提高LED寿命

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LED及灯具寿命分析

LED及灯具寿命分析

LED及灯具寿命分析首先,LED及灯具的寿命受多个因素的影响。

其中最主要的因素是光源的质量。

高质量的LED和灯具通常使用更好的材料和工艺,因此其寿命更长。

而低质量的LED和灯具则可能在短时间内亮度衰减或者完全损坏。

另一个重要的因素是灯具的散热性能。

如果灯具不能有效地散热,高温会加速光源的老化速度,导致寿命大大缩短。

其次,使用环境也对LED及灯具的寿命有较大影响。

比如,使用频率。

长时间连续使用会加速光源的老化,因此灯具的寿命可能会缩短。

此外,环境潮湿度、温度和振动等因素也会对寿命有影响。

潮湿环境会增加电器元件受潮、绝缘损坏的风险;高温会降低LED的效率并加速老化,而振动则可能引起电子元件松动,导致功能失效。

然而,人为因素也不能忽视。

在灯具使用过程中,正确的安装和维护非常重要。

例如,过量的电流可能会导致LED发光效果变差或者损坏。

定时清洁灯具的尘埃和污垢也有助于保持其亮度和延长寿命。

另外,适当的电压和电流波形也会影响寿命,所以正确选择电源也是很重要的。

提高LED及灯具的寿命也是非常重要的。

首先,选择高质量的LED和灯具十分关键。

这样可以确保其有更长的使用寿命。

此外,优化灯具的散热设计也是提高其寿命的重要途径。

通过增加散热片的面积和改善散热结构来提高灯具的散热性能。

此外,合理控制使用时间和使用频率也很重要,在不需要照明的时间段可以关闭或者减小照明强度,以降低照明设备的使用负荷。

综上所述,LED及灯具的寿命是受多个因素的综合影响的。

掌握寿命的影响因素,合理选择和使用LED及灯具,优化灯具的散热性能,做好安装和维护工作,可以有效地延长其寿命,提高使用效果。

使用HAST加速老化箱的LED(二极管)加速寿命试验方法

使用HAST加速老化箱的LED(二极管)加速寿命试验方法

使用HAST加速老化箱的LED(二极管)加速寿命试验方法HAST加速老化箱的目的、意义:寿命试验是在试验室模拟各种使用条件来进行的,为了缩短试验时间在不改变失效机理的条件下,用加大应力的方法来进行试验,通过加速寿命试验可以评价产品的可靠性水平。

半导体照明用发光二极管(LED)可靠性要求是LED器件能否应用于半导体照明的重要考量。

因此,规定适当的寿命要求、测量与试验方法是规范行业有序竞争的首要条件,此标准的制定对于促进我国半导体照明产品应用和行业产业化发展具有重大意义。

范围和主要技术内容:1、范围:平均寿命是电子元器件最常用的可靠性参数,发光二极管(LED)一般以光输出的衰减值作判断来获取试验数据,常规的方法需要较长的时间,本标准给出了一种可缩短试验时间获取试验数据的方法和比较简易的数据处理程序。

本标准规定了LED产品加速寿命试验的程序。

它适用于各种可见光和非可见光LED光输出的慢退化模式。

通过试验数据可求得该产品的平均寿命。

2、主要研究内容:规定LED产品加速寿命试验的程序;适用于各种可见光和非可见光LED光输出的慢退化模式;通过加速寿命试验来计算产品的平均寿命和评价产品的可靠性水平。

国内外情况简要说明:国内已有标准:GB.2689.1-81 恒定加速寿命和加速寿命试验方法总则、GB.2-81寿命试验和加速寿命的图估法(用于威布尔分布)、GB.2689.3-81寿命试验和加速寿命的简单线性无偏估计法(用于威布尔分布)、GB.2689.4-81命试验和加速寿命的最好线性无偏估计法(用于威布尔分布)、SJ/T11099-96寿命试验用表最好线性无偏估计用表(极值分布、威布尔分布)。

本标准是针对我国半导体照明产品的发展要求,参照上述标准制订的。

LED寿命与温度的关系

LED寿命与温度的关系

LED寿命与温度的关系杭州虹谱光电科技有限公司一切事物都有发生、发展和消亡的过程,led也不例外,是有一定寿命的。

早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题不突出.但是现在LED已经开始广泛地用于室外和室内的照明之中,尤其是大功率的LED路灯,其功率大、发热高、工作时间长,寿命问题就十分突出。

过去认为LED寿命一定就是10万小时的神话似乎彻底破灭了.那么到底问题出在哪里呢?假如不考虑电源和驱动的故障,LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越暗,直到最后熄灭。

通常定义衰减30%的时间作为其寿命。

那么LED的寿命能不能预测呢?这个问题无法简单地回答,需要从头讲起。

1、LED的光衰大多数白色LED是由蓝色LED照射黄色荧光粉而得到的.引起LED光衰的主要原因有两个,一个是蓝光LED本身的光衰,蓝光LED的光衰远比红光、黄光、绿光LED要快。

还有一个是荧光粉的光衰,荧光粉在高温下的衰减十分严重。

各种品牌的LED它的光衰是不同的。

通常LED的厂家能够给出一套标准的光衰曲线来.例如美国Cree公司的光衰曲线就如图1所示。

图1. Cree公司的LED的光衰曲线从图中可以看出,LED的光衰是和它的结温有关,所谓结温就是半导体PN结的温度,结温越高越早出现光衰,也就是寿命越短。

从图上可以看出,假如结温为105度,亮度降至70%的寿命只有一万多小时,95度就有2万小时,而结温降低到75度,寿命就有5万小时,65度时更可以延长至9万小时。

所以延长寿命的关键就是要降低结温。

不过这些数据只适合于Cree的LED。

并不适合于其他公司的LED。

例如Lumiled公司的LuxeonK2的光衰曲线就如图2所示。

图2。

Lumiled 公司的LuxeonK2的光衰曲线当结温从115℃提高到135℃,就会使寿命从50,000小时降低到20,000小时。

其他各家公司的光衰曲线应当可以向原厂索取。

2、如何才能延长LED的寿命由图中可以得出结论,要延长其寿命的关键是要降低其结温。

延长LED照明系统的使用寿命

延长LED照明系统的使用寿命

为 任 何原 因致 使 L ED的 温 度 上 升 并 超 过 安 全
个 方 法 是 采 用 被 动 冷 却 。 这 要 求 设 计 的 灯 具
限 值 ,如冷 却 通 道 堵 塞 、环 境 温 度 升 高 等 ,
或 灯 泡 带 有 一 个 大 散 热 片 ,为 热 量 从 LE D消 散 驱 动 器 将 感 应 温 度 的 上 升 , 并 “ 送 ” 驱 动 返 掉 提 供 一 个 低 阻 力 通 道 。像 电 流 一 样 ,热 通 道 L ED的 电 流 。 反 过 来 将 降 低 LED的 功 耗 , 从 上 的 任 何 热 阻 会 引 起 温 度 上升 。 而 降 低 温 度 。 虽 然 亮 度 也 会 降 低 , 但 LE D可

明 。 随 着 世 界 人 口的 不 断 增 涨 ,现 在 仅 有 两 种 可 能 的 方 案 提 供 更 多 的 电 能 :通 过 修 建 新 的 发
盏 白炽 灯 泡 发 出 的 光 大 约 有 9 %属 于 超 过 7 0 0 0
电厂生 成更多 电量 ,或者 更高效地 利用 已经 产 纳 米 的 红 外 线 区 域 , 人 看 不 见 但 可 以 感 觉 得
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照 明系统 的
_ 美国国家半导体 l ik a r I c r R Z
全 球 产 生 的 电 能 中 大约 有 2 %至5 %用 于 照 0 0
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白炽 灯 泡 可 以视 为 发 出 可 见 光 的 发 热 器 。
解决 改装市 场上 的热管理 问题面 临一些 额 要 提 供 热 量 返 送 ,LED驱 动 器 必 须 集 成 有 一

白光LED的发光效率及使用寿命问题(精)

白光LED的发光效率及使用寿命问题(精)

白光LED的发光效率及使用寿命问题白光LED的发光效率及使用寿命问题为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。

实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高白光LED的输入功率和发光效率必须克服的问题有:抑制温升;确保使用寿命;改善发光效率;发光特性均等化。

增加功率会使用白光LED封装的热阻抗下降至10K/W以下,因此国外曾经开发耐高温白光LED,试图以此改善温升问题。

因大功率白光LED的发热量比小功率白光LED高数十倍以上,即使白光LED的封装允许高热量,但白光LED芯片的允许温度是一定的。

抑制温升的具体方法是降低封装的热阻抗。

提高白光LED使用寿命的具体方法是改善芯片外形,采用小型芯片。

因白光LED的发光频谱中含有波长低于450nm的短波长光线,传统环氧树脂密封材料极易被短波长光线破坏,高功率白光LED的大光量更加速了密封材料的劣化。

改用硅质密封材料与陶瓷封装材料,能使白光LED的使用寿命提高一位数。

改善白光LED的发光效率的具体方法是改善芯片结构与封装结构,达到与低功率白光LED相同的水准,主要原因是电流密度提高2倍以上时,不但不容易从大型芯片取出光线,结果反而会造成发光效率不如低功率白光LED,如果改善芯片的电极构造,理论上就可以解决上述取光问题。

实现发光特性均匀化的具体方法是改善白光LED的封装方法,一般认为只要改善白光LED的荧光体材料浓度均匀性与荧光体的制作技术就可以克服上述困扰。

减少热阻抗、改善散热问题的具体内容分别是:①降低芯片到封装的热阻抗。

②抑制封装至印制③提高芯片的散热顺畅性。

为了降低热阻抗,国外许多LED厂商将LED芯片设在铜与陶瓷材料制成的散热鳍片表面,如图1所示,用焊接方式将印制电路板上散热用导线连接到利用冷却风扇强制空冷的散热鳍片上。

德国OSRAM Opto Semiconductors Gmb 实验结果证实,上述结构的LED芯片到焊接点的热阻抗可以降低9K/W,大约是传统LED的1/6左右。

LED灯泡的使用寿命是多久呢

LED灯泡的使用寿命是多久呢

LED灯泡的使用寿命是多久呢
LED灯泡的使用寿命取决于多个因素,包括生产厂家、质量、使用环境、温度和湿度等。

一般来说,LED灯的寿命在理论上可以达到10万小时以上,但在实际使用中,由于受到电流、亮度、材料等因素的影响,其寿命可能会有所缩短。

一般来说,如果LED灯使用超过1000小时,就会出现光衰,也就是说其亮度没有最初那么亮了。

而且,LED灯的使用寿命也与其散热情况有关,散热不好会缩短LED灯的寿命。

因此,为了延长LED灯的使用寿命,应该注意保持环境温度稳定、降低频繁开关次数、保证电压稳定、选择质量较高的LED灯等。

同时,LED灯的使用寿命也与电源适配器中某些元件的寿命有关,特别是其中的电解电容。

综上所述,LED灯的使用寿命取决于多个因素,但一般来说可以达到5万小时以上。

大功率白光LED加速寿命试验方法与可靠性评估

大功率白光LED加速寿命试验方法与可靠性评估

数 的控 制要 求 。
室 内相 对 湿 度 还 可 以采 用 机 器 露 点 温 度 恒 定或不 恒定 的 方 式 进 行 控 制 。 当 室 内散 湿 量 较
大时, 宜采 用机器 露点 温度 不恒定 的方 式 。

