हामी सबैलाई थाहा छ, LED इलेक्ट्रॉनिक ठुलो स्क्रीन हजारौं बत्ती बालाहरू द्वारा प्याक गरिएको छ, तर एलईडी बत्तीको जction्गन तापमान अधिकांश व्यक्तिलाई स्पष्ट हुँदैन एलईडी उद्योगका पेशेवरहरू बाहेक. तल मिनी फोटोइलेक्ट्रिक एलईडी डिस्प्ले निर्माताहरूले एलईडी इलेक्ट्रोनिक ठूलो स्क्रिन चिराउने मोतीको पाँच जctionक्शन तापमान कारणहरू र समाधानहरूको एक संक्षिप्त परिचय हो।.
एलईडी को आधारभूत संरचना एक अर्धचालक p-n जंक्शन हो. जब वर्तमान एलईडी तत्व को माध्यम बाट जान्छ, p-n जंक्शनको तापक्रम बढ्नेछ. अहिलेको समयमा, हामी p-n जंक्शन क्षेत्रको तापक्रमलाई LED जंक्शन तापमानको रूपमा परिभाषित गर्दछौं. किनभने कम्पोनेन्टको चिप आकार धेरै सानो छ, यो पनि भन्न सकिन्छ कि एलईडी चिप को तापमान जंक्शन तापमान हो.
1. यो प्रमाणित भयो कि प्रकाश आउटपुट दक्षताको सीमितता एलईडी जंक्शन तापमानको वृद्धिको मुख्य कारण हो. जे भए पनि उन्नत सामग्री विकास र कम्पोनेन्ट टेक्नोलोजीले अधिकतर इनपुट इलेक्ट्रिक उर्जालाई प्रकाश विकिरण उर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्दछ, LED चिप सामग्री र वरपरको मिडियाको धेरै धेरै अपवर्तक अनुक्रमणिकाको कारण, फोटोनको एक ठूलो अंश (> 90%) चिपमा उत्पन्न ईन्टरफेस सजिलैसँग ओभरफ्लो गर्न सक्दैन. चिप र डाईलेक्ट्रिक इन्टरफेस पछि कुल प्रतिबिम्ब उत्पादन गर्दछ, तिनीहरू चिपमा फर्कन्छन् र अन्तत: अन्ततः धेरै पटकको लागि इन्टरफेस मार्फत जान्छ, परावर्तन भाग चिप सामग्री वा सब्सट्रेट शोषण गर्दछ र जाली कम्पनको रूपमा तापमा परिवर्तन गर्दछ, जसले जंक्शन तापमान वृद्धि गर्दछ.
2. किनभने p-n जंक्शन आफै दोषपूर्ण छ, उपकरणको इंजेक्शन दक्षता पुग्न छैन 100%, त्यो भन्नु पर्ने हो, चार्जको अतिरिक्त (प्वाल) पी क्षेत्र द्वारा एन क्षेत्र मा इंजेक्शन, एन क्षेत्र पनि चार्ज इंजेक्ट हुनेछ (इलेक्ट्रोन) पी क्षेत्र मा जब एलईडी काम गर्दछ. सामन्यतया, पछिल्लो प्रकारको चार्ज इंजेक्शनले फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव उत्पादन गर्दैन, तर ताप को रूप मा खपत छ. जे भए पनि इन्जेक्टेड चार्जको उपयोगी भाग प्रकाशमा परिणत हुँदैन, केहि यो जction्गन क्षेत्र मा अशुद्धता वा दोष संग जोडिनेछ र अन्ततः तातो मा बदलिन्छ.
3. खराब इलेक्ट्रोड संरचना, विन्डो लेयर सब्सट्रेट वा जctionक्शन क्षेत्रको सामग्री र चालक रजत गोंद सबैको निश्चित प्रतिरोध मूल्य हुन्छ. यी प्रतिरोधहरू एलईडी कम्पोनेन्टहरूको श्रृंखला प्रतिरोध गठन गर्न एक अर्कामा थपिएका छन्. जब हाल पी-एन जंक्शनको माध्यमबाट बग्दछ, यो यी प्रतिरोधकहरु को माध्यम बाट बग्नेछ, Joule गर्मी मा परिणामस्वरूप, चिप तापमान वा जctionक्शन तापमान वृद्धिको परिणामस्वरूप.
