Q1: Hva er forskjellen mellom lumeneffektiviteten til en enkelt LED og den til en lampe laget av LED-lys?
A: For en spesifikk LED er det en definert foroverspenning, slik som IF=20mA fremoverstrøm (tilsvarende VF ≈ 3,4V), og den målte strålingsfluksen φ=1.2lm, deretter lumen effekten av LED er η=1.2LM × 1000/3.4V × 20mA=1200/68≈17.6LM/W. For en enkelt LED, for eksempel den påførte elektriske effekten Pe=VF × IF, vil den målte strålingsfluksen ved denne effekten bli konvertert til lumen per watt, som er lumeneffekten til en enkelt LED.
Men som en lampe, uansett kraft VF på LEDPN-krysset i virkeligheten × Hva er IF? Den elektriske kraften til lampen er alltid inngangsporten til lampen. Det inkluderer strømforbruket til strømforsyningsavdelingen (som spenningsregulator, spenningsstabilisator, AC likeretter til DC strømforsyningsavdeling, etc.). Tilstedeværelsen av en drivkrets i lampen vil føre til at dens lumeneffektivitet blir lavere enn for den enkelte LED-en som testes. Jo større kretsforbruk, jo lavere er lumeneffekten, så det er ekstremt viktig å finne en effektiv LED-driverkrets.
Q2: Hva er LED-krysstemperaturen? Hvilken effekt har høy krysstemperatur på LED?
A: LED-basestrukturen er et halvleder-PN-kryss. Når strømmen flyter gjennom LED-enheten, vil temperaturen på PN-krysset stige. Strengt tatt er temperaturen på PN-kryssområdet definert som krysstemperaturen til LED. Generelt, fordi enhetsbrikken er veldig liten, kan vi også ta LED-brikketemperaturen som krysstemperaturen.LED veggvasklampepris
Når PN-krysstemperaturen (som skalltemperatur) øker, akselererer ioniseringen av urenheter i PN-krysset, og den indre eksitasjonen akselererer. Når konsentrasjonen av komposittbærere generert av egen eksitasjon er mye høyere enn konsentrasjonen av urenheter, med reduksjonen i migrasjonshastigheten, er påvirkningen av økningen i antall iboende bærere mer alvorlig enn den av halvlederresistivitetsovergangen, noe som fører til intern kvanteeffekt. Økningen av temperatur fører til reduksjon av resistivitet, noe som fører til reduksjon av VF under de samme mellomfrekvensforholdene. LED drevet av IF konstant strømkilde er ikke eliminert. Reduksjonen av VF vil øke IF-indeksen. Denne prosessen vil doble LEDPN-krysstemperaturen, og til slutt vil temperaturøkningen spenne over den store krysstemperaturen, noe som fører til LEDPN-av-effekten. Dette er en malign prosess med positiv tilbakemelding. Prisen avutendørs veggvasklampe
Temperaturstigningen på PN-krysset gjør at fotonemisjonsprosessen til den eksiterte elektron/hull-rekombinasjonsreaksjonen i halvleder-PN-krysset degenererer fra det høye energinivået til det lave energinivået. Dette er fordi når temperaturen på PN-krysset øker, øker amplituden til halvledergitteret, og øker dermed vibrasjonsenergien. Når nødvendig verdi overskrides vil elektronet/hullet utveksle energi med gitteratomet (eller ionet), og gå over fra eksitert tilstand til grunntilstanden, og dermed bli en overgang uten fotonstråling, og den optiske funksjonen til LED vil avslå.
I tillegg kan PN-krysstemperaturen også utløse ionisering av urenheter i halvlederforurensningsionene i gitterfeltet, noe som forårsaker horisontal fisjon av ioner, som har en tendens til å være stabil under påvirkning av PN-overgangstemperaturen, noe som betyr at gitteret vibrasjon endrer gittersymmetrien, utløser energinivåer og elektronisk overgangsspekter på grunn av temperaturpåvirkning, og det er grunnen til at bølgelengden til LED-lys endres med økningen i PN-krysstemperaturen.
Avslutningsvis vil temperaturøkningen til LEN PN-krysset føre til transformasjon av dets elektriske, optiske og termiske funksjoner. Overdreven temperaturøkning vil også endre de fysiske egenskapene til LED-emballasjematerialer (som epoksyharpiks, fosfor, etc.), som fører til LED-feil. Derfor er reduksjon av temperaturøkningen til PN-krysset nøkkelpunktet for å bruke LED.
Q3: Hva er elektrostatisk sønderdeling? Hvilken type LED er lett å bli skadet av statisk elektrisitet og forårsake feil?
A: Elektrostatisk elektrisitet er faktisk sammensatt av ladningsakkumulering. I det daglige livet, spesielt i et tørt klima, vil folk føle "elektrisk sjokk" når de berører dører og vinduer, som er "utladningen" av statisk elektrisitet akkumulert i dører og vinduer til en viss grad. For ullstoffer og kjemiske fiberprodukter av nylon kan spenningen for akkumulering av statisk elektrisitet være så høy som 10 000 volt. Spenningen er veldig høy, men den statiske elektrisitetskraften er ikke stor, noe som ikke vil true livet, men til og med livet. Noe elektronisk utstyr vil imidlertid føre til at utstyret avtar.

