Sammenligning av fem typer varmeavledere for LED-lysarmaturer
Mar 18, 2026
Varmeavledere forLED belysningpåvirker direkte ytelsen og levetiden til LED-belysningsprodukter. Denne artikkelen skisserer prinsippene og kravene til LED-varmeavledning, og sammenligner systematisk fem vanlige typer kjøleribbe-støpt-aluminium, ekstrudert aluminium, stemplet aluminium, plast-innkapslet aluminium og plast med høy varmeledningsevne-som gir praktisk veiledning og valg av varmeavlederdesign.
1. Støpt aluminium kjøleribber for LED-belysning
Kjøleledere i støpt-aluminium produseres ved å injisere smeltet ADC10 eller ADC12 aluminiumslegering i en form og danne strukturen i ett enkelt trinn etter avkjøling. Denne prosessen tilbyr kontrollerbare kostnader og er godt-egnet for masseproduksjon.
Deres viktigste fordeler inkluderer en kompakt struktur og høy mekanisk styrke, noe som gjør dem ideelle for integrerte armaturhusdesign. De brukes ofte i utendørs inventar som f.eksgatelysog flomlys.

På grunn av prosessbegrensninger kan imidlertid finnene ikke gjøres veldig tynne eller tette, noe som begrenser det totale varmespredningsområdet. Med en termisk ledningsevne på rundt 90–110 W/m·K, er deres varmeavledningsytelse moderat. Derfor er de bedre egnet for LED-armaturer under 50 W med moderate termiske krav, i stedet for bruk med høy-effekt eller høy-varme.
2. Ekstrudert aluminium kjøleribber for LED-belysning
Ekstruderte aluminiums kjøleribber produseres ved å varme opp AL6061 eller AL6063 aluminiumsblokker og tvinge dem gjennom en dyse for å skape ønsket profil, etterfulgt av maskineringsprosesser som skjæring og etterbehandling. Selv om kostnadene etter-behandling er relativt høyere, er deres termiske ytelse betydelig overlegen.
Deres største fordel ligger i muligheten til å lage mange tynne finner, som maksimerer varmeavledningsoverflaten. Det dannes naturlig luftkonveksjon mellom finnene under drift, noe som muliggjør effektiv varmeoverføring. Med termisk ledningsevne som når 150–180 W/m·K, overgår de kjøleribber i støpt-aluminium.
Disse kjøleribbene har ensartet struktur og varmefordeling, noe som gjør dem ideelle for høy-LED-applikasjoner som høye bukter, stadionbelysning og høy-flomlys. De er spesielt egnet for armaturer over 100W som opererer kontinuerlig, og reduserer effektivt LED-krysstemperaturen og forlenger produktets levetid.

3. Stemplet aluminium kjøleribber for LED-belysning
Stemplet aluminiums kjøleribber dannes ved å stanse og trekke aluminiums- eller stålplater inn i koppformede strukturer ved hjelp av stansepresser og støpeformer. De resulterende overflatene er glatte, men fraværet av finner begrenser det tilgjengelige varmespredningsområdet.
Vanlige materialer inkluderer aluminiumslegeringer som 5052, 6061 og 6063. Disse kjøleribbene er lette, med høy materialutnyttelse, noe som gjør dem til en kostnadseffektiv -løsning.
Aluminium gir god varmeledningsevne, noe som gjør denne typen egnet for isolerte konstant-strømforsyninger. For ikke-isolerte drivere kreves riktig armaturkonstruksjon for å sikre elektrisk isolasjon mellom AC og DC, samt høy- og lav-spenningskretser, for å oppfylle sertifiseringsstandarder som CE eller UL.
Stemplet aluminiumskjøleribber brukes ofte i forbrukerbelysning og lav{0}}strømapplikasjoner som LED-pærer,downlights, spotlights og panellys.
4. Plast-Innkapslet kjøleribber i aluminium for LED-belysning
Plast-innkapslet aluminiumskjøleribber er komposittstrukturer som består av et termisk ledende plasthus og en aluminiumskjerne. Prosessen innebærer å bearbeide aluminiumskjernen først, deretter overstøpe den med termisk ledende plast gjennom sprøytestøping.
Varme generert av LED-en overføres raskt gjennom aluminiumskjernen, mens plaststrukturen med flere-finner forbedrer luftkonveksjonen. I tillegg bidrar plastmaterialet til varmespredning gjennom termisk stråling.
Disse materialene er vanligvis tilgjengelige i svart og hvitt (med sort som gir bedre strålingsytelse), og kombinerer enkel støping med utmerket elektrisk isolasjon. De gir også høyere emissivitet enn standardmetaller og gir god motstand mot termisk sjokk.
Sammenlignet med alle-aluminiumskjøleribber, kan denne typen redusere vekten med nesten en-tredjedel, med lavere produksjonskostnader og kortere produksjonssykluser. Sprøytestøping gir også mulighet for mer fleksibel design. Med utmerkede isolasjonsegenskaper kan de enkelt oppfylle CE- og UL-sertifiseringskravene, noe som gjør dem egnet for middels-LED-armaturer med spesifikke design- og isolasjonsbehov, som f.eks.tri-sikkert lysi det følgende bildet og industribelysning.
5. Plastkjøler med høy termisk ledningsevne for LED-belysning
Plastkjøleribber med høy varmeledningsevne er en ny kategori som har utviklet seg raskt de siste årene. Med termisk ledningsevne som varierer fra 2–9 W/m·K-dusinvis av ganger høyere enn konvensjonell plast- tilbyr de både effektiv varmeledning og stråling.
Disse kjøleribbene kan produseres i ett enkelt trinn ved bruk av standard sprøytestøping eller ekstruderingsprosesser, noe som resulterer i jevne overflater, høy produksjonseffektivitet og fleksible designalternativer. De er egnet for et bredt spekter av LED-applikasjoner fra 1W til 200W.
Vanligvis laget av PLA (polymelkesyre avledet fra maisstivelse), de er fullstendig biologisk nedbrytbare og miljøvennlige, og oppfyller globale krav til bærekraft. De viser også sterk termisk stabilitet, som tåler temperaturer opp til 150 grader i fem timer uten deformasjon eller skade.
Konklusjon
Hver kjøleribbetype-dyse-støpt aluminium, ekstrudert aluminium, stemplet aluminium, plast-innkapslet aluminium og plast med høy varmeledningsevne- gir unike styrker innen kostnadskontroll, varmeavledning, strukturell fleksibilitet og applikasjonstilpasning.
Hos Yahualighting utnytter vi disse fordelene for å matche den riktige termiske løsningen til hvert prosjekt-optimaliserer ytelsen, forbedrer påliteligheten og gir større{1}}langsiktig verdi for partnerne våre.








