投影机的发热量高低,不仅与产品的亮度有关,而且与产品的散热设计有关,也与其电能转化率有关。当然,产品的定位,内部设计都有一定因素,会直接影响投影机的发热与散热效果。由于投影机长时间工作后,会散发出大量热量,会小幅提高小范围的室温;我们测试时的场地皆有空调,环境温度皆控制在20摄氏度以上,25摄氏度以下,是办公环境相对比较舒适的温度;对于普通教室而言,冬天的温度会更低一些,而夏天的温度更高一些。我们实际测试,都是在投影正常工作1小时以后测试出的结果。
平均温度数据统计 温度越低越好
这里平均温度,指投影机身的平均温度,当投影机正常工作1小时以上后测试的结果。相对而言,机身平均温度越低,机身内部热量积蓄的热量相对越少,产品的稳定性越高。由于投影产品存在个体差异化,实际产品会有所差异。
一般,投影机内部皆有大功率的散热风扇,将热气排出机身内部,而出风口处也恰恰是机身最高温度所在。这里最高温度,指机身出风口的温度。这个最高温度的参考价值,主要体现在关机时,投影机关机时是否需要多长时间散热,即冷却灯泡的时间。需要注意事项:
1,心理作用。现今,不少商务教育机型支持零秒关机技术,其内部设计有很多保障措施;但是对于用户而言,正常使用时,能不顾及发热源的温度才是最好的心理安慰。
2,桌面正投。仅有5%甚至更少的用户,采用桌面正投方式,需要关注这项最高温度的指标,以免影响观众的体感。
3,出风口方向。根据多方调查,对于商务和教育机型,出风口的方向冲前更有佳。排出的热风冲前,相对而言,可以照顾数量更多的观众的使用感受。当然,选择相对较低的出风口温度的机型,可以适当关怀演讲者的感受。
温度关系很重要:
1,上策和下策。能有效控制灯泡的发热,提高电能转化率是上策,表现为机身平均温度和最高温度都不高;能减少内部热量积累,及时排除,为中策;大量热量积累,散热效果不佳,只能称其为下策。
2,温差大。说明两点:a,发热量大;b,散热能力强。当然散热能力强的机型,会出现一个小弊端,即风扇的噪音,当然对于教室应用而言,这点小噪音还是可以忽视的。
综合而言:在发热测试中,优派PJD7382、宏碁S5201和三菱GX560ST温度控制的比较理想。
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