Ievads arLED gaismaVājināšanās kukurūzas gaismās
LED gaismas vājināšanās definīcija un apdraudējumi
LED gaismas vājināšanās attiecas uz pakāpenisku LED gaismas avotu gaismas plūsmas un gaismas efektivitātes samazināšanos pēc ilgstošas -ieslēgšanas-darbības. Atšķirībā no tradicionālajiem gaismas avotiem, kas pēkšņi izdeg un sabojājas, LED kukurūzas gaismas uzrāda pakāpenisku aptumšošanas tendenci vēlākā lietošanas posmā. Saskaņā ar starptautiskajiem apgaismojuma nozares standartiem gaismas plūsmas uzturēšanas ātrums ir galvenais rādītājs gaismas vājināšanas veiktspējas mērīšanai. Kad LED spuldžu gaismas plūsma nokrītas līdz 70% no sākotnējās vērtības, tas tiek definēts kā spuldžu efektīvā kalpošanas laika beigas.
Gaismas vājināšanai ir virkne negatīvu ietekmi uz LED kukurūzas spuldžu izmantošanu. Rūpnieciskajās noliktavās, loģistikas parkos un rūpnīcu darbnīcās ilgstoša-spēcīga gaismas vājināšanās izraisīs nepietiekamu-uz vietas apgaismojumu, neatbilstību nacionālajiem rūpnieciskā apgaismojuma standartiem, ietekmējot personāla darbības efektivitāti un pat radot potenciālus drošības apdraudējumus. Komerciālajos apgaismojuma scenārijos, piemēram, lielveikalos un iepirkšanās centros, novājināta gaisma samazina krāsu atveides precizitāti, ietekmēs produkta displeja efektus un netieši samazina patērētāju vēlmi iepirkties. Turklāt pārmērīga gaismas vājināšanās nozīmē saīsinātu spuldžu kalpošanas laiku, palielinātu iekārtu nomaiņas un apkopes biežumu, kā arī lielāku visaptverošu enerģijas patēriņu un uzņēmumu darbības izmaksas.
Galvenie faktori, kas izraisa LED kukurūzas gaismas vājināšanos
LED kukurūzas spuldžu gaismas vājināšanās ir vairāku faktoru, tostarp mikroshēmu veiktspējas, siltuma izkliedes struktūras, braukšanas shēmas un iepakošanas tehnoloģijas, kombinētas darbības rezultāts. Starp tiem LED mikroshēma ir primārais iekšējais faktors, savukārt citi strukturālie piederumi ir ārēji ietekmējošie faktori. Pirmkārt, mikroshēmas iekšējā materiāla kvalitāte un epitaksiālais vafeļu process nosaka gaismas avota termisko pretestību un strāvas nestspēju. Zemākas kvalitātes mikroshēmām ir nevienmērīga epitaksiskā slāņa augšana un vairāk iekšējo defektu, kas ir pakļauti gaismas efektivitātes pasliktināšanās ilgstošai -straumes ietekmei un augstas{4}}temperatūras vidē.
Otrkārt, mikroshēmas fosfora pārklājuma process tieši ietekmē gaismas sabrukšanas stabilitāti. Nevienmērīgs fosfora sadalījums vai sliktāki fosfora materiāli izraisīs lokālu pārkaršanu, novecošanos un dzeltēšanu, kā rezultātā samazinās gaismas caurlaidība un paātrinās gaismas vājināšanās. Treškārt, ļoti svarīga ir mikroshēmas pašreizējā atbilstības veiktspēja. Ja mikroshēma nevar stabili izturēt-ilgtermiņa nominālo strāvu, notiks elektriskā noplūde un termiskā noplūde, kas sabojās mikroshēmas gaismas -izstarojošo struktūru. Lai gan siltuma izkliedes un braukšanas sistēmas var zināmā mērā ierobežot gaismas vājināšanos, tās nevar kompensēt zemas kvalitātes mikroshēmu raksturīgos veiktspējas defektus. Tāpēc galvenais risinājums, lai samazinātu kukurūzas spuldžu gaismas vājināšanos, ir izvēlēties zemu-drupšanas LED mikroshēmu.

