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¿Por qué los LED se calientan cuando funcionan?

Jan 19, 2022

¿Por qué los LED se calientan cuando funcionan?


Hay tres series principales de LED de alta potencia. El primer tipo son las perlas de lámpara de alta potencia más utilizadas que imitan los lúmenes, pero la parte más inconveniente de este tipo de perlas de lámpara es que solo se pueden pegar a mano y no se pueden montar en una máquina de colocación. No puede pasar por el horno de reflujo, por lo que solo se puede soldar manualmente o sobre la mesa calefactora. El segundo es la serie SMD de Cree' Las perlas de la lámpara son pequeñas y el SMD es muy conveniente. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño, se requiere que la generación de calor del chip sea pequeña. Los requisitos de chips son altos.


Principalmente, Cree lo está haciendo (o usando los chips Cree'), y el precio es relativamente alto. El tercero es Samsung's 5630 (5730), que está entre alta potencia y baja potencia, generalmente solo se puede usar 0.5W, es más conveniente para el parche, pero no es conveniente usar lentes, muchas lámparas con tapa opaca lo usan, y otra es la lámpara de cuentas integradas, que depende del número y tamaño de las fichas.

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LED de alta potencia


Motivos de fiebre de trabajo LED de alta potencia:

Bajo el voltaje directo del LED, los electrones obtienen energía de la fuente eléctrica. Impulsados ​​por el campo eléctrico, superan el campo eléctrico de la unión PN y pasan de la región N a la región P. Estos electrones se recombinan con los huecos en la región P. Dado que los electrones libres que se desplazan hacia la región P tienen mayor energía que los electrones de valencia en la región P, los electrones vuelven a un estado de baja energía durante la recombinación y el exceso de energía se libera en forma de fotones.


En el camino dentro del diodo, los electrones consumirán energía debido a la existencia de resistencia. La potencia consumida se ajusta a las leyes básicas de la electrónica: P = I2 R = I2 (RN {{3}}+RP ) + IVTH donde: RN es la resistencia global de la región N VTH es el voltaje de encendido de la PN la unión RP es el calor generado por la potencia consumida por la resistencia global de la región P Para: Q = Pt donde: t es el tiempo en que el diodo está energizado.

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En esencia, el LED sigue siendo un diodo semiconductor. Por lo tanto, cuando el LED funciona en la dirección de avance, su proceso de trabajo se ajusta a la descripción anterior. La energía eléctrica que consume es: P LED=U LED × I LED En la fórmula: U LED es el voltaje directo a través de la fuente de luz LED I LED es la corriente que fluye a través del LED, y la energía eléctrica consumida se convierte en calor y liberado: Q= P LED × t donde: t es el tiempo de encendido.


De hecho, la energía liberada por los electrones cuando se recombinan con los huecos en la región P no es proporcionada directamente por la fuente de energía externa, sino porque los electrones en la región N tienen un nivel de energía más alto que la región P en ausencia de una fuente de energía externa. campo eléctrico. El nivel de energía del electrón de valencia es más alto que Eg. Cuando llega a la región P y se recombina con el hueco para convertirse en el electrón de valencia de la región P, liberará tanta energía. El tamaño de Eg está determinado por el propio material y no tiene nada que ver con el campo eléctrico externo. El efecto de la fuente de energía externa sobre el electrón es solo empujarlo para que se mueva de manera direccional y supere el efecto de la unión PN.