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LED パネルの光の減衰に影響を与える重要な要因

エージング ボード上の単一の LED 光源によって検出されるデータは、LED 光源がエージング用の LED パネル ライトに組み込まれているときに検出されるデータとは多少異なるはずです。 この差の大きさは、LED パネル ライトの電気的パラメータと照明器具の設計、および照明器具が使用される環境によって異なります。


まずはどんなLED白色光を選ぶか。


これは非常に重要であり、LED光源の品質は非常に重要な要素と言えます。 たとえば、Epistar の 14mil 白色光セグメント チップに代表される同じ LED 白色光は、通常のエポキシ樹脂プライマー、白色光用接着剤、およびパッケージ用接着剤でカプセル化されています。 1,000 時間後、減衰データは 70% の光減衰です。 クラス D の低脂肪接着剤で包装されている場合、同じ老化環境下で、1,000 時間あたりの光減衰は 45% です。 クラスCの低脂肪接着剤で包装されている場合、同じ老化環境下で、1000-時間の光減衰は12%です。 Bタイプの低脂肪接着剤がカプセル化されている場合、同じ老化環境で1000-時間の光減衰は-3パーセントです。 Aタイプの低脂肪糊の場合、同じ経年環境で、1,000時間の光の低下は-6パーセントです。


異なるパッケージングプロセスがなぜこれほど大きな違いを生むのでしょうか?


主な理由の1つは、LEDチップが熱を恐れていることです。 短時間で 100 度を超えることもありますが、長時間高温にさらされると LED チップに大きなダメージを与える恐れがあります。


一般に、通常のエポキシ樹脂の熱伝導率は非常に小さいです。 したがって、LED チップが点灯して動作している場合、LED チップは熱を放出し、通常のエポキシ樹脂の熱伝導率は制限されます。 LED ブラケットの温度を外部から測定して 45 度とすると、LED 白色光のチップのコア温度は 80 度を超える可能性があります。 LED の温度ノードは実際には 80 度であるため、LED チップがジャンクション温度の温度で動作する場合、LED 白色光の老化を加速する非常に苦しめられます。


LED チップが動作しているとき、中心温度は 100 度の高温を生成し、ブラケット ピンを介して熱の 98% を即座に放散することができるため、熱による損傷を軽減します。 したがって、LED 白色光ブラケットの温度が 60 度の場合、そのチップのコア温度はわずか 61 度である可能性があります。


上記のデータから、LED 白色光パッケージ プロセスの選択が LED ランプの光減衰を直接決定することがわかります。


次に、LED ランプ ビーズの作業環境温度です。


単一の LED 白色ライトのエージング データによると、1 つの LED 白色ライトのみが動作し、周囲温度が 30 度の場合、単一の LED 白色ライトのブラケット温度は動作しません。 45度以上。 このとき、この LED の寿命は理想的になります。


同時に動作する 100 個の LED 白色ライトがあり、それらの間隔がわずか 11.4 mm の場合、スタックの周りの LED 白色ライトのブラケット温度は 45 度を超えないかもしれませんが、LED 白色ライトの温度はスタックの中央は 45 度を超えてはなりません。 これらの LED 白色ライトは、65 度の高温に達する可能性があります。 この時点で、LED ランプ ビーズはテストです。 次に、中央に集められた LED 白色ライトは、理論的には光の減衰が速く、ランプ スタックの周りの LED 白色光は光の減衰が遅くなります。


ただし、LED ランプのビーズが 25mm 以上離れていると、互いに放射する熱があまり蓄積されません。 この時点で、各 LED ホワイト ランプ ブラケットの温度は 50 度未満である必要があり、これは LED の正常な動作をより助長します。


LED の作業環境が比較的寒い場所にある場合、年間の平均気温が約 15 度以下である場合、LED の寿命は長くなります。


または、LED が動作しているときは、その横にある小さなファンが熱を放散するのを助けます。これは、LED の寿命にも非常に役立ちます。


とにかく、LEDは熱に弱いということをみんな知っておくべきです。 温度が高いほど LED の寿命は短くなり、温度が低いほど LED の寿命は長くなります。 LED の理想的な動作温度は、もちろんマイナス 5 度から 0 度の間です。 しかし、これは基本的に不可能です。


したがって、LED ランプ ビーズの理想的な動作パラメータを理解したら、ランプやランタンを設計する際に熱伝導と熱放散の機能を強化するために最善を尽くす必要があります。 とにかく、温度が低いほど、LED の寿命は長くなります。


ここでも、LED ランプ ビーズの動作電気パラメータが設計されています。


実験結果によると、LED白色光の駆動電流が低いほど、放出される熱は小さくなり、もちろん輝度も小さくなります。 調査によると、LED ソーラー照明回路の設計では、LED の駆動電流は一般的にわずか 5-10 mA です。 500個以上などの多数のランプビーズを備えた製品の場合、駆動電流は一般的にわずか10-15 mAであり、一般的なLEDアプリケーション照明の駆動電流はわずか15-18 mAです。 、そして電流を20mA以上に設計する人はほとんどいません。


実験結果は、14mA の駆動電流の下で​​、カバーが換気されておらず、内部の気温が 71 度に達した場合、低脂肪製品は 1,000 時間、3 パーセントの光減衰がゼロであることも示しています。 2,000時間。 、このような環境でのこの低減衰 LED 白色光の使用は限界に達していることを示しており、それがどれほど大きくても、それは一種の損傷です。


エージングに使用するエージングボードには放熱機能がないため、基本的にLEDが動作する際に発生する熱を外部に伝導することはできません。 これは実験的に証明されています。 エージングボード内の空気温度は101度の高温に達しており、エージングボードのカバーの表面温度はわずか53度で、数十度の差です。 これは、設計されたプラスチックカバーが基本的に熱伝導と放熱の機能を持っていないことを示しています。 ただし、一般的なランプやランタンの設計では、熱伝導と放熱の機能が考慮されます。 したがって、要約すると、LED ランプ ビーズの動作電気パラメータの設計は、実際の状況に基づいている必要があります。 ランプの熱伝導と放熱機能が良好であれば、LED ランプ ビーズが機能するため、LED 白色ランプの駆動電流を少し増やしても問題ありません。 熱は瞬時に外部に排出でき、LEDにダメージを与えず、LEDのより良いケアです。 逆に、ランプの熱伝導・放熱機能がまあまあなら、回路を小さく設計して熱を出さないようにしたほうがいい。

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