Շատերը ենթադրում են, որ բարձրորակ միկրոսխեմերը և բաղադրիչները կարող են դիմանալ ջերմությանը՝ առանց լրացուցիչ սառեցման: Իրականում՝ արտաքին LED էկրաններ դեռ անհրաժեշտ են հատուկ ջերմության ցրման համակարգեր՝ համակարգի կայուն աշխատանքի և երկար ծառայության ժամկետի ապահովման համար:
Նույնիսկ լավագույն սարքավորումները չեն կարող հատուկ ջերմության ավելցուկի հետևանքները հատուկ փոխհատուցել: Ջերմաստիճանի կարևորությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է դիտարկել, թե ինչպես է առաջանում ջերմությունը, ինչպես է այն կուտակվում և ինչպես է ազդում համակարգի հավաստիության վրա:
LED-ները չեն փոխակերպում ամբողջ էլեկտրական էներգիան լույսի: Իրականում միայն մոտավորապես 20–30 %-ը դառնում է տեսանելի լույս, իսկ մնացած 70–80 %-ը վերածվում է ջերմության:
Արտաքին սվիթչավորված LED էկրանները սովորաբար աշխատում են շատ բարձր պայծառության մակարդակներում՝ ապահովելու համար դրանց տեսանելիությունը ուղիղ արեւային լուսում: Այդ պատճառով դրանք ավելի շատ էներգիա են սպառում և ստեղծում մեծ քանակությամբ կենտրոնացված ջերմություն կաբինետի ներսում:
Ճիշտ սառեցման բացակայության դեպքում այս ջերմությունը արագ կուտակվում է և բարձրացնում ներքին ջերմաստիճանը:
Ներքին ջերմության առաջացման հետ մեկտեղ արտաքին LED էկրանները կլանում են շրջապատից ջերմություն:
Ուղիղ արևի լույսը շարունակաբար տաքացնում է կաբինետի մակերեսը, հատկապես այն դեպքում, երբ արտադրողները օգտագործում են մետաղական կապարապատումներ: Ամռանը, եթե չկա սառեցման համակարգ, ներքին ջերմաստիճանը հեշտությամբ կարող է գերազանցել 60°C–70°C-ը:
Ներքին և արտաքին ջերմության այս համադրությունը ստեղծում է բարձր ջերմային բեռ, որը միայն պասսիվ դիզայնը չի կարողանում կառավարել:
Նույնիսկ եթե էլեկտրոնային բաղադրիչները սերտիֆիկացված են բարձր ջերմաստիճանների համար, չափից շատ ջերմությունը նույնպես վատացնում է դրանց աշխատանքային ցուցանիշները և արագացնում է վնասվելու գործընթացը:
Այս խնդիրները ոչ միայն նվազեցնում են դիսպլեյի որակը, այլև կարճացնում են համակարգի ընդհանուր աշխատանքային ժամկետը:

Արտաքին օգտագործման համար նախատեսված LED կաբինետները սովորաբար նախագծվում են բարձր IP դասակարգմամբ՝ ջրի և փոշու նկատմամբ դիմացկունություն ապահովելու համար: Չնայած այս կնքումը պաշտպանում է ներքին բաղադրիչները, այն նաև սահմանափակում է բնական օդափոխությունը:
Պարտադիր օդափոխության բացակայության դեպքում տաքությունը չի կարող արդյունավետ դուրս գալ կապսուլից: Իրականում այն կուտակվում է ներսում և ստեղծում է «ջերմաստայնային ազդեցության» էֆեկտ, որի արդյունքում ներքին ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ:
Սա ակտիվ սառեցման լուծումները դարձնում է անհրաժեշտ, այլ ոչ թե ընտրովի:
Անվտանգ շահագործման ջերմաստիճանները պահպանելու համար արտաքին տեղադրման LED էկրանները օգտագործում են մի քանի սառեցման մեթոդ.
Յուրաքանչյուր մեթոդ իր դերն է խաղում համակարգի ներսում ջերմային հավասարակշռությունը պահպանելու գործում:
Բարձրորակ բաղադրիչները միայնակ չեն կարող կանխել արտաքին տեղադրման LED էկրաններում ջերմության պատճառով առաջացած վթարումները: Ջերմության կուտակումը անխուսափելի է՝ էներգիայի փոխակերպման, միջավայրի ազդեցության և կաբինետի կնքված կառուցվածքի պատճառով:
Անբավարար սառեցման դեպքում չափից շատ բարձր ջերմաստիճանը կհանգեցնի գույների շեղման, լուսավորության նվազման, արդյունավետության անկման և բաղադրիչների վաղաժամկետ վթարման:
Այսպիսով, սառեցման համակարգերը չեն կարող լինել ընտրովի՝ դրանք անհրաժեշտ են: Ներքին միջավայրի ջերմաստիճանը պահելով անվտանգ սահմաններում՝ կարելի է ապահովել LED ցուցադրիչի կայուն աշխատանքը, հաստատուն ցուցադրման որակը և զգալիորեն երկարացնել նրա ծառայության ժամկետը: