LED结温及其降低方法

最新更新时间:2011-11-22来源: 中国LED网关键字:LED  结温  降低方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1、什么是led的结温?

  LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温度将上升,严格意义上说,就把P—N结区的温度定义为LED的结温。通常由于元件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把LED芯片的温度视之为结温。

  2、产生LED结温的原因有哪些?

  在LED工作时,可存在以下五种情况促使结温不同程度的上升:

  A、元件不良的电极结构,视窗层衬底或结区的材料以及导电银胶等均存在一定的电阻值,这些电阻相互垒加,构成LED元件的串联电阻。当电流流过P—N结时,同时也会流过这些电阻,从而产生焦耳热,引致芯片温度或结温的升高。

  B、由于P—N结不可能极端完美,元件的注人效率不会达到100%,也即是说,在LED工作时除P区向N区注入电荷(空穴)外,N区也会向P区注人电荷 (电子),一般情况下,后一类的电荷注人不会产生光电效应,而以发热的形式消耗掉了。即使有用的那部分注入电荷,也不会全部变成光,有一部分与结区的杂质或缺陷相结合,最终也会变成热。

  C、实践证明,出光效率的限制是导致LED结温升高的主要原因。目前,先进的材料生长与元件制造工艺已能使LED极大多数输入电能转换成光辐射能,然而由于LED芯片材料与周围介质相比,具有大得多的折射系数,致使芯片内部产生的极大部分光子(>90%)无法顺利地溢出介面,而在芯片与介质介面产生全反射,返回芯片内部并通过多次内部反射最终被芯片材料或衬底吸收,并以晶格振动的形式变成热,促使结温升高。

  D、显然,LED元件的热散失能力是决定结温高低的又一个关键条件。散热能力强时,结温下降,反之,散热能力差时结温将上升。由于环氧胶是低热导材料,因此P—N结处产生的热量很难通过透明环氧向上散发到环境中去,大部分热量通过衬底、银浆、管壳、环氧粘接层, PCB与热沉向下发散。显然,相关材料的导热能力将直接影响元件的热散失效率。一个普通型的LED,从P—N结区到环境温度的总热阻在300到 600℃/w之间,对于一个具有良好结构的功率型LED元件,其总热阻约为15到30℃ /W。巨大的热阻差异表明普通型LED元件只能在很小的输入功率条件下,才能正常地工作,而功率型元件的耗散功率可大到瓦级甚至更高。

  3、降低LED结温的途径有哪些?

  A、减少LED本身的热阻;

  B、良好的二次散热机构;

  C、减少LED与二次散热机构安装介面之间的热阻;

  D、控制额定输入功率;

  E、降低环境温度

  LED的输入功率是元件热效应的唯一来源,能量的一部分变成了辐射光能,其余部分最终均变成了热,从而抬升了元件的温度。显然,减小LED温升效应的主要方法,一是设法提高元件的电光转换效率(又称外量子效率),使尽可能多的输入功率转变成光能,另一个重要的途径是设法提高元件的热散失能力,使结温产生的热,通过各种途径散发到周围环境中去。

关键字:LED  结温  降低方法 编辑:探路者 引用地址:LED结温及其降低方法

上一篇:艾默生网络能源推出全新的100W LED 照明电源
下一篇:关于LED显示屏色度处理技术

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07

未来LED照明将照亮全球
为抗击金融危机对经济,各国政府计划把资金投向基础设施建设的项目,如铁路、公路、电力、新能源和高科技等项目。 LED照明光源以其独特的优势和节能减排的特点,政府投资采购LED照明是不可忽视的一大市场。寻找目标客户,市场细分,产品定位,了解和掌握客户究竟需要什么灯具,具体的用在什么地方,其使用环境、用途和功能是至关重要的基础环节。客户需要的技术要求和LED特点相吻合就是最佳切入点。如市场上较早出现的小功率LED灯泡和MR16灯系列等。优先考虑选用技术成熟的LED并能够实现且具有应用前景的产品,如大功率1W等,而现在大量用单颗20mA小功率LED做灯具是满足过度时期应付市场需求。 根据LED的特点优先考虑以下几点
[电源管理]
用于低成本高效率离线LED驱动器的初级端调节技术
随着照明行业的不断创新和迅速发展,加之节能和环保日益重要,高亮度(HB)LED已从简单的指示灯演变为超越传统光源的重要照明源。相比其他照明解决方案,HB LED具有数项显著的优势,例如能耗低、寿命长和照明质量高。不过,HB LED要想成功取代普通白炽灯进入大批量市场,其驱动 电子 装置的成本必须降至最低。   图1 传统的次级端调节离线LED驱动器 对传统照明源白炽灯而言,驱动是轻而易举的事情,只要让灯泡直接与 电压 源连接就行了。大多数能源都是以恒定电压的形式存在的,这使得白炽灯的驱动成本相当低。然而,LED有一个光输出强度,这与它的 电流 及正向压降成正比,并随温度而变化。因此,LED需要一个
[电源管理]
用于低成本高效率离线<font color='red'>LED</font>驱动器的初级端调节技术
LED照明灯具寿命的两种测试方法
LED 光源的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测 LED照明 灯具的寿命。    适用范围   本标准适用于各类LED 照明 灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。    技术要求   把LED灯具的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。    试验方法一   结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。   本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只LED灯具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,得出光输出衰减的数学模型。
[电源管理]
LED芯片寿命试验的重要性
LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。 1、引言 作为电子元器件,发光二极管(Light Emitting Diode-led)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,直到上世纪末突破了技术瓶颈,生产出高亮度高效率的 LED和兰光LED,使其应用范围扩展到信号灯、城市夜景工程、全彩屏等,提供了作为照明光源的可能性。随着LED应用范围的加大,提高LED可靠性具有更加重要的意义。LED具有高可靠性和长寿命的优点,在实际生产研
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>芯片寿命试验的重要性
基于单片机的8*8 LED点阵显示技术
  1. 实验任务   在8X8 LED点阵上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。   2. 电路原理图      3. 硬件电路连线   (1). 把“单片机系统”区域中的P1端口用8芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“DR1-DR8”端口上;   (2). 把“单片机系统”区域中的P3端口用8芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“DC1-DC8”端口上;   4. 程序设计内容   (1). 8X8 点阵LED工作原理说明   8X8点阵LED结构如下图所示     从图4.
[单片机]
基于单片机的8*8 <font color='red'>LED</font>点阵显示技术
利用LED指示电流幅度的电路设计
图中LED的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就会发出可见亮光,从而明确指示它们已被连接并正在工作。 电路分析非常简单。22欧电阻两端的电压与RSENSE两端的电压相同。流过22欧电阻的电流与流过LED的电流相同。因此,对于图中给出的参数值,LED电流等于负载电流的0.05/22。当负载电流从200mA变化到6.6A时,LED从微弱发光变化到满亮度(受限于680欧电阻)。 如果需要,可以加入另一个带有固定电阻的LED来作比较。另外,也可以通过构建该电路的不同实例得到直方
[应用]
LED照明亮度稳定性及节能探讨
   自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的 光源 。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑,LED光源将成为最佳选择。    LED发光 源工作原理及特性   发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时, 电子 与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光亮度可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发光二极管的亮度随电流的增大而
[电源管理]
在RGB显示器中生成一致的LED亮度
发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。 体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的通病,但在一些要求有
[电源管理]
热门资源推荐
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved