Експериментальне дослідження компактної системи охолодження з тепловими трубами для потужної світлодіодної матриці
LED light sources, and powerful multichip light sources in particular, are currently widely used for lighting household and industrial premises. With an increase in power, the amount of heat increases as well, which leads to an increase in the temperature of semiconductor crystals and, accordingly,...
Saved in:
| Date: | 2020 |
|---|---|
| Main Authors: | Pekur, Demyd, Sorokin, Viktor, Nikolaenko, Yurii |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers
2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2020.3-4.35 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Technology and design in electronic equipment |
Institution
Technology and design in electronic equipmentSimilar Items
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
by: Pekur, Demyd, et al.
Published: (2019)
by: Pekur, Demyd, et al.
Published: (2019)
Температурні режими радіатора для системи охолодження потужного світлодіодного освітлювального пристрою
by: Kozak, Dmytro, et al.
Published: (2025)
by: Kozak, Dmytro, et al.
Published: (2025)
Тепловий аналіз систем охолодження на основі двофазних теплопередавальних пристроїв
by: Khairnasov, Sergii, et al.
Published: (2025)
by: Khairnasov, Sergii, et al.
Published: (2025)
Термічний опір алюмінієвої гравітаційної теплової труби з різьбовою капілярною структурою
by: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Published: (2017)
by: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Published: (2017)
Вплив форми гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником на її теплопередавальні характеристики
by: Lipnitskyi, Leonid, et al.
Published: (2023)
by: Lipnitskyi, Leonid, et al.
Published: (2023)
Стартові характеристики гравітаційних теплових труб з різьбовим випарником
by: Melnyk, Roman, et al.
Published: (2024)
by: Melnyk, Roman, et al.
Published: (2024)
Дослідження проникності металоволокнистих капілярних структур теплових труб для охолодження електроніки
by: Kravets, Vladimir, et al.
Published: (2020)
by: Kravets, Vladimir, et al.
Published: (2020)
Синтез структури вирішувача системи математичного моделювання OpenFOAM для аналіза теплового режиму світлодіодного світильника
by: Trofimov, Volodymyr, et al.
Published: (2019)
by: Trofimov, Volodymyr, et al.
Published: (2019)
ВПЛИВ З’ЄДНУВАЛЬНОГО ВИСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЮ НА СТРУМИ І НАПРУГИ У ПРИСТРОЇ ІМПУЛЬСНОГО БАР’ЄРНОГО РОЗРЯДУ
by: Берека, В.О., et al.
Published: (2024)
by: Берека, В.О., et al.
Published: (2024)
Теплопередавальні характеристики мініатюрних теплових труб для систем охолодження електронної техніки
by: Kravets, Vladimir, et al.
Published: (2023)
by: Kravets, Vladimir, et al.
Published: (2023)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
by: Naumova, A. M., et al.
Published: (2015)
by: Naumova, A. M., et al.
Published: (2015)
СУЧАСНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ, ПОБУДОВАНІ НА ОСНОВІ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ВІДСТАНЬ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛЯХ (ВОК)
by: Кожем'яко, В. П., et al.
Published: (2017)
by: Кожем'яко, В. П., et al.
Published: (2017)
Візуалізація процесів пароутворення та теплові характеристики тонкої плоскої гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником
by: Melnyk, Roman, et al.
Published: (2023)
by: Melnyk, Roman, et al.
Published: (2023)
ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ, ПРОКЛАДЕНИХ У ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБАХ З МАГНІТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
by: Щерба, А.А., et al.
Published: (2020)
by: Щерба, А.А., et al.
Published: (2020)
Модуль солнечных батарей на основе соединений А3В5 с концентраторами солнечной энергии и системой теплоотвода
by: Vakiv, M. M., et al.
Published: (2010)
by: Vakiv, M. M., et al.
Published: (2010)
Експериментальне та теоретичне дослідження адсорбційної активності шунгіту методом контактного змочування
by: Efremov, O. O., et al.
Published: (2024)
by: Efremov, O. O., et al.
Published: (2024)
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ РІДКОГО МЕТАЛУ В ІНДУКЦІЙНІЙ КАНАЛЬНІЙ ПЕЧІ
by: Гориславець , Ю.М., et al.
Published: (2011)
by: Гориславець , Ю.М., et al.
Published: (2011)
ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЬОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА
by: Петрушин, В.С., et al.
Published: (2020)
by: Петрушин, В.С., et al.
Published: (2020)
Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов
by: Lozovoi, M. A., et al.
Published: (2014)
by: Lozovoi, M. A., et al.
Published: (2014)
Конструктивно-технологічні особливості імітатора теплового потоку на основі алмазоподібних плівок
by: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Published: (2017)
by: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Published: (2017)
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ СТРУКТУР ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО АДАПТИВНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ
by: Sorokin, V.M., et al.
