран LED дисплей изисква един и същ метод на охлаждане.
Пасивното охлаждане не зависи значително от захранвани охладителни устройства.
Типичните методи включват:
За много вътрешни персонализирани LED дисплеи добре проектирана пасивна охладителна конструкция може да намали ненужната сложност и шума.
По-големите дисплеи или екрани, които работят в изискващи условия, може да изискват активно охлаждане.
Често използваните решения включват:
Правилният метод зависи от размера на екрана, яркостта, консумацията на енергия, инсталационната среда и вътрешната конструкция.
Повече охладително оборудване не винаги е по-добре. Целта е да се поддържа стабилна работна температура чрез практичен и поддържан дизайн.
Различните форми създават различни термични предизвикателства.
Aсферичен LED екран има модули, разпределени около 360-градусова конструкция. Тъй като вътрешното пространство може да е относително затворено, разпределението на източниците на топлина и вътрешният въздушен поток са важни.
Лека куха метална конструкция може да осигури както структурна подкрепа, така и по-добра топлопроводност.
Цилиндричен екран обгръща модулите около вертикална конструкция. Естественият нагорен въздушен поток може да бъде полезен, но вътрешният каркас и кабелите не бива да пречат на пътя на изкачващия се топъл въздух.
Извитите LED дисплеи обикновено са по-отворени от напълно затворените сфери. Въпреки това много остри извивки могат да намалят пространството зад някои модули. Затова инженерите трябва да вземат предвид както изискванията за огъване, така и вентилацията.
Във форма на бутилка и lED дисплеи във форма на консервена кутия могат да имат тесни вътрешни пространства. Затова компактното подреждане на компонентите е важно.
Вместо да поставят компонентите, които генерират топлина, в една област, инженерите могат да ги разпределят по-равномерно и да запазят важните пътища за циркулация на въздуха отворени.
Екраните за открито пространство са изложени на допълнителни предизвикателства от слънчевата светлина, високите температури на околната среда, дъжда и продължителните часове на работа.
Затова системата за охлаждане трябва да работи в синхрон с защитата срещу атмосферни влияния. Водонепроницаемостта не трябва просто да запечатва дисплея толкова плътно, че вътрешната топлина да няма практически начин да се отведе.

Добре проектираната термична система не се свежда само до отвеждане на топлината след нейното генериране.
Намаляването на топлинната генерация е също толкова важно.
Инженерите могат да разгледат използването на ефективни захранващи блокове, подходяща яркост при работа, оптимизирано електрическо проектиране и подходящи LED компоненти.
Яркостта също трябва да съответства на действителната среда. Екран за закрито пространство не се нуждае от яркост на нивото на екраните за открито пространство само за да изглежда мощен.
По-ниско ненужно енергопотребление означава по-малко топлина, която трябва да се управлява.
Този подход може да направи цялата система за охлаждане по-проста и по-надеждна.
Топлинната производителност трябва да се провери, преди да бъде доставен персонализираният LED екран.
Тестването може да включва продължително използване на екрана и проверка дали определени области стават необичайно топли.
Инженерите могат да проверят:
Тестът за стареене е особено полезен, тъй като някои термични проблеми не се проявяват веднага след включване на екрана.
Целта е да се открият горещи точки, преди дисплеят да стигне до мястото на инсталация.
Топлината не винаги причинява незабавен отказ.
В много случаи излишната температура постепенно влияе върху компонентите.
Дългосрочното прегряване може да ускори деградацията на LED-елементите, да напрегне захранващите блокове и електронните компоненти и да увеличи вероятността от непоследователна производителност.
При дисплей с нестандартна форма подмяната на компоненти също може да е по-сложна в сравнение с подмяната в стандартен правоъгълен LED-шкаф.
Надежден дизайн следователно трябва да взема предвид отвеждането на топлина и поддръжката още в началото на проекта .
TOOSEN предлага персонализирани LED дисплеи за вътрешни и външни проекти, включително сферични, цилиндрични, извити, бутилкообразни, консервенообразни и други неправилни форми.
Нашият Схематичен LED екран решенията могат да се персонализират според необходимите размери, форма и монтажна среда.
За креативни инсталации с 360-градусово обхващане нашата Сферичен LED екран използва гъвкави модули и персонализирани конструктивни решения. Празни алуминиеви конструкции могат да се използват за намаляване на теглото и подобряване на топлоотделянето.
За извити и неправилни инсталации Гъвкави LED дисплеи предоставят по-голяма свобода при създаването на арки, куполи и други креативни повърхности.
За рекламни цели в търговски обекти и продуктообразни инсталации Може да се показва на LED също може да се персонализира според различните изисквания на проекта.
Целта не е просто да се произведе необичайна форма. Подреждането на модулите, конструктивната здравина, достъпът за поддръжка, водонепроницаемостта и топлоотделянето трябва да функционират синхронно.
Отвеждането на топлината от LED екран с нестандартна форма започва от самата конструкция.
Инженерите трябва да идентифицират източниците на топлина, да разположат електронните компоненти по подходящ начин, да използват подходящи топлопроводни материали, да създадат ясни пътища за циркулация на въздуха и да изберат пасивно или активно охлаждане според работната среда.
Сферичните, цилиндричните, извитите, бутилкообразни и други креативни LED екрани изискват различни термични решения.
Когато термичното управление се включва от самото начало, креативният LED екран може да запази както необичайния си външен вид, така и стабилната си дългосрочна производителност.
Не винаги. Някои вътрешни екрани могат да разчитат предимно на пасивно охлаждане, алуминиеви конструкции и естествена циркулация на въздуха. По-големите или по-мощни инсталации може да изискват вентилатори или допълнително охлаждане.
Алуминият е лек и провежда топлината ефективно. Следователно той може да осигурява структурна подкрепа, докато помага за отвеждане на топлината от електронните компоненти.