İçindeki ısı dağılmasını yönetmenin birincil bileşenlerinden biri LED TRI-geçirmez ışıklar alüminyum ısı lavabolarının kullanımıdır. Alüminyum, mükemmel termal iletkenliği ile bilinen bir metaldir, yani ısıyı ışığın iç bileşenlerinden verimli bir şekilde aktarır. Bu ısı lavaboları ışığın gövdesine entegre edilir veya stratejik yerlere monte edilir. LED yongaları tarafından üretilen ısıyı emerek ve ısı emniyetinin geniş yüzey alanı boyunca dağıtarak çalışırlar. Alüminyumun yüksek iletkenliği, ısının eşit olarak yayılmasını sağlar ve lokal aşırı ısınmayı önler, bu da LED verimliliğinin veya erken arızanın bozulmasına yol açabilir. Isı lavabosunun kanatlı tasarımı, yüzey alanını arttırır ve hava sirkülasyonunu artırarak ısı dağılma oranını iyileştirir.
Alüminyum ısı lavabolarına ek olarak, LED TRI-geçirmez ışıklar, gövdelerinde havalandırma açıklıkları veya hava delikleri içerir. Bu açıklıklar, havanın ışık fikstüründen geçmesine izin vererek ılık havanın LED modüllerinden uzaklaşmasını kolaylaştırır. Bu işlem, fikstürün içinde ısı birikmesini önlemeye yardımcı olan doğal konveksiyonu - sıcak havanın yükseldiği ve yerini daha serin hava ile değiştirir - teşvik eder. Stratejik olarak yerleştirilmiş havalandırma delikleri, ek fanlara veya hareketli parçalara ihtiyaç duymadan ısı çıkarmaya yardımcı olan armatürün etrafında hava akışını artırır. Bu tasarım özellikle, toz ve su direncinin de gerekli olduğu dış mekan veya endüstriyel ayarlarda olduğu gibi harici soğutma yöntemlerinin mümkün olmayabileceği ortamlarda önemlidir.
Bileşenler arasında optimum ısı transferini sağlamak için, birçok LED TRI-geçirmez ışıklar termal pedler veya diğer iletken malzemeler kullanır. Bu malzemeler LED modülleri ve ısı lavaboları arasına yerleştirilir ve bu bileşenler arasındaki termal teması geliştirir. Termal pedler, LED modül ile ısı emici arasında kararlı bir arayüz sağlarken ısıyı etkili bir şekilde aktaran maddelerden yapılır. Bu malzemeler, LED modülü ve ısı emici arasındaki mikroskobik boşlukları doldurur, termal iletkenliği artırır ve ısının LED'lerden etkili bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlar. Bu, özellikle LED'in performansını ve ömrünü önemli ölçüde etkileyebilecek sıcak noktalar veya lokalize aşırı ısınma riskini en aza indirmek için önemlidir.
LED TRI-geçirmez ışıkların gövde malzemesi de termal yönetimde önemli bir rol oynamaktadır. Çoğu LED TRI-geçirmez ışıklar, sadece darbeye dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı olmakla kalmayıp aynı zamanda iyi ısı direncine sahip olan polikarbonat veya diğer yüksek performanslı plastikler kullanır. Örneğin polikarbonat, standart plastiklerden daha yüksek bir termal toleransa sahiptir, bu da yüksek sıcaklık ortamlarında bile bütünlüğünü ve ısı yayılma yeteneklerini korumasını sağlar. Polikarbonatın şeffaf doğası da LED modüllerinin net bir görünümünü sağlarken, ısının tüm fikstür boyunca etkili bir şekilde yönetilebilmesini sağlar. Konut için malzeme seçimi, LED TRI-geçirmez ışığın ısı yönetim sisteminden ödün vermeden dalgalanan çevresel koşullar altında verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar.
LED TRI-geçirmez ışıklara güç veren sürücüler de genel termal performansa önemli ölçüde katkıda bulunur. Düşük kaliteli sürücüler, tüm ışığın verimliliğini etkileyebilecek daha fazla ısı üretme eğilimindedir. Bununla mücadele etmek için, termal yönetim için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli sürücüler kullanılır. Bu sürücüler, tutarlı performansı korurken daha düşük sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sürücü tarafından üretilen ısıyı azaltarak, tüm sistem üzerindeki termal yük azaltılır. Bu kritiktir, çünkü sürücüdeki aşırı ısı, hem sürücünün hem de LED modüllerinin ömrünü etkileyebilir ve erken arızaya yol açabilir. Verimli sürücüler, LED'lerin optimal sıcaklık aralığında çalışmasını sağlayarak aşırı ısınmayı önleyerek kararlı voltaj ve akım düzenlemesinin korunmasına yardımcı olur. .