OLED TV’lerin ısı transferinin iyileştirilmesi üzerine deneysel ve nümerik çalışmalar
Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada organik ışık yayan diyot (OLED) televizyonların ısıl davranışları deneysel ve nümerik olarak incelenmiştir. Organik ışık yayan diyotlar sıcaklığa karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle diyotlardan yayılan ısının ortamdan hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerekmektedir. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda ısı transferi için sıcaklık dağılımlarını iyileştirme mekanizması olarak ekran ve metal kasa arasında etkin bir ısı yayıcı kullanımı önerilmiştir. Isı yayıcı olarak pirolitik grafit plaka ve tavlanmış pirolitik grafit plaka kullanılmıştır. Grafit plakaların düzlemsel ısı iletim katsayıları normal doğrultudakine kıyasla oldukça yüksektir. Önerilen bu mekanizmalarının etkinliği simülasyon ile gösterilmiştir. Örnek model olarak 15” boyutlarında OLED TV seçilmiş ve hem deneysel hem de nümerik olarak termal analizleri yapılmıştır. OLED'e ait sıcaklık dağılımları sonlu hacimler metodunu kullanan ticari bir kod olan ANSYS ICEPAK programı yardımı ile elde edilmiştir. Simülasyon ve deney sonuçları birbirine çok yakın elde edilmiştir. Farklı kalınlıkta pirolitik ve tavlanmış pirolitik grafit plaka kullanılarak OLED TV’lerin ısıl yönetime katkıları deneysel ve nümerik olarak sunulmuştur. İkinci kısımda çift etkili piezo fan tasarımı önerilmiştir. Piezo fanın tasarım parametreleri belirlenmiş ve bu parametreler için nümerik analizler Comsol Multifizik programı ile yapılmıştır. Nümerik analizlerle belirlenen tasarım boyutları için deneysel ölçümler yapılmıştır. Çift etkili piezo kullanımının mevcut sentetik jetlere göre daha etkin soğutma gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır
In this study, the thermal behaviors of organic light emitting diodes (OLED) televisions are investigated experimentally and numerically. Organic light emitting diodes are very sensitive to temperature. For this reason, the heat emitted from the diodes must be removed quickly from the environment. The study consists of two parts. In the first part, the use of an effective heat spreader between the screen and the metal casing is proposed as a mechanism for improving the temperature distributions for heat transfer. Pyrolytic graphite plate and tempered pyrolytic graphite plate were used as heat spreader. The graphical heat transfer coefficients of the graphite plates are considerably higher than in the normal direction. The effectiveness of these proposed mechanisms is demonstrated by simulation. As an example model, OLED TV was selected in 15 "dimensions and both experimental and numerical thermal analyzes were performed. The temperature distributions of the OLED were obtained with the help of the ANSYS ICEPAK program, a commercial code that uses the finite volume method. Simulation and test results are obtained very close to each other. The thermal management contributions of OLED TVs using different thicknesses of pyrolytic and tempered pyrolytic graphite plates are presented experimentally and numerically. In the second part, a dual action piezo fan design is proposed. The design parameters of the piezo fan were determined and the numerical analyzes for these parameters were made with the Comsol Multiphysics program. Experimental measurements were made for design dimensions determined by numerical analysis. The result is that the use of a dual-acting piezo provides more efficient cooling than the existing synthetic jets.
In this study, the thermal behaviors of organic light emitting diodes (OLED) televisions are investigated experimentally and numerically. Organic light emitting diodes are very sensitive to temperature. For this reason, the heat emitted from the diodes must be removed quickly from the environment. The study consists of two parts. In the first part, the use of an effective heat spreader between the screen and the metal casing is proposed as a mechanism for improving the temperature distributions for heat transfer. Pyrolytic graphite plate and tempered pyrolytic graphite plate were used as heat spreader. The graphical heat transfer coefficients of the graphite plates are considerably higher than in the normal direction. The effectiveness of these proposed mechanisms is demonstrated by simulation. As an example model, OLED TV was selected in 15 "dimensions and both experimental and numerical thermal analyzes were performed. The temperature distributions of the OLED were obtained with the help of the ANSYS ICEPAK program, a commercial code that uses the finite volume method. Simulation and test results are obtained very close to each other. The thermal management contributions of OLED TVs using different thicknesses of pyrolytic and tempered pyrolytic graphite plates are presented experimentally and numerically. In the second part, a dual action piezo fan design is proposed. The design parameters of the piezo fan were determined and the numerical analyzes for these parameters were made with the Comsol Multiphysics program. Experimental measurements were made for design dimensions determined by numerical analysis. The result is that the use of a dual-acting piezo provides more efficient cooling than the existing synthetic jets.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
[No Keywords]
Kaynak
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
34
Sayı
4