a一级爱做片免费观看欧美,久久国产一区二区,日本一二三区免费,久草视频手机在线观看

新聞中心

EEPW首頁 > 光電顯示 > 設計應用 > 如何提高LED照明難度開發的燈具設計

如何提高LED照明難度開發的燈具設計

作者: 時間:2013-10-04 來源:網絡 收藏

發光二極管(LED)穩坐次世代光源主流寶座已無庸置疑,LED在照明除能取代原有照明光源,更有機會發展廣泛多元的創新應用,但亦同時伴隨在模組、、安裝場所與散熱、壽命等必須克服的新挑戰。面對LED在照明應用的無限曙光,本文將分享在眾多測試案例中的發現,提醒業者必須投入更多的關注在這些安全挑戰,才有機會取得競爭地位。

  高功率LED燈具散熱挑戰重重

  隨著LED封裝技術改進,LED業者亟欲突破亮度障礙,取代高亮度的高強度放電燈源(HID)或白熾燈。

  LED雖然具有冷光與相對高效率的優勢,但與一般傳統光源的光熱傳導途徑比較之下,白熾燈的熱產生在光傳遞路徑上;LED光源的熱則集中在于光傳遞路徑的反側,在能量守恆定律下,LED的散熱設計逐漸變為不可忽視的問題。

  舉例來說,作為舞臺投射用途的燈源,無論是電燈或白熾燈,至少要達到200瓦以上,換言之,LED光源雖然僅須約60%的耗電量就能夠得到與傳統光源相同的亮度,但在過程中,80%的能量卻是轉換為燈具內部的熱源,長久積聚不散的熱,將會造成以下幾點重要問題:

  LED光效率降低

  LED的光來自于半導體中,電子電洞結合過程所產生的光能,因此當周圍環境溫度升高時,電子與電洞的結構容易因為塬子本身的震動增加,而受到阻礙或是破壞,因此會造成LED光強度的降低。

  絕緣的破壞

  當LED燈具因散熱設計不佳而造成環境溫度上升時,作為安全最后一道防線的絕緣聚合物材料,亦受到熱劣化的挑戰。

  一般具有熱塑性的聚合物材料,并非處于完全聚合的情況,高溫與溼氣的環境會促進聚合反應產生逆向反應(也就是裂解)的進行,除會產生變形外,也會產生特性的變化,甚至會產生氧化的問題,絕緣特性也因此受到破壞。

  以上例來說,在無散熱的情況下,100瓦的熱積聚,在一小時內就能夠將一公升的水加熱至近100度,因此高功率LED燈具的挑戰,不僅在于將熱由LED光源移出,也必須要從燈具移出(圖1),否則長期使用后,不僅是照明效率會下降,燈具本身也是安全堪慮。

如何執行提高LED照明開發難度的燈具設計  

圖1LED燈泡須要具備散熱設計

  除應用在路燈以外,景觀、號誌、標示用照明也是LED的激烈戰場。

  室外用LED燈具的水氣與紫外線考驗加劇

  LED的可調色性是其他光源無法企及的優勢,因此受到建筑與設計師的青睞,使用LED燈儼然成為城市先進的象徵。

  可程式化的顯示方式,除作為號誌燈的讀秒外,更是戶外資訊看板的不二選擇,儘管受到城市光害的質疑,仍幾乎無所不在的應用于大型LED顯示屏幕,雖然所費不貲,尺寸卻是越來越大。放在室外的LED燈具,相對于室內用燈具,散熱環境雖然相對較好,但是水氣與紫外線的影響卻是額外的考驗。


上一頁 1 2 3 下一頁

評論


相關推薦

技術專區

關閉