警报 告 、 机维 修提 示 报告 、 风 系统 运行 报 告 、 回风
超 限报警 ; 冻保 护开 关 状 态监 测 , 防冻 保 护 开关 动作 报警 ; 室外 温 、 湿度及 焓值 监测 。 ③ 监控 系统 中 央工 作 站 对该 系统 的 主 要管
理功 能 。各类 参 数 、 态 、 警 信 息 及 系统 动 态 状 报 流程 图和 参数趋 势记 录 图的显示 与存储 ; 可改 变 各设 备 的“ 自动 ” 态 , 手/ 状 并对 设 置 为 “自动 ” 状 态 的设备 直接进 行起 停 控 制和 调 节 , 可修 改 风 机 的起 停时 间表及 一些设 定 值 ;统计 风机 累计运 行 时 间和能 量消 耗 ;打 印各类 报告 和 图表 , 括 报 包
[ ] 程大章. 3 智能 建筑 理论 与工 程实 践 [ ] 北 京 : M . 机
械 工 业 出 版社 。o 9 2o. 收 稿 日期 : 0 2一 1— 0 2 1 O 3
气 冷却器 , 只是 直 接 控 制 室 内温 度 , 对 室 内相 而
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专题讲 座 ・
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态及 风机 运 行 状 态监 测 , 机 运 行 时 间 累计 , 风 风
对湿度 是 间接 控 制 。因此 , 在运 行 中有 时 可能 会

如何在LED路灯的保修年限外延长其使用寿命

如何在LED路灯的保修年限外延长其使用寿命

昊禹钢杆电器
如何在LED路灯的保修年限外延长其使用寿命
随着科技时代的不断进步,LEDl路灯的应用也越来越广泛了,和其它消耗品一样,在正常使用的情况下良好的保养是维持LED路灯正常运行的最佳手段。

作为道路主要照明,有时会因为过度充放电而直接影响LED路灯的使用寿命。

一般来说LED路灯各个部分的保修年限主要是:
1、控制器、LED光源、灯杆、蓄电池等整体质保年限为两年;
2、太阳能电池组件质保年限为20年,但是在以下条件下,太阳能电池组件质保失效:(1)未通过厂家同意自行拆卸、修理造成部件损坏的;
(2)在非产品所规定的使用环境;
(3)自然灾害引起的不见损坏或者由交通事故等外界造成的损失。

了解了LED路灯的保修年限才能更好的了解产品,在路灯损坏的情况下才能更好的采取必要的措施来解决问题。

同时作为新能源路灯的使用与保养直接影响路灯的寿命。

为了保证LED 路灯的正常工作,延长使用寿命,对其的保养维护工作不可小视。

对于LED路灯的维护保养首先我们应该对暴露在外的接线接电进行定期的检测与维护。

太阳能电池板的采光点要保持清洁及时清理灰尘及其它杂物。

定期严格按照蓄电池的维护方法对蓄电池进行维护避免电池的损坏影响路灯的照明。

昊禹钢杆电器。

可靠性-LED加速老化寿命试验方法概论

可靠性-LED加速老化寿命试验方法概论

一、可靠性理论基础1.可靠度:如果有N个LED产品从开始工作到t时刻的失效数为n(t),当N足够大时,产品在t时刻的可靠度可近似表示为:随时间的不断增长,将不断下降。

它是介于1与0之间的数,即。

2.累积失效概率:表示发光二极管在规定条件下工作到t这段时间内的失效概率,用F(t)表示,又称为失效分布函数.如果N个LED产品从开始工作到t时刻的失效数为n(t),则当N足够大时,产品在该时刻的累积失效概率可近似表示为:3.失效分布密度:表示规定条件下工作的发光二极管在t时刻的失效概率。

失效分布函数的导函数称为失效分布密度,其表达式如下:•早期失效期;•偶然失效期(或稳定使用期);•耗损失效期。

二、寿命老化:LED发光亮度随着长时间工作而出现光强或光亮度衰减现象。

器件老化程度与外加恒流源的大小有关,可描述为:B t为t时间后的亮度,B0为初始亮度。

通常把亮度降到B t=0。

5B0所经历的时间t称为二极管的寿命. 1。

平均寿命如果已知总体的失效分布密度f(t),则可得到总体平均寿命的表达式如下:2. 可靠寿命可靠寿命T R是指一批LED产品的可靠度下降到r时,所经历的工作时间。

T R可由R(T R)=r求解,假如该产品的失效分布属指数分布规律,则:即可求得T R如下:3. 中位寿命中位寿命T0。

5指产品的可靠度R(t)降为50%时的可靠寿命,即:对于指数分布情况,可得:二、LED寿命测试方法LED寿命加速试验的目的概括起来有:•在较短时间内用较少的LED估计高可靠LED的可靠性水平•运用外推的方法快速预测LED在正常条件下的可靠度;•在较短时间内提供试验结果,检验工艺;•在较短时间内暴露LED的失效类型及形式,便于对失效机理进行研究,找出失效原因;•淘汰早期失效产品,测定元LED的极限使用条件1. 温度加速寿命测试法由于通常LED寿命达到10万小时左右,因此要测得其常温下的寿命时间太长,因此采用加速寿命的方法。

led加速寿命试验方法

led加速寿命试验方法

led加速寿命试验方法LED加速寿命试验方法LED(Light Emitting Diode)是一种新型的半导体光源,具有高亮度、低功耗、长寿命等优点,被广泛应用于照明、显示等领域。

