Hír

Home/Hír/Részletek

Hogyan mérjük és számítsuk ki a LED-es lámpák élettartamát

A LED panellámpáknak számos előnyük van, amelyek közül a legfontosabb az, hogy használatuk ideje különösen hosszú, és a LED panel lámpák hatótávolsága is nagyon széles.

A többi általános világítótesttel összehasonlítva a LED-es panellámpáknak a legfontosabb élettartama megegyezik a hosszú élettartammal. Azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi LED-világítást ma a&képviselőjének hívják; hosszú élettartamú lámpák" a fogyasztók által.

Jelenleg a LED-es lámpákat széles körben használják a beltéri világítás területén, és mindenki egyre jobban tudatában van ennek. Tehát hogyan lehet megérteni és kiszámítani a LED panel lámpák élettartamát?


1. A LED volt-amper jellemzőinek hőmérsékleti együtthatója

Tudjuk, hogy a LED félvezető dióda. Volt-amper jellemzője van, mint minden diódának, és ugyanaz, mint az összes félvezető diódának. Ez a volt-amper karakterisztika rendelkezik hőmérsékleti jellemzőkkel. Jellemzője, hogy amikor a hőmérséklet emelkedik, a volt-amper jellemző balra tolódik.


2. A LED fényromlása:

A legtöbb fehér LED kék fóliaból készül, amelyek sárga foszforokat ragyognak. A LED fény romlásának két fő oka van. Az egyik a kék LED-ek fényromlása. A kék LED-ek fénybomlása sokkal gyorsabb, mint a piros, sárga és zöld LED-eké. A másik a foszfor könnyű bomlása, amely magas hőmérsékleten nagyon súlyos. Különböző márkájú LED-ek fényromlása eltérő. A LED fényromlása összefügg a csatlakozási hőmérsékletével. Az úgynevezett csatlakozási hőmérséklet megegyezik a félvezető PN csomópont hőmérsékletével. Minél magasabb az elágazás hőmérséklete, annál előbb jelenik meg a fényromlás, ami szintén megegyezik az élettartam rövidebbéval. Ezért az élet meghosszabbításának kulcsa megegyezik a csomópont hőmérsékletének csökkentésével.


3. Hogyan kell kiszámítani a csomópont hőmérsékletét

A csomópont hőmérséklete hőmérsékletmérési kérdésnek tűnik, de a mérendő csatlakozási hőmérséklet a LED belsejében található, így a' nem használhat hőmérőt vagy hőelemet a PN csatlakozásba annak hőmérsékletének méréséhez. Természetesen esetének hőmérséklete még mindig hőelem segítségével mérhető, majd a megadott Rjc hőátbocsátás (junction to case) alapján kiszámítható a csatlakozás hőmérséklete. De a radiátor felszerelése után a kérdés bonyolultabbá vált.

Mivel az általános LED az alumínium hordozóra van forrasztva, az alumínium hordozó pedig a hűtőbordára van szerelve, ha csak a hűtőborda házának hőmérsékletét tudja mérni, akkor nagyon sok hőállósági értéket kell ismernie a csatlakozási hőmérséklet kiszámításához. Tartalmaz Rjc-t (a ház csatlakozását), az Rcm-t (az alumínium hordozó házát, a filmnyomtatott lemez hőellenállását időközben be kell számolni), az Rms-t (a hűtőborda aluminium hordozója) és az Rsa-t hűtőborda a levegőbe). A pontatlan adatok befolyásolják a teszt pontosságát.


4. Hogyan mérjük meg konkrétan a LED csatlakozási hőmérsékletét.

Most vegyünk példaként egy LED-es lámpát, amely szemlélteti, hogyan mérjük meg a LED csatlakozási hőmérsékletét. A kereslet már beépítette a LED-et a hűtőbordába, és az állandó áramú meghajtót használják tápegységként.

A LED-hez csatlakoztatott két vezetéket együtt kell kivezetni. Bekapcsolás előtt csatlakoztassa a voltmérőt a kimeneti csatlakozóhoz (a LED pozitív és negatív), majd kapcsolja be az áramellátást. Mielőtt a LED felmelegedne, azonnal olvassa el a voltmérő leolvasását, amely szintén megegyezik a V1 értékével, majd várjon legalább egy órát, miután elérte a hőegyensúlyt, mérje meg újra, a feszültség mindkét végén a LED egyenlő V2-vel. A különbség megszerzéséhez vonja le ezt a két értéket. 4 mV-os eltávolítás után meg lehet kapni a csatlakozási hőmérsékletet. Az ezzel a módszerrel kapott csatlakozási hőmérséklet határozottan sokkal pontosabb, mint egy hőelem használata a radiátor hőmérsékletének mérésére, majd a csatlakozási hőmérséklet kiszámítására.