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La estabilidad de la farola LED es fundamental para la disipación del calor del propio cuerpo de la lámpara.

La estabilidad de la farola LED es fundamental para la disipación del calor del propio cuerpo de la lámpara.

Según las estadísticas de un estudio, cada vez que la temperatura de un componente aumenta 2 °C, el calor afecta al LED de alto brillo. El calor se concentra en un chip pequeño, lo que incrementa exponencialmente la tasa de fallos del dispositivo. Si el LED no disipa bien el calor, su vida útil también se ve afectada. La estructura principal de las lámparas LED se compone de LED, sistemas de disipación de calor, controladores, lentes y otros componentes.

En el sistema de alumbrado público LED compuesto por múltiples cadenas de LED y disposición en paralelo, el problema de la eliminación del calor siempre es una preocupación en la industria. Resolver el problema de la gestión del calor se ha convertido en el factor principal para las aplicaciones de LED de alto brillo, y la confiabilidad se reduce en un 10 %, el efecto no es ideal, el calor es particularmente fácil de generar en el área de tipo p, y a menudo se utilizan disipadores de calor insertados naturalmente para disipar el calor, lo que provoca una distribución desigual del estrés térmico, la eficiencia luminosa del chip y la eficiencia láser del fósforo; cuando la temperatura supera un cierto valor.

La temperatura del chip aumenta, si la farola LED funciona de manera estable, la disipación de calor de las farolas LED de alto brillo en el mercado es muy importante para la disipación de calor del propio cuerpo de la lámpara, y la calidad es buena o mala, por lo que la disipación de calor también es una parte importante, debido a que el dopaje de tipo p de los nitruros III de Mg está limitado por la solubilidad del aceptor de Mg y la mayor energía inicial de los huecos.

Se produce un importante efecto de auto calentamiento. Este calor debe atravesar toda la estructura para disiparse en el disipador térmico. La disipación de calor en el dispositivo LED se basa principalmente en la conducción y la convección térmica. La bajísima conductividad térmica del material del sustrato incrementa la resistencia térmica del dispositivo. Debido a su impacto devastador en el rendimiento y la fiabilidad del dispositivo, la gestión térmica es un aspecto crucial en las aplicaciones de LED de alto brillo.

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