LED er egentlig en halvlederenhet (halvleder er faktisk en veldig skjøre enhet). Så lenge temperaturen er litt høyere, vil ytelsen reduseres, levetiden vil bli forkortet, og den kan til og med bli skadet.
I LED-brikken er det forskjellige varmeledningsmedier og den nederste radiatoren, slik at varmen fra LED-lampen kan overløpe innsiden av lampehuset i tide, slik at temperaturen på LED-lampen selv har en stabil lav temperaturverdi.
Måte å varmespredning av lamper:
I fysikk er det tre grunnleggende måter å varmeledning på, nemlig ledning, konveksjon og stråling.
1. Ledning
Den første er ledning. Ledning betyr at varmen vil løpe fra stedet der temperaturen på objektet er høy langs varmelederen til delen med lavere temperatur.
Faktorene som påvirker det er:
1. Termisk ledningsevne av kjøleribbemateriale
2. Termisk motstand forårsaket av varmespredningsstruktur
3. Form og størrelse på termisk ledende materiale
De tre ovennevnte punktene vil påvirke hastigheten og effektiviteten til varmeledning.
2. Stråling
Stråling er et fenomen der høytemperaturobjekter direkte utstråler varme utover. Effektiviteten avhenger av den termiske motstanden til det omkringliggende mediet og egenskapene til selve varmestrålematerialet.
3. Konveksjon
Konveksjon er bruk av gass eller væskestrøm for å ta bort varmen som genereres.
Hvordan bedømme varmespredningsytelsen
Etter å ha analysert hvordan lampen avgir varme, når vi får en lampe, hvordan vurderer vi om varmespredningen er god eller ikke?
Selvfølgelig er den enkleste og raskeste måten å bruke profesjonelt utstyr for å måle temperaturen, og det er en annen metode som kalles halvtimes belysningsmetode. Generelt sett, når koblingstemperaturen til LED-lampen (temperaturen på PN-krysset inne i LED-brikken kalles koblingstemperaturen) øker, vil lysstrømmen reduseres. Deretter trenger vi bare å indirekte måle belysningsendringen av lampen i samme posisjon, og da kan vi utlede endringen av koblingstemperaturen (trenger bare en belysningsmåler for å være OK).