然而,由于LED灯具在使用过程中受到环境温度、湿度、电压等因素的影响,其寿命也会受到影响。

为了保证LED产品的质量和可靠性,需要进行加速寿命试验。

本文将介绍一种常用的LED加速寿命试验方法。

一、试样准备1.1 选择合适的试样根据实际需要选择合适的LED产品作为试样。

要求试样具有代表性,并且符合相关标准要求。

1.2 安装试样将所选试样安装在适当的测试设备上,如恒温恒湿箱或温度循环箱中。

二、试验条件设置2.1 温度条件设置根据实际情况选择合适的温度范围和温度变化规律。

一般情况下,常用的温度范围为-40℃~85℃,变化规律可以是恒定温度或者周期性变化。

2.2 湿度条件设置根据实际情况选择合适的湿度范围和湿度变化规律。

一般情况下,常用的湿度范围为10%~90%RH,变化规律可以是恒定湿度或者周期性变化。

2.3 电压条件设置根据实际情况选择合适的电压范围和电压变化规律。

一般情况下,常用的电压范围为0~500V,变化规律可以是恒定电压或者周期性变化。

三、试验过程3.1 开始试验将试样安装在测试设备中,并按照预设的温度、湿度、电压条件进行加速寿命试验。

3.2 定期检测在试验过程中,需要定期检测试样的光通量、颜色温度、漏光率等参数,并记录下来。

3.3 考虑人为因素在试验过程中,还需要考虑人为因素对试样寿命的影响。

例如,是否经常开关灯具、是否频繁调节亮度等因素都会影响LED灯具的寿命。

四、试验结果分析4.1 数据处理根据记录下来的数据进行处理和分析,包括统计分析和图表展示等。

4.2 结果判断根据处理和分析后的数据,判断试样的寿命是否符合要求。

如果不符合要求,则需要进一步调整产品设计或者制造工艺。

五、试验注意事项5.1 试验过程中需要严格控制温度、湿度、电压等条件,避免因环境因素对试样寿命的影响而导致实验结果不准确。

led灯寿命标准

led灯寿命标准

LED灯寿命标准:定义、影响因素及提升策略一、引言LED灯作为照明领域的重要一员,其使用寿命一直是消费者和生产者关注的焦点。

LED灯的寿命标准不仅关系到产品的质量和性能,更影响到照明方案的经济性和环保性。

本文将深入解析LED灯寿命标准的定义,探讨其影响因素,并提出提升LED灯寿命的有效策略。

二、LED灯寿命标准的定义LED灯的寿命通常被定义为在特定条件下,LED灯亮度降至初始亮度的一定比例(如70%)所需的时间。

这个时间通常被表示为小时,是评估LED灯性能和使用寿命的重要指标。

理解和明确LED灯的寿命标准,有助于我们更好地预测和评估LED灯的使用效果。

三、影响LED灯寿命的因素1. 芯片质量:LED灯的芯片是其核心部件,芯片的质量直接影响到LED灯的寿命。

优质的芯片能够提供更好的光电转换效率,减少热量产生,从而延长LED灯的寿命。

2. 驱动程序:LED灯的驱动程序负责调节电流和电压,以保证LED灯正常工作。

如果驱动程序设计不合理,可能会导致电流过大或电压不稳,从而缩短LED灯的寿命。

3. 热管理:LED灯在工作过程中会产生热量,如果热量不能及时散发出去,就会导致芯片温度升高,加速芯片老化,从而缩短LED灯的寿命。

因此,良好的热管理是延长LED灯寿命的关键。

四、提升LED灯寿命的策略1. 使用优质芯片:选择光电转换效率高、热稳定性好的芯片,可以从源头上提高LED灯的寿命。

2. 优化驱动程序:通过精心设计驱动程序,保证电流和电压的稳定,可以减少LED灯的损耗,延长其使用寿命。

3. 加强热管理:通过改进散热设计,提高LED灯的散热效率,可以有效降低芯片的工作温度,延缓芯片老化,从而延长LED灯的寿命。

例如,可以采用热导率高的材料,加大散热面积,或者采用强制风冷、液冷等散热方式。

五、未来展望随着科技的进步和照明需求的提升,LED灯的寿命标准将继续提高。

在未来,我们期待通过进一步的技术创新和管理优化,实现LED灯寿命的显著提升,更好地满足照明需求,推动照明行业的可持续发展。

LED显示屏的日常保养方法

LED显示屏的日常保养方法

LED显示屏的日常保养方法
1.清洁屏幕:
2.防尘:
3.防水防潮:
4.温度控制:
5.防雷防静电:
6.定期检查电缆和连接线:
定期检查电缆和连接线是否松动或损坏,重新连接或更换损坏的电缆和连接线,确保信号传输的正常和稳定。

7.定期检查模组和电源:
定期检查LED显示屏的模组和电源,确保它们无损坏和故障。

如果发现模组或电源有问题,及时更换或维修。

8.维护软件更新:
定期检查显示屏的控制系统和软件,确保它们是最新版本,并修复软件漏洞或问题,以提高显示屏的性能和稳定性。

9.定期校正亮度和颜色:
10.注意使用寿命:
尽管做好了维护工作,LED显示屏仍然有寿命限制。

定期检查显示屏的使用寿命,并及时更换老化或故障严重的组件。

综上所述,LED显示屏的日常保养方法包括清洁屏幕、防尘、防水防潮、温度控制、防雷防静电、定期检查电缆和连接线、模组和电源、维护软件更新、校正亮度和颜色,并关注使用寿命。

定期进行维护和保养,有助于保持LED显示屏的正常运行和延长使用寿命。

LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些

LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些

东莞光亮科技公司培训资料LED=发光二极管简介LED是英文“LIGHT EMITTING DIODE”的缩写,中文简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。

由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。

现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向电压为3.0-3.6V左右,也就是说,当标称为1W的LED在流过350毫安电流时,它两端的电压可能在3.1V,也可能在3.2V或3.5V也可能是其它值,为保证1WLED的寿命,一般LED 生产厂家建议灯具厂用350mA的电流去驱动,当通过LED两端的正向电流达到350毫安后,LED两端的正向电压很小的增加,都会使LED正向电流大幅度的上升,使LED温度成直线上升,从而加速LED光衰,使LED 的寿命缩短,严重时甚至烧坏LED。

由于LED的电压、电流变化的特殊性,因此对驱动LED的电源提出了严格要求。

LED驱动电源是LED灯具的关键所在,它就好比一个人的心脏,要制造高品质的、用于照明的LED灯具必须放弃恒压方式驱动LED。

现在许多大功率LED封装厂将许多颗单个的LED通过并联和串联的方式将它们封在一起生产出了单个20W、30W或50W或100W甚至更高功率的LED,尽管在封装前这些单个的LED都严格做了挑选和配对,但由于内部数量少则有几十颗、多则几百颗单体LED,因此封装后的大功率LED成品在电压和电流上仍然有很大的差异,且相比单个的LED(一般单个白光、绿光、蓝光工作电压在2.7-4V,单个红光、黄光、橙光工作电压在1.7-2.5V)参数差异更大!(提醒刚上马的LED灯具厂对LED光源的封装品质可不能忽视)当前很多厂家生产的LED灯类产品(比如护栏、灯杯、投射灯、庭院灯等),采用阻、容降压,然后加上一个稳压二极管稳压,向LED供电,这样驱动LED的方式存在极大缺陷,首先是效率低,在降压电阻上消耗大量电能,甚至有可能超过LED所消耗的电能,且无法提供大电流驱动,因为电流越大,消耗在降压电阻上的电能就越大,无法保证通过LED电流不超过其正常工作要求,设计产品时都会采用降低LED两端电压来供电驱动,这样是以牺牲LED亮度为代价的。

led光强寿命曲线

led光强寿命曲线

led光强寿命曲线LED(Light Emitting Diode)是一种半导体光源,具有高光效、长寿命、低能耗等特点,因此在照明和电子领域得到了广泛应用。

而LED光强寿命曲线则是描述LED光强度变化随时间变化的曲线,它可以帮助我们更好地了解和使用LED灯。

LED光强寿命曲线通常是以时间为横轴,光强度为纵轴进行绘制的曲线图。

在LED灯的初期使用阶段,其光强度较高,随着时间的推移,光强度会逐渐下降。

尽管LED光强度会随时间变化,但其寿命较长,可以达到数万小时,因此依然是一种非常可靠的照明光源。

LED光强寿命曲线受到多种因素的影响,其中最主要的因素是LED芯片的质量和散热设计。

优质的LED芯片具有较高的光效,不仅在初期使用阶段光强度较高,而且其衰减速率较慢,可以保持较长时间光强不变。

而散热设计则可以有效降低LED温度,提高LED的寿命。

如果LED灯的散热不良,温度过高会加速光强的衰减,并严重影响LED寿命。

为了更好地利用LED灯的寿命,我们需要注意以下几个方面。

首先,选择品质可靠的LED产品,尽量选择大品牌、正规渠道的LED灯。

其次,合理使用LED灯,避免长时间高负荷工作,尽量避免过度使用LED光源。

再次,正确处理LED灯的散热问题,保证LED芯片的温度不超过额定值,可以降低光强的衰减速度,延长灯泡的使用寿命。

最后,定期清洁和维护LED灯,避免灰尘和污垢堆积在灯具上,影响散热和光线传播。

值得一提的是,随着科技的不断进步,LED技术也在不断发展。

目前,一些新型LED产品能够通过调节电流和控制芯片来实现光强度的调节,从而延长LED的使用寿命。

这些新技术使得LED光强寿命曲线更加平缓,可以提供更长的亮度保持时间。

综上所述,了解LED光强寿命曲线对于正确使用和管理LED灯具具有重要意义。

通过正确选择LED产品、合理使用、处理好散热问题以及定期维护,我们可以充分发挥LED的长寿命特点,提高LED灯的使用寿命和性能,为我们的生活和工作提供更好的照明体验。

led寿命与温度的关系曲线

led寿命与温度的关系曲线

led寿命与温度的关系曲线
led寿命与温度的关系曲线可以描述为一个负相关的曲线。

当LED温度较高时,LED的寿命会相应缩短。

这是因为高温会
导致LED内部的散热不足,使LED芯片受热过度,加速芯片
的老化和退化。

此外,高温还会引起LED封装材料的膨胀和
收缩,导致内部应力和热应力的增加,进一步影响LED的性
能和寿命。

一般来说,LED的寿命会随着温度的每增加10摄氏度而减少
一半。

这意味着在较高的工作温度下,LED的寿命会大大缩短。

因此,在设计和使用LED时,需要合理控制LED的工作温度,以确保LED能够在可接受的温度范围内工作。

这可以通过良
好的散热设计、合适的工作环境温度和恰当的电流控制来实现。

L∈D灯具寿命与哪些因素有关?

L∈D灯具寿命与哪些因素有关?

