A hőleadás fontossága a projektor számára
A projektor hőforrásai közé tartozik a fényforrás, a számítási chip, a grafikus processzor, stb. Sok precíziós elektronikai alkatrész deformálódhat a túlmelegedés miatt. Ha a forrás kis deformációját egy hatalmas képbe helyezzük, akkor szembetűnő hiba lesz belőle - ha a rossz hőleadású mobiltelefon és számítógép csak úgy elakad, újraindul és erőszakkal leáll, de a kivetítőnek több hatása lesz.
A túlmelegedés hatása a projektorra:
Köztudott, hogy a túlmelegedés csökkenti a chipek feldolgozásának gyakoriságát. Minden típusú forgács megfelelő üzemi hőmérséklettel rendelkezik. Ha alacsonyabb vagy magasabb, mint az üzemi hőmérséklet, a chip frekvenciája nagymértékben lecsökken, ami közvetlenül a projektor elakadását, sőt a keret leesését okozza.
Ezen túlmenően, ha a kivetítő LED-es fényforrást használ, a rossz hőelvezetés súlyosan károsítja a színt és a fényerőt. A leginkább"finom" A LED fényforrás vörös fényforrása rendkívül magas hőmérséklet-szabályozási követelményeket támaszt. Az alulhűtés vagy túlmelegedés miatt elveszíti fényerejét. A színegyensúly igénye miatt a LED másik két alapszíne a piros fényforrással lesz beállítva a szabályozható tartományon belül, vagyis a piros fényforrás fényerejének felső határa közvetlenül meghatározza a fényforrás felső határát. a projektor fényereje. Ha a vörös fényforrás fényerejét nem egyeztetik időben, a színeltérés elkerülhetetlen.

A hagyományos megoldások előnyei és hátrányai:
A projektorok hőleadási megoldásai többnyire szilárd hővezetést és léghűtéses hőleadást alkalmaznak."Szilárd hővezetés" leginkább a grafit hőleadásában, a réz hőcsőben és a bordás hővezetésben látható. Viszonylagosan elmondható, hogy ennek a hőelvezetési technológiának a hatása nem túl kiemelkedő, de a költségek alacsonyak és a behatolási arány magas;"Léghűtés" ventilátor felszerelése a belsejébe. A levegő bemeneti, levegőkimeneti és légáramlási csatorna kialakítása után hőleadás valósítható meg. Az, hogy a hőleadási kapacitás kiváló-e vagy sem, a ventilátor kialakításától, a ventilátor teljesítményétől és a légáramlási csatorna kialakításától függ.
A legkedveltebb megoldás a ventilátor és a hűtőborda modul kombinációja a projektor termikus tervezésében, amely egyensúlyba hozza a teljesítményt és a költségeket.

Új megoldás:
Tervezze újra a hűtőrendszert, hogy megvalósítsa a hővezetést a forrásból, és csökkentse a ventilátor függőségét. Röviden, a DLP hőcső hűtőrendszer csökkenti az optikai főtest hőmérsékletét a hűtőborda, a hővezető lemez és a hűtőbordát és a hővezető lemezt összekötő hőcső együttműködése révén, hogy elérje a legjobb működési hőmérsékletet. a DLP projektor; A lezárt fedéltest fogadja az optikai főtestet, és jó tömítőképességgel rendelkezik, így a külső por vagy por nem juthat be a lezárt doboztest belsejébe; A használati modell elkerüli a por és a por szennyeződését az optikai főtestre, és eléri a por elleni védelem és a hőmérséklet csökkentését. Ebben az esetben a szélenergia-igények ennek megfelelően csökkennek, és a szélzaj természetesen jelentősen csökken.

A hőteljesítmény a rézcső megvastagításával, a ventilátor méretének növelésével és több bordával is javítható. Másrészt a LED fényforrás vörös fényforrásának független hőmérséklet-szabályozása révén a belső hőenergia-egyensúly javítható. úgy kell megvalósítani, hogy elkerüljük a vörös csillapítás miatti színeltérést, és csökkentsük a léghűtéstől való függőséget. Az optikai gépek, chipek és rendszerek különböző moduljaihoz különböző hőelvezetési terveket alkalmaznak. Például a következő torony hőelvezetési kialakítást használják az optikai gép lencséjéhez.

Látható, hogy a kiváló hőleadó rendszer továbbra is kötelező az iparban működő projektorgyártóknak. Az általa érintett mezők régóta nemcsak az egyszerű teljesítményt és sebességet jelentik, hanem a teljes felhasználói élményt is befolyásolhatják.







