LED-ljusstyrka, LED-värmebeständighet, LED-ljusfel

Feb 05, 2018 Lämna ett meddelande

LED-ljuset tappar, värmen går igenom från tillverkningen av chip, förpackningsprocessen, materialval, belysningsutveckling av hela industrikedjan.

Följande var en kort förklaring   från LED-ljusstyrkan minskar LED-värmebeständigheten mot LED-ljus tre områden.

LED-ljus effekt:   betydelse av skillnad mellan övergående ljus effekt och stabil ljus effekt

Ljusflödet (lm) som emitteras av LED-ljuskällan dividerat med strömförbrukningen (W) kallas LED-effekten i lm / W.

LED-transient ljusverkningsgrad hänvisar till ljusstyrkan hos LED-ljuskällan när den börjar fungera, även kallad den ursprungliga kallljusljuskonsekvensen, den transienta ljuseffektiviteten representerar inte det verkliga arbetsförhållandet.

Steady-state ljus effektivitet hänvisar till LED-ljuskällan för att arbeta under en tidsperiod i termisk stabilitet, stadigt ljus effektivitet, inklusive LED transient ljus och elektriska egenskaper, inklusive system värmeöverföring, termiska temperaturförändringar, även känd som systemljus, är hela lampans verkliga arbetseffektivitet.

image.png

 

LED-värmebeständighet: betydelsen av skillnad mellan ljuskälla internt värmebeständighet och ljuskälla extern termisk resistans

1.LED värmebeständighet

Termiskt motstånd hänvisar vanligtvis till värmeflödet genom objektmotståndet. Det bestäms av materialets natur. Storleken på det termiska motståndet är proportionellt mot banlängden genom vilken värmeflödet passerar, omvänt proportionellt mot banans tvärsnittsarea och omvänt proportionellt mot materialets värmeledningsförmåga. Det är: Rth = L / Sλ

2. Differensiera ljuskällans interna värmebeständighet och ljuskällans externa värmebeständighet

För systemet innefattar LED-värmebeständigheten: ljuskällans interna värmebeständighet och ljuskällans externa värmebeständighet. Företaget är beläget i:

Den inre värmebeständigheten för ljuskällan är paketets värmebeständighet, som är relaterad till ljusfel och livslängden är en viktig indikator på ljuskällans kvalitet, ljusanvändarna kan inte ändras, det vill säga systemdesign kan inte göra någonting. Systemets ljusstyrka är omvänt proportionell mot systemets värmebeständighet. Ju lägre termisk resistans desto högre ljusstyrka är.

image.png

 

LED-ljusfel: Ljusfel är irreversibel skada av ljuskällans komponenter över temperaturgränsen

1.LED ljusfel

LED-ljusfel hänvisar till LED-lampan efter en period av belysning, ljusintensiteten är lägre än den ursprungliga ljusintensiteten och kan inte återställas, den nedre delen av det kända som LED-ljusfelet.

2.LED-ljusfel är ljuskällans komponenter över temperaturgränsen irreversibel skada

Ljusfel hänför sig till ljuskällan på grund av långvarig arbetstemperatur överstiger gränsen och ljusintensitetsåterhämtningen mindre än den initiala känd som ljusfel, det vill säga nedgången i ljusflödet irreversibel är den sanna betydelsen av ljusfel. LED-ljusfel är ljuskällans komponenter över temperaturgränsen irreversibel skada.

image.png

 

LED-ljusfel orsakar


1.LED nedgång är   irreversibelt dämpningsfel fenomen orsakat av skador på ljuskällans material

LED-ljusfel hänvisar till LED- lampan under en ljusperiod, ljusintensiteten kommer att vara lägre än den ursprungliga ljusintensiteten och den låga delen är LED-ljusfelet.

2. Ljusflödesfallet betyder inte att ljuset tappar LED

Efter arbetet kommer ljusintensiteten att sjunka med chippanslutningstemperaturen minskar, den optiska effektiviteten minskar, vilket är de inneboende fysikaliska egenskaperna hos halvledaren med temperaturförändringar. Så länge en del av LED-ljuskällan inte överskrider temperaturgränskadorna, stannar lampan temperaturen som ska återställas efter ljusintensiteten återställs, det vill säga LED, oavsett hur länge så länge den ursprungliga ljusintensiteten kan identifieras inte som ljusfel.

3.LED-ljuskälla är den främsta orsaken till minskningen av kolloidal temperatur

Chip (inklusive fosfor) är ett oorganiskt material, laboratorietestflis och fosfor i de tvåhundra högtemperaturprocessprincipen som inte har några kvalitetsproblem. Från ljuskällans system är ledande LED-ljusfel den främsta orsaken till att kolloidal temperatur inte räcker, den nuvarande höga förpackningens limtemperatur är bara 125 grader Celsius, både pottning eller PPA i det långa loppet är hög temperatur bunden att orsaka kolloidal sprickbildning , karbonisering, Separat från chipet och orsakar ljusfel.

image.png

 

Eftersom LED-värmen värms genom flera termiska motståndskanaler är temperaturskillnaden mellan LED och kylflänsen över 30-40 grader, värmen i kylflänsen är lägre och värmeledningseffektiviteten hos lågtemperaturvärmekällan under naturligt värmeavledningsförhållande är väldigt lågt, därför ökar driftstemperaturen på kylflänsen på rätt sätt. Kontrollen i LED-ljuskällan sker inte efter en lång tid principen om ljusfel, vilket effektivt kan minska LED-ljusfelet.