Затихването на LED светлината означава, че след период на светлина, силната му светлина ще бъде по-ниска от първоначалната светлина, а долната част е затихването на светлината на LED. , Всеки също така осъзнава, че важен начин за намаляване на разпадането на светлината е подобряването на разсейването на топлината. Резултатите от тестовете на различни улични лампи обаче бяха тествани наскоро от Центъра за управление на осветената среда и затихването на светлината на повечето улични лампи не може да отговори на изискванията за употреба. Затихването на светлината след 1200 часа светлина е 8%, най-лошото е 26%, а средното е 14%. Според резултатите от нашите тестове, когато температурата на възела е 105 градуса, 14% разпад на светлината също трябва да работи 6000 часа. Може да се види, че температурата на възела на повечето улични светлини е над 105 градуса или повече. Значителна част от компанията не трябва да е съгласна с такъв резултат, защото смятат, че радиаторът им е внимателно проектиран. Действителната ситуация може да е същата, но резултатите от теста не могат да бъдат съмнени. Какъв е проблема? Редакторът смята, че радиаторът може да не е проектиран толкова зле, но може. Но защо захранването с постоянно напрежение причинява разпадане на светлината? Това звучи като малко небесно. Но всъщност има наистина толкова сериозни. Да започнем отначало! 1. Всички знаем, че LED's Viaticity е диод и най-важните електрически характеристики на диода са неговата природа на Vodiat. 2. Въпреки че температурните характеристики на LED Voldown характеристиките не са същите като тези на средния диод, най-голямата разлика е, че неговите температурни характеристики. Всъщност всички диоди имат проблем с температурните характеристики, но светодиодът се нуждае от специално внимание, за да обърне специално внимание. Това е така, защото: Работният ток на светодиода с висока мощност е сравнително голям, 1 W е 0,35 A, 3-5 W е 0,7 A, 20 W е 1,05 A, 30 W е 1,75 A, 50 W е 3,5 A е 3,5 A. Въпреки това, някои хора може да смятат, че положителният ток на изправителния диод също може да достигне толкова голяма стойност. Тъй като текущата ефективност на излъчване на светлина е все още относително ниска, по-голямата част от входящата електрическа енергия се преобразува в топлина, така че нейното нагряване е много високо. Ако радиаторът не работи добре, температурата на възела ще се повиши много високо. Светодиодът е различен от токоизправителния диод. Той не е направен от обикновени силициеви материали, но е направен от специални материали (като нитрид). Следователно температурните характеристики на неговите характеристики на засада са различни от средния диод, но да бъдат значително по-големи от средния диод. Например, температурните характеристики на характеристиките на засада на средния диод са -2mv/C. 3. Проблемът, причинен от повишаването на температурата на възела. След като температурата на светодиодния възел се повиши, първият донесен от светлинния поток намалява. Повишаването на лекотата, причинено от повишаването на температурата на възела, е отрицателно, тъй като температурният коефициент на характеристиките на волтано е отрицателен, което означава, че температурата е повишена и характеристиките са оставени да се движат. Например, приемете, че температурата се повишава с 50 градуса, тогава характеристиките на Fa'an ще се преместят на 200 mv наляво. Използването на захранване с постоянно напрежение ще увеличи положителния ток на светодиода с повишаване на температурата. Тъй като захранващото напрежение е постоянно и характеристиките на Fa'an са се изместили наляво, резултатът е, че положителният ток се увеличава. Може да се види от характеристиките на Fuan на Фигура 2, че ако захранването с постоянно напрежение се захранва от 3,3 V при стайна температура, токът на прав ток е 350 mA; след като температурата на възела се повиши с 50 градуса, характеристиките на волтано остават с 0,2 V, което е еквивалентно на захранването, което е еквивалентно на захранването, което е еквивалентно на захранването, което е еквивалентно на захранването. Напрежението се повишава до 3,5 v. По това време положителният ток ще се увеличи до 600mA. 4. След използването на порочния цикъл на повишаване на температурата за увеличаване на порочния цикъл на захранването с постоянно напрежение, тъй като захранващото напрежение не се е променило, входната мощност на светодиода се увеличава до 3.3VX0.6A = 1.98W, което има удвоено удвоено от удвоено. След като температурата на възела се повиши, светлинният изход ще намалее, което означава, че повече входяща мощност се преобразува в топлинна енергия, тоест, ако токът напред се увеличи в този момент, неговият светлинен изход не се увеличава с увеличаването, но ще намалее . Следователно увеличаването на положителния ток в този момент ще доведе само до повишаване на температурата на възела и няма да увеличи изхода на светлината. Следователно, след повишаване на температурата на възела, положителният ток се увеличава, температурата на възела се увеличава и предният ток се увеличава, което причинява порочния цикъл на нарастващата температура на температурата на възела. Заключение: Използването на захранване с постоянно напрежение ще повиши температурата на възела, ще увеличи разпадането на светлината и ще съкрати живота. Следователно от предишния анализ можем да направим такова заключение: Използването на електрозахранване с постоянно напрежение ще повиши температурата на възела, а резултатът от повишаването на температурата на възела се увеличава от светлинно разпадане и съкратен живот. Ако приемем, че светодиодът е включен при 25 градуса при стайна температура, температурата на възела ще се повиши след зареждане. Да приемем, че радиаторът е проектиран да се повишава до 75 градуса, тоест температурата на възела се увеличава с 50 градуса, тогава положителният ток ще се увеличи до 600mA до 600mA до 600mA. Общата мощност се увеличи от 1,155 W на 1,98 W, увеличение от 0,825 W 0,825 W. И увеличената мощност в тази част почти цялата се превръща в топлина. Ако приемем, че светлинната ефективност на оригиналния светодиод е 30%, т.е. 70% входна мощност (0,8 W) се преобразува в топлинна енергия в енергията на топлинната енергия. Сега има двойна топлинна енергия, която трябва да се разпръсне от радиатора. Очевидно това не е взето предвид от оригиналния дизайн на радиатора. Това увеличи температурата на възела на светодиода с 50 градуса до 125 градуса. Нека се върнем към Фигура 1, за да видим кривата на оптичното разпадане. Животът на 125 градуса светлина е почти 1200 часа. Тогава можете да обясните защо един внимателно проектиран радиатор. Все още има много лек разпад и кратък живот! Следователно захранването на LED трябва да се захранва от захранване с постоянен ток. След като токът е постоянен, независимо как се променя температурата, характеристиките на засадата се преместват наляво и токът не се променя! Температурата на възела няма да бъде порочна!
![Колко знае светодиодната светлина? 1]()