LED svetlosna efikasnost, LED otpornost na toplotu, otkaz LED svetla

Feb 05, 2018 Ostavi poruku

LED svetlost bledi, toplota prolazi kroz proizvodnju čipa, proces pakovanja, odabir materijala, osvetljenje razvoja čitavog industrijskog lanca.

Sledeće kratko objašnjenje   od LED svjetiljke efikasnosti, LED toplotna otpornost na LED svjetlo pada tri područja.

LED efekat svjetla:   značenje razlikovanja između efekta prolaznog svjetla i svjetlosnog efekta stabilnog stanja

Svetlosni fluks (lm) koji emituje LED izvor svetlosti podijeljen uz potrošnju energije (W) naziva se svetlosna efikasnost LED u lm / W.

Efikasnost LED prolazne svetlosti odnosi se na svetlosnu efikasnost LED svetlosti kada počinje da radi, takođe naziva i svetlosni efekat početnog hladnog stanja, efikasnost prolaznog svetla ne predstavlja stvarno radno stanje.

Efikasnost svetlosti u stanju mirovanja odnosi se na izvor svetlosti na LED da deluju u vremenskom periodu u termičku stabilnost, efikasnost svetlosti u stalnom stanju, uključujući LED prolazno svetlo i električne osobine, uključujući sistemski prenos toplote, toplotne promene temperature, takođe poznat kao sistemsko svjetlo, je cijela Lampe stvarna efikasnost rada.

image.png

 

LED toplotna otpornost: značaj razlike između unutrašnjeg termičkog otpora izvora svetlosti i vanjskog termičkog otpora izvora svetlosti

1.LED toplotna otpornost

Termička otpornost se obično odnosi na protok grijanja kroz otpor objekta. Određuje se prirodom materijala. Veličina toplotne otpornosti je proporcionalna dužini puta kroz koju prolazi toplotni tok, obratno proporcionalan poprečnom preseku staze i obratno proporcionalan toplotnoj provodljivosti materijala. To je: Rth = L / Sλ

2. Razlika u unutrašnjoj toplotnoj otpornosti izvora svjetlosti i vanjskoj otpornosti na toplotu izvora svjetlosti

Za sistem, toplotni otpor LED uključuje: unutrašnju toplotnu otpornost izvora svjetlosti i spoljašnju toplotnu otpornost izvora svjetlosti. Preduzeće se nalazi u:

Unutrašnja toplotna otpornost izvora svetlosti je toplotna otpornost pakovanja, koja se odnosi na neuspjeh svjetla i očekivani životni vijek je važan indikator kvaliteta izvora svjetlosti, korisnici osvjetljenja ne mogu se promijeniti, tj. dizajn sistema ne može ništa učiniti. Sistemska svetlosna efikasnost je obratno proporcionalna toplotnoj otpornosti sistema. Što je niži toplotni otpor, veća je svetlosna efikasnost.

image.png

 

Lampa LED svetla: otkaz svetlosti je nepovratno oštećenje komponenti izvora svetlosti preko granične vrednosti temperature

1. LED neuspjeh

Lampica LED svetla se odnosi na LED nakon perioda osvjetljenja, intenzitet svjetlosti je niži od početnog intenziteta svjetlosti i ne može se obnoviti, donji deo poznat kao otkaz LED svjetla.

2. Otkazivanje LED svetla je komponenti izvora svetlosti preko ograničenja temperature nepovratno oštećenje

Otkazivanje svetlosti odnosi se na izvor svetlosti zbog produžene radne temperature koja prelazi granicu i oporavak intenziteta svetlosti manji od inicijalnog poznatog kao nestanka svetlosti, odnosno nepovratan pad svjetlosnog fluksa je pravo značenje otkaza svjetlosti . Lampica LED svetla je komponenti izvora svetlosti preko ograničenja temperature nepovratno oštećenje.

image.png

 

Uzroci LED svetla


1.LED pad je   nepovratna pojava neuspjeha slabljenja uzrokovana oštećenjem materijalnog izvora svjetlosti

Lampica LED svetla se odnosi na LED osvetljenje, intenzitet svetlosti će biti manji od prvobitnog intenziteta svetlosti, a nizak dio je otkaz LED svetla.

2. Pad svjetlosnog fluksa ne znači da svetlost bledi LED

Posle rada njegov intenzitet svetlosti će se smanjiti sa temperaturom spoja, smanjuje se optička efikasnost, što je inherentna fizička svojstva poluprovodnika sa temperaturnim promenama. Sve dok deo LED svetlosnog izvora ne prevazilazi oštećenje na temperaturi, LED zaustavlja temperaturu koja se vraća nakon što se intenzitet svetlosti vrati, odnosno LED bez obzira koliko dugo, sve dok prvi intenzitet svetlosti može ne može se identifikovati kao neuspjeh svjetla.

3.LED izvor svetlosti je glavni razlog za smanjenje koloidne temperature

Čip (uključujući fosfor) je neorganski materijal, laboratorijski čipovi i fosfori u dva, tri stotine visokotemperaturnih principa rada bez problema sa kvalitetom. Od sistema izvora svetlosti, vodeći nestanak LED svetla je glavni razlog koloidne temperature nije dovoljno, trenutni visok nivo temperature ambalaže za pakiranje je samo 125 stepeni Celzijusa, i potenje ili PPA na dugi rok visoke temperature je uslovljeno koloidnim pukotinama , karbonizacija, Odvoji od čipa i uzrokuje neuspjeh svjetla.

image.png

 

Pošto se LED dioda zagreva kroz više kanala toplotne otpornosti, razlika u temperaturi između LED i hladnjaka je preko 30-40 stepeni, toplota hladnjaka je niža, a efikasnost disipacije toplote niskotemperaturnog izvora toplote ispod prirodno stanje disipacije toplote je vrlo nisko, stoga je radna temperatura hladnjaka adekvatno povećana. Kontrola u LED svetlosnom izvoru ne dolazi nakon dugo vremena principa otkaza svetlosti, što može efikasno smanjiti otkaz LED-a.