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Análise de confiabilidade do pacote de LED de alta potência

Jan 19, 2020

1. O dano causado pela eletricidade estática ao chip de diodo emissor de luz O calor gerado pelo campo elétrico instantâneo ou corrente faz com que o diodo emissor de luz seja danificado localmente, o que se manifesta como um rápido aumento na corrente de fuga. Às vezes pode funcionar, mas o brilho é reduzido ou a luz branca fica sem cor e a vida é danificada. Quando o campo elétrico ou corrente quebra a junção PN do diodo emissor de luz, o interior do diodo emissor de luz é completamente destruído e a lâmpada apaga. Na linha de produção de embalagens de diodo emissor de luz, todos os equipamentos devem ser aterrados, a resistência geral de aterramento é 4Ω e a resistência de aterramento em locais de alta exigência é ≤2Ω. Equipamentos de linha de montagem de aplicativos de LED e aterramento insuficiente do pessoal também podem causar danos ao LED. De acordo com o padrão do manual do usuário do LED, o fio do LED não deve estar a menos de 3 ~ 5 mm de distância do colóide para dobra ou soldagem. No entanto, a maioria das empresas de aplicativos não pode fazer isso. Eles são soldados apenas com uma espessura de PCB (≤2mm). Irão causar danos aos diodos emissores de luz. A temperatura de soldagem excessivamente alta irá deteriorar as características do chip, reduzir a eficiência luminosa e até mesmo morrer. Especialmente algumas pequenas empresas usam um ferro de solda comum de 40W para a soldagem manual, que não pode controlar a temperatura de soldagem. A temperatura do ferro de solda é geralmente de 300 ℃ ~ 400 ℃. O coeficiente de expansão de alta temperatura do cabo do LED é várias vezes maior do que o coeficiente de expansão de cerca de 150 ℃. As juntas internas de solda do fio de ouro As juntas de solda serão separadas devido à expansão e contração térmica, resultando em luzes mortas.

2. As vantagens e desvantagens da linha do suporte de circuito aberto na linha de conexão interna do dispositivo de diodo emissor de luz é a chave para o desempenho do diodo emissor de luz. A linha de suporte é feita de cobre ou ferro estampado por moldes de precisão. Como o cobre é mais caro, o aço de baixo carbono laminado a frio é usado para estampar a fileira do suporte de LED, e a fileira do suporte de ferro é prateada. O revestimento de prata tem duas funções: (1) prevenir a oxidação e ferrugem; (2) facilitar a soldagem. Como a umidade do ar é alta por um período de tempo a cada ano, é fácil fazer com que as peças de metal mal revestidas enferrujem e façam com que os componentes do diodo emissor de luz falhem. Os diodos emissores de luz embalados terão baixa adesão devido à fina camada de prata e as juntas de solda se desprenderão do suporte e causarão luzes mortas. Além disso, cada processo de embalagem deve ser estritamente operado, e a negligência em qualquer link causará luzes mortas.

3. Teste de confiabilidade e avaliação de diodos emissores de luz de alta potência. Os modos de falha relacionados a dispositivos de diodo emissor de luz de alta potência e estruturas e processos de embalagem incluem falha óptica (como amarelecimento da cola de envasamento, deterioração do desempenho óptico, etc.), falha elétrica (como curto-circuito e circuito aberto) e Falha mecânica (como quebra de chumbo, dessoldagem, etc.). O tempo médio de falha é usado para definir a vida útil de um diodo emissor de luz, que geralmente se refere ao tempo de uso da atenuação do fluxo luminoso de saída do diodo emissor de luz&# 39 para 70% do valor inicial (geralmente 50 % do valor inicial para telas de exibição). O teste ambiental acelerado é geralmente usado para teste e avaliação de confiabilidade. O conteúdo do teste inclui armazenamento em alta temperatura (100 ℃, 1000h), alta temperatura e alta umidade (85 ℃ / 85%, 1000h), armazenamento em baixa temperatura (-55 ℃, 1000h), ciclo de alta temperatura baixa (85 ℃ ~ -55 ℃), choque térmico, resistência a solventes, resistência à corrosão, choque mecânico, etc.