Guangmai Technológia Co., kft
+86-755-23499599

A LED-EK MEGBÍZHATÓSÁGA

Nov 30, 2021

1.A LED-ek hosszú élettartamának jellemzői 

Mint korábban említettük, a LED lámpák fényintenzitása jellemzően lassan csökken a használattal. Válassza ki a LED lámpákat a megbízhatósági szint szerint, amely szükséges ahhoz a berendezéshez, amelyben használni fogják őket. Vegye figyelembe a következő pontokat, amikor LED-es lámpa megbízhatósági adatokat kér a Toshiba-tól, vagy ha berendezéseket használ a hosszú élettartam jellemzőinek tesztelésére.

2.A LED-ek hőmérsékleti viszonyai

Hasznos lehet olyan információk kiszámítása, mint a diszkrét LED-ek hosszú élettartamának jellemzői (magas hőmérsékleten, normál hőmérsékleten és alacsony hőmérsékleten) olyan környezetben, amelyben a berendezést ténylegesen használják, és ezeket a számításokat a berendezés tesztüzemeltetésével tesztelni.3.Huma LED-ek idity feltételei 

A LED-ben használt anyagtól függően a LED magas páratartalom mellett való működtetése drámaian csökkentheti élettartamát. Ha a LED magas páratartalom, magas hőmérsékletű körülmények között használható, győződjön meg róla, hogy ellenőrizze annak élettartamának jellemzőit.A LED-ek jelenlegi feltételei 

Mivel a rácshibák a használattal növekednek, a LED-ek fényintenzitása fokozatosan csökken. A rácshibák felhalmozódásának sebessége az előreáram nagyságától függ.

4.A LED-ek egyéb tényezői 

Ha LED-et használ olyan körülmények között, ahol olyan tényezők, mint a rezgés, az ütés, a gáz vagy az ultraibolya befolyásolják az vezetékeket vagy a gyantát, a Marktech azt javasolja, hogy a LED-et külön teszteljék minden lehetséges befolyásoló tényezőre.

5.LED-ek leválasztási módja 

A LED-ek szerkezetéről szóló szakaszban leírtak szerint a LED-ek túlzott stresszének elhelyezése vagy szélsőséges hőmérsékletváltozásoknak való alávetése a leválasztást eredményezheti. Tényező, mint a tágulás termikus együtthatójának és a mechanikai stressz különböző szintjének különbségei hátrányosan befolyásolhatják a forgács felszerelését, a huzal, az vezetékek és a gyanta kötését. A leválasztott LED-ek normál vizsgálata a hőmérsékleti ciklus vizsgálata.

6.LED lámpa hőmérsékleti ciklus teszt 

A Toshiba hőmérsékleti ciklus tesztjeit általában a LED lámpa szerkezetén végzik a felső határ tárolási hőmérsékletén és az alsó határérték tárolási hőmérsékletén.

7.Berendezések hőmérsékleti ciklusának vizsgálata 

A LED-es lámpákat forrasztással építik be a berendezésekbe. A berendezésbe forrasztott LED megbízhatósága nem vonható le a laza LED-ek hőmérsékleti ciklusának olyan eredményeiből, amelyeket nem építettek be egy berendezésbe. Ezért a Marktech azt javasolja, hogy végezzen hőmérsékleti ciklus tesztelését és megbízhatósági tesztelését olyan LED-eken, amelyeket már forrasztottak egy berendezésben.

8.Hosszú élettartam szimuláció 

A jelenleg használt LED-es lámpa hosszú élettartam-szimulációs technikák nem tudtak összefüggést megállapítani a hosszú élettartam és a fényesség tényleges alkalmazásokban való romlásának tendenciája között. További probléma a berendezésekben nem használt laza LED-lámpák környezeti hőmérséklete és a berendezésekbe kombináltak környezeti hőmérséklete közötti különbség. A következő példák azt mutatják be, hogy a szimuláció hogyan lehet ilyen információk megszerzésére. Az egyszerűség kedvéért egy hipotetikus LED lámpa jellemzőit használják. A) példa: Szimulálja a vezérlőberendezésbe beépített LED-lámpa élettartamát, amely olyan helyiségben van, ahol magas hőmérsékletű berendezések működnek.

