Problém rozpadu LED pásku

Jun 09, 2022

Selhání světla LED pásku je světlo při přenosu oslabeného signálu a v této fázi světoví výrobci LED udělali, že stupeň selhání světla LED produktů je jiný, u vysoce výkonných LED také existuje selhání světla, které má přímý vztah s teplotu, především pomocí čipu, fosforu a technologie balení určit. Skutečné LED na trhu jsou v současné době dostupné ve formě bílých LED, což může být jedním z hlavních problémů civilního osvětlení. Pro rozpad světla LED má především následující dva faktory.


A, problémy s kvalitou LED světelné lišty.

1, použití kvality zrna LED není dobré, jas rychleji klesá.

2, vady výrobního procesu, led obilí teplo nemůže být dobré z PIN nohy export, což má za následek LED zrna teplota je příliš vysoká, takže čip útlum zrychlil.


Za druhé, použití podmínek.

1, LED pro konstantní proud řídit, tam jsou některé LED pomocí napětí řídit důvod, aby LED útlum přes.

2, je hnací proud větší než jmenovité jízdní podmínky.

Ve skutečnosti se LED pásek rozpadá z mnoha důvodů, klíčových nebo tepelných problémů, ačkoli mnoho výrobců v sekundárních produktech nevěnuje zvláštní pozornost problému rozptylu tepla, ale těmto sekundárním produktům.

Ačkoli mnoho výrobců v sekundárních produktech nevěnuje zvláštní pozornost problému rozptylu tepla, ale tyto sekundární LED produkty při dlouhodobém používání bude stupeň rozpadu světla vyšší než u LED produktů s důrazem na rozptyl tepla.

Tepelný odpor matrice, vliv stříbrného lepidla, rozptyl tepla substrátu, stejně jako gelový a zlatý drát jsou také relevantní pro selhání světla.

Jednou z velmi zajímavých vlastností polovodičových materiálů jsou takzvané nosiče; existují dva typy nosičů: jedním jsou elektrony, které jsou záporně nabité; druhým jsou otvory, které jsou kladně nabité.

Principem vyzařování světla LCD je použití dvou nosičů, za určitých podmínek lze kombinovat energii uvolněnou ve formě

Principem luminiscence u LCD je použití dvou nosičů, které se mohou za určitých podmínek spojit a uvolnit energii ve formě fotonů.

Proto v závislosti na různých materiálech zaujímají elektrony a díry různé energetické hladiny, to znamená relativní energetické hladiny elektronů a výšky děr.

rozdíl je v určení kombinace dvou nosičů vydávaných energetickou úrovní, můžete produkovat různé energetické fotony, které mohou ovládat LED

To umožňuje řídit vlnovou délku světla vyzařovaného LED, tj. spektrum nebo barvu.

Pro většinu aplikací jsou LED přeplňovány stejnosměrným proudem, který má následující vlastnosti.

Parabolické charakteristiky: Když je ve stejnosměrném proudu dostatek kladného napětí, proud LED rychle stoupá a tento příchozí proud je

Napětí na LED se nazývá "downward bias voltage". Pokud se napětí pohybuje od vysokého po nízké, znamená to, že kvalita je abnormální.

Čím kratší je vlnová délka LED, tím vyšší bude napětí.

Charakteristika obráceného zkreslení: jak název napovídá, je dát LED záporné napětí, také známé jako "únikové napětí", obecně řečeno, různé materiály LED budou mít svou vlastní rozumnou hodnotu napětí.

Obecně řečeno, různé materiály LED mají své vlastní rozumné hodnoty napětí a příčinou špatných charakteristik zpětného napětí je elektrostatický výboj, tuto charakteristiku lze také použít k posouzení kvality této LED.

Hlavním materiálem LED je kontaktní plocha pn a hradlová kapalina (tyristor) je běžnou řídicí složkou elektronického napájení, když její tloušťka není rovnoměrná.

Když tloušťka tyristoru není jednotná, nastane situace, kdy se úrovně pn proloží a rozdíl napětí bude velmi odlišný.

Pokud je rozdíl napětí příliš velký, kvalita produktu není dobrá, takže to lze také použít k měření kvality LED.

Namísto použití hradlového efektu k posouzení kvality LED se však obvykle testuje VFD LED, aby se zjistilo, zda je menší než 0,1V.

VFD menší než 0.1V je považováno za vyhovující.



Mohlo by se Vám také líbit