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LED 패널 조명 감쇠에 영향을 미치는 중요한 요인

에이징 보드의 단일 LED 광원에 의해 감지된 데이터는 노화를 위해 LED 광원을 LED 패널 광원으로 조립할 때 감지된 데이터와 다소 달라야 합니다. 이 차이의 크기는 LED 패널 조명의 전기 매개 변수와 조명기구의 디자인뿐만 아니라 조명기구가 사용되는 환경에 따라 다릅니다.


우선, 어떤 종류의 LED 백색광을 선택해야합니까?


이것은 매우 중요하며 LED 광원의 품질은 매우 중요한 요소라고 할 수 있습니다. 예를 들어, Epistar의 14mil 백색광 세그먼트 칩으로 표시되는 동일한 LED 백색광은 일반 에폭시 수지 프라이머, 백색광 접착제 및 포장 접착제로 캡슐화됩니다. 1,000시간 후, 감쇠 데이터는 70% 광 붕괴; 동일한 노화 환경에서 클래스 D 저지방 접착제로 포장하면 1,000 시간 당 빛 붕괴는 45 %입니다. 동일한 노화 환경에서 클래스 C 저지방 접착제로 포장 된 경우 1000 시간 빛 붕괴는 12 %입니다. B 형 저지방 접착제가 캡슐화되면 동일한 노화 환경에서 1000 시간의 가벼운 붕괴는 -3 %입니다. A 형 저지방 접착제의 경우 동일한 노화 환경에서 1,000 시간 빛 감소는 -6 %입니다.


왜 다른 포장 공정이 그렇게 큰 차이를 만드나요?


주된 이유 중 하나는 LED 칩이 열을 두려워하기 때문입니다. 때로는 단기간에 100도 이상 가열되는 것은 중요하지 않으며 장시간 고온에 노출되면 LED 칩에 큰 손상이 될까봐 두렵습니다.


일반적으로 말하자면, 통상 에폭시 수지의 열전도율은 매우 작다. 따라서 LED 칩이 점등되고 작동하면 LED 칩이 열을 방출하고 일반 에폭시 수지의 열전도율이 제한됩니다. LED 브래킷의 온도를 외부에서 45도로 측정하면 LED 백색광에서 칩의 코어 온도가 80도를 초과 할 수 있습니다. LED의 온도 노드는 실제로 80도이므로 LED 칩이 접합 온도의 온도에서 작동하면 매우 고통스러워서 LED 백색광의 노화가 가속화됩니다.


LED 칩이 작동 할 때 중앙 온도는 100 도의 고온을 생성하며 브래킷 핀을 통해 열의 98 %를 즉시 방출하여 열 손상을 줄일 수 있습니다. 따라서 LED 백색광 브래킷의 온도가 60도일 때 칩의 코어 온도는 61도일 수 있습니다.


위의 데이터에서 LED 백색광 포장 공정의 선택이 LED 램프의 빛 감쇠를 직접 결정한다는 것을 알 수 있습니다.


둘째, LED 램프 구슬의 작업 환경 온도.


단일 LED 백색광의 노화 데이터에 따르면 하나의 LED 백색광 만 작동하고 주변 온도가 30도이면 단일 LED 백색광의 브래킷 온도가 작동하지 않습니다. 45도 이상. 현재이 LED의 수명이 이상적입니다.


동시에 작동하는 LED 백색 조명이 100 개이고 그 사이의 간격이 11.4mm에 불과한 경우 스택 주변의 LED 백색 조명의 브래킷 온도는 45도를 초과 할 수 없지만 스택 중간에있는 LED 백색 조명의 온도는 45도를 초과 할 수 없습니다. 이러한 LED 백색 조명은 65 도의 고온에 도달 할 가능성이 있습니다. 이때, LED 램프 비드는 시험이다. 그런 다음 중간에 모인 LED 백색 조명은 이론적으로 더 빠른 빛 감쇠를 가지며 램프 스택 주변의 LED 백색 조명은 더 느린 빛 감쇠를 갖습니다.


그러나 LED 램프 비드가 25mm 이상으로 분리되면 서로 방출되는 열이 너무 많이 축적되지 않습니다. 이때 각 LED 백색 램프 브래킷의 온도는 50도 미만이어야하며 이는 LED의 정상 작동에 더 도움이됩니다.


LED 작업 환경이 비교적 추운 곳에있는 경우 일년 내내 평균 온도가 약 15도 이하일 수 있으며 LED의 수명은 더 길어집니다.


또는 LED가 작동 할 때 열을 발산하는 데 도움이되는 작은 팬이 옆에 불고 있으며 이는 LED 수명에도 매우 도움이됩니다.


어쨌든, 모든 사람들은 LED가 열을 두려워한다는 것을 알아야합니다. 온도가 높을수록 LED 수명이 짧아지고 온도가 낮을수록 LED 수명이 길어집니다. LED의 이상적인 작동 온도는 물론 영하 5도에서 영하 사이입니다. 그러나 이것은 기본적으로 불가능합니다.


따라서 LED 램프 구슬의 이상적인 작동 매개 변수를 이해 한 후에는 램프와 등불을 설계 할 때 열전도 및 방열 기능을 강화하기 위해 최선을 다해야합니다. 어쨌든, 온도가 낮을수록 LED 수명이 길어집니다.


다시 말하지만, LED 램프 비드의 작동 전기 매개 변수가 설계되었습니다.


실험 결과에 따르면, LED 백색광의 구동 전류가 낮을수록 방출되는 열이 작을수록 밝기가 작아집니다. 설문 조사에 따르면, LED 태양 광 조명 회로의 설계에서 LED의 구동 전류는 일반적으로 5-10mA에 불과합니다. 500 개 이상과 같은 램프 비드가 많은 제품의 경우 구동 전류는 일반적으로 10-15mA에 불과하며 일반적인 인기있는 LED 응용 제품 조명의 구동 전류는 15-18mA에 불과하며 소수의 사람들이 20mA 이상으로 전류를 설계합니다.


실험 결과는 또한 14mA의 구동 전류와 덮개가 환기되지 않고 내부의 공기 온도가 71도에 도달하면 저지방 제품은 1,000 시간 동안 빛 감쇠가 제로이고 2,000 시간 동안 3 %가 있음을 보여줍니다. 이는 그러한 환경에서이 저감쇠 LED 백색광의 사용이 최대 한계에 도달했음을 보여 주며, 아무리 크더라도 일종의 손상입니다.


노화에 사용되는 에이징 보드에는 방열 기능이 없기 때문에 LED가 작동 할 때 발생하는 열은 기본적으로 외부로 전도 할 수 없습니다. 이것은 실험적으로 입증되었습니다. 노화 보드 내부의 공기 온도는 101 도의 고온에 도달했으며 노화 보드의 덮개의 표면 온도는 53도에 불과하며 수십 도의 차이가 있습니다. 이것은 설계된 플라스틱 커버가 기본적으로 열전도 및 방열 기능을 가지고 있지 않다는 것을 보여줍니다. 그러나 일반 램프 및 랜턴의 설계에서는 열전도 및 방열 기능이 고려됩니다. 따라서 요약하면 LED 램프 비드의 작동 전기 매개 변수 설계는 실제 상황을 기반으로해야합니다. 램프의 열전도 및 방열 기능이 좋으면 LED 램프 비드가 작동하기 때문에 LED 백색 램프의 구동 전류가 약간 증가해도 상관 없습니다. 열은 순식간에 외부로 내보낼 수 있으며 LED에 손상이 없으므로 LED를 더 잘 관리 할 수 있습니다. 반대로, 램프의 열전도 및 방열 기능이 너무 많으면 회로를 더 작게 설계하여 열을 적게 배출하는 것이 좋습니다.

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