9.Környezetvédelem

A magas hőmérsékletű berendezések évente 1080 órát (napi három órát x 360 napot) működtetnek, 20 mA-os LED lámpa elülső árammal, a környezeti hőmérséklet 60°C, évente 60 nap, páratartalom="90%" LED lámpa környezeti hőmérséklete 40°C, évente 90 nap, páratartalom="90%" LED lámpa környezeti hőmérséklete 25°C, évente 210 nap, páratartalom ="90%" LED lámpa élettartam jellemzői: A 17. ábra a LED lámpák élettartamának jellemzőit mutatja. REL Fényesség vs Idő 17. ábra – Szimulációs élettartam jellemzői Szimuláció Példa A LED lámpa élettartamának kiszámítása évente a környezeti hőmérséklet alapján. 1. állapot működési idő: 3 óra x 60 nap = 180 óra 2. állapot működési idő: 3 óra x 90 nap = 270 óra 3. állapot működési idő: 3 óra x 210 nap = 630 óra A 17. ábra romlási jellemzőit minden környezeti hőmérsékletre a fenti működési sebességgel alkalmazták. A 18. ábra az eredményeket mutatja. A példában a hosszú élettartam jellemzőit az exp(-8 t) hozzávetőleges egyenlet szimulálja, és minden alkalommal 8 változik. Ha a 17. ábrán szereplő jellemzők görbeidő-állandói 81, 82, 83 és fényességcsökkentési arány = exp (-8nt), a számítást úgy kell elvégezni, hogy minden működési időhöz 8-at rendelnek hozzá. Megjegyzés: Nem lehet az összes különböző élettartam-jellemzőt egyetlen hozzávetőleges egyenlettel ábrázolni. Kockázatos lenne a jellemzőket tíz vagy 20 év alatt extrapolálni a fenti példák alapján, és az eredmények pontosak kivételével, még akkor is, ha a napi működési idő rövid volt. REL fényesség maradék vs Idő 1

LuminosityResidueVTime1

18. ábra – Szimulációs példa


A legújabb fejlesztések csökkentették a LED lámpa fényességének csökkenését a használattal. A hosszú élettartam jellemzőire vonatkozó hosszú távú vizsgálatok eredményei most azt mutatják, hogy a fényességnek nem kell mindig enyhítenie. A használat során fellépő fényesség csökkenését wiebel-eloszlási funkcióval értékelték. Néha, még több ezer órányi hosszú élettartam-vizsgálat után is, az M-érték nem változik több ezer óra alatt (lásd a 19. ábrát). REL fényesség maradék vs Idő 2

LuminosityResidueVTime2

19. ábra – Előrejelzések a hosszú élettartam vizsgálat eredményeiből (a), b), c)


Mivel a fényesség romlásának tendenciája már megerősítette a 19. ábra a) és b) pontjában szereplő hosszú távú hosszú élettartamú vizsgálatok eredményeivel, a hosszú élettartam viszonylag könnyen megjósolható. A 19. cikk c) pontjában azonban 10 000 óra használat után sem tapasztalható romlás. Nem lehet eldönteni, hogy a romlás a (c-1) vagy a (c-2) irányban alakul-e ki. Bizonyos esetekben az M-érték romlása egy bizonyos pont után nagy, mint a (c-2). A fényesség csökkentésének hiánya a hosszú élettartamú vizsgálatok során nem jelenti azt, hogy a LED lámpa élettartama egy bizonyos pontján nem romlik. Annak meghatározásakor, hogy a LED-et tartalmazó berendezés hol legyen használatban, szükség esetén gyorsított körülmények között végezze el a hosszú élettartam vizsgálatát, hogy a tényleges használati feltételek alapján megjósolja a hosszú élettartam jellemzőit.