Forró témák, Hűtési ismeretek | Mi határozza meg egy lámpa élettartamát?

Minden alkalommal, amikor ügyfelekkel kommunikálunk, egy szó ismétlődik: garancia. Minden ügyfél más garanciaidőt szeretne, két évtől három évig, és vannak, akik öt évet is szeretnének.

De valójában sok esetben maguk az ügyfelek sem tudják, honnan származik ez a jótállási idő, vagy csak követik a tömeget, és azt gondolják, hogy a LED-ekre ilyen hosszú ideig kellene garanciát vállalni.

Ma a LED világába kalauzollak el benneteket, hogy megtudjátok, hogyan definiálják és ítélik meg a lámpák élettartamát.

Először is, a LED-eket illetően, megjelenésük tekintetében első pillantásra megállapíthatjuk, hogy különböznek a hagyományos fényforrásoktól, mivel szinte minden LED-nek van egy megkülönböztető tulajdonsága -egy hűtőborda.

lipper (2)
lipper (3)

A különféle hűtőbordák nem a LED-lámpák szépségéért vannak, hanem azért, hogy a LED-ek jobban működjenek.

Akkor a vásárlók azon fognak tűnődni, hogy a korábbi fényforrások miért nem használtak ritkán radiátorokat, míg a LED-korszakban szinte minden lámpa radiátort használ?

Mivel a korábbi fényforrások hősugárzásra támaszkodtak a fénykibocsátáshoz, mint például a volfrámszálas lámpák, amelyek hőre támaszkodnak a fénykibocsátáshoz, így nem félnek a hőtől. A LED alapvető szerkezete egy félvezető PN-átmenet. Ha a hőmérséklet kissé magasabb, a működési teljesítmény csökken, ezért a hőelvezetés nagyon fontos a LED számára.

Először is, nézzük meg a LED összetételét és vázlatát

Tippek: A LED chip működés közben hőt termel. A belső PN-átmenet hőmérsékletét átmenet hőmérsékletének (Tj) nevezzük.

És ami a legfontosabb, a LED-lámpák élettartama szorosan összefügg a csatlakozási hőmérséklettel.

lipper (4)

Egy fogalom, amit meg kell értenünk: Amikor egy LED élettartamáról beszélünk, az nem azt jelenti, hogy teljesen használhatatlan, hanem azt, hogy amikor a LED fénykibocsátása eléri a 70%-ot, általában azt gondoljuk, hogy „az élettartama véget ért”.

Amint a fenti ábrán látható, ha a csatlakozási hőmérsékletet 105°C-ra szabályozzák, akkor a LED-lámpa fényárama 70%-ra csökken, ha a LED-lámpát körülbelül 10 000 órán át használják; ha a csatlakozási hőmérsékletet körülbelül 60°C-ra szabályozzák, akkor a működési ideje körülbelül 100 000 óra + óra lesz, a fényáram 70%-ra csökken, a lámpa élettartama pedig tízszeresére nő.

A mindennapi életben leggyakrabban azzal találkozunk, hogy a LED élettartama 50 000 óra, ami valójában egy adat, ha a csatlakozási hőmérsékletet 85°C-on szabályozzák.

Mivel a csatlakozási hőmérséklet ilyen fontos szerepet játszik a LED-lámpák élettartamában, hogyan lehet csökkenteni a csatlakozási hőmérsékletet? Ne aggódjon, először nézzük meg, hogyan oszlatja el a hőt a lámpa. Miután megértette a hőelvezetési módszert, természetesen tudni fogja, hogyan csökkentheti a csatlakozási hőmérsékletet.

Hogyan oszlanak el a hőt a lámpák?

Először is ismerned kell a hőátadás három alapvető módját: a hővezetést, a konvekciót és a sugárzást.

A radiátor fő hőátviteli útjai a hővezetéses és konvekciós hőelvezetés, valamint a természetes konvekció alatti sugárzási hőelvezetés.

A hőátadás alapelvei:

Vezetés: A hő terjedésének módja egy tárgyon egy melegebb részből egy hidegebb részbe.

Milyen tényezők befolyásolják a hővezetést?

① Hőt leadó anyagok hővezető képessége

② A hőelvezető szerkezet által okozott hőállóság

③ A hővezető anyag alakja és mérete

Sugárzás: A magas hőmérsékletű tárgyak közvetlenül kifelé sugárzott hőjének jelensége.

Milyen tényezők befolyásolják a hősugárzást?

① A környező környezet és közeg hőállósága (főként a levegő tekintetében)

② Magának a hősugárzó anyagnak a jellemzői (általában a sötét színek erősebben sugároznak, de valójában a sugárzásátadás nem különösebben fontos, mivel a lámpa hőmérséklete nem túl magas, és a sugárzás nem túl erős)

lipper (6)
lipper (7)

Konvekció: Hőátadási módszer gáz vagy folyadék áramlásával.

Milyen tényezők befolyásolják a hőáramlást?

① Gázáramlás és -sebesség

② Fajhőkapacitás, áramlási sebesség és folyadék térfogata

A LED-lámpáknál a hűtőborda a lámpa költségének nagy részét teszi ki. Ezért a radiátor szerkezetét tekintve, ha az anyagok és a kialakítás nem elég jó, akkor a lámpával számos értékesítés utáni probléma merülhet fel.

Valójában azonban ezek csak az előképek, és most van a hangsúly.

Fogyasztóként hogyan ítéli meg, hogy egy lámpa hőelvezetése jó-e vagy sem?

