1. Teknologi pelesapan haba Untuk diod pemancar cahaya yang terdiri daripada PN, apabila arus hadapan mengalir dari PN, simpulan PN mengalami kehilangan pemanasan. Kalori ini dipancarkan ke udara melalui gam ikatan, bahan pengairan, penenggelaman haba, dan lain-lain, dan dipancarkan ke udara. Dalam proses ini, setiap bahagian bahan mempunyai rintangan haba untuk menghalang aliran haba, iaitu rintangan haba, rintangan haba LED bebas AC ialah nilai tetap yang ditentukan oleh saiz, struktur dan bahan peranti. Rintangan haba diod cahaya ialah RTH (/w), dan kuasa pelesapan haba ialah PD (W). Pada masa ini, suhu simpulan PN yang disebabkan oleh kehilangan haba arus meningkat kepada: t () = Rth PD. Suhu simpulan PN ialah: TJ = TARTH PD, dengan TA ialah suhu ambien. Memandangkan peningkatan suhu simpulan akan mengurangkan peluang penggabungan PN, kecerahan diod bercahaya akan berkurangan. Pada masa yang sama, disebabkan peningkatan suhu yang disebabkan oleh kehilangan haba, kecerahan diod pemancar cahaya tidak lagi akan terus meningkat dengan perkadaran semasa, iaitu fenomena ketepuan haba. Di samping itu, dengan peningkatan suhu simpulan, panjang gelombang puncak bercahaya juga akan hanyut ke arah gelombang panjang, kira-kira 0.2-0.3nm/, iaitu untuk LED bebas AC putih oleh LED bebas AC putih dengan menyalut serbuk pendarfluor YAG oleh cip Blu-ray. Hanyutan panjang gelombang Blu-ray akan menyebabkan perlawanan kalah dengan serbuk pendarfluor merangsang panjang gelombang, dengan itu mengurangkan kecekapan pencahayaan keseluruhan LED cahaya putih, dan perubahan dalam suhu warna cahaya putih. Untuk diod pemancar kuasa, arus pemanduan biasanya melebihi ratusan milimeter. Ketumpatan semasa simpulan PN adalah sangat tinggi, jadi kenaikan suhu simpulan PN sangat jelas. Untuk pembungkusan dan aplikasi, bagaimana untuk mengurangkan rintangan haba produk, supaya haba yang dihasilkan oleh simpulan PN boleh dipancarkan secepat mungkin, yang bukan sahaja dapat meningkatkan arus tepu produk, meningkatkan kecekapan cahaya produk, tetapi juga meningkatkan kebolehpercayaan dan hayat produk. Untuk mengurangkan rintangan haba produk, pilihan bahan pembungkusan adalah sangat penting, termasuk penenggelaman haba, pelekat, dsb. Rintangan haba setiap bahan hendaklah rendah, iaitu prestasi pengaliran haba adalah baik. Kedua, reka bentuk struktur harus munasabah. Kekonduksian terma antara setiap bahan dipadankan secara berterusan, dan kekonduksian terma antara bahan adalah baik untuk mengelakkan menjana kesesakan pelesapan haba dalam kekonduksian terma. Pada masa yang sama, adalah perlu untuk memastikan dari ketukangan, haba dipancarkan dalam masa mengikut saluran pelesapan haba yang telah direka bentuk sebelumnya. 2. Pemilihan gam pengisi Mengikut hukum pembiasan, apabila cahaya adalah kejadian dari media cahaya ke medium jarang cahaya, apabila sudut kejadian mencapai nilai tertentu, iaitu, apabila sudut genting lebih besar daripada sudut genting, pelancaran penuh akan berlaku. Dari segi cip biru GAN, indeks biasan bahan GAN ialah 2.3. Apabila cahaya ditembak dari kristal ke udara, mengikut hukum biasan, sudut genting 0 = sin-(n2/n1) ialah Indeks biasan, N1 ialah indeks biasan GAN, dengan itu mengira sudut genting 0 kira-kira 25.8 darjah. Dalam kes ini, hanya sudut kejadian 25.8 darjah di sudut tiga dimensi ruang di sudut tiga dimensi ruang dilaporkan. Pada masa ini, kecekapan kuantum luaran cip GAN adalah kira-kira 30% -40%. Oleh itu, disebabkan oleh penyerapan dalaman penyerapan kristal cip, Perkadaran pencahayaan ke luar kristal adalah sangat kecil. Menurut laporan, kecekapan kuantum luaran cip GAN pada masa ini adalah sekitar 30%-40%. Begitu juga, cahaya yang dipancarkan oleh cip mesti dihantar ke ruang melalui bahan pembungkus, dan kesan bahan terhadap kecekapan pencahayaan bahan mesti dipertimbangkan. Oleh itu, untuk meningkatkan kecekapan pencahayaan pembungkusan produk LED tanpa AC, nilai N2 mesti ditingkatkan, iaitu indeks biasan bahan pembungkusan untuk meningkatkan sudut kritikal produk, dengan itu meningkatkan pencahayaan pembungkusan produk. kecekapan. Pada masa yang sama, penyerapan bahan pencahayaan untuk bahan pembungkusan hendaklah kecil. Untuk meningkatkan perkadaran cahaya daripada cahaya, bentuk pembungkusan adalah melengkung atau hemisfera. Dengan cara ini, apabila cahaya ditembak dari bahan pembungkus ke udara, ia hampir ditembak secara menegak ke antara muka, jadi tiada pantulan penuh akan dihasilkan. 