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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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LEDs importados. Data de referência

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Materiais de referência

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Mach tipo SE [mA] tipo Mach SE [mA] Mach RV[V] Tour.0 Tour.0 Delta Tour.0 SE [mA] Dimensões de estrutura de tópicos
fxnumx 30 E1L33-3B 440 330 20 3.5 4.0 20 10 5 468 470 35 20 FIG. MAS
E1L33-3G 1260 950 20 3.5 4.0 20 10 5 520 525 45 20
45 E1L35-3B 270 200 20 3.5 4.0 20 10 5 468 470 35 20 FIG. NO
E1L35-3G 770 580 20 3.5 4.0 20 10 5 520 525 45 20
fxnumx 6 HLMP-CB08-RU000 4800 1300 20 APENAS PARA a caixa 3, caixa 4
HLMP-CB08-WZ000 18400 4700 20
HLMP-CB08-X1000 24150 6200 20
15 E1L51-3B 1500 960 20 3.5 4.0 20 10 5 468 470 35 20 FIG. A PARTIR DE
E1L51-3G 5000 3000 20 3.5 4.0 20 10 5 520 525 45 20
HLMP-CB15 1575 765 20 devido à seletividade espectral do olho, os LEDs azuis e verdes parecem aproximadamente iguais em brilho, apesar das características diferentes (o verde ainda é um pouco mais brilhante)
HLMP-CM15 4700 1650 20
30 HLMP-CB30 560 270 20
HLMP-CM30 1750 765 20
E1L53-3B 650 390 20 3.5 4.0 20 10 5 468 470 35 20 Figura D
E1L53-3G 2200 1300 20 3.5 4.0 20 10 5 520 525 45 20
45 E1L55-3B 370 210 20 3.5 4.0 20 10 5 468 470 35 20 Que pena E
E1L55-3G 1200 700 20 3.5 4.0 20 10 5 520 525 45 20
f4 Oval 80 \ 35 E1L4E-AB 210 160 20 3.5 4.0 20 10 5 473 475 35 20 Figura F
E1L4E-AG 600 460 20 3.5 4.0 20 10 5 525 530 45 20
f5 Oval 70/25 E1L5E-AB 390 290 20 3.5 4.0 20 10 5 473 475 35 20 Figura G
E1L5E-AG 1100 840 20 3.5 4.0 20 10 5 525 530 45 20
f4 plano 80 E1L4F-3B 67 56 20 3.5 4.0 20 10 5 468 470 35 20 Figura H
E1L4F-3G 190 160 20 3.5 4.0 20 10 5 520 525 45 20
fxnumx 15 NSPB 300A 1000 20 3.5 4.0 20 10 5 470 20 20
NSPG300A 3400 20 3.5 4.0 20 10 5 525 30 20
30 NSPB 310A 500 20 3.5 4.0 20 10 5 470 20 20
NSPG310A 1700 20 3.5 4.0 20 10 5 525 30 20
45 NSPB320BS 300 20 3.5 4.0 20 10 5 470 20 20
NSPG320BS 1050 20 3.5 4.0 20 10 5 525 30 20
20 L-934MBC 300 20 3.5 4.0 20 10 5 430 20 20
fxnumx 15 NSPB 500A 2000 20 3.5 4.0 20 10 5 470 20 20
NSPG500A 6000 20 3.5 4.0 20 10 5 525 30 20
30 NSPB 510A 650 20 3.5 4.0 20 10 5 470 20 20
NSPG510A 2200 20 3.5 4.0 20 10 5 525 30 20
NSPB510S 1300 20 3.5 4.0 20 10 5 470 20 20
NSPG510S 4400 20 3.5 4.0 20 10 5 525 30 20
45 NSPB520S 350 20 3.5 4.0 20 10 5 470 20 20
NSPG520S 1200 20 3.5 4.0 20 10 5 525 30 20
70 \ 30 NSPG630S 370 20 3.5 4.0 20 10 5 470 20 20
NSPB630S 1300 20 3.5 4.0 20 10 5 525 30 20
30 NSPE 2200 20 3.5 4.0 20 10 5 505 30 20
HLMP EL31QT000 3500 2500 20 2.4 20 592
HLMP ED31QT000 3000 20 1.8 20 625
L 1503 SPC-D 2000 20 20 660
L 53 SPC-F 3000 20 20 660
80 NSTM 515S multicor 60 3.5 50 5 470
300 3.5 50 5 525
65 1.8 50 4 640
40 LF-59 EBGBW multicolorido 60 3.5 20 5 470
200 2.2 20 3 565
300 1.8 20 2.5 625
60 3.5 20 5 470
B E L Y E
fxnumx 20 NSPW300AS 2000 1000 30 3.5 4.0 50 10 5 20 30
40 NSPW310AS 900 450 30 3.5 4.0 50 10 5 20 30
60 NSPW315AS 480 240 30 3.5 4.0 50 10 5 20 30
fxnumx 15 NSPW500AS 3000 1500 30 3.5 4.0 50 10 5 20 30
40 NSPW510AS 1100 550 30 3.5 4.0 50 10 5 20 30
60 NSPW515AS 300 150 30 3.5 4.0 50 10 5 20 30
130 NSPWF50S 140 70 30 3.5 4.0 50 10 5 20 30
fxnumx 80 KIPD 21 N1L 300 20 2.4 20 3 565 20
30 KIPD 21 NL 2000 20 2.4 20 3 565 20
45 KIPD 65 I1L 1000 20 2.6 565 20
fxnumx 80 KIPD 35 xx 600 40 1.8 40 2.5 625 40
30 KIPD 35 xx 1600 40 1.8 40 2.5 625 40
90 HPWA-MH00 800 70 1.8 610 70
90 HPWA-ML00 900 70 1.8 590 70
50 31-01 UYC 900 70 1.8 590 70
50 31-01 USOC 900 70 1.8 610 70
70 30-01 USOC 800 70 1.8 610 70

