LED lamper som en ny type grøn belysning, energibesparelse, miljøbeskyttelse, lang levetid, efterspurgt af de fleste kunder. Problemet med LED-lysfejl er imidlertid også et problem, som LED-lamper skal stå over for. Uafbrudt lysfejl har alvorligt påvirket brugen af LED-lamper.
For nu kan lysdæmpningen af hvide lysdioder på markedet være et af de vigtigste spørgsmål for civil belysning. Hvad forårsager lysdiodens lysfejl? Generelt er der to hovedfaktorer for LED-lysforfaldet:
For det første kvaliteten af LED-produkterne selv:
1, den anvendte LED chip er ikke god, lysstyrken falder hurtigere.
2. Der er en defekt i produktionsprocessen, og varmeafgivelsen af LED-chipen kan ikke godt afledes fra PIN-stiften, hvilket resulterer i en for høj temperatur på LED-chipen og forværrer dæmpningen af chippen.
For det andet, brugsbetingelserne:
1. LED'en drives af en konstant strøm, og nogle af LED'erne drives af en spændingsdriver for at dæmpe LED'en.
2, er drevstrømmen større end de nominelle drevbetingelser.
Faktisk er der mange grunde til nedgangen i LED-produkter. Det mest kritiske problem er varmen, selv om mange producenter ikke lægger særlig vægt på spørgsmålet om varmeafledning i sekundærprodukterne, men disse sekundære LED-produkter på lang sigt brug, grad af svigt i lyset end fokus på varmeafledning LED-produktet er højere. Den termiske resistens af selve LED-chipet, virkningen af sølvpastaen, substratets varmeafgivelseseffekt og de kolloide og guldlinjer er alle relateret til lysfejl.
Tre faktorer, der påvirker kvaliteten af LED-lyskvalitetsnedbrydning
Først, hvilken type LED hvidt lys er valgt.
Dette er meget vigtigt. Kvaliteten af LED-hvidt lys kan siges at være en vigtig faktor. For at give nogle eksempler er det samme repræsenteret af krystal 14mil hvidt lyssegmentchip, og den hvide LED med hvid epoxylim og indkapslet lim indkapslet med almindelig epoxyharpiks lyser i et 30-graders miljø. Efter et tusinde timer er dæmpningsdataene 70% af luminescensretentionshastigheden; hvis emballeret i en klasse D-fedtfattig lim, er lysnedfaldet på tusind timer 45% i samme aldrende miljø; Hvis C-type lavt svigtlim indkapsles, forekommer den samme aldring. Under miljøet er 1000-timers lysnedfald 12%; Hvis B-typen af fedtfattig lim indkapsles, er lyset i 1000 timer lyset 3% under det samme aldringsmiljø; Hvis A-klassen med lavt fedtlim, under samme aldringsmiljø, er Lyset henfald 6%.
For det andet er driftstemperaturen for LED-lampens perler.
Ifølge de aldrende data for en enkelt LED, hvis der kun er ét lysjob for LED-hvidt lys, og omgivelsestemperaturen er 30 grader, vil det ikke virke, at beslagets temperatur på det enkelte LED-hvide lys fungerer. Mere end 45 grader. På dette tidspunkt vil LED'ens levetid være ideelt.
Hvis der er 100 LED hvide lamper på samme tid, og intervallet mellem dem kun er 11,4 mm, så kan lysdiodens hvide lysbøjles temperatur omkring lysstakken ikke overstige 45 grader, men midt i lyset. Disse LED'er hvide lys kan nå en høj temperatur på 65 grader. Denne gang er LED-lampens perler en test.
Derefter samles de LED-hvide lys i midten, i teorien vil lysnedfaldet blive hurtigere, og LED-lyset lyser rundt om lampen, lyset bliver langsommere.
Under alle omstændigheder bør vi vide, at LED'en er bange for varme, jo højere temperatur, jo kortere LED-levetid er jo lavere temperatur, desto længere LED-levetid er. Den ideelle driftstemperatur for LED'en er naturligvis mellem minus 5 og nul grader. Men det er stort set umuligt.
Derfor vil vi, efter at have lært om de ideelle driftparametre for LED-lampens perler, styrke varmelednings- og varmeafgivelsesfunktionerne så meget som muligt ved design af lamperne. Jo lavere temperatur alligevel desto længere LED-levetid er.
Igen pærer LED-lampens driftsparametre en re-design.
Ifølge de eksperimentelle resultater, jo lavere drivstrømmen af LED-hvidt lys er, jo mindre er den udstrålede varme. Selvfølgelig er lysstyrken mindre. Ifølge undersøgelsen er LED solbelysning kredsløb design, LED-drev nuværende generelt kun 5-10mA; lamper, der anvendes i et stort antal lampeperler, såsom mere end 500 eller mere, er drevstrømmen generelt kun 10-15mA, og den generelle popularitet af LED-applikationslysdrevstrømmen er kun 15-18mA, få mennesker designer strømmen til mere end 20mA.
De eksperimentelle resultater viser også, at under 14mA drivstrømmen, og låget ikke er lufttæt, når den indvendige lufttemperatur 71 grader, lavfaldsprodukter, nul-timers lysnedfald er nul, 2000 timer lysnedbrydning er 3% Dette viser at denne slags lavt fedt LED hvidt lys har nået sit maksimale brug i et sådant miljø, og endnu større er en skade på den.
Fordi det ældningsbræt, der anvendes til ældning, ikke har nogen varmeafgivelsesfunktion, er den varme, der genereres, når LED'en arbejder, i det væsentlige umulig at udføre udenfor. Dette er eksperimentelt bevist. Lufttemperaturen inden for aldringskortet har nået en høj temperatur på 101 grader, og dækpladens temperatur er kun 53 grader, en forskel på flere tiere grader. Dette viser, at designet af dette plastik låg stort set ikke har en termisk ledningsvarmeafledningsfunktion. I det generelle belysningsdesign tages der imidlertid hensyn til funktionen af varmeledning og varmeafledning. Derfor skal designen af LED-lampens perler, der arbejder med elektriske parametre, kortfattet baseres på den aktuelle situation, hvis lampens termiske ledningsevne er meget god, lysdioden for hvidt lysdiodestrøm øges lidt, det betyder ikke noget, fordi LED lampe perler arbejde. Varmen kan eksporteres udenfor øjeblikkeligt, ingen skader på LED, er den bedste pleje for LED. På den anden side, hvis armaturets termiske ledningsevne er ujævn, er det bedst at designe kredsløbet lidt mindre, så det kan lægge mindre kalorier ud.

