LED使用寿命和因素的相关信息
LED是使用寿命较长的光源,一般来说会忽然过热,而是慢慢地丧失亮度。其光通量(单位是照度)渐渐变大。这就是所谓的(波动/老化)。LED丧失亮度的速率各不相同工作条件,以及温度、相对湿度等外部因素和热负荷变化。 如何精确地预测使用寿命? 与传统光源比起,LED在其使用寿命完结时仍不会闪烁,只是过于暗淡。为预测LED的使用寿命,必需再行定义过热标准。 L70/B50是最常用的标准。L代表寿命完结时的比较亮度级别(70%),B代表此时亮度高于70%的LED的比较数量(50%)。
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本文摘要:LED是使用寿命较长的光源,一般来说会忽然过热,而是慢慢地丧失亮度。其光通量(单位是照度)渐渐变大。这就是所谓的(波动/老化)。LED丧失亮度的速率各不相同工作条件,以及温度、相对湿度等外部因素和热负荷变化。 如何精确地预测使用寿命? 与传统光源比起,LED在其使用寿命完结时仍不会闪烁,只是过于暗淡。为预测LED的使用寿命,必需再行定义过热标准。 L70/B50是最常用的标准。L代表寿命完结时的比较亮度级别(70%),B代表此时亮度高于70%的LED的比较数量(50%)。

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LED是使用寿命较长的光源,一般来说会忽然过热,而是慢慢地丧失亮度。其光通量(单位是照度)渐渐变大。这就是所谓的(波动/老化)。LED丧失亮度的速率各不相同工作条件,以及温度、相对湿度等外部因素和热负荷变化。

如何精确地预测使用寿命?  与传统光源比起,LED在其使用寿命完结时仍不会闪烁,只是过于暗淡。为预测LED的使用寿命,必需再行定义过热标准。

L70/B50是最常用的标准。L代表寿命完结时的比较亮度级别(70%),B代表此时亮度高于70%的LED的比较数量(50%)。  用作确认普通灯光中LED使用寿命的行业标准还包括测试规范IESLM-80和基于IES准则TM-21的计算方法。

LM-80规定数据的记录方式。测试必需在两种有所不同的PCB温度下持续展开最少6000个小时。

TM-21叙述根据LM-80测试结果预测使用寿命的计算方法。外推法容许为LM-80测试时长的六倍。

  除了高温,低电流,相对湿度也不会减缓劣化过程。为取得更加准确的使用寿命预测,欧司朗光电半导体等制造商不仅让LED在有所不同的温度下,而且在有所不同的电流和有所不同的湿度级别下工作,并定期测量亮度。乍一看,或许所有LED的亮度上升都是一样的。

亮度上升可通过数学函数来定义,这些函数能推断出将来的亮度上升。但我们无法显而易见地显现出哪个函数最精确。

要寻找最合适的函数,我们可以用于数学技巧,即大于二次偏差方法。基于此矩阵,可预测LED在有所不同应用于条件下的使用寿命。

  我们能获得更加准确的结果  但即使是上述方法,也没考虑到一个事实:单个LED元件受到有所不同老化机制的影响。例如,工作期间,由于芯片上有杂质区域(即不闪烁区域),不会经常出现光集中中心。PCB材料可能会变黄,光线表面可能会变暗。

对于更加准确的老化模型,将分别记录各种LED元件的老化不道德,然后将结果人组到更加简单的模型中。  在时间极长的实验中展开的测量仍与此老化模型产生的结果有所不同。虽然芯片上的工艺是造成亮度渐渐减少的主要因素,但20,000小时后,显得坚硬的PCB等也不会显著减缓亮度上升。

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这正是大大加快的元件老化测试需要表明其起到的地方。例如温度为150C时,在仅有1000小时左右后经常出现的亮度上升,就有可能与在长时间条件(80C)下10,000小时后经常出现的亮度上升完全相同  矩阵法叙述有所不同条件下的使用寿命  如果在有所不同的温度和电流下对多个元件展开加快老化,并根据各测试条件计算出来使用寿命,则可以制作出有一个矩阵。

这有助预测元件在有所不同条件下的使用寿命。与长时间工作条件下的测试比起,加快的使用寿命测试(比如欧司朗光电半导体之前继续执行的那些测试)获取的LED波动/老化不道德预测更为可信。


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