ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បំភ្លឺ LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់កាន់តែទូលំទូលាយ និងកាន់តែទូលំទូលាយ ហើយពន្លឺភ្លឺរបស់ LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់ពិតជាសមាមាត្រទៅនឹងចរន្តរបស់វា ហើយចរន្តទៅមុខនៃ LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់ក៏នឹងផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពផងដែរ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្វែងយល់អំពីមូលហេតុនៃសីតុណ្ហភាព LED knot និង វិធីសាស្រ្តបញ្ចេញកំដៅរបស់ LED semiconductor lighting source។ ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រសិទ្ធភាពអំពូល LED កាន់តែខ្ពស់ឡើង ការចំណាយកាន់តែតិចទៅៗ ហើយពណ៌កាន់តែសម្បូរបែប និងសម្បូរបែប។ នេះធ្វើឱ្យអំពូល LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់ជាប្រភពសម្អាតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សន្សំសំចៃថាមពល មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងជាប្រភពសម្អាតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហានៃការសាយភាយកំដៅនៃអំពូល LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់ នៅតែជាឧបសគ្គនៃការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វានៅក្នុងវិស័យភ្លើងបំភ្លឺ។ វាគឺជាហេតុផលដ៏សំខាន់មួយក្នុងការរឹតបន្តឹងប្រភពពន្លឺជំនាន់ថ្មីរបស់វា។ ទិន្នន័យស្រាវជ្រាវបង្ហាញថានៅពេលដែលបន្ទះឈីប LED មានពន្លឺភ្លឺនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាព knot នៃបន្ទះឈីប LED គឺ 25 C បន្ទាប់មកនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាព knot ឡើងដល់ 60 C បរិមាណពន្លឺរបស់វានឹងមានត្រឹមតែ 90% ប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាព knot ឡើងដល់ 100 C វានឹងធ្លាក់ចុះដល់ 80% ។ ១៤០ ស. វាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសីតុណ្ហភាពរបស់ knot គ្រប់គ្រងការសាយភាយកំដៅគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពពន្លឺរបស់វា។ ប្រសិនបើបញ្ហានៃការសាយភាយកំដៅនៃអំពូល LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់មិនត្រូវបានដោះស្រាយទេ សីតុណ្ហភាពការងាររបស់អំពូល LED នឹងកើនឡើង ហើយសីតុណ្ហភាព knot នឹងកើនឡើង ដែលនឹងធ្វើឱ្យ LED chroma ត្រូវបានទូទាត់ សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ថយចុះ សីតុណ្ហភាពពណ៌កើនឡើង។ ប្រសិទ្ធភាពបញ្ចេញពន្លឺថយចុះ ហើយអាយុកាលសេវាកម្មនឹងខ្លី។ ពន្លឺភ្លឺរបស់ LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់ពិតជាសមាមាត្រទៅនឹងចរន្តរបស់វា។ ប្រសិនបើលំហូរអុបទិកទិន្នផលនៃ LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រង វាស្មើនឹងការគ្រប់គ្រងពន្លឺភ្លឺរបស់វា។ ចរន្តវិជ្ជមាននៃ LEDs ដែលមានថាមពលខ្ពស់ក៏នឹងផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពផងដែរ។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពនៃបរិស្ថានលើសពីតម្លៃជាក់លាក់មួយ (យើងហៅថាសីតុណ្ហភាពសុវត្ថិភាព) ចរន្តខាងមុខរបស់ LED នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយភ្លាមៗ។ នៅពេលនេះ ប្រសិនបើចរន្តបន្តកើនឡើង វានឹងធ្វើឱ្យអាយុកាលរបស់ LED ថយចុះ។ ដូច្នេះនៅពេលនេះ វិធានការដែលត្រូវគ្នាត្រូវធ្វើ។ នៅពេលដែលចរន្តបញ្ចូលចង្កៀងពពុះ និងសីតុណ្ហភាពជុំវិញត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ចរន្តវិជ្ជមាន LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់អាចគ្រប់គ្រងបានទាន់ពេលវេលា។ ប្រើបច្ចេកវិជ្ជាសំណងសីតុណ្ហភាពដើម្បីកែតម្រូវចរន្តទិន្នផលដោយថាមវន្តស្របតាមសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ និងតាមដានសីតុណ្ហភាពរបស់ LED ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង ដូច្នេះ LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់នៅលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នឹងកាត់បន្ថយចរន្តរបស់វាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ 1. ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃផលិតផលអំពូល LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់ "បន្ទះសៀគ្វីអាលុយមីញ៉ូម - ទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធបីស្រទាប់នៃវិទ្យុសកម្ម" ត្រូវបានប្រើដោយឧបករណ៍បំភ្លឺ LED ដែលមានថាមពលធំភាគច្រើននៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន នោះគឺជាបន្ទះឈីបវេចខ្ចប់ដំបូងនៅលើស្រទាប់ខាងក្រោមអាលុយមីញ៉ូម។ ដើម្បីបង្កើតម៉ូឌុលប្រភពពន្លឺ LED ហើយបន្ទាប់មកដំឡើងម៉ូឌុលប្រភពពន្លឺនៅលើវិទ្យុសកម្ម ដូច្នេះអ្នកអាចបង្កើតអំពូល LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការប្រើប្រាស់ LEDs ដើមដំបូងដើម្បីបង្ហាញពន្លឺ និងសូចនាករត្រូវបានប្រើជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្ដៅសម្រាប់ LEDs ដែលមានថាមពលខ្ពស់។ របៀបគ្រប់គ្រងកម្ដៅនេះត្រូវបានកំណត់ចំពោះការប្រើប្រាស់ភ្លើង LED តូច។ អំពូល LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់ដែលរៀបចំដោយរបៀបរចនាសម្ព័ន្ធបីស្រទាប់ វានៅតែមានកន្លែងមិនសមហេតុផលជាច្រើននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ ដូចជាសីតុណ្ហភាព knot ខ្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃការសាយភាយកំដៅទាប ភាពធន់នឹងកម្ដៅទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើនរវាងរចនាសម្ព័ន្ធ ប្រសិទ្ធភាពនៃការសាយភាយកំដៅទាប។ ទំនាក់ទំនងធន់នឹងកម្ដៅកាន់តែច្រើន ជាលទ្ធផល កំដៅដែលបញ្ចេញដោយបន្ទះឈីបមិនអាចបំបែក និងនាំចេញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលបណ្តាលឱ្យអំពូល LED រសាត់ ឥទ្ធិពលពន្លឺទាប និងអាយុខ្លី។ ដោយសារតែដែនកំណត់នៃកត្តាជាច្រើនដូចជារចនាសម្ព័ន្ធ ការចំណាយ និងការប្រើប្រាស់ថាមពល អំពូល LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់គឺពិបាកក្នុងការទទួលយកយន្តការបញ្ចេញកំដៅសកម្ម ហើយអាចទទួលយកបានតែយន្តការ dissipation កំដៅអកម្ម ប៉ុន្តែការរំសាយកំដៅអកម្មមានដែនកំណត់ដ៏អស្ចារ្យ។ ហើយប្រសិទ្ធភាពនៃការបំប្លែងថាមពលបច្ចុប្បន្នរបស់ LEDs នៅតែមានប្រសិទ្ធភាព មិនខ្ពស់ប្រហែល 70% នៃថាមពលបញ្ចូលអាចបំប្លែងទៅជាកំដៅបាន ទោះបីជាឥទ្ធិពលពន្លឺត្រូវបានកើនឡើង 40% ថាមពលត្រូវបានបំប្លែងទៅជាកំដៅ ពោលគឺវាគឺជា ពិបាកក្នុងការបង្កើនកម្រិតនៃការសាយភាយកំដៅដោយមិនគិតពីការរំសាយកំដៅ។ 2. លក្ខណៈនៃប្រភពពន្លឺភ្លើង LED គឺខុសគ្នាពីចង្កៀងហ្វ្លុយវ៉េសប្រពៃណី អំពូលភ្លើង និងចង្កៀង halogen ។ ប្រភពពន្លឺ LED semiconductor ត្រូវបានផលិតចេញពីសម្ភារៈ semiconductor និងមាន PN ។ acupoints មូលដ្ឋានអេឡិចត្រូនិចបង្កើតពន្លឺដែលអាចមើលឃើញតាមរយៈសមាសធាតុ PN ការណែនាំវិជ្ជមាន តុង កាត់បញ្ច្រាស ដែលតំបន់ N ត្រូវគ្នានឹងអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន ហើយតំបន់ P ត្រូវគ្នានឹងបង្គោលវិជ្ជមាន។ ប្រភពពន្លឺ LED semiconductor មានគុណសម្បត្តិនៃប្រសិទ្ធភាពបញ្ចេញពន្លឺខ្ពស់ ពេលវេលាឆ្លើយតបខ្លី បរិមាណតូច ការសន្សំថាមពល និងគុណសម្បត្តិផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះទៀតវាក៏មានលក្ខណៈនៃប្រភពភ្លើងបំភ្លឺប្រពៃណីផងដែរ: 2.1 មានលក្ខណៈនៃឧបករណ៍ PN semiconductor ស្រដៀងគ្នា: 1) ចរន្តវិជ្ជមាននិងវ៉ុលទៅមុខគឺជាមេគុណសីតុណ្ហភាពអវិជ្ជមានដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង; 2) វ៉ុលវ៉ុលវិជ្ជមាន វាត្រូវតែលើសពីកម្រិតជាក់លាក់មួយដើម្បីបង្កើតចរន្ត; 3) នៅពេលបញ្ច្រាសគ្មានចរន្តនឹងមិនដំណើរការទេ។ 2.2 មានទិដ្ឋភាពជាច្រើនដើម្បីដាក់កម្រិតសីតុណ្ហភាពការងាររបស់វា។ ភាពជាក់លាក់មានដូចខាងក្រោម៖ 1) ពន្លឺនៃ LED និងចរន្តវិជ្ជមានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងខ្សែកោងជាក់លាក់។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាព knot លើសពីតម្លៃជាក់លាក់មួយពន្លឺចុះខ្សោយជាមួយនឹងការថយចុះនៃចរន្តទៅបច្ចុប្បន្ន; 2) អ្នកត្រូវតែកំណត់សីតុណ្ហភាព knot នៅក្រោមតម្លៃដែលបានវាយតម្លៃពី 95 C ទៅ 125 C; 3) ប្រសិនបើផ្ទៃខាងលើមានកញ្ចក់ប្លាស្ទិក វានឹងត្រូវបានកំណត់ដោយសីតុណ្ហភាពរលាយនៃសម្ភារៈកញ្ចក់។ 3. ការណែនាំអំពីសីតុណ្ហភាព LED knot 3.1 មូលហេតុនៃជំងឺគ្រុន LED ដែលបង្កើតដោយគ្រុន LED គឺដោយសារតែថាមពលដែលបានបន្ថែមមិនត្រូវបានបំប្លែងទាំងអស់ក្នុងទម្រង់ជាថាមពលពន្លឺ ហើយពួកវាខ្លះត្រូវបានបំប្លែងទៅជាថាមពលកម្ដៅ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រសិទ្ធភាពពន្លឺរបស់ LED នៅលើទីផ្សារគឺប្រហែល 100 LM/W ។ និយាយម្យ៉ាងទៀតប្រហែល 70% នៃថាមពលអគ្គិសនីត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយក្នុងទម្រង់ជាថាមពលកម្ដៅ។ និយាយជាទូទៅមានកត្តាពីរដែលនាំទៅដល់ការផលិតសីតុណ្ហភាព LED knot ។ ជាក់លាក់ដូចខាងក្រោមៈ 1) ប្រសិទ្ធភាព quantum ខាងក្នុង។ នៅពេលដែលការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ និងសមាសធាតុអេឡិកត្រូនិកត្រូវបានផ្សំ ពួកវាមិនអាចបង្កើតហ្វូតុនបានទេ។ នេះជាធម្មតាត្រូវបានគេហៅថា "ការលេចធ្លាយបច្ចុប្បន្ន" ដែលជាហេតុផលដែលអត្រាសមាសធាតុនៃការផ្ទុកនៃតំបន់ PN ត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ វ៉ុលនៃវ៉ុលលេចធ្លាយនិងចរន្តគឺជាថាមពលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃផ្នែកនេះ ពោលគឺការបំប្លែងទៅជាថាមពលកម្ដៅ ប៉ុន្តែផ្នែកនេះមិនមែនជាផ្នែកសំខាន់ទេ ព្រោះបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាព photon ខាងក្នុងរបស់ LED ជិតដល់ 90 ។ % 2) ប្រហែល 30% នៃប្រសិទ្ធភាព quantum ខាងក្រៅ។ មូលហេតុចម្បងមួយគឺថា ផូតុនដែលបង្កើតដោយបន្ទុកមិនអាចបំប្លែងទៅខាងក្រៅនៃបន្ទះឈីប ប៉ុន្តែបំលែងទៅជាកំដៅ។ ទោះបីជាចង្កៀង incandescent មានត្រឹមតែ 15LM/W ក៏ដោយ ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ វាបញ្ចេញថាមពលអគ្គិសនីក្នុងទម្រង់ជាថាមពលពន្លឺ។ ទោះបីជាថាមពលវិទ្យុសកម្មភាគច្រើនគឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ហើយឥទ្ធិពលពន្លឺមានកម្រិតទាបក៏ដោយ នេះត្រូវបានលើកលែងពីបញ្ហានៃការសាយភាយកំដៅ។ បញ្ហាការសាយភាយកំដៅរបស់ LED បានក្លាយទៅជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់មនុស្សបន្តិចម្តងៗ។ នេះគឺដោយសារតែអាយុកាលរបស់ LED ឬការបំបែកពន្លឺគឺទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសីតុណ្ហភាព knot របស់វា។ ប្រសិនបើបញ្ហានៃការសាយភាយកំដៅមិនត្រូវបានដោះស្រាយបានល្អ។ 3.2 វិធីសាស្រ្តកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាព LED knot គ្រប់គ្រងថាមពលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ។ ការរចនានៃរចនាសម្ព័ន្ធ dissipation កំដៅបន្ទាប់បន្សំ; កាត់បន្ថយភាពធន់ទ្រាំកំដៅរវាងរចនាសម្ព័ន្ធ dissipation កំដៅបន្ទាប់បន្សំនិងចំណុចប្រទាក់ដំឡើង LED ទៅអប្បបរមា; កាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពជុំវិញ; កាត់បន្ថយភាពធន់នឹងកំដៅរបស់ LED ។ 4. LED semiconductor lighting light source method dissipation heat dissipation method ជាទូទៅ វិទ្យុសកម្មអាចបែងចែកទៅជា passive heat dissipation និង active heat dissipation តាមវិធីដកកំដៅ។ អ្វីដែលគេហៅថា passive heat dissipation សំដៅលើកំដៅដែលបង្កើតឡើងដោយប្រភពកំដៅ LED ទៅកាន់ខ្យល់តាមរយៈ heat sink ។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការសាយភាយកំដៅរបស់វាគឺសមាមាត្រទៅនឹងទំហំនៃថេបប្លេតបញ្ចេញកំដៅ ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃការសាយភាយកំដៅនេះគឺមិនគួរឱ្យពេញចិត្ត។ នៅក្នុងឧបករណ៍ ឬសម្រាប់ការរំសាយកំដៅនៃថាមពលទាប និងកំដៅទាប ឧបករណ៍ភាគច្រើនយកកំដៅសកម្ម ការរំសាយកំដៅសកម្មគឺយកកំដៅយ៉ាងសកម្មពីឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅតាមរយៈឧបករណ៍មួយចំនួន។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការសាយភាយកំដៅកាន់តែខ្ពស់គឺជាលក្ខណៈសំខាន់នៃការបញ្ចេញកំដៅសកម្មហើយវាមានបរិមាណតិចតួច។ វិធីមួយទៀតគឺបង្កើតសមាសធាតុ LED ដោយទទួលយកអេឡិចត្រូត "បញ្ឈរ" ។ ដោយសារតែមានអេឡិចត្រូតដែកនៅផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោមនៃសមាសធាតុ LED វាអាចទទួលបានជំនួយកាន់តែច្រើនលើបញ្ហានៃការសាយភាយកំដៅ។ ឧទាហរណ៍ស្រទាប់ខាងក្រោម GAN ត្រូវបានប្រើជាសម្ភារៈ។ ដោយសារតែស្រទាប់ខាងក្រោម GAN គឺជាវត្ថុធាតុចរន្ត អេឡិចត្រូតអាចភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់នៅក្រោមស្រទាប់ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយលឿន និងពន្លឺ ប៉ុន្តែដោយសារតែតម្លៃសម្ភារៈខ្ពស់ វិធីសាស្រ្តនេះក៏នឹងមានតម្លៃថ្លៃជាងតម្លៃប្រពៃណីផងដែរ។ ស្រទាប់ខាងក្រោមត្បូងកណ្តៀងដែលនឹងបង្កើនថ្លៃដើមផលិតកម្មនៃសមាសធាតុ។

អ្នក និពន្ធ ៖ Tianhui -
បង្វិល
អ្នក និពន្ធ ៖ Tianhui -
អ្នក បង្កើត UV Led
អ្នក និពន្ធ ៖ Tianhui -
អ៊ីនធាតុ
អ្នក និពន្ធ ៖ Tianhui -
ដំណោះស្រាយ UV LED
អ្នក និពន្ធ ៖ Tianhui -
អ៊ីនធាតុ
អ្នក និពន្ធ ៖ Tianhui -
ក្រុមហ៊ុន បង្កើត ដូដ របស់ UV
អ្នក និពន្ធ ៖ Tianhui -
ម៉ូឌុល UV Led
អ្នក និពន្ធ ៖ Tianhui -
ប្រព័ន្ធ បោះពុម្ព UV LED
អ្នក និពន្ធ ៖ Tianhui -
UV LED ភ្ញៀវ