Mainstream salīdzinošā analīzeLED mikroshēmas kukurūzas gaismām
Tirgū izplatīto LED mikroshēmu klasifikācija
Pašlaik tirgū pieejamās civilās un rūpnieciskās kukurūzas gaismas diožu mikroshēmas galvenokārt tiek iedalītas trīs kategorijās: zemas-izmaksas, zemākas kvalitātes mikroshēmas, vidējas-klases parastās mikroshēmas un augstas-kvalitātes zemas-sabrukšanas mikroshēmas. Zemu -cenu mikroshēmas galvenokārt ražo mazi ražotāji, un tiem ir neapstrādāti epitaksiskie augšanas procesi, daudzi iekšējie režģa defekti, zema siltumvadītspēja un slikta strāvas stabilitāte. Šādas mikroshēmas ir lētas, taču tām ir ārkārtīgi nopietna gaismas vājināšanās. Gaismas plūsmas nolietojums var sasniegt vairāk nekā 20% pēc 10 000 lietošanas stundām, un spuldzes būtībā neatbilst apgaismojuma standartam pēc 20 000 stundām.
Vidējās-klases parastās mikroshēmas ir plaši izplatīti produkti vidējā un zemā{1}}apgaismojuma tirgū ar kvalificētu pamata gaismas veiktspēju un stabilu strāvas nestspēju. To gaismas vājināšanās ir ievērojami uzlabota, salīdzinot ar zemākām mikroshēmām, un gaismas plūsmas nolietojums ir aptuveni 12%-15% pēc 10 000 stundām. Tomēr ilgstošas-augstas-temperatūras un nepārtraukta darba apstākļos gaismas samazināšanās ātrums palielināsies, un kalpošanas laiku ir grūti apmierināt rūpniecisko scenāriju ilgtermiņa darbības vajadzībām.
Augstas-kvalitātes zemas-sabrukšanas mikroshēmas, ko attēlo augstas-pakāpes 2835 SMD mikroshēmas, ir īpaši optimizētas ilgstošam-nepārtrauktam apgaismojumam. Pateicoties uzlabotajai epitaksiālo vafeļu tehnoloģijai, augstas-tīrības pakāpes pusvadītāju materiāliem un precīziem iepakošanas procesiem, mikroshēmas nodrošina īpaši-zemu termisko pretestību, augstu strāvas stabilitāti un izcilu pret-novecošanos, kļūstot par augstas veiktspējas LED kukurūzas spuldžu galveno konfigurāciju.
Dažādu mikroshēmu gaismas vājināšanās datu salīdzinājums
Lai intuitīvi atspoguļotu dažādu mikroshēmu gaismas vājināšanās atšķirības, šajā rakstā ir sakārtoti ilgtermiņa gaismas plūsmas uzturēšanas dati par trīs veidu mikroshēmām vienā darba vidē (konstanta temperatūra 25 grādi, nominālā strāva, nepārtraukta darbība), izmantojot nozares standarta testa eksperimentus. Testa dati pilnībā apstiprina augstas-kvalitātes zemas-sabrukšanas mikroshēmu absolūtās priekšrocības ilgtermiņa-stabilitātē.
Pārbaudes pirmajā posmā (0-10 000 stundu) gaismas plūsmas nolietojuma koeficients zemām-izmaksām zemākām mikroshēmām ir 18%-22%, vidējas-klases parastajām mikroshēmām ir 11%-14%, savukārt augstas pakāpes SMD5 tikai zemas pakāpes{{2-222}} amortizācijas likme ir mazāka par 5%. Otrajā posmā (10 000–30 000 stundas) zemākas kvalitātes mikroshēmu gaismas samazināšanās notiek paātrinātā novecošanas periodā, un kopējais nolietojuma līmenis pārsniedz 35%, un gaismas efektivitāte ir nopietni nepietiekama. Vidējās kvalitātes mikroshēmu kopējā nolietojuma likme sasniedz 20% -25%, un apgaismojuma veiktspēja ir ievērojami samazināta. Turpretim augstas kvalitātes 2835 mikroshēma joprojām saglabā stabilu samazinājuma tendenci, un kopējais gaismas plūsmas nolietojuma līmenis tiek kontrolēts 15% robežās pēc 30 000 nepārtrauktas darbības stundām.
