La dissipation thermique de la LED a-t-elle un lien avec la durée de vie de la LED ?
La LED est connue sous le nom de source d'éclairage de quatrième génération ou source de lumière verte. Il a les caractéristiques d'économie d'énergie, de protection de l'environnement, de longue durée de vie et de petite taille. Il peut être largement utilisé dans diverses indications, affichages, décorations, sources de rétroéclairage, éclairage général et scènes de nuit urbaines. Ces dernières années, certains pays économiquement développés dans le monde ont lancé de féroces compétitions techniques autour du développement des LED. Parmi eux, la dissipation thermique des LED a toujours été un problème urgent à résoudre ! Les données de recherche montrent que si l'émission lumineuse de la puce LED's est de 100 % lorsque la température de jonction est de 25 degrés, alors lorsque la température de jonction atteint 60 degrés, son émission de lumière n'est que de 90 % ; lorsque la température de jonction est de 100 degrés, elle tombe à 80 % ; 140 Le degré n'est que de 70 %. On voit qu'il est très important d'améliorer la dissipation thermique et de contrôler la température de jonction.
De plus, la chaleur de la LED fera bouger son spectre ; la température de couleur augmente ; le courant direct augmente (lorsque la tension constante est fournie); le courant inverse augmente également ; la contrainte thermique augmente ; le vieillissement de la résine époxy phosphorescente s'accélère, etc. Il existe divers problèmes, de sorte que la dissipation thermique des LED est le problème le plus important dans la conception des lampes LED.

Comment la température de jonction de la puce LED est-elle produite ?
La raison pour laquelle la LED chauffe est que l'énergie électrique ajoutée n'est pas entièrement convertie en énergie lumineuse, mais une partie est convertie en énergie thermique. L'efficacité lumineuse de la LED n'est actuellement que de 100 lm/W et son efficacité de conversion électro-optique n'est que d'environ 20 à 30 %. En d'autres termes, environ 70 % de l'énergie électrique est transformée en chaleur.

Applications de lumière blanche LED haute puissance et solutions de dissipation thermique des puces LED
De nos jours, les produits à lumière blanche à LED sont progressivement utilisés dans divers domaines et mis en service. Les gens ressentent le plaisir incroyable apporté par sa lumière blanche LED haute puissance tout en se souciant de ses divers problèmes pratiques !
Tout d'abord, de la nature de la lumière blanche LED haute puissance elle-même. Les LED haute puissance ont toujours une mauvaise uniformité de luminescence et une courte durée de vie du matériau d'étanchéité, en particulier le problème de dissipation thermique de la puce LED est difficile à bien résoudre, et les avantages d'application attendus des LED à lumière blanche ne peuvent pas être mis en œuvre. Le problème de dissipation thermique de la lumière blanche LED haute puissance ne peut donc pas être résolu ?
Bien sûr, il est possible de le résoudre. En réponse au problème négatif de la simple augmentation de la surface de la puce, les fabricants de lumière blanche LED ont introduit un refroidissement par eau basé sur l'amélioration de la structure de l'électrode et de la structure de la puce retournée. La plaque de refroidissement par eau est directement fixée au noyau de dissipation thermique, et la pompe à eau et le dissipateur thermique sont connectés via un caloduc. Le système de dissipation thermique complet résoudra efficacement le problème de dissipation thermique. En fait, l'utilisation du refroidissement par eau pour dissiper la chaleur résout non seulement le problème d'espace, mais améliore également considérablement l'efficacité. Réduisez efficacement la température de jonction, la quantité de lumière sera considérablement augmentée et l'équipement LED sera plus économe en énergie et plus efficace. Sinda Thermal se consacre aux solutions thermiques LED depuis de nombreuses années et possède l'expérience nécessaire pour apporter une contribution à l'industrie des LED.






