V porovnaní s inými bežnými svietidlami je najvýznamnejšou výhodou LED panelových svietidiel dlhá životnosť. Dá sa povedať, že LED osvetlenie si spotrebitelia pochvaľujú ako zástupcu „svetiel s dlhou životnosťou“.
V súčasnosti sú LED panelové svietidlá široko používané v oblasti vnútorného osvetlenia a ľudia to chápu čoraz hlbšie. Ako teda pochopiť a pochopiť životnosť LED panelových svetiel? .
1. Teplotný koeficient voltampérovej charakteristiky LED
Vieme, že LED je polovodičová dióda, má voltampérovú charakteristiku ako všetky diódy a ako všetky polovodičové diódy aj táto voltampérová charakteristika má teplotnú charakteristiku. Jeho charakteristikou je, že pri stúpaní teploty sa voltampérová charakteristika posúva doľava.
2. Útlm svetla LED:
Väčšina bielych LED sa získa osvetlením modrej LED so žltým fosforom. Existujú dva hlavné dôvody rozpadu LED svetla. Jedným z nich je svetelný rozpad samotnej modrej LED. Svetelný úpadok modrej LED je oveľa rýchlejší ako u červených, žltých a zelených LED. Ďalším je svetelný rozpad fosforu a rozpad fosforu pri vysokých teplotách je veľmi vážny. Svetelný rozpad rôznych značiek LED je rôzny. Svetelný úpadok LED súvisí s teplotou jej prechodu. Takzvaná teplota prechodu je teplota polovodičového PN prechodu. Čím vyššia je teplota spoja, tým skôr dochádza k rozpadu svetla, to znamená, že životnosť je kratšia. Preto je kľúčom k predĺženiu životnosti zníženie teploty spoja.
3. Ako merať teplotu prechodu
Teplota spoja sa zdá byť problémom merania teploty, ale teplota spoja, ktorá sa má merať, je vo vnútri LED a do spoja PN nie je možné vložiť teplomer alebo termočlánok na meranie jeho teploty. Samozrejme, že teplota jeho puzdra sa dá stále merať pomocou termočlánku a potom sa dá vypočítať teplota jeho prechodu na základe daného tepelného odporu Rjc (prechod na puzdro). Ale po inštalácii radiátora sa problém opäť skomplikuje.
Pretože LED je zvyčajne prispájkovaná k hliníkovému substrátu a hliníkový substrát je namontovaný na radiátore, ak je možné merať iba teplotu plášťa radiátora, potom na výpočet teploty prechodu musí byť známych veľa hodnôt tepelného odporu. Vrátane Rjc (spojka s puzdrom), Rcm (od puzdra k hliníkovému substrátu, v skutočnosti by to malo zahŕňať aj tepelný odpor dosky s potlačou filmu), Rms (hliníkový substrát k chladiču), Rsa (chladič na vzduch), ako pokiaľ existuje jeden Nepresné údaje môžu ovplyvniť presnosť testu.
4. Ako konkrétne merať teplotu prechodu LED diód.
Teraz si vezmite ako príklad svetlo na paneli LED, aby ste ilustrovali, ako konkrétne merať teplotu spoja LED. Vyžaduje sa, aby boli LED diódy nainštalované v chladiči a ako zdroj napájania sa použil ovládač konštantného prúdu.
Súčasne vytiahnite dva vodiče pripojené k LED. Pripojte voltmeter k výstupu (kladný a záporný pól LED) pred zapnutím napájania, potom zapnite napájanie a predtým, ako sa LED zahreje, okamžite odčítajte voltmeter, ktorý je ekvivalentný hodnote V1, a počkajte na aspoň 1 hodinu, keď dosiahne tepelnú rovnováhu, zmerajte ju znova, napätie na LED je ekvivalentné V2. Odčítaním týchto dvoch hodnôt získate rozdiel. Toto sa odstráni 4 mV, aby sa získala teplota spoja. Teplota prechodu získaná touto metódou musí byť oveľa presnejšia ako meranie teploty chladiča termočlánkom a potom výpočet teploty prechodu.
5. Ako predpovedať životnosť LED panelových svetiel.
Zdá sa, že by malo byť veľmi jednoduché odvodiť životnosť z teploty spoja. Stačí skontrolovať krivku na obrázku a môžete vedieť, že je možné získať životnosť zodpovedajúcu teplote spoja 95 stupňov. Životnosť LED je 20,000 hodín. Táto metóda má však stále určitú dôveryhodnosť pre vnútorné LED panelové svetlá. Ak sa použije na vonkajšie LED svietidlá, najmä na vysokovýkonné pouličné LED svietidlá, stále existuje veľa nejasností.
6. Ako predĺžiť životnosť LED panelových svetiel
Kľúčom k predĺženiu jeho životnosti je zníženie teploty jeho spoja. Kľúčom k zníženiu teploty spoja je mať dobrý chladič. Teplo generované LED sa môže časom rozptýliť. V skutočnosti ide o problém merania teploty na križovatke. Ak dokážeme zmerať prechodovú teplotu, ktorú môže dosiahnuť ktorýkoľvek radiátor, potom nielenže môžeme porovnať účinky rozptylu tepla rôznych radiátorov, ale tiež vieme, že po použití tohto radiátora dosiahneme životnosť LED.