L∈D灯具寿命与哪些因素有关?
影响LED灯具寿命的因素主要有:
(1)LED灯具的使用寿命与LED灯具内光源的质量有直接关系,如果LED灯具内所使用的光源有质量问题,势必会影响LED灯具的的用寿命。

(2)灯具散热设计。

LED灯具工作时会产生大量的热,灯具的散热结构是否合理是影响LED灯具寿命的关键问题。

温度过高不仅会影响LED灯具的照明效果,也会降低灯具内LED光源的使用寿命。

(3)LED灯的驱动部件(电源驱动模块)所选用的整流、降压、稳流的电子器件质量及其整体设计结构直接影响LED灯的使用寿命。

例如,LED驱动电源中必不可少的电子元件一;一;电解电容,与使用环境温度有很大关系,温度升高100C,寿命缩短到原来的1/2。

(4)灯具使用的外部环境状况。

外界环境的状况也会影响LED 灯具寿命,如环境温度过高,则影响LED灯具的散热,从而影响LED灯具寿命。

1。

延长led灯的寿命的方法

延长led灯的寿命的方法

延长led灯的寿命的方法一、提高散热效果LED灯的寿命一般取决于其温度,温度越高LED灯寿命越短,因此提高散热效果是延长LED灯寿命的一个有效方法。

为了提高散热效果,我们可以从以下几个方面进行改进:1. 提高散热结构设计提升LED灯的散热结构设计是非常有效的方法,比如采用更大面积的散热片、增加散热风扇、使用更好的导热材料等,都可以有效的提高LED灯的散热效果。

2. 优化散热通路合理设计散热通路也能改善LED灯的散热效果,比如减少散热路径的阻力、增加散热通风口等,都可以提高LED灯的散热效果。

3. 改进散热材料使用更好的散热材料,比如铝合金、铜等,都可以有效提高LED灯的散热效果。

二、提高驱动电流的稳定性LED灯的驱动电流对其寿命也有很大的影响,稳定的驱动电流可以延长LED灯的寿命。

因此,我们可以通过以下几种方式来提高LED灯的驱动电流的稳定性:1. 优化电源设计选择稳定性高的电源,可以有效的提高LED灯的驱动电流的稳定性,延长LED灯的寿命。

2. 提高电路设计的稳定性通过提高LED灯的电路设计的稳定性,比如增加过压保护、过流保护等,可以有效的提高LED灯的驱动电流的稳定性。

三、提高电路设计的稳定性通过提高LED灯的电路设计的稳定性,比如增加过压保护、过流保护等,可以有效的提高LED灯的驱动电流的稳定性。

四、提高LED芯片的质量LED芯片的质量对LED灯的寿命也有很大的影响,因此,提高LED芯片的质量是非常重要的。

要提高LED芯片的质量,我们可以通过以下几种方式来进行改进:1. 选择高质量的LED芯片选择高质量的LED芯片是非常重要的,只有在LED芯片的质量达到一定的水平,LED灯才能具有较长的寿命。

2. 优化封装工艺优化LED芯片的封装工艺,可以有效的提高LED芯片的质量,延长LED灯的寿命。

3. 提高芯片散热效果在LED芯片的制作过程中,提高芯片的散热效果也是非常关键的,可以有效的提高LED灯的寿命。

如何延长LED红外灯的使用寿命

如何延长LED红外灯的使用寿命

如何延长LED红外灯的使用寿命
在我们视频监控的工作中,黑暗的摄像环境一直以来都是让大家头疼的地方。

无论是在有着点点灯光的小区,还是低矮狭小的屋内,尽管有诸多光线调整技术的尽力弥补。

但是夜视环境依然无法摆脱监控中”特殊地带”的定义。

直到红外射线技术的问世,才给我们在低照度的监控工作中,瞬间带来了不小的光明。

不过,虽然红外灯对我们的夜视监控有着非常大的帮助。

但是寿命短也已经成为大家对红外夜视灯公认的弊端。

因此,红外灯在给我们带来更多便利的同时,也给不少的用户带来了烦恼。

如今,不少的监控场所已经应用了LED 红外灯的夜视摄像机,而这些摄像机的红外灯就真的是”短命”的命运吗?不妨让我们细细看来。

红外LED灯的技术特点
说道LED红外灯的工作特点,它跟镜头的成像特点确实还真有几分相似- -当灯光的投射角度越小时,它的照射距离就越远。

反之当照射范围越大时,它的照射距离也就越近。

一般情况下,LED红外灯都是由数个LED小灯泡拼合而成,因此不少的用户都认为LED灯的数量与照射的距离有着直接的关系。

但事实上却是,因为安装方式以及灯泡功率的不同而造成的距离差别,比起数量上的缺失,所形成的差距显然要更加的明显。

目前,LED红外灯的单个灯光的寿命还是比较长的,但是由于一个摄像机的LED灯泡总体数量较多,所以当灯光聚集,电流增大时,就会带动整体热量的提升。

而如果散热工作不够充分的话,就会造成设备消耗的过大,从而降低设备的使用寿命。

如果温度持续过高的话,甚至还会对设备的其他构件造成。

发光二极管使用寿命

发光二极管使用寿命

发光二极管,也就是LED,是一种半导体光源,具有寿命长、能耗低、体积小等优点。

LED 的使用寿命通常可以用“半衰期”来表示,也就是光输出功率降至初始值一半时的时间。

一般来说,LED 的半衰期可以达到数万小时,甚至数十万小时。

具体的使用寿命会受到多种因素的影响,例如工作温度、电流密度、使用环境等。

在正常使用情况下,LED 的寿命可以很长,因此它们被广泛应用于照明、显示、通信等领域。

为了延长LED 的使用寿命,通常需要注意以下几点:
1. 控制工作温度:LED 的工作温度越高,寿命就越短。

因此,在设计和使用LED 时,需要考虑散热问题,以确保LED 工作在适当的温度范围内。

2. 控制电流密度:LED 的电流密度越大,寿命就越短。

因此,需要根据LED 的规格和要求,选择适当的电流驱动方式。

3. 避免机械冲击和振动:LED 是比较脆弱的半导体器件,容易受到机械冲击和振动的影响。

因此,在使用和安装LED 时,需要注意避免机械损伤。

4. 选择优质的LED 产品:不同品牌和型号的LED 产品质量差异较大,选择优质的LED 产品可以提高其使用寿命。

总的来说,LED 的使用寿命相对较长,但具体寿命会受到多种因素的影响。

在实际应用中,需要根据具体情况采取相应的措施来延长LED 的使用寿命。

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提高白光LED使用寿命提高白光LED使用寿命的具体方法是改善芯片外形,采用小型芯片。

