Nadprądowy szok
Szok nadprądowy jest głównym czynnikiem prowadzącym do awarii elementów źródła światła, które zwykle można podzielić na dwie kategorie: przejściowe przepływu nadprądowe i ustalone. Przejściowy nadprąd jest w większości spowodowany nagłymi zdarzeniami, takimi jak fluktuacje siatki, przejściowy szum zasilających zasilaczy lub uderzenia pioruna, powodując przepływ prądu przez LED przekraczający jego wartość znamionową. Na przykład w magazynie łańcucha chłodniczego, ze względu na fluktuację napięcia siatki przekraczającą ± 15%, przejściowy nadprąd uruchomiono, powodując wypalenie niektórych przewodów spawalniczych koralików lampy, tworząc oczywiste ciemne obszary, poważnie wpływając na efekt oświetlenia. Przepięcie w stanie ustalonym jest często spowodowane niewystarczającym marginesem projektowania zasilania lub mutacją obciążenia. Na przykład napięcie wyjściowe zasilacza napędowego fabryki przekracza znamionowe napięcie koralika lampy o 10%, powodując rozpad złącza PN koralików lampy i rozpadu świetlnego strumienia do 60% wartości początkowej. Dlatego przy projektowaniu systemu oświetlenia LED stabilność i zdolność przeciwdziałania interferencji zasilacza należy w pełni rozważyć, aby zapewnić długoterminowe niezawodne działanie systemu.
Wyładowanie elektrostatyczne
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) jest powszechnym zagrożeniem wysoce zintegrowanych urządzeń półprzewodników podczas produkcji, transportu i zastosowania. Systemy oświetlenia LED muszą być zgodne z wymogami rozładowania kontaktowego 8kV „ludzkiego elektrostatycznego trybu rozładowania” standardu IEC61000-4-2, aby zapobiec nadprądowym wstrząsom podczas zdarzeń elektrostatycznych. Na przykład w zakładzie przetwarzania spożywczym, ze względu na brak skutecznych miar przeciwstatycznych, układy LED doznały zdarzeń ESD podczas transportu, wydajność układu skrzyżowania PN została znacznie zmniejszona, funkcje lokalne zostały uszkodzone i nastąpiło rozkład światła. Ten incydent podkreśla, że w projektowaniu i wdrażaniu systemów oświetlenia LED ochrona elektrostatyczna należy poważnie traktować, aby zapewnić stabilność i niezawodność systemu.
Uszkodzenie termiczne
Komponenty źródła światła LED TRI-TRIORMING LIGHT Przekształć około 80% energii elektrycznej na energię cieplną. Jeśli projekt rozpraszania ciepła jest niewystarczający lub temperatura otoczenia przekroczy określony zakres, temperatura połączenia będzie poza kontrolą. Badania wykazały, że na każdy 10 ° C wzrost temperatury skrzyżowania wewnątrz układu LED, światły strumień rozpada się o 1%, a jego żywotność obsługi jest zmniejszona o 50%. Na przykład w warsztatach metalurgicznych, z powodu nieuzasadnionego projektu rozpraszania ciepła, temperatura skrzyżowania perełek lampy osiągnęła 95 ° C. Po 3000 godzinach pracy strumień świetlisty zepsuł się do 85% wartości początkowej, co znacząco wpływa na efekt oświetlenia. Dlatego na etapie projektowania produktów oświetleniowych LED rozwiązania zarządzania termicznego należy w pełni rozważyć, aby zapewnić wydajność i żywotność źródła światła.
Korozja chemiczna
W środowisku wilgotnym lub żrących elementy źródła światła mogą być zagrożone korozją chemiczną. Na przykład w gospodarstwie, ze względu na długoterminową ekspozycję lampy na środowisko o nadmiernym stężeniu amoniaku, migracja metali wystąpiła w szpilkach koralików lampy, co powoduje korozję i zwarcie stawów lutowych. Ponadto penetracja pary wodnej może wywołać efekty elektrochemiczne, przyspieszyć utlenianie metalu i rozkład warstwy izolacyjnej oraz dodatkowo wpływać na normalne działanie lampy. Dlatego przy wyborze produktów oświetlenia LED konieczne jest rozważenie jego odporności na korozję w określonym środowisku, aby zapewnić jej długoterminowe stabilne działanie.