4 raisons du phénomène de température de jonction des perles de lampe à LED
La jonction pn du semi-conducteur est la structure de base du cordon de la lampe à LED ! Expansion Après la recherche expérimentale sur la LED, la conclusion finale est la suivante : lorsque la LED est en fonctionnement normal, lorsque le courant traverse la LED, la température de la jonction pn augmentera progressivement, de sorte que le phénomène maléfique s'appelle la température de jonction de la perle de la lampe LED ! La taille de la puce des perles de lampe à LED est très petite, nous pouvons donc également appeler la température de la puce comme température de jonction ! Il y a plusieurs raisons à la température de jonction des perles de lampe à LED :
Raison un :
Il existe de nombreuses résistances dans la structure du moteur du cordon de la lampe à LED. Lorsque les résistances sont ajoutées les unes aux autres, la résistance série du cordon de la lampe LED sera formée ! Lorsque le courant traverse la jonction pn, en même temps, il traverse également ces résistances, ce qui entraîne une chaleur Joule, et finalement la température de jonction de la puce augmente.
Raison deux :
La section pn ne peut pas être parfaite, et l'efficacité d'injection des billes de lampe LED n'atteindra pas 100 % ! Cet effet signifie que lorsque le cordon de la lampe LED fonctionne, la région p et la région n s'injectent des charges l'une dans l'autre. Dans des circonstances normales, ce dernier type d'injection de charge ne produira pas d'effet photoélectrique et sera consommé sous forme de dissipation de chaleur ! Même si une partie de la charge est injectée, tout ne deviendra pas une source lumineuse. Il en restera toujours une partie combinée aux impuretés ou défauts interceptés, qui finiront par former de la chaleur !

Raison trois :
Il a été prouvé par des expériences que la limitation de l'efficacité lumineuse est le principal facteur qui conduit à la formation d'une température de jonction élevée des billes de lampe à LED. À l'heure actuelle, il existe des processus avancés de croissance des matériaux LED et de fabrication de composants électroniques qui permettent aux billes de lampe LED d'absorber la majeure partie de l'énergie électrique. Après conversion, passez enfin au photovoltaïque. Étant donné que le matériau de la puce à l'intérieur du cordon de la lampe à LED a un nombre de coefficients de réfraction plus élevé que la valence environnante, la plupart des photons (90 %) générés à l'intérieur du cordon de la lampe ne peuvent pas sortir de l'interface en douceur. L'interface entre la puce et l'anneau produit un phénomène d'émission. Après de nombreuses émissions internes, il est finalement absorbé par le matériau de la puce ou le fond de l'anneau, et génère de la chaleur par vibration du réseau, ce qui fait augmenter progressivement la température de jonction !
Enfin, la capacité de dissipation thermique du cordon de la lampe LED est une condition clé qui détermine sa propre température de jonction ! Si l'effet de dissipation thermique est bon, la température de jonction chutera naturellement. Et si la capacité de dissipation thermique est vérifiée, la température de jonction augmentera ! Étant donné que la résine époxy est un matériau à faible conductivité thermique, la possibilité que la chaleur générée à la jonction pn soit dissipée dans l'environnement à travers l'époxy transparent est presque nulle. La majeure partie de l'énergie thermique est dissipée par le fond, la coque, la pâte d'argent, le processus de liaison époxy, le fond et le circuit imprimé ou le dissipateur thermique. De toute évidence, la conductivité thermique des matériaux associés détermine également la conductivité thermique des LED. un facteur d'influence!
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