loading

Более 10 лет опыта в производстве солнечных осветительных приборов.rebacca@litelsolar.com +86 20 36028881

Как получить тепло от солнечного уличного фонаря

В конечном итоге, лишь около 30-40% поступающей электрической энергии преобразуется в световую энергию, а оставшиеся 60-70% энергии генерируются в основном за счет колебаний кристаллической решетки в результате нерадиационной рекомбинации. Таким образом, образуется тепловая энергия. Так происходит ли... солнечный уличный фонарь Выделяет ли он тепло? Сколько тепла он может выделить? Сколько тепла выделяет светодиод? По мере повышения температуры чипа усиливается нерадиационная рекомбинация, что еще больше снижает световой поток. Выделяется так много тепла, что во время использования возникают проблемы. Кроме того, многие люди, впервые использующие мощные светодиоды, не знают, как эффективно решить проблему перегрева, что делает надежность продукта серьезной проблемой. Под действием прямого напряжения светодиода электроны получают энергию от источника питания. Под действием электрического поля они преодолевают электрическое поле PN-перехода и переходят из N-области в P-область. Эти электроны рекомбинируют с дырками в P-области. Поскольку свободные электроны, дрейфующие в P-область, имеют более высокую энергию, чем валентные электроны в P-области, электроны возвращаются в низкоэнергетическое состояние во время рекомбинации, и избыточная энергия высвобождается в виде фотонов. Длина волны испускаемых фотонов связана с разностью энергий, например, Видно, что область излучения света в основном находится вблизи PN-перехода, и излучение света обусловлено рекомбинацией электронов и дырок с выделением энергии. В полупроводниковом диоде электроны сталкиваются с сопротивлением на всем пути от входа в полупроводниковую область до выхода из нее. В принципе, физическая структура полупроводниковых диодов состоит из количества электронов, испускаемых отрицательным электродом истока, и количества электронов, возвращающихся на положительный электрод, что и определяет физическую структуру полупроводникового диода. В обычных диодах при рекомбинации электронно-дырочных пар спектр испускаемых фотонов не находится в видимом диапазоне из-за разницы энергетических уровней. Например, на пути внутрь диода электроны будут потреблять энергию из-за наличия сопротивления. Потребляемая мощность соответствует основным законам электроники: Pu003dI2Ru003dI2(RN++RP)+IVTH. В формуле: RN — объемное сопротивление N-области, VTH — напряжение включения PN-перехода, а RP — мощность, генерируемая объемным сопротивлением P-области. Тепловыделение: Qu003dPt. В формуле: t — время включения диода. По сути, светодиод остается полупроводниковым диодом. Поэтому, когда светодиод работает в прямом направлении, его рабочий процесс соответствует описанному выше. Потребляемая им электрическая мощность: PLEDu003dULED×ILED. В формуле: ULED — прямое напряжение на источнике света светодиода; ILED — ток, протекающий через светодиод. Эта потребляемая электрическая мощность преобразуется в тепло и выделяется: Qu003dPLED×t. В формуле: t — время включения. На самом деле, энергия, выделяемая электронами при рекомбинации с дырками в P-области, не обеспечивается напрямую внешним источником энергии, а поскольку электроны находятся в N-области и отсутствует внешнее электрическое поле, их энергетический уровень выше, чем энергетический уровень валентных электронов P-области, на величину Eg. Достигнув P-области, они рекомбинируют с дыркой и становятся валентными электронами P-области, выделяя при этом значительное количество энергии. Величина Eg определяется самим материалом и не зависит от внешнего электрического поля. Воздействие внешнего источника энергии на электрон заключается в том, чтобы заставить его двигаться направленно и преодолеть эффект PN-перехода. Тепловыделение солнечных уличных фонарей не связано с эффективностью освещения; нет никакой связи между несколькими процентами электрической энергии, используемой для генерации света, и оставшимися несколькими процентами электрической энергии, используемой для генерации тепла. Благодаря пониманию концепций тепловыделения, теплового сопротивления и температуры перехода мощных светодиодов, выводу теоретических формул и измерению теплового сопротивления, мы можем изучать практическую конструкцию корпусов, оценку и применение мощных светодиодов в продуктах. Следует отметить, что управление тепловыделением является ключевой проблемой на современном этапе, когда световая эффективность светодиодной продукции невысока. Основой является фундаментальное повышение световой эффективности за счет снижения тепловыделения. Это требует развития технологий во всех аспектах производства чипов, корпусов светодиодов и их применения. [Вышеизложенное организовано и предоставлено вам производителями солнечных уличных фонарей]

Компания Guangzhou Litel Technology Co., Ltd. стремится предоставлять своим клиентам широкий спектр высококачественных услуг и продукции.

Превосходное качество по доступной цене — лучшее в Litel Technology. Не упустите свой шанс!

Компания Guangzhou Litel Technology Co., Ltd. всегда считала, что средняя прибыльность нашей компании достаточна.

Если бы компания Guangzhou Litel Technology Co., Ltd. расширила планы продаж, предложила больше солнечных светильников и увеличила зону обслуживания, она смогла бы удовлетворить потребности большего числа пользователей.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
политика конфиденциальности Знание NEWS

Связаться с нами

Тел.: +86 20 36028881
Электронная почта:rebacca@litelsolar.com
WeChat: litelsolar
WhatsApp: +86 138 2239 7763
Skype: sun52061
Адрес: № 1718, улица Юньчэн, Аэропорт-роуд, район Байюнь, город Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай.

Лучше прикосновение, лучше бизнес

Свяжитесь с отделом продаж компании Litel Technology.

+86 20 3602 8881

Customer service
detect