Următoarele sunt aceleași cu cele de mai jos,
Eficiența injecției curente integrate, eficiența cuantică radiată, eficiența de extragere a luminii externe a cipului etc. și, în cele din urmă, doar aproximativ 30-40% din puterea de intrare în energia luminii, restul de 60-70% din vibrația zăcământului compozit, Forma de transfer de căldură.
În timp ce temperatura chipului crește, aceasta va spori compozitul non-radiativ și va slăbi și mai mult eficiența luminii. Deoarece, oamenii subiectiv cred că LED-uri de mare putere nu căldură, de fapt, într-adevăr. O mulțime de căldură, astfel încât problemele în utilizarea procesului. În plus, o mulțime de oameni care folosesc LED-uri de mare putere pentru prima dată, problema de căldură nu știe cum să rezolve eficient, făcând fiabilitatea produsului devenind principala problemă. Deci, cât de multă căldură produce LED-ul? Cât de multă căldură poate produce? Cât de multă căldură produce LED-ul?
LED-ul în tensiune înainte, electronii de la puterea de a obține energie, condus de câmpul electric, pentru a depăși joncțiunea PN a câmpului electric, de la trecerea zonei N la zona P, acești electroni și zona P a compusului gaură . Dat fiind că electronii liberi care au atras în regiunea P au mai multă energie decât electronii de valență din regiunea P, electronii revin la starea de energie redusă la momentul recombinării și energia în exces este eliberată sub formă de fotoni. Lungimea de undă a fotonului emis este legată de diferența de energie Eg. Se poate vedea că zona luminescentei se află în principal în apropierea joncțiunii PN, iar luminiscența este rezultatul eliberării energiei din electroni și găuri. O diodă semiconductoare, electronii care intră în zona semiconductorilor pentru a părăsi zona semiconductorului toată distanța, se va confrunta cu rezistență. Pur și simplu din punct de vedere al principiului, structura fizică a diodului semiconductor pur și simplu din punctul de vedere al principiului, corpul semiconductor al structurii fizice a sursei negative a electronilor și înapoi la catodul numărului de electroni sunt egali. Diodele obișnuite, în cazul perechilor de electroni, se datorează diferenței de nivel de energie. De exemplu, spectrul fotonului eliberat nu se află în intervalul vizibil.
Electronii din dioda din interiorul drumului se vor datora prezenței rezistenței și consumului de energie. Puterea consumată de legea de bază a electronicii:
P = I2R = I2 (RN ++ RP) + IVTH
Unde: RN este rezistența zonei N
VTH este tensiunea de deschidere a jonctiunii PN
RP este rezistența corpului zonei P
Puterea consumată de căldură este:
Q = Pt
Unde t este timpul în care este alimentată dioda.
În esență, LED-ul este încă o diodă semiconductor. Prin urmare, LED-ul în activitatea pozitivă, procesul său de lucru, în conformitate cu descrierea de mai sus. Se consumă prin puterea electrică:
PLED = ULED × ILED
Unde: sursa de lumină LED ULED la ambele capete ale tensiunii de alimentare:
ILED este curentul care trece prin LED
Energia electrică consumată este convertită la eliberarea căldurii:
Q = PLED × t
Unde t este timpul de energizare
De fapt, energia eliberată de electronii din zona P și găurile nu este alimentată direct de sursa externă de alimentare, ci pentru că electronul este în zona N, nivelul său de energie este mai mare decât cel al regiunii P atunci când nu există nici un câmp electric extern Nivel de preț mai mare decât Eg. Când ajunge în zona P și complexul de gaură și devine zona P a electronilor de valență, va elibera atât de multă energie. Dimensiunea lui Eg este determinată de materialul însuși, independent de câmpul electric extern. Efectul puterii externe asupra electronicii este doar să îl împingă pentru a face mișcarea direcțională și pentru a depăși efectul joncțiunilor PN.
Producția de căldură LED și efectul luminii nu au de ce să facă; nu există nici un procent din puterea electrică pentru a produce lumină, restul de energie electrică generând o relație termică. Prin generarea de căldură cu LED-uri de înaltă putere, rezistența termică, înțelegerea conceptului de temperatură a joncțiunii și derivarea teoretică a formulei și măsurarea rezistenței termice, putem studia proiectarea reală a ambalajelor cu LED-uri de putere, evaluarea și aplicațiile produselor. Trebuie remarcat faptul că managementul termic este produsele LED-uri în eficiența luminii nu este mare în această etapă a aspectelor cheie, de la fundamentale pentru a îmbunătăți eficiența luminos pentru a reduce căldura generată este drastică, care necesită de fabricație chip, dezvoltarea produselor de dezvoltare Progresul tuturor aspectelor tehnologiei.
Produsele fierbinți : LED-uri cu LED-uri, lămpi cu LED-uri personalizate , IP65 tri-proof , LED-uri luminoase de plante
