有些元器件是因为自身内部的接触不良,也有元器件互连时的接触不良,也有虚焊(一般为组件与PCB)产生的不良。下面以*常见的连接器(接插件)之间的接触为实例分析接触不良问题,之后大家可以触类旁通。连接器一般是针接触件和孔接触件之间的连接。我们知道,元器件的引脚或端子,一般是有一层镀层,比如镀铅锡合金、镀纯锡、镀镍、镀银、镀银钯合金、镀金、等等。所以组件之间的接触,其实就是这些镀层金属之间的接触。当然,不同的镀层金属的导电率是不同的,对应产生的接触电阻也有所不同。为什么LED灯珠是LED显示屏关键性的部件,如何鉴别LED灯珠的优劣?重庆白光投光灯灯具
一般都要用串、并联来联接,来适应不同的工作电压,串联的LED灯越多影响越大,只要其中有一个LED灯内部连线开路,将造成该串联电路的整串LED灯不亮,可见这种情况比第一种情况要严重的多。LED死灯是影响产品质量、可靠性的关健,如何减少和杜绝死灯,提高产品质量和可靠性,是封装、应用企业需要解决的关键问题。下面是对造成死灯的一些原因作一些分析探讨1、静电对LED芯片造成损伤,使LED芯片的PN结失效,漏电流增大,变成一个电阻湖南led投光灯具失效率:由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成。
按发光强度和工作电流分―按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA 以下(亮度与普通发光管相同)。除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法。LED应用于路灯有先天优势和劣势 一、优势在于:***,LED作为点光源,如果设计合理,很大程度上可以直接解决传统球状光源必须依靠光发射来解决的二次取光及光损耗问题;―第二,对光照射面的均匀度可控。
2.LED应用产品散热难 结构设计在灯具中大概占20%,一直以来中困勤劳人民都会定价很低,20%成本认为很合理,*大的问题是怎样更有创新,设计更合理。―散热成本要维持在5%,实际散热设计很简单,把住两个方向:一是,LED芯片与外散热器件路径越短越好,越短你的散热设计就越好;二是,散热阻力,就是要有足够的散热传到路径同时也要有足够的'散热道路'.这部分成本主要在结构,用于散热成本并不多。3.LED应用电源管理 电源是LED灯具*薄弱的环节,严重滞后LED灯具发展,品质有待提高。红、绿、蓝LED亮度衰减幅度的不一致会造成LED显示屏颜色的不一致,就是我们常说的显示屏花了的现象。
根据 发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。2、按发光管出光面特征分―按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为p2mm.p4.4mm、5mm、8mm、p10mm及 p20mm等。困外通常把p3mm 的发光二极管记作T-1;把5mm的记作T-1(3/4)﹔把q4.4mm的记作T-1 (1/4)。由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。抗静电能力:LED是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电失效,故抗静电能力对显示屏的寿命至关重要。四川大功率投光灯 报价
一致性:全彩显示屏是由无数个红、绿、蓝LED组成的像素拼成的,每种颜色LED的亮度。重庆白光投光灯灯具
在1999年开始引入了可以在1瓦电力输入下连续使用的商业品级LED。这些LED都以特大的半导体芯片来处理高电能输入的问题,而那半导体芯片都是固定在金属铁片上,以助散热。在2002年,在市场上开始有5瓦的LED的出现,而其效率大约是每瓦18至22流明。2003年九月,Cree,Inc. 公司展示了其新款的蓝光LED,在20毫安下达到35%的照明效率。他们亦制造了一款达65流明每瓦的白光LED商品,这是当时市场上*光的白光LED。在2005年他们展示了一款白光LED原型,在350毫安工作环境下,创下了每瓦70流明的记录性效率。今白光LED原型,在350毫安工作环境下,创下了每瓦70流明的记录性效率。重庆白光投光灯灯具