3. Terdapat dua aspek utama rawatan refleksi rawatan refleksi. Satu ialah rawatan pantulan di dalam cip, dan satu lagi ialah pantulan bahan pembungkusan kepada cahaya. Melalui pantulan bahagian dalam dan luar, ia akan meningkatkan perkadaran pas optik dari bahagian dalam cip, mengurangkan penyerapan dalaman cip, meningkatkan kecekapan pencahayaan produk siap LED tanpa AC kuasa. Dari segi pembungkusan, LED jenis kuasa biasanya memasang cip jenis kuasa pada pendakap logam atau substrat dengan rongga reflektif. Rongga refleks jenis kurungan biasanya menggunakan penyaduran elektrik untuk meningkatkan kesan pantulan. Kaedah, rawatan penyaduran elektrik juga dilakukan, tetapi kedua-dua kaedah di atas dipengaruhi oleh ketepatan dan proses acuan. Pada masa ini, rongga refleks domestik jenis lembaran, disebabkan ketepatan penggilap yang tidak mencukupi atau pengoksidaan salutan logam, kesan refleks adalah lemah, yang telah menyebabkan banyak cahaya diserap selepas kawasan pantulan dikeluarkan, dan ia tidak dapat dipantulkan ke permukaan cahaya pada sasaran yang diharapkan, yang membawa kepada mencapai untuk mencapai untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yang membawa kepada mencapai mencapai untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yang membawa kepada mencapai mencapai untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yang membawa kepada mencapai untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yang membawa kepada mencapai untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yang membawa kepada mencapai untuk mencapai untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yang membawa kepada mencapai untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai sasaran yang dijangkakan, ia akan membawa kepada capaian capaian capaian untuk capai Kecekapan pencahayaan selepas pembungkusan adalah rendah. Kami telah membangunkan proses rawatan refleks dengan salutan bahan organik dengan hak harta intelek bebas dengan harta intelek bebas selepas banyak penyelidikan dan eksperimen. Tembakan cahaya di atasnya memantulkan cahaya keluar. Kecekapan pemprosesan produk selepas pemprosesan boleh ditingkatkan sebanyak 30%-50% berbanding pemprosesan. Kesan cahaya LED kuasa cahaya putih 1W semasa kami boleh mencapai 40-50LM/W (keputusan ujian pada instrumen ujian analisis spektrum PMS-50 jarak), dan telah memperoleh kesan pembungkusan yang baik. 4. Dari segi LED tanpa AC kuasa putih, penambahbaikan AC kuasa cahaya juga berkaitan dengan pemilihan dan pemprosesan proses serbuk pendarfluor. Untuk meningkatkan kecekapan serbuk pendarfluor untuk merangsang cip biru, pertama sekali, pilihan serbuk pendarfluor harus sesuai, termasuk merangsang panjang gelombang, saiz zarah, dan kecekapan inspirasi. Kedua, salutan serbuk pendarfluor harus disalut sama rata, dan ketebalan setiap cip bercahaya dengan cip yang agak bercahaya adalah sama tebal, supaya tidak menyebabkan cahaya tempatan tidak dapat ditembak kerana ketebalan yang tidak sekata. Reka bentuk pelesapan haba yang baik memainkan kesan ketara ke atas meningkatkan kecekapan pencahayaan produk LED tanpa kuasa, dan ia juga merupakan prasyarat untuk memastikan hayat dan kebolehpercayaan produk. Dan saluran pencahayaan yang direka dengan baik, di sini untuk merujuk kepada reka bentuk struktur, pemilihan bahan dan pemprosesan proses rongga pantulan, gam pengisian, dsb., yang boleh meningkatkan kecekapan pencahayaan LED jenis kuasa dengan berkesan. Untuk LED cahaya putih berasaskan kuasa, pilihan dan reka bentuk proses serbuk pendarfluor juga sangat penting untuk meningkatkan penambahbaikan bintik cahaya dan peningkatan kecekapan pencahayaan.
![Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Kecekapan Lampu LED tanpa AC 1]()