4. स्पष्ट रूपमा, जडानको तापक्रम निर्धारित गर्न एलईडीको तातो खपत क्षमता अर्को प्रमुख कारक हो. यदि तातो dissipation क्षमता मजबूत छ, जंक्शन तापमान कम हुनेछ. यसको विपरितमा, यदि तातो dissipation क्षमता मजबूत छ, जंक्शन तापमान वृद्धि हुनेछ. किनभने इपोक्सी चिपकने कम थर्मल चालकता सामग्री हो, पी-एन जंक्शनमा उत्पन्न गर्मी पारदर्शी इपॉक्सी मार्फत वातावरणमा फर्काउन गाह्रो छ. अधिकांश गर्मी सब्सट्रेटको माध्यमबाट तलतिर विकिरण हुन्छ, चाँदीको पेस्ट, खोल, इपोक्सी चिपकने तह, पीसीबी र गर्मी सिंक. स्पष्ट रूपमा, सम्बन्धित सामग्रीको तापीय चालकताले कम्पोनेन्टको तातो हानि दक्षतालाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ.
5. साधारण LED को लागी, कुल तापीय प्रतिरोध p-n जंक्शनबाट परिवेशको तापक्रम बिचको बीच हो 300 । र 600 ℃ / W. राम्रो संरचना संग एक शक्ति एलईडी को लागी, कुल थर्मल प्रतिरोध को बारे मा छ 15 । लाई 30 ℃ / W. थर्मल प्रतिरोधको ठूलो भिन्नताले संकेत गर्दछ कि सामान्य एलईडी सामान्य रूपमा मात्र धेरै सानो इनपुट पावरको स्थितिमा काम गर्न सक्दछ, र पावर एलईडीको अपव्ययता शक्ति वाटको स्तर जति उच्च वा अझ उच्च हुन सक्छ.
त्यसो भए कसरी एलईडी इलेक्ट्रोनिक ठूलो स्क्रिन चिराउने माला जंक्शन तापमान समाधान गर्ने? यसलाई निम्न विधिहरू मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ.
1. एलईडीको तापीय प्रतिरोध घटाउनुहोस्;
2. राम्रो माध्यमिक शीतलन संयन्त्र;
3. एलईडी र माध्यमिक शीतलन संयन्त्रको स्थापना इन्टरफेस बीच थर्मल प्रतिरोध घटाउनुहोस्;
4. रेटेड इनपुट पावर नियन्त्रण गर्नुहोस्;
5. परिवेश तापमान कम गर्नुहोस्
एक शब्दमा, एलईडी को इनपुट शक्ति घटक को थर्मल प्रभाव को एक मात्र स्रोत हो. उर्जाको अंश उज्यालो प्रकाश उर्जामा परिणत हुन्छ, र बाँकी उर्जा तापमा परिवर्तन हुन्छ, यसरी घटकको तापक्रम बढाउँदै. स्पष्ट रूपमा, एलईडीको तापमान वृद्धि प्रभावलाई कम गर्ने मुख्य तरिका इलेक्ट्रो-अप्टिक रूपान्तरण दक्षता सुधार गर्न प्रयास गर्नु हो (बाह्य क्वान्टम दक्षता पनि भनिन्छ) उपकरणको, सकेसम्म धेरै इनपुट शक्ति लाई प्रकाश ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, र अन्य महत्वपूर्ण तरीका भनेको उपकरणको थर्मल अपव्यय क्षमता सुधार गर्न को लागी प्रयास गर्नु हो, ताकि जctionक्शन तापक्रमबाट उत्पन्न तातो वरपरका वातावरणमा बिभिन्न तरीकाहरूबाट उत्सर्जन गर्न सकीन्छ.