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Les LEDs récentes convertissent environ 15% à 25% de l’énergie électrique en lumière, le reste est dégagé sous forme de chaleur. Ce flux de chaleur ne doit pas altérer la LED.
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Les LEDs classiques, généralement alimentée sous quelques milli ampères, ont une puissance électrique d’environ 1/10 W. La quantité de chaleur à dissiper étant relativement réduite, la conduction via les pates et la convection dans l’air suffisent amplement pour évacuer les calories. En outre, la
densité de courant (donner la valeur), faible, permet
l’utilisation de simples boitiers en résine d’époxy
transparente. La résistance thermique vaut alors généralement
300 °K/W et n’est pas un obstacle en vue de l’intégration de la
LED dans un système. Par contre,
l’élévation de la
température, généralement due à des causes externes, a des
conséquences. |
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Afin de proposer des LEDs plus puissantes, les constructeurs ont mis au point des LEDs autorisant un courant légèrement plus élevé (70mA pour le modèle ci-contre). Ces LEDs possèdent un boitier facilitant l'évacuation de la chaleur (200 °K/W). |
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Z-Power LED P4 |
Les LEDs dites
de puissance développent des puissances bien plus importantes
plus d’un W. Du fait de la valeur du rendement énergétique, ce
sont des quantités de chaleur importantes qu’il faut évacuer.
Pour donner un ordre d’idée, il n’est pas possible de toucher à
main nu une résistance qui dissipe 1W sans se bruler.
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La résistance thermique des LEDs de puissance
vaut généralement aux alentours de 10°K/W. Le boitier d’une LED de
puissance doit répondre à deux exigences :
Tenir à la
température
Permettre
l’évacuation de la chaleur.
Le boitier ne peut plus être réalisé en
résine époxy transparente car ces matériaux ne possèdent pas une tenue
en température suffisante. Les constructeurs utilisent alors du gel
silicone transparent encapsulé dans une enveloppe en thermoplastique
transparent (polyméthacrylate de méthyle).
Certaines applications nécessitent que le pad
thermique soit électriquement isolé. Il faut alors réaliser cette
isolation via une diode zener par exemple, cette dernière possédant une
résistance thermique, cela dégrade le transfert du flux de chaleur.
Réalisé par Benjamin MONTEIL le 06/08/2007
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