LED光源寿命和引脚温度的关系
发布时间:2016/11/12 19:58:25 访问次数:1596
降低通道物质的透光率、改变折射率,最终影响光线的空间分布和输出光通量。 KE04C113过高的结温还可能使封装树脂或硅胶达到玻璃转化温度(%),产生热应力,引起封装物质的膨胀或收缩,使欧姆接触和固晶界面的位移增大,进而导致严重的机械失效与电互联失效。这些都会导致LED光源的可靠性和寿命的降低。图6-25是LED光源寿命和引脚温度的关系图,其中引脚温度与结温存在近似线性的正比关系。
图695 LED光源寿命和引脚温度的关系图
从图⒍23~图⒍25中可以看出,LED结温对于LED器件性能影响很大,囚此正确的散热设计是大功率LED封装中的关键。为了保证LED器件的各种优势性能和较长寿命,以及避免可靠性降低,在早期的照明应用中通常要求LED的结温必须控制在120℃以下,目前照明工程上效果较好的普遍要求是将LED的结温控制在85℃以下。
降低通道物质的透光率、改变折射率,最终影响光线的空间分布和输出光通量。 KE04C113过高的结温还可能使封装树脂或硅胶达到玻璃转化温度(%),产生热应力,引起封装物质的膨胀或收缩,使欧姆接触和固晶界面的位移增大,进而导致严重的机械失效与电互联失效。这些都会导致LED光源的可靠性和寿命的降低。图6-25是LED光源寿命和引脚温度的关系图,其中引脚温度与结温存在近似线性的正比关系。
图695 LED光源寿命和引脚温度的关系图
从图⒍23~图⒍25中可以看出,LED结温对于LED器件性能影响很大,囚此正确的散热设计是大功率LED封装中的关键。为了保证LED器件的各种优势性能和较长寿命,以及避免可靠性降低,在早期的照明应用中通常要求LED的结温必须控制在120℃以下,目前照明工程上效果较好的普遍要求是将LED的结温控制在85℃以下。
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