因白光LED的发光频谱中含有波长低于450nm的短波长光线,传统环氧树脂密封材料极易被短波长光线破坏,高功率白光LED的大光量更加速了密封材料的劣化。

改用硅质密封材料与陶瓷封装材料,能使白光LED的使用寿命提高一位数。

改善白光LED的发光效率的具体方法是改善芯片结构与封装结构,达到与低功率白光LED相同的水准,主要原因是电流密度提高2倍以上时,不但不容易从大型芯片取出光线,结果反而会造成发光效率不如低功率白光LED,如果改善芯片的电极构造,理论上就可以解决上述取光问题。

实现发光特性均匀化的具体方法是改善白光LED的封装方法,一般认为只要改善白光LED的荧光体材料浓度均匀性与荧光体的制作技术就可以克服上述困扰。

减少热阻抗、改善散热问题的具体内容分别是:① 降低芯片到封装的热阻抗。

② 抑制封装至印制电路基板的热阻抗。

③ 提高芯片的散热顺畅性。

为了降低热阻抗,国外许多LED厂商将LED芯片设在铜与陶瓷材料制成的散热鳍片表面,如图1所示,用焊接方式将印制电路板上散热用导线连接到利用冷却风扇强制空冷的散热鳍片上。

德国OSRAM Opto Semiconductors Gmb 实验结果证实,上述结构的LED芯片到焊接点的热阻抗可以降低9K/W,大约是传统LED的1/6左右。

封装后的LED施加2W的电功率时,LED芯片的温度比焊接点高18℃,即使印制电路板的温度上升到500℃,LED芯片的温度也只有700℃左右。

热阻抗一旦降低,LED芯片的温度就会受到印制电路板温度的影响,为此必须降低LED芯片到焊接点的热阻抗。

反过来说,即使白光LED具备抑制热阻抗的结构,如果热量无法从LED封装传导到印制电路板的话, LED温度的上升将使其发光效率下降,因此松下公司开发出了印制电路板与封装一体化技术,该公司将边长为1mm的正方形蓝光LED以覆芯片化方式封装在陶瓷基板上,接着再将陶瓷基板粘贴在铜质印制电路板表面,包含印制电路板在内模块整体的热阻抗大约是15K/W。

(a) OSRAM LED的封装方式(b) CITIZEN LED的封装方式图1 LED散热结构针对白光LED的长寿化问题,目前LED厂商采取的对策是变更密封材料,同时将荧光材料分散在密封材料内,可以更有效地抑制材质劣化与光线穿透率降低的速度。

原文位置由于环氧树脂吸收波长为400~450nm 的光线的百分比高达45%,硅质密封材料则低于1%,环氧树脂亮度减半的时间不到1万小时,硅质密封材料可以延长到4万小时左右(如图2所示),几乎与照明设备的设计寿命相同,这意味着照明设备在使用期间不需更换白光LED。

不过硅质密封材料属于高弹性柔软材料,加工上必须使用不会刮伤硅质密封材料表面的制作技术,此外制程上硅质密封材料极易附着粉屑,因此未来必须开发可以改善表面特性的技术。

图2 硅质密封材料与环氧树脂对LED光学特性的影响虽然硅质密封材料可以确保白光LED有4万小时的使用寿命,然而照明设备业界有不同的看法,主要争论是传统白炽灯与荧光灯的使用寿命被定义成“亮度降至 30%以下”,亮度减半时间为4万小时的白光LED,若换算成亮度降至30%以下的话,大约只剩2万小时。

目前有两种延长组件使用寿命的对策,分别是:① 抑制白光LED整体的温升。

② 停止使用树脂封装方式。

以上两项对策可以达成亮度降至30%时使用寿命达4万小时的要求。

抑制白光LED温升可以采用冷却白光LED封装印制电路板的方法,主要原因是封装树脂在高温状态下,加上强光照射会快速劣化,依照阿雷纽斯法则,温度降低100℃时寿命会延长2倍。

停止使用树脂封装可以彻底消灭劣化因素,因为白光LED产生的光线在封装树脂内反射,如果使用可以改变芯片侧面光线行进方向的树脂材质反射板,由于反射板会吸收光线,所以光线的取出量会锐减,这也是采用陶瓷系与金属系封装材料的主要原因。

LED封装基板无树脂化结构如图3所示。

图3 LED封装基板无树脂化结构有两种方法可以改善白光LED芯片的发光效率:一种是使用面积比小型芯片(1mm2左右)大10倍的大型 LED芯片;另外一种是利用多个小型高发光效率LED芯片组合成一个单体模块。

虽然大型LED芯片可以获得大光束,不过加大芯片面积会有负面影响,例如芯片内发光层不均匀、发光部位受到局限、芯片内部产生的光线放射到外部时会严重衰减等。

针对以上问题,通过对白光LED的电极结构的改良,采用覆芯片化封装方式,同时整合芯片表面加上技术,目前已经达成50lm/W的发光效率。

大型白光LED的封装方式如图4所示。

有关芯片整体的发光层均等性,自从出现梳子状与网格状P型电极这后,使电极也朝最佳化方向发展。

图4 大型LED的封装方式有关覆芯片化封装方式,由于发光层贴近封装端极易排放热量,加上发光层的光线发射到外部时无电极遮蔽的困扰,所以美国Lumileds公司与日本丰田合作已经正式采用覆芯片化封装方式,芯片表面加工可以防止光线从芯片内部朝芯片外部发射时在界面处发生反射,若在光线取出部位的蓝宝石基板上设置凹凸状结构,芯片外部的取光率可以提高30%左右。

