Lebih dari 10 tahun pengalaman dalam pembuatan lampu tenaga surya.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
Pada akhirnya, hanya sekitar 30-40% dari energi listrik masukan yang diubah menjadi energi cahaya, dan 60-70% sisanya sebagian besar dihasilkan oleh getaran kisi dari rekombinasi non-radiatif yang membentuk energi panas. Jadi, apakah lampu jalan tenaga surya Apakah LED menghasilkan panas? Seberapa banyak panas yang dapat dihasilkannya? Seberapa banyak panas yang dihasilkan LED? Seiring meningkatnya suhu chip, rekombinasi non-radiatif akan meningkat, yang selanjutnya melemahkan efisiensi luminous. Panas yang dihasilkan sangat banyak sehingga menimbulkan masalah selama penggunaan. Selain itu, banyak orang yang pertama kali menggunakan LED daya tinggi tidak tahu cara mengatasi masalah termal secara efektif, sehingga keandalan produk menjadi masalah utama. Di bawah tegangan maju LED, elektron memperoleh energi dari catu daya. Didorong oleh medan listrik, mereka mengatasi medan listrik persimpangan PN dan bertransisi dari daerah N ke daerah P. Elektron-elektron ini bergabung kembali dengan lubang di daerah P. Karena elektron bebas yang melayang ke daerah P memiliki energi yang lebih tinggi daripada elektron valensi di daerah P, elektron kembali ke keadaan energi rendah selama rekombinasi, dan energi berlebih dilepaskan dalam bentuk foton. Panjang gelombang foton yang dipancarkan berkaitan dengan perbedaan energi Eg. Dapat dilihat bahwa daerah pemancar cahaya terutama berada di dekat persimpangan PN, dan pemancaran cahaya disebabkan oleh rekombinasi elektron dan lubang untuk melepaskan energi. Dalam dioda semikonduktor, elektron mengalami hambatan sepanjang perjalanan dari memasuki daerah semikonduktor hingga meninggalkan daerah semikonduktor. Secara prinsip, struktur fisik dioda semikonduktor, jumlah elektron yang dipancarkan dari elektroda negatif sumber dan jumlah elektron yang kembali ke elektroda positif sama dengan struktur fisik dioda semikonduktor. Untuk dioda biasa, ketika rekombinasi pasangan elektron-lubang terjadi, spektrum foton yang dilepaskan tidak berada dalam rentang cahaya tampak karena faktor perbedaan tingkat energi Eg. Dalam perjalanan di dalam dioda, elektron akan mengkonsumsi daya karena adanya hambatan. Daya yang dikonsumsi sesuai dengan hukum dasar elektronika: Pu003dI2Ru003dI2(RN++RP)+IVTH Dalam rumus tersebut: RN adalah resistansi bulk dari daerah N, VTH adalah tegangan nyala dari persimpangan PN, dan RP adalah daya yang dihasilkan oleh resistansi bulk dari daerah P. Panas yang dihasilkan adalah: Qu003dPt Dalam rumus tersebut: t adalah waktu ketika dioda diberi energi. Pada intinya, LED masih merupakan dioda semikonduktor. Oleh karena itu, ketika LED bekerja dalam arah maju, proses kerjanya sesuai dengan deskripsi di atas. Daya listrik yang dikonsumsi adalah: PLEDu003dULED×ILED Dalam rumus tersebut: ULED adalah tegangan maju di seluruh sumber cahaya LED: ILED adalah arus yang mengalir melalui LED. Daya listrik yang dikonsumsi ini diubah menjadi panas dan dilepaskan: Qu003dPLED×t Dalam rumus tersebut: t adalah waktu pemberian energi. Sebenarnya, energi yang dilepaskan oleh elektron ketika mereka bergabung kembali dengan lubang di wilayah P tidak secara langsung disediakan oleh sumber daya eksternal, tetapi karena elektron berada di wilayah N dan tidak ada medan listrik eksternal, tingkat energinya lebih tinggi daripada tingkat energi elektron valensi wilayah P sebesar Eg. Ketika mencapai wilayah P, ia bergabung kembali dengan lubang dan menjadi elektron valensi wilayah P, sehingga akan melepaskan energi yang sangat besar. Besarnya Eg ditentukan oleh material itu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan medan listrik eksternal. Pengaruh sumber daya eksternal pada elektron adalah mendorongnya untuk bergerak secara terarah dan mengatasi efek sambungan PN. Produksi panas lampu jalan tenaga surya tidak ada hubungannya dengan efisiensi cahaya; tidak ada hubungan antara beberapa persen daya listrik untuk menghasilkan cahaya, dan beberapa persen daya listrik yang tersisa untuk menghasilkan panas. Melalui pemahaman tentang pembangkitan panas LED daya tinggi, resistansi termal, dan konsep suhu sambungan, penurunan rumus teoritis, dan pengukuran resistansi termal, kita dapat mempelajari desain kemasan aktual, evaluasi, dan aplikasi produk LED daya tinggi. Perlu dicatat bahwa manajemen panas merupakan isu kunci pada tahap saat ini ketika efisiensi luminous produk LED belum tinggi. Meningkatkan efisiensi luminous secara fundamental untuk mengurangi pembangkitan energi panas adalah hal yang mendasar. Hal ini membutuhkan kemajuan teknologi di semua aspek, termasuk manufaktur chip, pengemasan LED, dan pengembangan produk aplikasi. [Konten di atas disusun dan dirilis untuk Anda oleh produsen lampu jalan tenaga surya]
Guangzhou Litel Technology Co.,Ltd. berdedikasi untuk melayani pelanggan kami dengan berbagai layanan dan produk berkualitas tinggi.
Kualitas terbaik dengan harga terjangkau, hanya di Litel Technology. Jangan sampai ketinggalan!
Guangzhou Litel Technology Co.,Ltd. selalu meyakini bahwa profitabilitas rata-rata perusahaan kami sudah memadai.
Jika Guangzhou Litel Technology Co.,Ltd. menambahkan paket penjualan, menawarkan lebih banyak lampu tenaga surya, dan memperluas wilayah layanan, maka hal itu akan memenuhi kebutuhan lebih banyak pengguna.
Tautan Cepat
Hubungi kami
Sentuhan yang Lebih Baik, Bisnis yang Lebih Baik
Hubungi Bagian Penjualan di Litel Technology
+86 20 3602 8881