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Led燈知道多少?

LED光衰是指經過一段時間的光照後,其光強會低於原來的光強,較低的部分是LED的光衰。 ,大家也意識到減少光衰的一個重要方法就是提高它的散熱能力。 但是,近期光環境管理中心對各種路燈的測試結果進行了測試,大多數路燈的光衰不能滿足使用要求。 光照1200小時後的光衰為8%,最差為26%,平均為14%。 根據我們的測試結果,當結溫為105度時,14%光衰也應該工作6000小時。 可以看出大部分路燈的結溫都在105度以上以上。 公司的相當一部分人一定不同意這樣的結果,因為他們認為他們的散熱器是經過精心設計的。 實際情況可能相同,但測試結果不容置疑。 有什麼問題?小編認為,散熱器可能沒有設計得那麼糟糕,但可能。 但是為什麼恆壓電源的供電會導致光衰呢?這聽起來有點天方夜譚。 但事實上,確實有那麼嚴重。 讓我們從頭開始! 1. 我們都知道LED的Viaticity是一個二極管,而二極管最重要的電氣特性就是它的Vodiat性質。 2. LED Voldown特性的溫度特性雖然與一般的二極管不一樣,但最大的區別在於它的溫度特性。 其實所有的二極管都有溫度特性的問題,只是LED需要特別注意要特別注意。 這是因為:大功率LED的工作電流比較大,1W是0.35A,3-5W是0.7A,20W是1.05A,30W是1.75A,50W是3.5A是3.5A。 但是,有些人可能會覺得整流二極管的正電流也可能達到這麼大的值。 由於目前的發光效率還比較低,輸入的電能大部分都轉化為熱能,所以它的發熱很高。 如果散熱器做得不好,結溫會升得很高。 LED不同於整流二極管。 它不是由一般的矽材料製成,而是由特殊材料(如氮化物)製成。 因此,其伏擊特性的溫度特性不同於普通二極管,而是要明顯大於普通二極管。 例如,普通二極管的伏擊特性的溫度特性為-2mv/C。 3. 結溫升高帶來的問題 LED結溫升高後,首先帶來的光輸出降低。 結點溫度升高引起的容易度升高是負的,因為voltano特性的溫度係數是負的,這意味著溫度升高了,特性留下來移動。 例如,假設溫度上升50度,那麼法安特性將向左移動到200mv。 使用恆壓電源供電會隨著溫升的增加LED的正向電流增加。 由於電源電壓恆定,而法安特性向左偏移,結果是正電流增大。 從圖2的富安特性可以看出,如果恆壓電源在常溫下採用3.3V供電,正向電流為350mA;結溫上升50度後,voltano特性留下0.2V,相當於供電,相當於供電,相當於供電,相當於供電。 電壓上升到3.5V。 這時正電流會增加到600mA。 4. 使用溫度升高的惡性循環增加恆壓電源的惡性循環後,由於​​電源電壓沒有變化,LED的輸入功率增加到3.3VX0.6A=1.98W,有翻倍翻倍。 結溫升高後,光輸出會減少,這意味著更多的輸入功率轉化為熱能,也就是說,如果此時正向電流增加,它的光輸出不會隨著增加而增加,而是會減少. 所以此時增加正電流只會導致結溫升高,並不會增加光的輸出。 因此,提高結溫後,正電流增大,結溫升高,正向電流增大,造成結溫升高的惡性循環。 結論:使用恆壓電源供電會增加結溫,增加光衰,縮短壽命。 因此,從前面的分析中,我們可以得出這樣一個結論:使用恆壓電源供電會增加節點溫度,增加節點溫度的結果是光衰增加,壽命縮短。 假設LED常溫25度開啟,開機後結溫會升高。 假設散熱器設計上升到75度,即結溫上升50度,那麼正電流會增加到600mA到600mA到600mA。 總功率從1.155W增加到1.98W,增加了0.825W 0.825W。 而這部分增加的功率幾乎全部轉化為熱量。 假設原LED的發光效率為30%,即把70%的輸入功率(0.8W)轉化為熱能轉化為熱能。 現在有雙重熱能需要從散熱器中分散出去。 顯然,原來的散熱器設計沒有考慮到這一點。 這使 LED 的結溫提高了 50 度至 125 度。 讓我們回到圖 1 來查看光衰減曲線。 125度光的壽命幾乎是1200小時。 然後你就可以解釋為什麼要精心設計的散熱器了。 還是光衰多,壽命短!因此,LED的電源必須由恆流電源供電。 電流恆定後,無論溫度如何變化,伏擊特性左移,電流不變!結溫不會兇!

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