Như chúng ta biết, Màn hình lớn điện tử LED được đóng gói bởi hàng nghìn hạt đèn, nhưng nhiệt độ tiếp giáp của đèn LED không rõ ràng đối với hầu hết mọi người ngoại trừ các chuyên gia trong ngành LED. Sau đây là phần giới thiệu ngắn gọn về năm nguyên nhân nhiệt độ tiếp giáp và giải pháp của các hạt đèn màn hình lớn điện tử LED của các nhà sản xuất màn hình LED quang điện mini.
Cấu trúc cơ bản của LED là một tiếp giáp p-n bán dẫn. Khi dòng điện đi qua phần tử LED, nhiệt độ của đường giao nhau p-n sẽ tăng lên. Tại thời điểm này, chúng tôi xác định nhiệt độ của khu vực tiếp giáp p-n là nhiệt độ tiếp giáp LED. Vì kích thước chip của thành phần rất nhỏ, cũng có thể nói rằng nhiệt độ của chip LED là nhiệt độ tiếp giáp.
1. Nó đã được chứng minh rằng hạn chế của hiệu suất phát sáng là lý do chính cho sự gia tăng nhiệt độ điểm giao nhau của đèn LED. Mặc dù tăng trưởng vật liệu tiên tiến và công nghệ sản xuất linh kiện có thể chuyển đổi hầu hết năng lượng điện đầu vào của đèn led thành năng lượng bức xạ ánh sáng, do chiết suất lớn hơn nhiều của vật liệu chip LED và phương tiện xung quanh, một phần lớn các photon (> 90%) được tạo ra trong chip không thể làm tràn giao diện một cách trơn tru. Sau khi chip và giao diện điện môi tạo ra phản xạ toàn phần, chúng quay trở lại chip và chuyển qua giao diện nhiều lần Cuối cùng, phần phản xạ hấp thụ vật liệu hoặc chất nền phoi và biến đổi thành nhiệt dưới dạng dao động mạng, làm cho nhiệt độ đường giao nhau tăng lên.
2. Vì bản thân đường giao nhau p-n bị lỗi, hiệu quả phun của thiết bị sẽ không đạt 100%, điều đó có nghĩa là, ngoài khoản phí (hố) được tiêm vào vùng N bởi vùng p, vùng N cũng sẽ nạp điện (điện tử) vào vùng p khi đèn LED hoạt động. Nói chung, kiểu tiêm điện tích thứ hai không tạo ra hiệu ứng quang điện, nhưng được tiêu thụ dưới dạng sưởi ấm. Ngay cả khi phần hữu ích của điện tích được tiêm vào không biến thành ánh sáng, một số trong số nó sẽ kết hợp với các tạp chất hoặc khuyết tật trong vùng tiếp giáp và cuối cùng chuyển thành nhiệt.
3. Cấu trúc điện cực kém, vật liệu của bề mặt lớp cửa sổ hoặc khu vực tiếp giáp và keo bạc dẫn điện đều có giá trị điện trở nhất định. Các điện trở này được thêm vào nhau để tạo thành điện trở nối tiếp của các thành phần LED. Khi dòng điện chạy qua điểm nối p-n, nó cũng sẽ chảy qua các điện trở này, dẫn đến nhiệt Joule, dẫn đến việc tăng nhiệt độ phoi hoặc nhiệt độ mối nối.
4. Chắc chắn, khả năng tản nhiệt của đèn LED là một yếu tố quan trọng khác để xác định nhiệt độ đường giao nhau. Nếu khả năng tản nhiệt mạnh, nhiệt độ đường giao nhau sẽ giảm. Ngược lại, nếu khả năng tản nhiệt mạnh, nhiệt độ đường giao nhau sẽ tăng lên. Vì chất kết dính epoxy là vật liệu dẫn nhiệt thấp, nhiệt tạo ra tại tiếp giáp p-n khó tỏa ra môi trường thông qua epoxy trong suốt. Phần lớn nhiệt tỏa xuống qua bề mặt, bạc dán, vỏ sò, lớp kết dính epoxy, PCB và tản nhiệt. Chắc chắn, độ dẫn nhiệt của các vật liệu liên quan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả mất nhiệt của các bộ phận.
5. Đối với một đèn LED thông thường, tổng trở nhiệt từ điểm tiếp giáp p-n đến nhiệt độ môi trường là giữa 300 ℃ và 600 ℃ / W. cho một đèn LED nguồn có cấu trúc tốt, tổng trở nhiệt là khoảng 15 Tôi đến 30 ℃ / W. sự khác biệt lớn của điện trở nhiệt cho thấy rằng đèn LED thông thường chỉ có thể hoạt động bình thường trong điều kiện công suất đầu vào rất nhỏ, và công suất tiêu tán của đèn LED nguồn có thể cao bằng mức watt hoặc thậm chí cao hơn.
Vậy làm thế nào để giải quyết nhiệt độ tiếp giáp hạt đèn màn hình lớn LED điện tử? Nó có thể được giải quyết bằng các phương pháp sau.
1. Giảm điện trở nhiệt của đèn LED;
2. Cơ chế làm mát thứ cấp tốt;
3. Giảm điện trở nhiệt giữa đèn LED và giao diện cài đặt của cơ chế làm mát thứ cấp;
4. Kiểm soát công suất đầu vào định mức;
5. Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh
Trong một từ, công suất đầu vào của đèn LED là nguồn duy nhất của hiệu ứng nhiệt của thành phần. Một phần năng lượng biến thành năng lượng ánh sáng bức xạ, và phần còn lại của năng lượng biến thành nhiệt, do đó làm tăng nhiệt độ của thành phần. Chắc chắn, cách chính để giảm hiệu ứng tăng nhiệt độ của đèn LED là cố gắng cải thiện hiệu suất chuyển đổi điện quang (còn được gọi là hiệu suất lượng tử bên ngoài) của thiết bị, để có thể chuyển đổi càng nhiều điện năng đầu vào càng tốt thành năng lượng ánh sáng, và cách quan trọng khác là cố gắng cải thiện khả năng tản nhiệt của thiết bị, để nhiệt tạo ra bởi nhiệt độ tiếp giáp có thể được phát ra môi trường xung quanh bằng nhiều cách khác nhau.