经过改良的大型LED芯片封装实体可以使芯片侧面射出的光线朝封装上方的反射板行进,高效率取出芯片内部光线的封装大小是7mm×7mm左右。

大型LED的最后封装方式如图5所示。

图5 大型LED的最后封装方式小型LED芯片的发光效率的提升似乎比大型LED芯片模块更有效。

例如日本CITIZEN公司组合8个小型LED芯片,达到60lm/W的高发光效率。

若使用日亚公司制作的0.3mm×0.3mm 小型LED芯片,一个封装模块最多使用12个这样的芯片,各LED 芯片采用传统金线粘合封装方式,施加功率是2W左右。

对于白光LED辉度与色温不均匀问题,在使用上必须筛选光学特性类似的白光LED。

事实上减少白光LED发光特性的不均匀性、使LED芯片发光特性一致化以及实施荧光体材料浓度分布均匀化管理是非常重要的。

有关LED芯片的发光特性,各厂商都在非常积极地进行芯片筛选、发光特性的均等化处理等以减少LED发光特性不均匀问题,如松下电器公司已通过芯片的筛选达成特性一致化的目标。

该公司利用覆芯片化方式,将64个LED芯片封装在一片基板上,最后再分别覆盖荧光体。

在加工时LED芯片先封装在次基板测试发光特性,接着将发光特性一致的芯片移植封装在主基板上。

8个LED芯片封装在一片基板上,即使LED芯片的发光特性不均匀,8个LED芯片合计的发光特性在封装之间的不均匀性会变得非常小。

利用多个小型LED芯片的组合提高发光波长均匀性的效果如图6所示。

图6 利用多个小型LED芯片的组合提高发光波长均匀性白光LED通常是用内含荧光体材料的密封树脂直接包覆LED芯片,此时密封树脂中荧光体材料的浓度可能出现偏差,最后造成白光LED的色温分布不均匀。

因此,可将含荧光体材料的树脂薄片与LED芯片结合,由于薄片厚度与荧光体材料的浓度经过严格的管理,所以白光LED的色温分布不均程度比传统方式减少了 4/5。

业界认为使用荧光体薄片方式,配合LED芯片的发光特性,改变荧光体的浓度与薄片的厚度,就可以使白光LED的色温变化控制在预期范围内。

原文位置虽然说随着白光LED发光效率的逐步提高,将白光LED应用在照明领域的可能性也越来越大,但是很明显地,单只白光LED的光通量均偏低,因此以目前的封装形式是不太可能以单只白光LED来达到照明所需要的流明数。

针对这人问题,目前主要的解决方法大致上可分为两类:一类是较传统地将多只LED组成光源模块来使用,而其中每只白光LED所需要的驱动电源与一般使用的相同(为20~30mA);另一类方法是使用较大面积的芯片,此时不再使用传统的0.3mm2大小的芯片,而采用0.6~1mm2大小的芯片,并使用高驱动电流来驱动这样的发光组件(一般为150~350mA,目前最高达到500mA以上)。

但无论是使用何种方法,都会因为必须在极小的LED封装中处理极高的热量,若组件无法散去这些热量,除了各种封装材料会由于彼此间膨胀系数的不同而有产品可靠性的问题,芯片的发光效率更会随着温度的上升而有明显地下降,并造成使用寿命明显地缩短。

因此,如何散去组件中的热量,成为目前白光LED封装技术的重要课题。

对于白光LED而言,最重要的是输出的光通量及光色,所以白光LED的一端必定不能遮光,而需使用高透明效果的环氧树脂材料包覆。

然而目前的环氧树脂几乎都是不导热材料,因此对于目前的白光LED封装技术而言,主要是利用其白光LED 芯片下方的金属脚座散去组件所发出的热量。

就目前的趋势看来,金属脚座材料主要是以高热传导系数的材料为主而组成的,如铝、铜甚至陶瓷材料等,但这些材料与芯片间的热膨胀系数差异甚大,若将其直接接触,很可能因为在温度升高时材料间产生应力而造成可靠性问题,所以一般都会在材料间加上具有适当传导系数及膨胀系数的中间材料作为间隔。

松下电器将公司多只白光LED制成在金属材料与金属系复合材料所制成的多层基板模块上以形成光源模块,利用光源基板的高导热效果,使光源的输出在长时间使用时仍能维持稳定。

Lumileds生产的白光LED基板所使用的材料为具有高传导系数的铜材,再将其连接至特制的金属电路板,就可以兼顾电路导通及增加热传导效果。

大功率白光LED产品的芯片制造技术、封装技术似乎已经成为高亮度白光LED 的主流技术,然而与大芯片相关的制造技术及封装技术不只是将芯片面积做大,若希望将白光LED应用于高亮度照明领域,相关技术仍有待进一步研究。

白光LED应用于一般照明领域还有诸多问题需要解决,首先是白光LED的效率提升,例如GaInN系的绿光、蓝光以及近紫外光LED的效率仍有很大的开发裕度。

此外,综合能源效率的内部量子效率的提升是最重要的项目,内部量子效率由活性层的非发光再结合百分比与发光再结合百分比所决定,因此可以把焦点锁定在非发光再结合这部分,并设法降低结晶缺陷。

而减少紫外光LED的转位密度确实可以明显提高内部量子效率,未来必须针对紫外光LED进一步降低它的转位密度。

不过这项对策对绿光、蓝光LED并没有明显的影响。

绿光与蓝光LED在低电流密度(约1A/cm2)时具有最大的量子效率,在高电流密度时量子效率反而会下降,如图7所示。

从成本观点考虑时则希望LED能够以高电流密度来驱动,同时尽可能增加组件的输出功率,因此早日解开绿光与蓝光LED高电流密度时量子效率下降的机理与原因,不单是材料物理特性探索上的需要,这项研究对于未来应用也是具有关键性的角色。

目前的研究显示紫光LED(波长为382nm)即使施加高电流密度(50A/cm2),量子效率也不会下降。

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