Kejutan overcurrent
Kejutan overcurrent adalah faktor utama yang membawa kepada kegagalan komponen sumber cahaya, yang biasanya boleh dibahagikan kepada dua kategori: overvoltage overcurrent dan mantap sementara. Overcurrent sementara kebanyakannya disebabkan oleh kejadian tiba -tiba seperti turun naik grid, bunyi sementara bekalan kuasa beralih atau serangan kilat, menyebabkan arus mengalir melalui LED melebihi nilai yang diberi nilai. Sebagai contoh, dalam gudang rantaian sejuk, kerana turun naik voltan grid melebihi ± 15%, overcurrent sementara dicetuskan, menyebabkan beberapa wayar kimpalan manik lampu terbakar, membentuk kawasan gelap yang jelas, yang mempengaruhi kesan pencahayaan. Overvoltage keadaan mantap sering disebabkan oleh margin reka bentuk bekalan kuasa yang tidak mencukupi atau mutasi beban. Sebagai contoh, voltan output bekalan kuasa memandu kilang melebihi voltan yang dinilai manik lampu sebanyak 10%, menyebabkan persimpangan PN manik lampu pecah dan fluks bercahaya untuk mereput kepada 60% daripada nilai awal. Oleh itu, apabila mereka bentuk sistem pencahayaan LED, keupayaan kestabilan dan anti-interferensi bekalan kuasa mesti dipertimbangkan sepenuhnya untuk memastikan operasi sistem jangka panjang yang boleh dipercayai.
Pelepasan elektrostatik
Pelepasan elektrostatik (ESD) adalah bahaya umum peranti semikonduktor yang sangat bersepadu semasa pembuatan, pengangkutan dan permohonan. Sistem pencahayaan LED mesti mematuhi keperluan pelepasan hubungan 8kV bagi "mod pelepasan elektrostatik manusia" daripada piawaian IEC61000-4-2 untuk mengelakkan kejutan overcurrent semasa peristiwa pelepasan elektrostatik. Sebagai contoh, dalam loji pemprosesan makanan, disebabkan kekurangan langkah-langkah anti-statik yang berkesan, cip LED mengalami peristiwa ESD semasa pengangkutan, prestasi pelbagai persimpangan PN dikurangkan dengan ketara, fungsi tempatan rosak dan kerosakan cahaya berlaku. Insiden ini menekankan bahawa dalam reka bentuk dan pelaksanaan sistem pencahayaan LED, perlindungan elektrostatik mesti diambil serius untuk memastikan kestabilan dan kebolehpercayaan sistem.
Kerosakan haba
Komponen sumber cahaya LED Tri-bukti cahaya Tukar kira -kira 80% tenaga elektrik ke dalam tenaga haba. Jika reka bentuk pelesapan haba tidak mencukupi atau suhu ambien melebihi julat yang ditentukan, suhu persimpangan akan tidak terkawal. Kajian telah menunjukkan bahawa untuk setiap peningkatan 10 ° C dalam suhu persimpangan di dalam cip LED, fluks bercahaya merosot sebanyak 1%, dan hayat perkhidmatannya dikurangkan sebanyak 50%. Sebagai contoh, dalam bengkel metalurgi, disebabkan oleh reka bentuk pelesapan haba yang tidak munasabah, suhu persimpangan manik lampu mencapai 95 ° C. Selepas 3,000 jam operasi, fluks bercahaya merosot kepada 85% daripada nilai awal, dengan ketara memberi kesan kepada kesan pencahayaan. Oleh itu, dalam peringkat reka bentuk produk pencahayaan LED, penyelesaian pengurusan terma mesti dipertimbangkan sepenuhnya untuk memastikan prestasi dan kehidupan sumber cahaya.
Kakisan Kimia
Dalam persekitaran yang lembap atau menghakis, komponen sumber cahaya mungkin diancam oleh kakisan kimia. Sebagai contoh, di ladang, disebabkan oleh pendedahan jangka panjang lampu ke persekitaran dengan kepekatan ammonia yang berlebihan, penghijrahan logam berlaku di pin manik lampu, mengakibatkan kakisan dan litar pintas sendi solder. Di samping itu, penembusan wap air boleh mencetuskan kesan elektrokimia, mempercepatkan pengoksidaan logam dan pecahan lapisan penebat, dan seterusnya menjejaskan operasi biasa lampu. Oleh itu, apabila memilih produk pencahayaan LED, perlu mempertimbangkan rintangan kakisannya dalam persekitaran tertentu untuk memastikan operasi stabil jangka panjangnya.