Ինչպես բոլորս գիտենք, LED էլեկտրոնային մեծ էկրանը փաթեթավորված է հազարավոր լամպի ուլունքներով, բայց LED լամպի հանգույցի ջերմաստիճանը պարզ չէ մարդկանց մեծամասնության համար, բացառությամբ LED արդյունաբերության ոլորտի մասնագետների. Հետևյալը համառոտ ներկայացում է մինի ֆոտոէլեկտրական LED էկրանների արտադրողների կողմից LED էլեկտրոնային մեծ էկրանային լամպի հատիկների հինգ հանգույցի ջերմաստիճանի պատճառներին և լուծումներին:.
LED- ի հիմնական կառուցվածքը կիսահաղորդչային p-n հանգույց է. Երբ հոսանքը անցնում է LED տարրի միջով, p-n հանգույցի ջերմաստիճանը կբարձրանա. Այս անգամ, մենք սահմանում ենք p-n հանգույցի տարածքի ջերմաստիճանը որպես LED հանգույցի ջերմաստիճան. Քանի որ բաղադրիչի չիպի չափը շատ փոքր է, կարելի է նաև ասել, որ LED չիպի ջերմաստիճանը հանգույցի ջերմաստիճանն է.
1. Ապացուցված է, որ լույսի թողարկման արդյունավետության սահմանափակումը LED հանգույցի ջերմաստիճանի բարձրացման հիմնական պատճառն է. Չնայած նյութի աճի և բաղադրիչի արտադրության առաջատար տեխնոլոգիան կարող է վերածել ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի մեծ մասը լույսի ճառագայթման էներգիայի, LED չիպային նյութերի և հարակից լրատվամիջոցների շատ ավելի մեծ բեկման ինդեքսի շնորհիվ, ֆոտոնների մեծ մասը (> 90%) Չիպում առաջացած չի կարող սահուն կերպով հորդել ինտերֆեյսը. Չիպից և դիէլեկտրական ինտերֆեյսից հետո ամբողջ արտացոլումն է առաջանում, նրանք վերադառնում են չիպի և շատ անգամներ անցնում միջերեսի միջով Վերջապես, արտացոլման մասը ներծծում է չիպի նյութը կամ հիմքը և վերափոխվում է ջերմության ՝ ցանցի թրթռման տեսքով, ինչը հանգեցնում է հանգույցի ջերմաստիճանի բարձրացմանը.
2. Քանի որ p-n հանգույցն ինքնին թերի է, սարքի ներարկման արդյունավետությունը չի հասնի 100%, այսինքն, բացի մեղադրանքից (փոս) ներմուծվել է N տարածաշրջան p շրջանի կողմից, N շրջանը նույնպես ներարկում է գանձումը (էլեկտրոն) մեջ p տարածաշրջանում, երբ LED- ն աշխատում է. Ընդհանուր առմամբ, լիցքի ներարկման վերջին տեսակը չի առաջացնում ֆոտոէլեկտրական ազդեցություն, բայց սպառվում է ջեռուցման տեսքով. Նույնիսկ եթե ներարկված լիցքի օգտակար մասը լույսի չի վերածվում, դրա մի մասը կմիավորվի խաչմերուկի շրջանի խառնուրդների կամ արատների հետ և, ի վերջո, կվերածվի ջերմության.
3. Էլեկտրոդի վատ կառուցվածքը, պատուհանի շերտի հիմքի կամ հանգույցի տարածքի նյութը և հաղորդիչ արծաթե սոսինձը բոլորն ունեն որոշակի դիմադրության արժեք. Այս դիմադրությունները ավելացվում են միմյանց ՝ LED բաղադրիչների շարային դիմադրություն կազմելու համար. Երբ հոսանքը հոսում է p-n հանգույցով, այն նույնպես հոսելու է այս ռեզիստորների միջով, արդյունքում ouուլի ջերմությունը, հանգեցնելով չիպի ջերմաստիճանի կամ հանգույցի ջերմաստիճանի բարձրացմանը.
4. Ակնհայտորեն, LED- ի ջերմության տարածման ունակությունը հանգույցի ջերմաստիճանը որոշելու մեկ այլ կարևոր գործոն է. Եթե ջերմության տարածման հզորությունը ուժեղ է, հանգույցի ջերմաստիճանը կնվազի. Ընդհակառակը, եթե ջերմության տարածման հզորությունը ուժեղ է, հանգույցի ջերմաստիճանը կբարձրանա. Քանի որ էպոքսիդային սոսինձը ցածր ջերմահաղորդական նյութ է, p-n հանգույցում առաջացած ջերմությունը թափանցիկ էպոքսիդի միջոցով դժվար է ճառագայթել դեպի վեր դեպի շրջակա միջավայր. Theերմության մեծ մասը ներքևի ճառագայթում է հիմքի միջով, արծաթե մածուկ, խեցին, էպոքսիդային կպչուն շերտ, PCB և ջերմային լվացարան. Ակնհայտորեն, հարակից նյութերի ջերմահաղորդականությունն ուղղակիորեն կազդի բաղադրիչների ջերմության կորստի արդյունավետության վրա.
5. Ընդհանուր LED- ի համար, ընդհանուր ջերմային դիմադրությունը p-n հանգույցից մինչև շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը միջև է 300 Եվ 600 ℃ / Վ. լավ կառուցվածք ունեցող էլեկտրական LED- ի համար, ընդհանուր ջերմային դիմադրությունը մոտ է 15 To 30 ℃ / Վ. ջերմային դիմադրության հսկայական տարբերությունը ցույց է տալիս, որ ընդհանուր LED- ը կարող է աշխատել նորմալ, միայն շատ փոքր մուտքային էներգիայի պայմաններում, և էլեկտրական LED- ի ցրման հզորությունը կարող է լինել բարձր, ինչպես Watt մակարդակը կամ նույնիսկ ավելին.
Այսպիսով, ինչպես լուծել LED էլեկտրոնային մեծ էկրանի լամպի հատիկների հատման հանգույցի ջերմաստիճանը? Այն կարելի է լուծել հետևյալ մեթոդներով.
1. Նվազեցնել LED- ի ջերմային դիմադրությունը;
2. Լավ երկրորդական հովացման մեխանիզմ;
3. Կրճատեք LED- ի և երկրորդային հովացման մեխանիզմի տեղադրման միջերեսի ջերմային դիմադրությունը;
4. Վերահսկեք անվանական մուտքային հզորությունը;
5. Նվազեցնել շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը
Մի խոսքով, LED– ի մուտքային հզորությունը բաղադրիչի ջերմային ազդեցության միակ աղբյուրն է. Էներգիայի մի մասը վերածվում է ճառագայթային լույսի, իսկ մնացած էներգիան վերածվում է ջերմության, դրանով իսկ բարձրացնելով բաղադրիչի ջերմաստիճանը. Ակնհայտորեն, LED- ի ջերմաստիճանի բարձրացման ազդեցությունը նվազեցնելու հիմնական միջոցը `էլեկտրաօպտիկական փոխակերպման արդյունավետության բարելավումն է (հայտնի է նաև որպես արտաքին քվանտային արդյունավետություն) սարքի, այնպես, որ հնարավորինս շատ ներմուծման հզորություն հնարավոր լինի վերափոխել լույսի էներգիայի, և մյուս կարևոր ձևը `փորձել բարելավել սարքի ջերմային տարածման կարողությունը, այնպես, որ հանգույցի ջերմաստիճանի արդյունքում առաջացող ջերմությունը կարող է տարբեր եղանակներով արտանետվել շրջակա միջավայր.