A LED fény elhalványul, a hő a chipgyártásból, a csomagolási folyamatból, az anyagkiválasztásból, a teljes ipari lánc világításából ered.
Az alábbiakban röviden ismertettük a LED fényerő hatékonyságától, a LED hőellenállás és a LED-es fény csökken három területen.
LED fényhatás: a a tranziens fényhatás és az egyensúlyi fényhatás közötti megkülönböztetés jelentése
A LED fényforrás által kibocsátott fényáramot (lm) és a felhasznált energiával (W) a LED lm / W fényerejű hatékonyságának nevezik.
A LED-es tranziens fényhatás a LED-es fényforrás fényerejét jelenti, amikor elkezdi a működést, vagyis a kezdeti hidegállapotú fényhatásnak nevezik, a tranziens fényhatás nem jelenti a tényleges működési állapotot.
Az állandó állapotú fényhatás a LED-es fényforrásra vonatkozik, amely a termikus stabilitásra, a stabil állapotú fényhatékonyságra, ideértve a LED tranziens fényt és elektromos tulajdonságokat, beleértve a rendszer hőátadását, hőmérsékleti hőmérsékletváltozásokat is, egy ideig működik. rendszer fényként ismert, az egész Lámpák valódi munkamegtakarítás.
LED hőellenállás: a fényforrás belső hőellenállásának és a fényforrás külső hőellenállásának megkülönböztetésének jelentősége
1.LED hőellenállás
A hőellenállás általában a hőellenállást jelenti a tárgy ellenállásán keresztül. Ezt az anyag jellege határozza meg. A hőellenállás mérete arányos azzal az útvonalhosszal, amelyen keresztül a hőáramlás áthalad, fordítottan arányos az út keresztmetszetével, és fordítottan arányos az anyag hővezető képességével. Ez az: Rth = L / Sλ
2. Változtassa meg a fényforrás belső hőállóságát és a fényforrás külső hőállóságát
A rendszerhez a LED termikus ellenállása magában foglalja: a fényforrás belső hőállóságát és a fényforrás külső hőállóságát. A cég székhelye:
A fényforrás belső hőállósága a csomagolás hőérzékenysége, ami a fénykieséshez és a várható élettartamhoz kapcsolódik, fontos jelzője a fényforrás minőségének, a világítási felhasználókat nem lehet megváltoztatni, vagyis a a rendszer kialakítása nem tehet semmit. A rendszer fényereje fordítottan arányos a rendszer hőellenállásával. Minél alacsonyabb a hőellenállás, annál nagyobb a fényhatás.
LED-es fényhiba : a fényhiba visszafordíthatatlan károsodást okoz a fényforrás összetevőinek a hőmérséklethatár felett
1.LED fényhiba
A LED-világítás meghibásodása a LED-nek a megvilágítás időszaka után, a fényerősség alacsonyabb, mint a kezdeti fényintenzitás, és nem állítható vissza, a LED-fény kiesésének alsó része.
2.LED fényhiba a fényforrás összetevőinek a hőmérséklethatár feletti visszafordíthatatlan károsodása
A fényhiba a fényforrásra utal, mivel a hosszabb működési hőmérséklet meghaladja a határértéket, és a fényintenzitás visszanyerése kisebb, mint a kezdeti fénysugárként ismert, vagyis a fényáram visszafordíthatatlan csökkenése a fénykiesés valódi jelentése . A LED-fény meghibásodása a fényforrás összetevői a hőmérséklethatár visszafordíthatatlan károsodása miatt.
LED-es fényhiba okoz
1.LED csökkenés a fényforrás anyagi károsodása által okozott visszafordíthatatlan csillapítási kudarc jelensége
A LED-világítás meghibásodása a LED-nek a megvilágítás időtartamára utal, a fényerősség alacsonyabb lesz, mint az eredeti fényintenzitás, és az alacsony rész a LED-es fényhiba.
2. A fényáramlás csökkenése nem jelenti azt, hogy a fény elhalványul
A munka után a fényintenzitás csökken a forgácstengely hőmérsékletének csökkenésével, az optikai hatékonyság csökken, ami a félvezető belső hőmérsékleti változásainak fizikai tulajdonságai. Amíg a LED-es fényforrás egy része nem haladja meg a hőmérséklet-határértéket, a LED megállítja a visszaállítandó hőmérsékletet a fényerősség helyreállítása után, vagyis a LED-et, függetlenül attól, hogy mennyi ideig tart, amíg a kezdeti fényintenzitás nem lehet könnyű kudarcnak minősíteni.
3.LED fényforrás a fő oka a kolloid hőmérséklet csökkenésének
A chip (beleértve a foszfort is) egy szervetlen anyag, laboratóriumi tesztcsíkok és fényporok a két, háromszáz magas hőmérsékletű működési elvben, amelyek nem minőségi problémák. A fényforrás rendszerből a led LED-es fényhiba a fő oka annak, hogy a kolloid hőmérséklet nem elegendő, a jelenlegi magas szintű csomagolási ragasztó hőmérséklete mindössze 125 Celsius fok, mind a csomózás, mind a PPA hosszú távon magas hőmérsékleten kötődik kolloidikus repedéshez , karbonizálás, elválik a chiptől és fényhibát okoz.
Mivel a LED számos hőellenállási csatornán keresztül melegszik, a hőmérséklet és a hűtőborda közötti hőmérsékletkülönbség több mint 30-40 fok, a hűtőborda hője alacsonyabb, és az alacsony hőmérsékletű hőforrás hőelvezetési hatékonysága a természetes hőelvezetési állapot nagyon alacsony, ezért a hűtőborda működési hőmérséklete megfelelően megemelkedik, a LED-fényforrás vezérlése hosszú időn keresztül nem következik be a fényhiba elvén, amely hatékonyan csökkentheti a LED-es fénykiesést.