Publicação: cxem.net

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Refrigeração eletrônica com gotículas saltitantes 17.04.2017

O problema da dissipação de calor na indústria de computadores moderna é agudo: apesar da redução no tamanho do transistor, a complexidade dos processadores e núcleos gráficos está em constante crescimento e junto com as frequências de clock, o que resulta em um aumento correspondente na dissipação de calor.

Placas de vídeo de slot único de um nível bastante sério estão se tornando cada vez menos comuns no mercado, e o volumoso LSS tomou o lugar dos resfriadores de ar em sistemas entusiastas. Mas a tecnologia "Jumping Droplets" (gotas saltadoras), como prometem seus desenvolvedores, pode aumentar significativamente a eficiência dos sistemas de refrigeração, principalmente no caso de pontos quentes.

O novo método funciona da mesma maneira que as cigarras protegem suas asas frágeis de serem molhadas. O fato é que com hidrofobicidade suficiente (a capacidade de repelir a umidade) da superfície, a combinação de duas minúsculas gotículas de água gera energia suficiente para que a gota maior resultante se desprenda dessa própria superfície. O "efeito cigarra" é conhecido há bastante tempo e está bem descrito na ciência, mas foi a primeira vez que foi possível aplicá-lo para resfriamento de microeletrônica. Como foi descoberto no trabalho conjunto da Intel e da Duke University, essa propriedade também pode ser usada para resfriar microchips modernos.

A trajetória dos saltos de gotículas pode ser tal que seu destino final seja uma superfície que requeira resfriamento ativo. A principal dificuldade na implementação prática do princípio é a busca de materiais com o grau de hidrofobicidade exigido.

Tecnicamente, isso lembra um pouco uma câmara de evaporação, que, no entanto, funciona ao contrário. O piso condicional desta câmara é feito de material hidrofóbico e o teto, ao contrário, é uma esponja porosa. As áreas quentes fazem com que o líquido nas estruturas do teto evapore em direção ao piso, onde se condensa em gotículas. Há mais gotas, elas começam a se unir - e pulam devido ao "efeito cigarra" descrito acima para o teto, após o qual o ciclo se repete, e essa câmera funcionará independentemente da direção do vetor de gravidade e orientação no espaço , apenas a divisão em "piso" e "teto". Esse sistema de remoção de calor é mais eficiente que os tradicionais, pois funciona não apenas em um avião, mas também no espaço, dizem os desenvolvedores. Ao mesmo tempo, diferentemente da termelétrica, não requer fornecimento de energia externa.

O chefe da equipe, o professor Chen Chuanhua (Chuan-Hua Chen) tem certeza de que em breve a nova tecnologia será padronizada e, a partir deste ponto, o lançamento dos primeiros sistemas de refrigeração viáveis ​​com base no novo princípio é um passo.

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