Với sự thiếu hụt năng lượng toàn cầu và ô nhiễm môi trường, LED có không gian ứng dụng rộng rãi cho các đặc tính tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Việc ứng dụng các sản phẩm chiếu sáng LED trong lĩnh vực chiếu sáng đang thu hút sự chú ý của thế giới. Nhìn chung, hoạt động của đèn LED ổn định, chất lượng tốt và khả năng tản nhiệt của thân đèn là rất quan trọng. Việc tản nhiệt của đèn LED độ sáng cao trên thị trường hiện nay thường sử dụng tản nhiệt tự nhiên, và hiệu quả không lý tưởng. Nguồn sáng LED bao gồm LED, cấu trúc tản nhiệt, trình điều khiển và ống kính. Do đó, tản nhiệt cũng là một phần quan trọng. Nếu đèn LED không tản nhiệt tốt, tuổi thọ của nó sẽ bị ảnh hưởng.
1, quản lý nhiệt là vấn đề chính trong các ứng dụng LED độ sáng cao
Do pha tạp loại p của nitrat nhóm III bị giới hạn bởi độ hòa tan của chất nhận Mg và năng lượng bắt đầu cao hơn của lỗ, nhiệt đặc biệt dễ dàng được tạo ra trong vùng loại p và nhiệt này phải được tản ra toàn bộ kết cấu trên tản nhiệt; Con đường tản nhiệt của các thiết bị LED chủ yếu là dẫn nhiệt và đối lưu nhiệt; độ dẫn nhiệt cực thấp của vật liệu nền Sapphire dẫn đến tăng khả năng chịu nhiệt của thiết bị, dẫn đến hiệu ứng tự làm nóng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất và độ tin cậy của thiết bị.
2, tác động của nhiệt đối với đèn LED độ sáng cao
Nhiệt tập trung trong chip với kích thước nhỏ, nhiệt độ của chip tăng lên, làm cho sự phân bố ứng suất nhiệt không đồng đều, hiệu suất phát sáng của chip và hiệu suất phát quang của bột huỳnh quang giảm; khi nhiệt độ vượt quá một giá trị nhất định, tỷ lệ thất bại của thiết bị tăng theo cấp số nhân. Thống kê cho thấy cứ tăng nhiệt độ thành phần 2 ° C, độ tin cậy giảm 10%. Khi nhiều đèn LED được bố trí dày đặc để tạo thành một hệ thống chiếu sáng trắng, vấn đề tản nhiệt nghiêm trọng hơn. Giải quyết các vấn đề quản lý nhiệt đã trở thành một điều kiện tiên quyết cho các ứng dụng LED có độ sáng cao.
3, mối quan hệ giữa kích thước chip và tản nhiệt
Cách đơn giản nhất để tăng độ sáng của đèn LED nguồn là tăng công suất đầu vào. Để ngăn chặn độ bão hòa của lớp hoạt động, kích thước của tiếp giáp pn phải được tăng lên tương ứng; tăng công suất đầu vào nhất thiết phải tăng nhiệt độ tiếp giáp, do đó làm giảm hiệu suất lượng tử. Việc tăng công suất ống đơn phụ thuộc vào khả năng thiết bị lấy nhiệt từ tiếp giáp pn và tăng kích thước của chip một cách riêng biệt, trong khi duy trì vật liệu chip hiện tại, cấu trúc, quy trình đóng gói, mật độ dòng điện trên chip, và điều kiện tản nhiệt tương đương. Nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng.


Cơ sở vật chất tiên tiến Sản xuất hiệu quả