V porovnaní s inými bežnými svietidlami je najvýznamnejšou výhodou LED panelových svietidiel dlhá životnosť. Dá sa povedať, že LED osvetlenie si spotrebitelia pochvaľujú ako zástupcu „svetiel s dlhou životnosťou“.
V súčasnosti sú LED panelové svietidlá široko používané v oblasti vnútorného osvetlenia a ľudia to chápu čoraz hlbšie. Ako teda pochopiť a pochopiť životnosť LED panelových svetiel? .
1. Teplotný koeficient voltampérovej charakteristiky LED
Vieme, že LED je polovodičová dióda, má voltampérovú charakteristiku ako všetky diódy a ako všetky polovodičové diódy aj táto voltampérová charakteristika má teplotnú charakteristiku. Jeho charakteristikou je, že pri stúpaní teploty sa voltampérová charakteristika posúva doľava.
2. Útlm svetla LED:
Väčšina bielych LED sa získa osvetlením modrej LED so žltým fosforom. Existujú dva hlavné dôvody rozpadu LED svetla. Jedným z nich je svetelný rozpad samotnej modrej LED. Svetelný úpadok modrej LED je oveľa rýchlejší ako u červených, žltých a zelených LED. Ďalším je svetelný rozpad fosforu a rozpad fosforu pri vysokých teplotách je veľmi vážny. Svetelný rozpad rôznych značiek LED je rôzny. Svetelný úpadok LED súvisí s teplotou jej prechodu. Takzvaná teplota prechodu je teplota polovodičového PN prechodu. Čím vyššia je teplota spoja, tým skôr dochádza k rozpadu svetla, to znamená, že životnosť je kratšia. Preto je kľúčom k predĺženiu životnosti zníženie teploty spoja.
3. Ako merať teplotu prechodu
Teplota spoja sa zdá byť problémom merania teploty, ale teplota spoja, ktorá sa má merať, je vo vnútri LED a do spoja PN nie je možné vložiť teplomer alebo termočlánok na meranie jeho teploty. Samozrejme, že teplota jeho puzdra sa dá stále merať pomocou termočlánku a potom sa dá vypočítať teplota jeho prechodu na základe daného tepelného odporu Rjc (prechod na puzdro). Ale po inštalácii radiátora sa problém opäť skomplikuje.
Pretože LED je zvyčajne prispájkovaná k hliníkovému substrátu a hliníkový substrát je namontovaný na radiátore, ak je možné merať iba teplotu plášťa radiátora, potom na výpočet teploty prechodu musí byť známych veľa hodnôt tepelného odporu. Vrátane Rjc (spojka s puzdrom), Rcm (od puzdra k hliníkovému substrátu, v skutočnosti by to malo zahŕňať aj tepelný odpor dosky s potlačou filmu), Rms (hliníkový substrát k chladiču), Rsa (chladič na vzduch), ako pokiaľ existuje jeden Nepresné údaje môžu ovplyvniť presnosť testu.
4. Ako konkrétne merať teplotu prechodu LED diód.
Teraz si vezmite ako príklad svetlo na paneli LED, aby ste ilustrovali, ako konkrétne merať teplotu spoja LED. Vyžaduje sa, aby boli LED diódy nainštalované v chladiči a ako zdroj napájania sa použil ovládač konštantného prúdu.
Súčasne vytiahnite dva vodiče pripojené k LED. Pripojte voltmeter k výstupu (kladný a záporný pól LED) pred zapnutím napájania, potom zapnite napájanie a predtým, ako sa LED zahreje, okamžite odčítajte voltmeter, ktorý je ekvivalentný hodnote V1, a počkajte na aspoň 1 hodinu, keď dosiahne tepelnú rovnováhu, zmerajte ju znova, napätie na LED je ekvivalentné V2. Odčítaním týchto dvoch hodnôt získate rozdiel. Toto sa odstráni 4 mV, aby sa získala teplota spoja. Teplota prechodu získaná touto metódou musí byť oveľa presnejšia ako meranie teploty chladiča termočlánkom a potom výpočet teploty prechodu.
5. Ako predpovedať životnosť LED panelových svetiel.
Zdá sa, že by malo byť veľmi jednoduché odvodiť životnosť z teploty spoja. Stačí skontrolovať krivku na obrázku a môžete vedieť, že je možné získať životnosť zodpovedajúcu teplote spoja 95 stupňov. Životnosť LED je 20,000 hodín. Táto metóda má však stále určitú dôveryhodnosť pre vnútorné LED panelové svetlá. Ak sa použije na vonkajšie LED svietidlá, najmä na vysokovýkonné pouličné LED svietidlá, stále existuje veľa nejasností.
6. Ako predĺžiť životnosť LED panelových svetiel
Kľúčom k predĺženiu jeho životnosti je zníženie teploty jeho spoja. Kľúčom k zníženiu teploty spoja je mať dobrý chladič. Teplo generované LED sa môže časom rozptýliť. V skutočnosti ide o problém merania teploty na križovatke. Ak dokážeme zmerať prechodovú teplotu, ktorú môže dosiahnuť ktorýkoľvek radiátor, potom nielenže môžeme porovnať účinky rozptylu tepla rôznych radiátorov, ale tiež vieme, že po použití tohto radiátora dosiahneme životnosť LED.




