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Perché i LED si surriscaldano quando funzionano?

Jan 19, 2022

Perché i LED si surriscaldano quando funzionano?


Esistono tre serie principali di LED ad alta potenza. Il primo tipo sono le sfere per lampade ad alta potenza più comunemente utilizzate che imitano i lumen, ma la parte più scomoda di questo tipo di sfere per lampade è che possono essere incollate solo a mano e non possono essere montate su una macchina di posizionamento. Non può passare attraverso il forno di rifusione, quindi può essere saldato solo manualmente o sul tavolo riscaldante. La seconda è la serie SMD di Cree's. Le sfere della lampada sono piccole e l'SMD è molto conveniente. Tuttavia, a causa delle sue piccole dimensioni, la generazione di calore del chip deve essere ridotta. I requisiti di chip sono elevati.


Principalmente, Cree sta facendo (o usando i chip Cree's) e il prezzo è relativamente alto. Il terzo è Samsung's 5630 (5730), che è tra alta potenza e bassa potenza, generalmente possono essere utilizzati solo 0,5 W, è più conveniente per la patch, ma non è conveniente usare l'obiettivo, così tante lampade con copertura opaca lo usano e un'altra è perline di lampada integrate, che dipende dal numero e dalle dimensioni dei chip.

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LED ad alta potenza


Motivi della febbre del lavoro del LED ad alta potenza:

Sotto la tensione diretta del LED, gli elettroni ottengono energia dalla sorgente elettrica. Spinti dal campo elettrico, superano il campo elettrico della giunzione PN e passano dalla regione N alla regione P. Questi elettroni si ricombinano con i buchi nella regione P. Poiché gli elettroni liberi che vanno alla deriva nella regione P hanno un'energia maggiore rispetto agli elettroni di valenza nella regione P, gli elettroni tornano a uno stato di bassa energia durante la ricombinazione e l'energia in eccesso viene rilasciata sotto forma di fotoni.


Durante il tragitto all'interno del diodo, gli elettroni consumeranno energia a causa dell'esistenza della resistenza. La potenza consumata è conforme alle leggi di base dell'elettronica: P = I2 R = I2 (RN {{3}}+RP ) + IVTH dove: RN è la resistenza di massa della regione N VTH è la tensione di accensione del PN la giunzione RP è il calore generato dalla potenza consumata dalla resistenza di massa della regione P For: Q = Pt dove: t è il momento in cui il diodo viene eccitato.

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In sostanza, il LED è ancora un diodo a semiconduttore. Pertanto, quando il LED funziona nella direzione in avanti, il suo processo di lavoro è conforme alla descrizione di cui sopra. La potenza elettrica che consuma è: P LED=U LED × I LED Nella formula: U LED è la tensione diretta attraverso la sorgente luminosa del LED I LED è la corrente che scorre attraverso il LED e la potenza elettrica consumata viene convertita in calore e rilasciato: Q= P LED × t dove: t è il tempo di accensione.


Infatti, l'energia rilasciata dagli elettroni quando si ricombinano con i buchi nella regione P non è fornita direttamente dalla fonte di alimentazione esterna, ma perché gli elettroni nella regione N hanno un livello di energia maggiore rispetto alla regione P in assenza di un campo elettrico. Il livello di energia dell'elettrone di valenza è superiore ad es. Quando raggiunge la regione P e si ricombina con la lacuna per diventare l'elettrone di valenza della regione P, rilascerà così tanta energia. La dimensione di Eg è determinata dal materiale stesso e non ha nulla a che fare con il campo elettrico esterno. L'effetto della fonte di alimentazione esterna sull'elettrone è solo quello di spingerlo a muoversi in modo direzionale e superare l'effetto della giunzione PN.