LED-valotehokkuus, LED-lämpöresistanssi, LED-valon toimintahäiriö

Feb 05, 2018 Jätä viesti

LED-valo himmenee, lämpö kulkee sirun valmistuksesta, pakkausprosessista, materiaalivalinnasta, koko teollisuusketjun valaistuksen kehityksestä.

Seuraavassa oli lyhyt selitys   LED-valotehosta, LED-lämpövastus ja LED-valo heikentävät kolmea aluetta.

LED-valoefekti:   merkitsee eroa transienttisen valon vaikutuksen ja vakaan tilan valon vaikutuksen välillä

LED-valonlähteen jakama valovirta (lm) jaettuna käytetyllä teholla (W) kutsutaan LED-valon luminanssitoimena lm / W: ssä.

LED-ohimenevä valo-hyötysuhde viittaa LED-valolähteen valotehokkuuteen, kun se alkaa toimia, jota kutsutaan myös kylmävalohäiriölähteeksi, transientti valotehokkuus ei edusta todellista käyttöikää.

Vakaan tilan teholla tarkoitetaan LED-valolähteen toimimista jonkin aikaa lämpöstabiilisuuteen, vakaan tilan tehokkuuden, LED-ohimenevän valon ja sähköisten ominaisuuksien mukaan lukien lämmönsiirto, lämpötilan muutokset, myös joka tunnetaan järjestelmän valona, on koko lampun todellinen työtehokkuus.

image.png

 

LED-lämpöresistanssi: valonlähteen sisäisen lämpöresistanssin ja valonlähteen ulkoisen lämpösuojan erotuksen merkitys

1.LED lämmönkestävyys

Lämmönkestävyys viittaa tavallisesti lämpövirtaan kohteen vastuksen kautta. Se määräytyy materiaalin luonteen mukaan. Lämpöresistanssin koko on verrannollinen polun pituuteen, jonka läpi lämmön virtaus kulkee, kääntäen verrannollinen polun poikkipinta-alaan ja kääntäen verrannollinen materiaalin lämmönjohtavuuteen. Se on: Rth = L / Sλ

2. Erota valonlähteen sisäinen lämpöresistanssi ja valonlähteen ulkoinen lämmönkestävyys

Järjestelmässä LED-lämpöresistanssi sisältää: valonlähteen sisäisen lämpöresistanssin ja valonlähteen ulkoisen lämpöresistanssin. Yritys sijaitsee:

Valonlähteen sisäinen lämpöresistanssi on pakkauksen lämpöresistanssi, joka liittyy valovirheeseen ja elinajanodote on tärkeä indikaattori valolähteen laadusta, valaistuskäyttäjiä ei voida muuttaa, toisin sanoen järjestelmän suunnittelu ei voi tehdä mitään. Järjestelmän valotehokkuus on kääntäen verrannollinen järjestelmän lämmönkestävyyteen. Mitä pienempi lämpöresistanssi, sitä suurempi valotehokkuus.

image.png

 

LED-valon vika: valovirta on peruuttamaton valonlähteen komponenttien yli lämpötilaraja

1.LED-valon vajaatoiminta

LED-valovirhe viittaa valodiodin jälkeen valoon, jonka valon voimakkuus on alhaisempi kuin alkuvalon voimakkuus eikä sitä voida palauttaa, LED-valon heikkenemisen alaosa.

2.LED-valovirhe on valonlähteen yli lämpötilan rajalla peruuttamaton vahinko

Valon vajaus viittaa valonlähteeseen, koska pitkittynyt käyttölämpötila ylittää rajan ja valon voimakkuus elpyminen pienempi kuin alku, joka tunnetaan nimellä valon vajaatoiminta, eli valovirran väheneminen peruuttamattomana on valon vajaatoiminnan todellinen merkitys . LED-valon vajaatoiminta on valonlähteen komponentti, joka ylittää lämpötilan rajan, peruuttamatonta vahinkoa.

image.png

 

LED-valon vaurioituminen aiheuttaa


1.LED- lasku on   peruuttamaton vaimennusvirheilmiö, joka aiheutuu valonlähde-aineen vaurioista

LED-valovirhe viittaa LED- valoiseen valaistusjaksoon, valon voimakkuus on alhaisempi kuin alkuperäisen valon voimakkuus ja matala osa on LED-valon häiriö.

2. Valovirran heikkeneminen ei tarkoita sitä, että valo heikentää LEDiä

Työn jälkeen sen valon voimakkuus laskee sirukytkentälämpötilan laskiessa, optinen tehokkuus pienenee, mikä on puolijohdon ominaispiirteitä ja lämpötilan muutoksia. Niin kauan kuin osa LED-valonlähteestä ei ylitä lämpötilan raja-arvoja, LED palaa palautettavaan lämpötilaan sen jälkeen, kun valon voimakkuus palautuu, eli LED on riippumatta siitä, kuinka kauan, niin kauan kuin alkuperäinen valon voimakkuus voi ei voida tunnistaa kevyeksi vaurioiksi.

3.LED-valonlähde on tärkein syy kolloidisen lämpötilan heikkenemiseen

Siru (fosfori mukaan luettuna) on epäorgaaninen materiaali, laboratoriotestisirut ja fosforit kahden, kolmen sadan korkean lämpötilan toimintaperiaatteessa ilman laadun ongelmia. Valolähteestä johtava led-valon vajaus on tärkein syy, koska kolloidilämpötila ei riitä, nykyinen korkean pakkaustulpan lämpötila on vain 125 celsiusastetta, kummankin putken tai PPA: n pitkällä aikavälillä korkeassa lämpötilassa on tarkoitus aiheuttaa kolloidista halkeilua , hiiltyminen, erottaa sirusta ja aiheuttaa valon vajaatoimintaa.

image.png

 

Koska LED-valo lämpenee useiden lämmönkestävien kanavien kautta, LED-lämpötilan ja jäähdytyselementin välinen lämpötilaero on yli 30-40 astetta, jäähdytyslevyn lämpö on matalampi ja matalalämpötilan lämmönlähteen lämmönhukka luonnollisen lämmönvaimennusolosuhde on hyvin alhainen, joten jäähdytysnesteen käyttölämpötilaa lisätään asianmukaisesti. LED-valonlähteen säätö ei tapahdu pitkän ajan kuluttua valon vaurioitumisen periaatetta, joka voi tehokkaasti vähentää LED-valon vajaatoimintaa.