Published: (2025)
by: Sorokin, V.M., et al.
Published: (2025)
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
by: Rassamakin, A. B., et al.
Published: (2013)
by: Rassamakin, A. B., et al.
Published: (2013)
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
by: Naumova, A. N., et al.
Published: (2014)
by: Naumova, A. N., et al.
Published: (2014)
Вплив основних обмежувальних факторів на границі теплоперенесення в теплових трубах з різними теплоносіями
by: Melnyk, R. S., et al.
Published: (2017)
by: Melnyk, R. S., et al.
Published: (2017)
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
by: Gershuni, A. N., et al.
Published: (2014)
by: Gershuni, A. N., et al.
Published: (2014)
Теплотехнические характеристики радиатора для эффективных систем охлаждения радиоэлектронной техники
by: Rudenko, A. I., et al.
Published: (2011)
by: Rudenko, A. I., et al.
Published: (2011)
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
by: Gershuni, A. N., et al.
Published: (2011)
by: Gershuni, A. N., et al.
Published: (2011)
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
by: Gershuni, A. N., et al.
Published: (2012)
by: Gershuni, A. N., et al.
Published: (2012)
Вплив температурних умов експлуатації світлодіодних модулів на їхні електрооптичні та експлуатаційні параметри
by: Pekur, Demyd, et al.
Published: (2024)
by: Pekur, Demyd, et al.
Published: (2024)
Применение тепловых труб в системах обеспечения тепловых режимов РЭА: современное состояние и перспективы
by: Khairnasov, S. M.
Published: (2015)
by: Khairnasov, S. M.
Published: (2015)
Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы
by: Alekseik, E. S., et al.
Published: (2013)
by: Alekseik, E. S., et al.
Published: (2013)
CFD-моделювання температурного поля корпуса-радіатора передавального модуля АФАР з повітряним охолодженням
by: Nikolaenko, Yu., et al.
Published: (2019)
by: Nikolaenko, Yu., et al.
Published: (2019)
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
by: Kravets, V. Yu., et al.
Published: (2010)
by: Kravets, V. Yu., et al.
Published: (2010)
Суперконденсаторні енергонакопичувачі для освітлювальних систем з комбінованим електроживленням
by: Pekur, Demyd, et al.
Published: (2021)
by: Pekur, Demyd, et al.
Published: (2021)
Екологічні проблеми освітлення та перспективи застосування енергоощадних світлодіодних освітлювальних систем з комбінованим електроживленням
by: Kolomzarov, Yuriy, et al.
Published: (2020)
by: Kolomzarov, Yuriy, et al.
Published: (2020)
Теплові характеристики рідинного теплообмінника приймально-передавального модуля АФАР
by: Nikolaenko, Yurii, et al.
Published: (2020)
by: Nikolaenko, Yurii, et al.
Published: (2020)
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙ ТИСКУ В ДИФУЗОРІ ВІДСМОКТУВАЛЬНОЇ ТРУБИ У МОДЕЛЯХ НАСОС-ТУРБІНИ НА НАПОРИ ДО 200 м
by: RUSANOV , A., et al.
Published: (2024)
by: RUSANOV , A., et al.
Published: (2024)
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
by: Naumova, A. M., et al.
Published: (2010)
by: Naumova, A. M., et al.
Published: (2010)
ЕЛЕКТРОТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ ІНДУКЦІЙНОЇ ОБРОБКИ СЕГМЕНТОВАНОЇ ЖИЛИ СИЛОВОГО КАБЕЛЮ (ДОСЛІДЖЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ БАГАТОМАСШТАБНОГО МОДЕЛЮВАННЯ)
by: Кучерява , І.М.
Published: (2024)
by: Кучерява , І.М.
Published: (2024)
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕВЕРСИВНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ СПЛАВІВ У РІДКОМУ СТАНІ
by: Шейгам, В. Ю., et al.
Published: (2018)
by: Шейгам, В. Ю., et al.
Published: (2018)
Similar Items
-
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
by: Pekur, Demyd, et al.
Published: (2019) -
Температурні режими радіатора для системи охолодження потужного світлодіодного освітлювального пристрою
by: Kozak, Dmytro, et al.
Published: (2025) -
Тепловий аналіз систем охолодження на основі двофазних теплопередавальних пристроїв
by: Khairnasov, Sergii, et al.
Published: (2025) -
Термічний опір алюмінієвої гравітаційної теплової труби з різьбовою капілярною структурою
by: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Published: (2017) -
Вплив форми гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником на її теплопередавальні характеристики
by: Lipnitskyi, Leonid, et al.
Published: (2023)