Muchos fabricantes simplemente emplean materiales baratos e inferiores para reducir el precio de las lámparas con el fin de atraer a los clientes. Debido a esto, la tasa de quejas sobre la calidad de los paneles LED BLANCOS ha aumentado en los últimos dos años. El amarillamiento de la superficie de las luces del panel es uno de ellos, y es realmente malo. Hablaremos de las causas del por qué
Blanco
chip LED blanco
Morir. Sin más preámbulos, entremos de lleno.
Que es
chip LED blanco
?
La producción de luz blanca con LED BLANCOS se puede lograr de dos maneras diferentes. El enfoque RGB es el primero y el método de fósforo es el segundo. El enfoque de fósforo es el que se emplea con más frecuencia en el sector de la iluminación. La técnica del fósforo crea un paquete de LED BLANCO que genera luz blanca al recubrir un azul
chip LED blanco
con un fósforo amarillo.
![¿Qué causa que el chip LED blanco muera? 1]()
La producción de luz blanca con LED BLANCOS se puede lograr de dos maneras diferentes. El enfoque RGB es el primero y el método de fósforo es el segundo. El enfoque de fósforo es el que se emplea con más frecuencia en el sector de la iluminación.
Simplemente combinando las luces de color rojo, verde y azul en las proporciones adecuadas, se produce luz blanca utilizando la técnica RGB.
La técnica del fósforo crea un paquete de LED BLANCO que genera luz blanca al recubrir un azul
chip LED blanco
con un fósforo amarillo. La capa fluorescente amarilla permite que la luz azul generada por el
chip LED blanco
pasar, creando luz blanca con una mezcla de fotones azules y amarillos.
A nivel del chip, un diodo emisor de luz (LED) está compuesto de materiales semiconductores que han sido dopados para formar una unión p-n. Al aplicar una corriente de polarización directa a la unión, uno puede obligar a los electrones a moverse de la banda de conducción de tipo n a la banda de conducción de tipo p. Esta recombinación es un proceso radiativo que, en la gran mayoría de los casos, da como resultado la producción de un fotón con una longitud de onda determinada por la banda prohibida del material.
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Después del patrón de un LED BLANCO oblea, se corta a continuación, y los troqueles individuales que componen la oblea se unen y empaquetan. Es necesario conectar el LED BLANCO a los cables usando cables extremadamente finos, que comúnmente están hechos de oro, para generar la corriente directa que es necesaria para obtener luz del LED BLANCO
Por qué
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¿Morir?
Los LED BLANCOS normalmente experimentan uno de los dos tipos principales de falla: progresiva o catastrófica. El fallo de un LED BLANCO es más probable que sea causado por una degeneración lenta con el tiempo en lugar de una transformación repentina, con muy pocas excepciones. El fracaso, a los ojos de los proveedores, no es una condición de dos estados, sino un punto discreto en un continuo de niveles de rendimiento. Según la investigación, el ojo humano solo es capaz de detectar un cambio de hasta un 30 por ciento en el flujo luminoso antes de que la salida de una lámpara haya disminuido tanto. Como consecuencia de esto, la mayoría de los fabricantes definen el ciclo de vida de un dispositivo como el punto en el que su flujo luminoso de salida cae por debajo del 70 por ciento del valor que tenía inicialmente.
Sin embargo, esto no significa que nunca ocurrirá una falla catastrófica. En realidad, la probabilidad de que uno de sus dispositivos deje de funcionar correctamente en algún momento aumenta proporcionalmente con la gravedad de las condiciones de funcionamiento. Sin embargo, existen medidas que puede tomar para disminuir el impacto de muchos de estos factores y aumentar la probabilidad de que su solicitud sea aceptada.
fallas materiales
WHITE LED el rendimiento y la vida útil dependen de la calidad del material. La recombinación de huecos de electrones causará un decaimiento no radiativo si el material tiene muchos defectos. La mayoría de los LED BLANCOS de luz blanca se fabrican sobre sustratos de zafiro recubiertos con GaN. La tensión del desajuste de la red induce dislocaciones de roscado. Las grietas finas se propagan verticalmente desde la película de GaN hacia la región activa, provocando un decaimiento no radiativo. La salida de la lámpara disminuye a medida que aumenta el decaimiento no radiativo. El termociclado puede propagar estos defectos.
La corriente de fuga de fallas estructurales permitió el flujo de corriente de polarización inversa. La inyección de portadores a través del área activa puede crear o propagar defectos. La densidad de defectos reduce el voltaje de ruptura, lo que afecta el rendimiento.
La corriente alta puede causar defectos en el lado p de la unión. El estrés eléctrico degradó los LED BLANCOS ultravioleta más que el estrés térmico.
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El LED blanco frío es ideal para aplicaciones ultrabrillantes. El dispositivo montado en superficie puede manejar una corriente directa de 2,8 A para una salida de 900 lm.
Superando un LED BLANCO
Superando un LED BLANCO puede dañar la producción y la vida útil. Para aplicaciones de alto brillo, especifique un dispositivo como este LED blanco frío, que puede producir 900 lm a 2,8 A.
WHITE LED las fallas no se limitan a los medios activos. El encapsulado epoxi protege el troquel, pero puede causar problemas. El material absorbente puede transferir humedad o productos químicos cáusticos al dado en ambientes húmedos o corrosivos. Los contactos corroídos pueden crear cortocircuitos o sobretensiones. La pasivación puede reducir este efecto, pero los dispositivos deben protegerse en condiciones de calor y humedad.
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Averías eléctricas
La electromigración, un proceso espontáneo mejorado por la humedad o las circunstancias húmedas, puede producir espontáneamente filamentos de metales como la plata en pasta que se usa para adherir los LED de montaje superficial a las placas. Evite los LED no encapsulados.
WHITE LE
D expuestos a descargas electrostáticas de alto voltaje pueden fallar catastróficamente. Los picos de voltaje ultra alto son comunes. Caminar por una habitación alfombrada puede cobrarle hasta 1,5 kV, dependiendo de la humedad y los zapatos. Ese choque puede superar la resistencia electrostática del material semiconductor cuando se entrega a una matriz. El calentamiento extremo localizado de la descarga puede perforar los medios activos y provocar una falla por cortocircuito.
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