Visā dzīves ciklā, kas ir 50 000 stundu, augstas -klases 2835 SMD mikroshēma joprojām spēj uzturēt vairāk nekā 75% no sākotnējās gaismas plūsmas, pilnībā atbilstot starptautiskajiem LED lampu kalpošanas laika standartiem. Šie dati pilnībā pierāda, ka mikroshēmas pakāpe ir galvenais noteicošais faktors, kas nosaka LED kukurūzas spuldžu gaismas vājināšanas veiktspēju, un tikai augstas-kvalitātes optimizētas mikroshēmas var nodrošināt ilglaicīgu-ļoti-zemas gaismas samazināšanās darbību.
Augstas{0}}vājināšanas LED mikroshēmu defektu analīze
Lielākajai daļai tirgū pieejamo augstas{0}}vājināšanas LED mikroshēmu ir raksturīgi tehniski materiāla un procesa defekti. Pirmkārt, mikroshēmu ražošanas procesā tiek izmantoti zemas -tīrības pakāpes pusvadītāju materiāli, kā rezultātā ir augsta iekšējā termiskā pretestība. Ja lampa darbojas nepārtraukti, mikroshēmas luminiscences radītais siltums nevar tikt eksportēts laikā, kā rezultātā nepārtraukti uzkrājas savienojuma temperatūra. Ilgstoši augsta savienojuma temperatūra sabojās mikroshēmas gaismas kvantu efektivitāti, izraisīs gaismas -izstarojošā slāņa neatgriezenisku novecošanos un paātrinās gaismas vājināšanos.
Otrkārt, zemākas kvalitātes mikroshēmu epitaksiālais vafeļu augšanas process ir nenobriedis, ar nevienmērīgu gaismu izstarojošā slāņa biezumu{0}} un nekonsekventu strāvas difūzijas efektivitāti. Darba procesā bieži rodas lokāla pār-strāva un pārkaršana, kā rezultātā daļēji izdeg -gaismas izstarojošais bloks un pakāpeniski samazinās kopējā gaismas plūsma. Treškārt, zemas kvalitātes šķembu iepakojuma līme un fosfora materiāli ir vāji{6}}izturīgi pret augstu temperatūru. Ilgtermiņa-augstas temperatūras-vide izraisīs fosfora novecošanos, iepakojuma līmes dzeltēšanu, samazinātu gaismas caurlaidību un vēl vairāk pasliktinās gaismas vājināšanos. Turklāt zemākas kvalitātes mikroshēmām ir vāja anti-statiskā spēja, un statiskie traucējumi darba vidē radīs nelielus mikroshēmas bojājumus, kā rezultātā palielinās gaismas samazināšanās ātrums vēlākā posmā.
Tehniskās priekšrocības2835 SMD mikroshēma īpaši-zemas gaismas vājināšanai
Augstas-tīrības materiāls un zemas termiskās pretestības dizains
Augstas-klases 2835 SMD mikroshēma, kas aprīkota ar mūsu augstākās kvalitātes LED kukurūzas gaismām, izmanto augstas-tīrības gallija nitrīda pusvadītāju materiālus un īpaši-plānu epitaksiālo plāksnīšu augšanas tehnoloģiju, kas būtiski samazina mikroshēmas iekšējo termisko pretestību. Mikroshēmas profesionālais zemās termiskās pretestības dizains var ātri novadīt gaismu izstarojošā slāņa radīto siltumu uz alumīnija substrātu un lampas kopējo siltuma izkliedes struktūru, efektīvi kontrolējot mikroshēmas darba savienojuma temperatūru zem 75 grādiem ilgu laiku. Stabila zemā savienojuma temperatūra novērš mikroshēmas iekšējās gaismas -izstarojošās struktūras termiskās novecošanas bojājumus, ievērojami kavē gaismas vājināšanās veidošanos un paātrinājumu, kā arī nodrošina lampas ilglaicīgu stabilu gaismas efektivitāti.
Atšķirībā no zemākas kvalitātes mikroshēmām ar neapstrādātu materiālu apstrādi, šī 2835 mikroshēma tiek pakļauta stingrai materiāla skrīningam un precīzas pulēšanas procesiem, ar vienādu iekšējo režģa struktūru un bez defektu punktiem. Tas var izturēt ilgstošu-nominālo strāvas triecienu un augstas-intensitātes nepārtrauktu darbu bez gaismas efektivitātes pasliktināšanās, ko izraisa iekšējie konstrukcijas bojājumi, radot stabilu pamatu īpaši-zemas gaismas vājināšanas veiktspējai.
Optimizēts fosfora un augstas{0}}stabilitātes iepakošanas process
Fosfora novecošanās un iepakojuma slāņa dzeltēšana ir svarīgi ārējie mikroshēmas gaismas vājināšanās cēloņi. Augstas-kvalitātes 2835 SMD mikroshēma izmanto importētu augstas-temperatūras izturīgu fosforu un augstas-caurspīdīgas pret-novecošanās līmi. Pateicoties precīzai automātiskai dozēšanai un vienmērīgai pārklājuma tehnoloģijai, fosfors tiek vienmērīgi pārklāts uz mikroshēmas gaismu izstarojošās virsmas, izvairoties no lokālas pārkaršanas un novecošanas, ko izraisa nevienmērīgs fosfora sadalījums.
Pielāgotais iepakošanas process var izturēt augstas{0}}temperatūras oksidāciju un ultravioleto staru novecošanos. Pēc ilgstošas -pārtrauktas darbības iepakojuma slānis joprojām saglabā augstu gaismas caurlaidību un bez dzeltenuma deformācijas, nodrošinot, ka gaismas izvades efektivitāte netiks samazināta iepakojuma materiāla bojājuma dēļ. Tajā pašā laikā mikroshēmai ir noslēgta un mitrumizturīga iepakojuma struktūra, kas var izvairīties no vides mitruma un putekļu ietekmes uz iekšējiem gaismu izstarojošajiem komponentiem, vēl vairāk uzlabojot mikroshēmas pret-novecošanās spēju un zemu-sabrukšanas stabilitāti.
Augsta strāvas stabilitāte un pret{0}}traucējumu veiktspēja
Nestabila strāva ir viens no galvenajiem faktoriem, kas izraisa paātrinātu mikroshēmas gaismas vājināšanos. Augstas-klases 2835 SMD mikroshēmai ir lieliska strāvas nestspēja un strāvas difūzijas vienmērība, kas var pielāgoties 100-305 V plata sprieguma darba videi, ko izmanto LED kukurūzas gaismekļos. Tas var uzturēt stabilu strāvas izvadi tīkla sprieguma svārstību apstākļos, bez pārmērīgas strāvas, bez elektriskās noplūdes un vietējās termiskās izplūdes parādības.
Turklāt mikroshēma ir izstrādāta ar profesionālu anti-statisko un anti-elektromagnētisko traucējumu struktūru, kas var izturēt statiskus bojājumus un elektromagnētisko signālu traucējumus rūpnieciskā un komerciālā vidē, izvairīties no smalkiem strukturālajiem mikroshēmas bojājumiem, ko izraisa ārēji traucējumi, un efektīvi samazināt neparasto gaismas samazināšanās ātrumu vēlākā lietošanas posmā. Salīdzinot ar parastajām mikroshēmām, tā pret-traucējumu un pret-novecošanās veiktspēja ir uzlabota par vairāk nekā 40%.
Atbilstošs maz{0}}sabrukšanas mikroshēmu un LED kukurūzas gaismas vispārējās struktūras dizains
6063 alumīnija siltuma izkliedes struktūra veicina zemu{1}}sabrukšanas darbību
Lai gan 2835 SMD mikroshēmai ir lieliska vājā apgaismojuma veiktspēja, ir nepieciešama lampas vispārējā struktūras atbilstība, lai pilnībā izmantotu tās priekšrocības. Mūsu LED kukurūzas gaisma ir aprīkota ar segmentētu 6063 aviācijas alumīnija siltuma izkliedes struktūru, kurai ir augsta siltumvadītspēja un ātra siltuma vadītspēja. Atvērtais siltuma izkliedes kanāla dizains veido spēcīgu gaisa konvekciju, kas var ātri eksportēt siltumu, ko vada zema-sabrukšanas mikroshēma, uz ārējo vidi, vēl vairāk samazina mikroshēmas darba savienojuma temperatūru un veido dubultu zemas -sabrukšanas garantiju: "mikroshēma zema termiskā pretestība + vispārēja efektīva siltuma izkliede".
Anodētam alumīnija radiatoram ir pret-korozijas un antioksidācijas īpašības, kas var uzturēt stabilu siltuma izkliedes efektivitāti ilgtermiņā, izvairīties no siltuma izkliedes pavājināšanās, ko izraisa radiatora novecošanās un rūsēšana, un nodrošināt, ka mikroshēma vienmēr ir zemā-temperatūra un stabils darba stāvoklis, lai maksimāli palielinātu gaismas ieguvi visā dzīves ciklā.
Izolēts pastāvīgas strāvas draiveris stabilizē mikroshēmas darba stāvokli
Lampa ir aprīkota ar augstas-kvalitātes izolētu pastāvīgās strāvas draiveri, kas var filtrēt tīkla sprieguma svārstības un strāvas traucējumus, nodrošināt pastāvīgu un stabilu nominālo strāvu 2835 zemas-sabrukšanas mikroshēmai un izvairīties no mikroshēmas gaismas vājināšanās, ko izraisa strāvas nestabilitāte. Vadītājs izmanto daudzslāņu drošības aizsardzības dizainu ar pārsprieguma, pārstrāvas, īssavienojuma un pār{5}}temperatūras aizsardzības funkcijām. Ja ārējā vide vai ķēde ir neparasta, tā automātiski atslēgs strāvas padevi, lai aizsargātu mikroshēmas struktūru no bojājumiem, efektīvi pagarinot mikroshēmas zemo{7}}sabrukšanas laiku.
Atlases standartiVāja apgaismojuma vājināšanas LED kukurūzas gaismas mikroshēmas
Pamatparametru sprieduma kritēriji
Iegādājoties LED kukurūzas lampas ar vāju gaismas vājināšanas veiktspēju, lietotājiem kā primārais atlases standarts ir jāņem mikroshēmas pamatparametri. Vispirms pārbaudiet mikroshēmas termiskās pretestības vērtību. Jo zemāka ir termiskā pretestība, jo spēcīgāka ir siltuma vadīšanas spēja, stabilāka darba temperatūra un mazāks gaismas samazināšanās ātrums. Augstas-kvalitātes zemas-sabrukšanas mikroshēmām ir jābūt īpaši-zemiem termiskās pretestības parametriem, kas ir zemāki par nozares vidējo rādītāju.
Otrkārt, koncentrējieties uz gaismas plūsmas uzturēšanas ātruma datiem. Kvalificētu maz{1}}sabrukšanas mikroshēmu gaismas plūsmas nolietojuma koeficientam jābūt mazākam par 5% vai vienādam ar 5% pēc 10 000 stundām un mazākam vai vienādam ar 15% pēc 30 000 stundām. Izvairieties izvēlēties produktus bez oficiāliem gaismas sabrukšanas testa datiem. Treškārt, apstipriniet mikroshēmas materiālu un iepakošanas procesu, piešķiriet prioritāti produktiem ar augstas -tīrības pusvadītāju materiāliem un augstas-temperatūras izturīgu fosfora iepakojumu un likvidējiet zemākas kvalitātes mikroshēmas, izmantojot viegli novecojošus un dzeltenīgus iepakojuma materiālus.
Praktiskā pielietojuma skrīninga principi
Praktiskajos inženiertehniskajos un komerciālajos iepirkumos ir jāizvēlas atbilstoši zemas{0}}sabrukšanas mikroshēmu modeļi atbilstoši lietošanas scenārijam. Ilgtermiņa-nepārtraukta darba scenārijiem, piemēram, rūpnīcām, noliktavām un loģistikas parkiem, ir jāizvēlas augstas-klases 2835 SMD zemas-sabrukšanas mikroshēmas, lai nodrošinātu 50 000 stundu stabilu apgaismojumu un īpaši-zemu gaismas vājināšanu. Parastajiem īsa{10}}laika lietošanas scenārijiem var atbilstoši atlasīt vidējas kvalitātes mikroshēmas ar stabilu veiktspēju, taču ir pilnībā jāizslēdz zemas{12}}maksas, augstas{13}}sabrūkošas mikroshēmas.
Tajā pašā laikā mums jākoncentrējas uz mikroshēmas un lampas struktūras kopējo atbilstības pakāpi. Ja siltuma izkliedes struktūra ir nepamatota un draivera kvalitāte ir zemāka, pat ar augstas-kvalitātes zemas{2}}sabrukšanas šķembām tas arī izraisīs paātrinātu mikroshēmu gaismas vājināšanos. Tāpēc zemas-sabrukšanas mikroshēmu saskaņošana ar augstas-efektivitātes siltuma izkliedes sistēmu un stabilu draiveri ir īsts augstas-kvalitātes zemas gaismas vājināšanās LED kukurūzas gaisma.
Secinājums
Izmantojot sistemātisku analīzi un datu salīdzināšanu šajā rakstā, tiek secināts, ka LED mikroshēma ir galvenais noteicošais faktors LED kukurūzas spuldžu gaismas vājināšanās veiktspējā. No visām tirgū esošajām galvenajām mikroshēmām augstas -klases optimizētajai 2835 SMD mikroshēmai ir absolūtas priekšrocības vājā apgaismojuma vājināšanā, pateicoties augstas-tīrības materiāliem ar zemu termisko pretestību, augstu-stabilitātes iepakošanas procesu, izcilu strāvas pretestību un pret-traucējumu spēju. Tā īpaši-zemais gaismas plūsmas nolietojuma koeficients un ilgtermiņa-gaismas stabilitāte var pilnībā atrisināt tradicionālo LED kukurūzas spuldžu pārmērīgas gaismas vājināšanās problēmu un apmierināt rūpnieciskās, komerciālās un publiskās infrastruktūras scenāriju ilgtermiņa -stabila apgaismojuma vajadzības.
Mikroshēmas vājās gaismas vājināšanas veiktspēju nevar atdalīt no lampas siltuma izkliedes struktūras un vadības sistēmas atbilstošās optimizācijas. 6063 alumīnija efektīvā siltuma izkliedes struktūra un izolēts pastāvīgās strāvas draiveris lieliski atbrīvo 2835 mikroshēmas zemās -sabrukšanas priekšrocības, nodrošinot 50 000-stundu ilgu kalpošanas laiku un īpaši-zemu gaismas vājināšanas darbību. Apgaismojuma pircējiem un inženieriem LED kukurūzas spuldžu izvēle, kas aprīkotas ar augstas-kvalitātes 2835 SMD zemas{11}}degradācijas mikroshēmām, ir visrentablākais un uzticamākais risinājums, lai samazinātu gaismas vājināšanos, uzturēšanas izmaksas un uzlabotu apgaismojuma kvalitāti. Nākotnē, nepārtraukti pilnveidojot mikroshēmu tehnoloģiju, zemas-sabrukšanas, augstas-efektivitātes un ilgmūžības{16}}LED mikroshēmas kļūs par augstākās klases rūpniecisko un komerciālo LED kukurūzas spuldžu standarta konfigurāciju un veicinās visas apgaismojuma nozares iteratīvu jaunināšanu.

Kā ar mums sadarboties?
Mēs esam priecīgi, ka mums ir pilnīga kontrole pār ražošanas procesu un mūsu produktu kvalitāti, jo mums ir savas telpas. Tā kā mēs esam ražotāji, nevis tikai brokeri, mēs cenšamies nodrošināt saviem klientiem vislabākās cenas. Tā kā esam pārliecināti, ka mūsu produktu cena un kvalitāte ir pārredzama, iesakām klientiem vispirms pārbaudīt mūsu paraugus. Mūsu apņemšanās nodrošināt kvalitāti un klientu apmierinātību mudina mūs pastāvīgi nodrošināt augstākās -preces.
Mūsu adrese
3. stāvs, 5. ēka, Hebei industriālais parks, Hualian kopiena, Longhua rajons, Šenžena, Ķīna
E-pasts
