Guangmai Tehnologija Co., doo
+86-755-23499599

ZANESLJIVOST LED-OV

Nov 30, 2021

1.Značilnosti LED za dolgoživost 

Kot smo že omenili, svetilnost LED svetilk značilno počasi upada z uporabo. Izberite LED sijalke glede na stopnjo zanesljivosti, ki jo potrebujete v opremi, v kateri se bodo uporabljale. Pri zahtevanju podatkov o zanesljivosti LED svetilke od toshibe ali pri uporabi opreme za preskušanje lastnosti dolgoživosti upoštevajte naslednje točke.

2.Temperaturni pogoji ZA SID

Koristno je izračunati informacije, kot so značilnosti dolgoživosti (pri visokih temperaturah, normalnih temperaturah in nizkih temperaturah) diskretnih LED v okolju, v katerem bo oprema dejansko uporabljena, in preskusiti te izračune s preskusnim delovanjem opreme.3.Humiditnost Pogoji ZA SID 

Glede na material, ki se uporablja v LED, delovanje LED pod visoko vlažnostjo, visokotemperaturni pogoji lahko dramatično zmanjšajo njegovo življenjsko dobo. Če se LED lahko uporablja pod visoko vlažnostjo, visokotemperaturnimi pogoji, preverite njegove lastnosti dolgoživosti.Trenutni pogoji ZAD 

Ker se napake na mrežah z uporabo povečujejo, svetilnost LED postopoma upada. Hitrost kopičenja napak na mrežo je odvisna od velikosti prednjega toka.

4.Drugi Dejavniki SID 

Pri uporabi LED pod pogoji, ko dejavniki, kot so vibracije, šok, plin ali ultravijolična, vplivajo na svinca ali smolo, Marktech priporoča preskušanje LED posebej za vsak potencialni dejavnik, ki vpliva.

5.Način odklopa ZD 

Kot je opisano v poglavju o strukturi LED, lahko prekomerno obremenitev led led- Faktor kot razlike v toplotnem koeficientu širitve in različnih ravneh mehanskega stresa lahko škodljivo vplivajo na montažo čipov, vezno žico, svinca in smolo. Običajni preskus za odklopne LID je preskus temperaturnega cikla.

6.LED preskus temperaturnega cikla svetilke 

Preskusi temperaturnega cikla Toshiba se običajno izvajajo na konstrukciji LED svetilke pri temperaturi shranjevanja zgornje meje in temperaturi shranjevanja spodnje meje.

7.Preskus temperaturnega cikla opreme 

LED svetilke so vgrajene v opremo s spajkanje. Zanesljivosti LED, ki je bila spajkana v kos opreme, ni mogoče odšteti iz rezultatov preskusov temperaturnega cikla na izrabljenih LED, ki niso bile vgrajene v kos opreme. Zato Marktech priporoča izvedbo preskušanja temperaturnega cikla in testiranja zanesljivosti na LED, ki so bile že spajkane v kos opreme.

8.Simulacija dolgoživosti 

Tehnike simulacije dolgoživosti led svetilk, ki so trenutno v uporabi, niso uspele vzpostaviti povezave med dolgoživostjo in težnjo po poslabšanju svetilnosti v dejanskih aplikacijah. Nadaljnja težava je razlika med temperaturami okolja za olahnjene LED svetilke, ki se ne uporabljajo v opremi, in temperaturo okolja za tiste, ki so združene v opremo. V naslednjih primerih je prikazano, kako je lahko simulacija za pridobitev takšnih informacij. Za poenostavnost se uporabljajo značilnosti hipotetične LED svetilke. Primer (a): Simulirajte dolgoživost LED svetilke, vgrajene v krmilno opremo, nameščeno v prostoru, v katerem deluje visokotemperaturna oprema.

9.Okolje

Visokotemperaturna oprema deluje 1.080 ur na leto (tri ure na dan x 360 dni) s prednjega toka 20 mA LED svetilke temperatura okolice je 60°C, 60 dni na leto, vlažnost="90%" LED lampa temperatura okoline je 40°C, 90 dan na leto, vlažnost="90%" LED lampa temperatura okoline je 25°C, 210 dan na leto, vlažnost="90%" ZNAČILNOSTI LED svetilke dolgoživost: Slika 17 prikazuje značilnosti dolgoživosti LED svetilk. REL Luminosity proti Časovni sliki 17 – Simulacijske značilnosti dolgoživosti Simulacija Primer Izračunavanje obratovalnega časa LED svetilke na leto po temperaturi okolja. Stanje 1 čas delovanja: 3 ure x 60 dni = 180 ur Čas delovanja: 3 ure x 90 dni = 270 ur Pogoj 3 obratovalni čas: 3 ure x 210 dni = 630 ur Značilnosti poslabšanja na sliki 17 so bile uporabljene za vsako temperaturo okolja z uporabo zgornjih stopenj delovanja. Slika 18 prikazuje rezultate. V primeru so značilnosti dolgoživosti simulirane s približno enačbo exp(-8 t), pri tem pa se 8 vsakič spremeni. Kadar so konstante časa krivulja za značilnosti na sliki 17 81, 82, 83 in stopnja zmanjšanja svetilnosti = exp (-8nt), se izračun izračuna tako, da se vsakemu obratovalnem času dodeli 8. Opomba: Z eno samo približno enačbo ni mogoče predstavljati vseh različnih značilnosti dolgoživosti. Tvegano bi bilo ekstrapolirati značilnosti v desetih ali 20 letih na podlagi zgoraj navedenih primerov in razen rezultatov, ki bi bili točni, tudi če bi bil dnevni čas delovanja kratek. REL Luminosity Residue vs Time 1

LuminosityResidueVTime1

Slika 18 – Primer simulacije


Nedavne izboljšave so zmanjšale težnjo po tem, da led svetilka z uporabo upada. Rezultati dolgoročnih študij značilnosti dolgoživosti zdaj kažejo, da svetilnosti ni treba vedno olajšati. Zmanjšanje svetilnosti, ki se pojavi med uporabo, je bilo ocenjeno s funkcijo distribucije Wiebel. Včasih se tudi po tisočih urah testiranja dolgoživosti vrednost M ne spremeni na tisoče ur (glej sliko 19). REL Luminosity Residue vs Time 2

LuminosityResidueVTime2

Slika 19 – Napovedi iz rezultatov preskusov dolgoživosti (a), (b), (c)


S težnjo, da se svetilnost poslabša, je že potrjena z rezultati dolgoročnih testov dolgoživosti na sliki 19 (a) in (b), se lahko dolgoživost zdaj predvidi razmeroma enostavno. Vendar na sliki 19 (c) ni videti poslabšanja, tudi po 10.000 urah uporabe. Ni mogoče odločiti, ali se poslabšanje uporablja v smeri (c-1) ali v smeri (c-2). V nekaterih primerih je poslabšanje vrednosti M veliko za določeno točko, kot v (c-2). Odsotnost zmanjšanja svetilnosti med preskusi dolgotrajnosti ne pomeni, da se LED svetilka v nekem trenutku v svojem življenju ne bo poslabšala. Pri določanju lokacije, na kateri je treba uporabiti del opreme z LED, po potrebi opraviti testiranje dolgoživosti v pospešenih pogojih, da se na podlagi dejanskih pogojev uporabe predvidijo lastnosti dolgoživosti.