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ソーラー街路灯から熱を発生させる方法

結局、入力された電気エネルギーの約30~40%だけが光エネルギーに変換され、残りの60~70%のエネルギーは主に非放射再結合の格子振動によって生成され、熱エネルギーになります。ソーラー街路灯熱を発生させますか? どれくらいの熱を発生させることができますか? LED はどれくらいの熱を発生させますか? チップの温度が上昇すると、非放射再結合が強化され、発光効率がさらに低下します。使用中に問題が発生するほどの熱が発生します。さらに、高出力 LED を初めて使用する多くの人は、熱問題を効果的に解決する方法を知らないため、製品の信頼性が大きな問題となります。 LED の順方向電圧の下で、電子は電源からエネルギーを得ます。電界によって駆動され、PN 接合の電界を克服して、N 領域から P 領域に遷移します。これらの電子は、P 領域の正孔と再結合します。P 領域にドリフトする自由電子は、P 領域の価電子よりも高いエネルギーを持っているため、電子は再結合中に低エネルギー状態に戻り、余剰エネルギーが光子の形で放出されます。放出される光子の波長は、エネルギー差 Eg に関係しています。発光領域は主にPN接合付近にあり、発光は電子と正孔の再結合によってエネルギーが放出されることによるものであることがわかる。半導体ダイオードでは、電子は半導体領域に入ってから出るまでずっと抵抗に遭遇する。簡単に言えば、半導体ダイオードの物理構造は、負極から放出される電子の数と正極に戻る電子の数が等しい。通常のダイオードでは、電子と正孔のペアの再結合が起こると、放出される光子スペクトルはエネルギー準位差の要因により可視光の範囲にはない。例えば、ダイオード内部では、電子は抵抗の存在により電力を消費する。消費される電力は、電子工学の基本法則に従います。Pu003dI2Ru003dI2(RN++RP)+IVTH 式中、RN は N 領域のバルク抵抗、VTH は PN 接合のオン電圧、RP は P 領域のバルク抵抗によって生成される電力です。熱は次のようになります。Qu003dPt 式中、t はダイオードが通電されている時間です。本質的に、LED は依然として半導体ダイオードです。したがって、LED が順方向に動作しているとき、その動作プロセスは上記の説明に従います。消費される電力は次のようになります。PLEDu003dULED×ILED 式中、ULED は LED 光源の順方向電圧、ILED は LED を流れる電流です。これらの消費された電力は熱に変換されて放出されます。Qu003dPLED×t 式中、t は通電時間です。実際、P領域の正孔と電子が再結合する際に放出されるエネルギーは、外部電源から直接供給されるのではなく、電子がN領域にあり、外部電界がないため、そのエネルギー準位がP領域の価電子エネルギー準位よりもEgだけ高くなっています。電子がP領域に到達すると、正孔と再結合してP領域の価電子となり、その際に大量のエネルギーが放出されます。Egの大きさは材料自体によって決まり、外部電界とは無関係です。外部電源が電子に及ぼす影響は、電子を特定の方向に動かし、PN接合の影響を克服することです。ソーラー街路灯の発熱は、光効率とは無関係です。電力の数パーセントが光を生成することと、残りの数パーセントが熱を生成することの間には関係がありません。高出力LEDの発熱、熱抵抗、接合部温度の概念を理解し、理論式を導出し、熱抵抗を測定することで、高出力LEDの実際のパッケージ設計、評価、製品応用について研究することができます。LED製品の発光効率がまだ高くない現状では、熱管理が重要な課題であることに留意する必要があります。発熱エネルギーの発生を低減するために発光効率を根本的に向上させることが基本です。そのためには、チップ製造、LEDパッケージング、応用製品開発など、あらゆる面での技術進歩が求められます。[上記内容は、ソーラー街路灯メーカーがまとめ、皆様のために公開したものです]

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