Q1: LED 単体のルーメン効率と、LED ライトで作られたランプのルーメン効率の違いは何ですか?
A: 特定の LED には、IF=20 mA 順方向電流 (VF ≈ 3.4V に対応) などの定義された順方向バイアスがあり、測定された放射束 φ=1.2lm、次にルーメンLEDの効果はη= 1.2LM×1000/3.4V×20mA= 1200/68≒17.6LM/Wです。 明らかに、単一の LED の場合、たとえば印加電力 Pe=VF × IF の場合、この電力で測定された放射束は、単一の LED のルーメン効果であるルーメン/ワットに変換されます。
しかし、ランプとしては電源に関係なく、実際には LEDPN 接合部の VF × IF とは何ですか? ランプの電力は常にランプの入力ポートです。 電源部(電圧レギュレータ、電圧安定器、交流整流器から直流電源部など)の消費電力を含みます。 ランプ内に駆動回路があると、そのルーメン効率がテスト対象の単一 LED のルーメン効率よりも低くなります。 回路の消費が大きくなると、ルーメン効果が低下するため、効率的な LED ドライバ回路を見つけることが非常に重要です。
Q2: LED ジャンクション温度は? 接合部温度が高いと LED にどのような影響がありますか?
A: LED のベース構造は半導体 PN 接合です。 LED デバイスに電流が流れると、PN ジャンクション温度が上昇します。 厳密には、PN接合部の温度をLEDのジャンクション温度と定義します。 一般に、デバイス チップは非常に小さいため、LED チップの温度をジャンクション温度として使用することもできます。LEDウォールウォッシャーランプ価格
PN ジャンクション温度 (シェル温度など) が上昇すると、PN ジャンクション内の不純物のイオン化が加速し、固有励起が加速します。 真性励起によって生成された複合キャリアの濃度が不純物の濃度よりもはるかに高い場合、移動速度の低下とともに、真性キャリア数の増加の影響は、半導体抵抗率遷移の影響よりも深刻になり、内部量子効果。 温度の上昇は抵抗率の低下につながり、同じ中間周波数条件下で VF の低下につながります。 IF 定電流源によって駆動される LED は削除されていません。 VF の減少は IF 指数を増加させます。 このプロセスは LEDPN ジャンクション温度を 2 倍にし、最終的には温度上昇が大きなジャンクション温度にまで及んで、LEDPN オフ効果につながります。 これは正のフィードバックの悪性プロセスです。 の価格屋外壁洗浄ランプ
PN 接合の温度上昇は、半導体 PN 接合における励起された電子/正孔再結合反応の光子放出プロセスを高エネルギー準位から低エネルギー準位に縮退させます。 これは、PN接合の温度が上昇すると、半導体格子の振幅が増加し、振動エネルギーが増加するためです。 必要な値を超えると、電子/正孔は格子原子 (またはイオン) とエネルギーを交換し、励起状態から基底状態に遷移し、光子放射のない遷移になり、LED の光学機能が低下します。却下。
さらに、PN接合温度は、格子場の半導体不純物イオンの不純物のイオン化も引き起こし、イオンの水平分裂を引き起こします。これは、PN接合温度の影響下で安定する傾向があります。つまり、格子振動は、温度の影響により格子対称性、トリガーエネルギーレベル、および電子遷移スペクトルを変化させます。これが、PN接合温度の上昇に伴ってLED光の波長が変化する理由です。
結論として、LEN PN ジャンクションの温度上昇は、その電気的、光学的、および熱的機能の変化につながります。 温度が過度に上昇すると、LED パッケージ材料 (エポキシ樹脂、蛍光体など) の物理的特性も変化し、LED の故障につながります。 したがって、PNジャンクションの温度上昇を抑えることがLEDを使用するポイントです。
Q3:静電粉砕とは? 静電気により破損しやすく、故障しやすいLEDとは?
A: 静電気は、実際には電荷の蓄積で構成されています。 日常生活、特に乾燥した気候では、ドアや窓に触れると、ドアや窓にある程度蓄積された静電気が「放電」する「感電」を感じることがあります。 ウール生地やナイロン化学繊維製品の場合、静電気の蓄積電圧は 10000 ボルトにも達することがあります。 電圧は非常に高いですが、静電気力は大きくなく、生命を脅かすことはありませんが、生命を脅かすことさえありません。 ただし、一部の電子機器は機器の衰退を引き起こします。

