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眾所周知,光衰問題是LED照明燈具所面對的難題。具體到LED路燈上,當其點亮一段時間后,光強要比原來的低,而低了的部分就是LED路燈光衰,人會感覺到路燈沒有剛開始那么亮了。
那導致LED路燈光衰的原因有哪些?本期,三思將主要從LED芯片封裝工藝、LED光源工作環境溫度兩方面來說明。
LED芯片怕熱,而傳統LED熱傳導散熱體由鋁或銅金屬層、絕緣層、電路層(銅箔)組成,其中絕緣層是一種高分子材料,導熱系數低,熱量傳遞效果有限。當你從LED光源外部測量出LED支架的溫度有45℃的時候,LED路燈芯片中心溫度可能就有80℃了,熱量聚集將加快LED光源的老化。如果想要提高散熱體的導熱性能與耐熱性能,就需要替換掉絕緣材料,然而目前技術有限,線路無法布置在金屬基板上面。
有別于市場上其他制造商采用的傳統COB封裝工藝,上海三思獨立研發的陶基片上單元(COC)技術,以陶瓷基板作為散熱體,采用厚膜燒結技術將導電線路直接燒結在陶瓷上,系統熱阻大大減小,同時將LED芯片直接貼在陶瓷上,熱量通過空氣對流直接散發,散熱性能遠遠高于傳統PCB LED路燈。
在多顆光源間距較小,同時點亮工作的情況下,中間LED光源的溫度會比周邊LED光源的溫度高。由于LED光源不耐熱,熱量大量積聚會造成 LED 芯片結溫的升高,結溫的升高會導致中間LED光源越早出現光衰,嚴重的可能導致LED路燈內部元器件損壞,從而發生死燈、滅燈現象,影響LED路燈正常照明。
基于現狀,三思獨立研發的LED陶瓷獨立像素技術,該技術將LED散熱體分隔成多個獨立像素,每個LED芯片陣列對應一個單獨散熱體,這增加了單個散熱體之間的有效散熱面積,減少了LED光源之間熱量傳遞和“熱島效應”對燈具性能的影響。
通過上面兩方面的說明,要想解決LED路燈光衰問題,關鍵是要解決LED光源散熱難題。
三思除了采用COC封裝工藝和陶瓷獨立像素技術外,還采用自然對流鏤空結構設計,強化了材料熱傳導和燈體結構自然對流的散熱作用,形成了近端對流,使得三思LED路燈熱量能夠實時散發,高效工作。在港珠澳大橋主體橋梁照明中,就可以看見三思LED路燈的身影。
三思參與承建港珠澳大橋照明項目
三思LED陶瓷模塊化路燈,采用陶瓷散熱材質配合蜂窩式對流散熱設計,標準模塊搭配獨特透鏡設計,模組可現場更換和免工具搭扣設計,優質鋁壓鑄成型,防護等級達IP66,支持多種智能調光方式,被譽為路燈中的“黑科技”,產品質量深受用戶肯定。
LED陶瓷獨立像素組成LED像素模塊,LED像素模塊組成LED路燈
此外,三思能夠根據客戶的實際需求,定制化提供不同類型的LED路燈,整燈性能可靠、壽命長、光效高、安裝拆卸維護便捷,為廣大用戶提供一站式照明解決方案。