A legprofesszionálisabb módszer természetesen a csatlakozási hőmérséklet tesztelésének professzionális felszerelése.

Az ilyen professzionális felszerelések azonban megfizethetetlenek lehetnek a hétköznapi emberek számára, így már csak a lámpa megérintésének leghagyományosabb módszerét kell használnunk a hőmérséklet érzékeléséhez.

Aztán felmerül egy új kérdés. Jobb melegnek lenni vagy nem?

Ha a radiátor forró, amikor hozzáérsz, az biztosan nem jó.

Ha a hűtő forró, akkor a hűtőrendszernek hibásnak kell lennie. Vagy a hűtő hőelvezető kapacitása nem elegendő, és a forgács hője nem tud időben eltávozni; vagy a hatékony hőelvezető felület nem elegendő, és hiányosságok vannak a szerkezeti kialakításban.

Még ha a lámpatest nem is forró, az nem feltétlenül jó.

Amikor a LED lámpa megfelelően működik, egy jó radiátornak alacsonyabb hőmérsékletűnek kell lennie, de egy hidegebb radiátor nem feltétlenül jó.

A chip nem termel sok hőt, jól vezeti a hőt, elegendő hőt oszlat el, és a kézben sem érződik túl melegnek. Ez egy jó hűtőrendszer, az egyetlen "hátránya", hogy kissé anyagpazarló.

Ha a hordozó alatt szennyeződések vannak, és nincs jó érintkezés a hűtőbordával, a hő nem fog eltávozni, és felhalmozódik a chipen. Kívülről nem forró tapintásra, de a chip belsejében már nagyon forró.

Itt szeretnék ajánlani egy hasznos módszert - a "félórás megvilágítási módszert" - annak megállapítására, hogy a hőelvezetés megfelelő-e.

Megjegyzés: A "Félórás megvilágítási módszer" a cikkből származik.

Félórás megvilágítási módszer:Ahogy korábban említettük, a LED-ek csatlakozási hőmérsékletének növekedésével a fényáram általában csökken. Amennyiben ugyanabban a pozícióban megvilágított lámpa megvilágításának változását mérjük, következtetni tudunk a csatlakozási hőmérséklet változására.

Először is válassz egy olyan helyet, amelyet nem zavar a külső fény, és gyújtsd meg a lámpát.

Felkapcsolás után azonnal vegyél elő egy fénymérőt és mérd meg, például 1000 lx-et.

Ne változtasd meg a lámpa és a megvilágításmérő helyzetét. Fél óra múlva mérd meg újra a megvilágításmérővel. Az 500 lx azt jelenti, hogy a fényáram 50%-kal csökkent. Belül rendkívül forró. Ha hozzáérsz a külsejéhez, az még mindig rendben van. Ez azt jelenti, hogy a hő nem jött ki. Különbség.

Ha a mért érték 900 lx, és a megvilágítás csak 10%-kal csökken, az azt jelenti, hogy ez egy normális adat, és a hőelvezetés nagyon jó.

A "félórás megvilágítási módszer" alkalmazási köre: Felsoroljuk több gyakran használt chip "fényáram VS átmenet hőmérséklete" változási görbéjét. Ebből a görbéből láthatjuk, hogy hány lumennel csökkent a fényáram, és közvetve megtudhatjuk, hogy hány Celsius-fokra emelkedett az átmenet hőmérséklete.

Első oszlop:

lipper (8)

Az OSRAM S5 (30 30) chip esetében a fényáram 20%-kal csökkent a 25°C-hoz képest, és a csatlakozási hőmérséklet meghaladta a 120°C-ot.

tw oszlopo:

lipper (9)

Az OSRAM S8 (50 50) chip esetében a fényáram 20%-kal csökkent a 25°C-hoz képest, és a csatlakozási hőmérséklet meghaladta a 120°C-ot.

Harmadik oszlop:

lipper (10)

Az OSRAM E5 (56 30) chip esetében a fényáram 20%-kal csökkent a 25°C-hoz képest, és az átmenet hőmérséklete meghaladta a 140°C-ot.

Negyedik oszlop:

lipper (11)

Az OSLOM SSL 90 fehér chip esetében a fényáram 15%-kal alacsonyabb, mint 25°C-on, és a csatlakozási hőmérséklet meghaladta a 120°C-ot.

Ötödik oszlop:

lipper (12)

A Luminus Sensus Serise chip fényárama 15%-kal csökkent 25 ℃-hoz képest, és a csatlakozási hőmérséklet meghaladta a 105 ℃-ot.

lipper (13)

Amint a fenti képeken látható, ha a meleg állapotban a megvilágítás fél óra elteltével 20%-kal csökken a hideg állapothoz képest, akkor a csatlakozási hőmérséklet alapvetően meghaladta a chip tűréshatárát. Alapvetően megállapítható, hogy a hűtőrendszer nem megfelelő.

Természetesen ez az esetek többsége, és mindenre vannak kivételek, ahogy az az ábrán is látható:

Természetesen a legtöbb LED esetében a félórás megvilágítási módszerrel 20%-os csökkenésen belül megítélhetjük, hogy jó-e vagy sem.

Tanultál már? Amikor a jövőben lámpákat választasz, oda kell figyelned. Nem elég csak a lámpák külsejét nézni, hanem az éles szemeddel is ki kell választanod őket.


Közzététel ideje: 2024. május 24.

Küldd el nekünk az üzeneted: