Guangmai Teknoloji A.Ş., Ltd.
+86-755-23499599

LED'LERİN GÜVENİLİRLİĞİ

Nov 30, 2021

1. LED'lerin Uzun Ömür Özellikleri

Daha önce bahsedildiği gibi, LED lambaların ışık şiddeti tipik olarak kullanımla birlikte yavaş yavaş azalır. LED lambaları, kullanılacakları ekipmanın gerektirdiği güvenilirlik düzeyine göre seçin. Toshiba'dan LED lamba güvenilirlik verileri talep ederken veya uzun ömür özelliklerini test etmek için ekipman kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.

2. LED'lerin Sıcaklık Koşulları

Ayrık LED'lerin uzun ömür özellikleri (yüksek sıcaklıklarda, normal sıcaklıklarda ve düşük sıcaklıklarda) gibi bilgilerin, ekipmanın fiilen kullanılacağı bir ortamda hesaplanması ve bu hesaplamaların cihazın test çalışmasıyla test edilmesi yararlı olabilir. teçhizat.3. uğultuIdity LED'lerin Koşulları

Bir LED'de kullanılan malzemeye bağlı olarak, LED'i yüksek nem, yüksek sıcaklık koşullarında çalıştırmak ömrünü önemli ölçüde azaltabilir. Bir LED, yüksek nem, yüksek sıcaklık koşulları altında kullanılabiliyorsa, uzun ömür özelliklerini kontrol ettiğinizden emin olun.LED'lerin Mevcut Koşulları

Kafes kusurları kullanımla arttığından, LED'lerin ışık şiddeti giderek azalır. Kafes kusurlarının birikim hızı, ileri akımın büyüklüğüne bağlıdır.

4. LED'lerin Diğer Faktörleri

Titreşim, şok, gaz veya ultraviyole gibi faktörlerin kabloları veya reçineyi etkilediği koşullarda bir LED kullanırken, Marktech, LED'i her bir potansiyel etki faktörü için ayrı ayrı test etmenizi önerir.

5. LED'lerin Bağlantı Kesme Modu

LED'lerin yapısı ile ilgili bölümde açıklandığı gibi, bir LED'e aşırı baskı uygulanması veya aşırı sıcaklık değişimlerine maruz bırakılması, bağlantısının kesilmesine neden olabilir. Termal genleşme katsayısındaki farklılıklar ve değişen mekanik stres seviyeleri, talaş montajını, bağlama telini, uçları ve reçineyi olumsuz etkileyebilir. Bağlantısı kesilmiş LED'ler için normal test, sıcaklık döngüsü testidir.

6.LED Lamba Sıcaklık Döngüsü Testi

Toshiba sıcaklık döngüsü testleri normalde LED lamba yapısı üzerinde üst limit depolama sıcaklığında ve alt limit depolama sıcaklığında gerçekleştirilir.

7.Ekipman Sıcaklık Döngüsü Testi

LED lambalar lehimleme ile ekipmana dahil edilir. Bir ekipman parçasına lehimlenmiş bir LED'in güvenilirliği, bir ekipman parçasına dahil edilmemiş gevşek LED'ler üzerindeki sıcaklık döngüsü testlerinin sonuçlarından çıkarılamaz. Bu nedenle Marktech, bir ekipman parçasına lehimlenmiş LED'ler üzerinde sıcaklık döngüsü testi ve güvenilirlik testi yapılmasını önerir.

8. Uzun Ömür Simülasyonu

Halihazırda kullanımda olan LED lamba ömrü simülasyon teknikleri, gerçek uygulamalarda uzun ömür ile parlaklığın bozulma eğilimi arasında bir ilişki kuramamıştır. Diğer bir sorun, ekipmanda kullanılmayan gevşek LED lambaların ortam sıcaklıkları ile ekipmana birleştirilenlerin ortam sıcaklığı arasındaki farktır. Aşağıdaki örnekler, simülasyonun bu tür bilgileri elde etmek için nasıl olabileceğini göstermektedir. Basitlik için varsayımsal bir LED lambanın özellikleri kullanılır. Örnek (a): Yüksek sıcaklıklı ekipmanın çalıştığı bir odaya kurulu kontrol ekipmanına dahil edilmiş bir LED lambanın ömrünü simüle edin.

9.Çevre

Yüksek sıcaklık ekipmanı, 20 mA ileri akım ile yılda 1.080 saat (günde üç saat x 360 gün) çalışır LED lamba ortam sıcaklığı 60°C, yılda 60 gün, nem=”%90” LED lamba ortam sıcaklığı 40°C, yılda 90 gün, nem=”%90” LED lamba ortam sıcaklığı 25°C, yılda 210 gün, nem=”%90” LED lamba ömrü özellikleri: Şekil 17, LED lambaların ömür özelliklerini gösterir . REL Parlaklık ve Zaman Şekil 17 – Simülasyon uzun ömür özellikleri Simülasyon Örneği Ortam sıcaklığına göre LED lambanın yıllık çalışma süresinin hesaplanması. Koşul 1 çalışma süresi: 3 saat x 60 gün=180 saat Koşul 2 çalışma süresi: 3 saat x 90 gün=270 saat Koşul 3 çalışma süresi: 3 saat x 210 gün=630 saat Şekil 17'deki bozulma özellikleri her ortama uygulanmıştır Yukarıdaki çalışma oranlarını kullanarak sıcaklık. Şekil 18 sonuçları göstermektedir. Örnekte, uzun ömür özellikleri, her seferinde 8 değişen yaklaşık exp(-8 t) denklemi ile simüle edilmiştir. Şekil 17'deki özellikler için eğri zaman sabitleri 81, 82, 83 ve parlaklık azaltma oranı=exp (-8nt) olduğunda, her çalışma süresine 8 atanarak hesaplama yapılır. Not: Tüm farklı uzun ömür özelliklerini tek bir yaklaşık denklemle temsil etmek mümkün değildir. Yukarıdaki örneklere dayanarak ve sonuçların doğru olması dışında, günlük çalışma süresi kısa olsa bile, özellikleri on veya 20 yıl boyunca tahmin etmek riskli olacaktır. REL Parlaklık Kalıntısı ve Zaman 1

LuminosityResidueVTime1

Şekil 18 – Simülasyon örneği


Son gelişmeler, LED lamba parlaklığının kullanımla azalma eğilimini azaltmıştır. Uzun ömür özelliklerine ilişkin uzun süreli çalışmaların sonuçları, artık parlaklığın her zaman zayıflaması gerekmediğini gösteriyor. Kullanım sırasında meydana gelen parlaklıktaki düşüş, bir Wiebel dağıtım fonksiyonu kullanılarak değerlendirilmiştir. Bazen, binlerce saatlik uzun ömür testinden sonra bile M değeri binlerce saat değişmez (bkz. Şekil 19). REL Parlaklık Kalıntısı - Zaman 2

LuminosityResidueVTime2

Şekil 19 – Uzun ömür testi sonuçlarından tahminler (a), (b), (c)


Parlaklığın bozulma eğilimi, Şekil 19 (a) ve (b)'deki uzun vadeli uzun ömür testlerinin sonuçlarıyla zaten doğrulandığından, uzun ömür artık nispeten kolay bir şekilde tahmin edilebilir. Ancak Şekil 19(c)'de 10.000 saatlik kullanımdan sonra bile herhangi bir bozulma görülmemektedir. Bozulmanın (c-1) yönünde mi yoksa (c-2) yönünde mi ilerlediğine karar vermek mümkün değildir. Bazı durumlarda, (c-2)'de olduğu gibi belirli bir noktadan sonra M değerindeki bozulma büyüktür. Uzun ömür testleri sırasında parlaklık azalması olmaması, LED lambanın ömrünün bir noktasında bozulmayacağı anlamına gelmez. LED içeren bir ekipmanın kullanılacağı yeri belirlerken, gerçek kullanım koşullarına dayalı olarak uzun ömür özelliklerini tahmin etmek için gerekirse hızlandırılmış koşullar altında uzun ömür testi yapın.