Som et vigtigt produkt af moderne belysning, LED panellys er vidt brugt i forskellige scenarier såsom kontor, kommerciel, medicinsk og uddannelse. Omgivelsestemperatur er en af de vigtigste faktorer, der påvirker ydelsen af LED -panellys. Temperaturændringer påvirker ikke kun lyseffektiviteten og levetiden for LED -chips, men har også en betydelig indflydelse på drivkraftforsyningen, varmeafledningssystemet og den samlede stabilitet.
Effekt af omgivelsestemperatur på lyseffektiviteten af LED -chips
Den lysende effektivitet af LED -chips påvirkes markant af temperaturændringer. Når omgivelsestemperaturen stiger, stiger ledningstemperaturen på LED -chippen (dvs. temperaturen inde i chippen) også. Stigningen i forbindelsestemperatur vil føre til et fald i bærer rekombinationseffektivitet, hvilket igen forårsager et fald i lyseffektivitet. Generelt falder lyseffektiviteten af LED -chips med ca. 5% til 10% med hver 10 ° C stigning i forbindelsestemperatur. Dette betyder, at den lysende fluxudgang af LED -panellamper i et højtemperaturmiljø reduceres markant, og belysningseffekten vil blive svækket.
Derudover vil et miljø med høj temperatur medføre, at LED -lysfarve ændres, og farvetemperaturskiftfænomenet vil være mere åbenlyst. Farvetemperaturskift kan påvirke farvegengivelsen og den visuelle komfort i belysningsmiljøet, især på kontorer og medicinske steder med strenge krav til lysfarve, og temperaturinduceret farvetemperaturdrift har brug for særlig opmærksomhed.
Miljø med lav temperatur har relativt lidt indflydelse på LED -chips. LED'er kan normalt opretholde høj lyseffektivitet ved lave temperaturer, men ekstreme lave temperaturer kan påvirke driverens og materialers mekaniske egenskaber.
Stabilitet af driveren ved forskellige temperaturer
Som kernekomponenten i LED -panellys påvirker driverens ydelsesstabilitet direkte den fungerende pålidelighed af hele lampen. Miljø med høj temperatur vil fremskynde aldringen af de indre komponenter i føreren, reducere konverteringseffektiviteten og endda få beskyttelsesmekanismen til at starte, hvilket får flimrende eller slukning.
De elektrolytiske kondensatorer i føreren er især følsomme over for temperatur. Stigende temperatur vil forkorte deres liv og øge risikoen for fiasko. Når man designer, skal komponenter med et højere højtemperaturniveau vælges for at sikre, at drevsystemet stadig kan fungere stabilt i et miljø over 40 ° C.
I et miljø med lav temperatur kan den startspænding og arbejdstrøm for føreren være unormal, hvilket påvirker LED's normale belysning. Driveren for lavt temperaturforhold skal optimere kredsløbsdesignet for at sikre en jævn kold start.
Interaktion mellem varmeafledningssystem og omgivelsestemperatur
Varmeafledningsdesignet af LED -panellys er nøglen til at sikre temperaturstabilitet og ydeevne. Panellys bruger for det meste aluminiumslegeringsrammer med god termisk ledningsevne og effektive varmeafledningsstrukturer til at udføre og frigive varmen, der genereres af chips og førerkraft på en rettidig måde.
Jo højere omgivelsestemperatur er, desto lavere er varmeudvekslingseffektiviteten af kølesystemet, og chipforbindelsestemperaturen vil sandsynligvis overskride standarden, hvilket påvirker lyseffekten og livet. I et miljø med høj temperatur skal kølesystemet have en stærkere varmeafledningskapacitet, som normalt opnås ved at øge varmeafledningsområdet, optimere kølelegemets design og bruge materialer med høj termisk ledningsevne.
I et miljø med lav temperatur reduceres varmeafledningstrykket, og chiptemperaturen er lavt, hvilket er befordrende for at forbedre lyseffekten og udvide livet. Imidlertid kan et ekstremt koldt miljø medføre, at varmedissipationssystemmaterialet bliver sprødt, hvilket påvirker den strukturelle stabilitet, og materialer, der tilpasser sig lave temperaturer, skal vælges under design.
Virkningen af omgivelsestemperatur på levetiden og pålideligheden af LED -panellys
Omgivelsestemperatur er en af de vigtigste faktorer, der påvirker levetiden for LED -panellys. Miljøer med høj temperatur accelererer det lette forfald af chips og aldring af drivkraftforsyninger, hvilket reducerer produktets samlede levetid. Generelt defineres levetiden for et LED -panellys som den tid, der kræves for den lysende flux til at henfalde til 70% af den oprindelige værdi (L70 -levetid). Under høje temperaturforhold forkortes L70 -livet markant.
Overdreven temperatur kan også få panelets indre materialer til at alder og misfarve, hvilket påvirker den optiske ydelse og æstetik. Plastdiffusorer har en tendens til at blive gule ved høje temperaturer, hvilket påvirker lysens ensartethed og transmission.
I miljøer med lav temperatur forbedres levetiden af LED -panellys, men ekstrem kulde kan få materialet til at miste elasticitet, revne eller deform, der påvirker den mekaniske struktur og beskyttelsesydelse og påvirker således brugen af brugen.