Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
The given article presents the results of an experimental comparison of three radiators which are: pressed radiator made of aluminum plate (basic variant), radiator made of copper wire, and copper/water pulsating heat pipe. The radiators are intended to take off heat from the LED module with the pow...
Gespeichert in:
| Datum: | 2015 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Naumova, A. M., Nikolaenko, Yu. E., Kravets, V. Yu., Sorokin, V. M., Oliinyk, O. S. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers
2015
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2015.5-6.35 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Technology and design in electronic equipment |
Institution
Technology and design in electronic equipmentÄhnliche Einträge
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы
von: Alekseik, E. S., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Alekseik, E. S., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Новые конструктивно-технологические решения светодиодных модулей для ламп-ретрофитов
von: Borshchov, V. M., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Borshchov, V. M., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Проектирование радиаторов с оптимальными массогабаритными параметрами
von: Shilo, G. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Shilo, G. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Модуль солнечных батарей на основе соединений А3В5 с концентраторами солнечной энергии и системой теплоотвода
von: Vakiv, M. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Vakiv, M. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Теплотехнические характеристики радиатора для эффективных систем охлаждения радиоэлектронной техники
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Применение тепловых труб в системах обеспечения тепловых режимов РЭА: современное состояние и перспективы
von: Khairnasov, S. M.
Veröffentlicht: (2015)
von: Khairnasov, S. M.
Veröffentlicht: (2015)
Теплові характеристики рідинного теплообмінника приймально-передавального модуля АФАР
von: Nikolaenko, Yurii, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Nikolaenko, Yurii, et al.
Veröffentlicht: (2020)
ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОНАПРЯМЛЕНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ УНІФІКОВАНОГО ІНВЕРТОРНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ
von: Жаркін, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Жаркін, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Матричный светодиодный излучатель для фотодинамической терапии
von: Denysov, M. O., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Denysov, M. O., et al.
Veröffentlicht: (2012)
РЕЖИМИ РОБОТИ БЕЗКОНТАКТНОГО МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОГО МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ПРИ ДВОПРОВІДНОМУ УПРАВЛІННІ
von: Акинін, К.П., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Акинін, К.П., et al.
Veröffentlicht: (2025)
CFD-моделирование радиатора для воздушного охлаждения микропроцессоров в ограниченном пространстве
von: Trofimov, V. E., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Trofimov, V. E., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Візуалізація процесів пароутворення та теплові характеристики тонкої плоскої гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Експериментальне дослідження компактної системи охолодження з тепловими трубами для потужної світлодіодної матриці
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Вплив форми гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником на її теплопередавальні характеристики
von: Lipnitskyi, Leonid, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Lipnitskyi, Leonid, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Вплив основних обмежувальних факторів на границі теплоперенесення в теплових трубах з різними теплоносіями
von: Melnyk, R. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Melnyk, R. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ СТАНЦІЇ КОНТРОЛЮ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ НА ПЕРСПЕКТИВНУ СХЕМОТЕХНІКУ
von: LAVRICH, Yu.
Veröffentlicht: (2025)
von: LAVRICH, Yu.
Veröffentlicht: (2025)
Термічний опір алюмінієвої гравітаційної теплової труби з різьбовою капілярною структурою
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Конструктивно-технологічні особливості імітатора теплового потоку на основі алмазоподібних плівок
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Дослідження проникності металоволокнистих капілярних структур теплових труб для охолодження електроніки
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Стартові характеристики гравітаційних теплових труб з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Концентраторний фотоенергетичний модуль на основі кремнієвих фотоперетворювачів
von: Chernenko, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chernenko, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Відновлення працездатності радіоелектронних пристроїв шляхом реінжинірингу
von: Lavrych, Yurii, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Lavrych, Yurii, et al.
Veröffentlicht: (2023)
CFD-моделювання температурного поля корпуса-радіатора передавального модуля АФАР з повітряним охолодженням
von: Nikolaenko, Yu., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Nikolaenko, Yu., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Тепловая математическая модель полупроводниковых приборов при измерении ВАХ импульсным способом
von: Yermolenko, Ye. O., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Yermolenko, Ye. O., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Устройство управления лазерным модулем оптоэлектронной вычислительной среды с динамически изменяемой архитектурой
von: Lipinskii, A. Y.
Veröffentlicht: (2013)
von: Lipinskii, A. Y.
Veröffentlicht: (2013)
СИНТЕЗ СХЕМ БАГАТОРІВНЕВИХ ІНВЕРТОРІВ НА БАЗІ ОРТОГОНАЛЬНИХ СПЕКТРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА СКІНЧЕНИХ ІНТЕРВАЛАХ
von: Терещенко, Т.О., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Терещенко, Т.О., et al.
Veröffentlicht: (2022)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ АДАПТИВНОГО СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
von: Ермоленко , Е.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Ермоленко , Е.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Теплопередавальні характеристики мініатюрних теплових труб для систем охолодження електронної техніки
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЕРА ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТЯГОВИМ ЕЛЕКРОДВИГУНОМ НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ
von: Жаркін, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Жаркін, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2022)
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ НІТРИДУ АЛЮМІНІЮ
von: Кайдаш, Оксана, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Кайдаш, Оксана, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Текстура рекристалізації та анізотропії пружних властивостей листів сталі DC04
von: Volchok, V.A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Volchok, V.A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы
von: Alekseik, E. S., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)