4 Gründe für das Sperrschichttemperaturphänomen von LED-Lampenperlen
Der pn-Übergang des Halbleiters ist das Grundgerüst der LED-Lampenperle! Erweiterung Nach der experimentellen Untersuchung der LED lautet die endgültige Schlussfolgerung: Wenn die LED im Normalbetrieb ist und Strom durch die LED fließt, steigt die Temperatur des pn-Übergangs allmählich an, daher wird das böse Phänomen als Sperrschichttemperatur von bezeichnet die LED-Lampenperle! Die Chipgröße von LED-Lampenperlen ist sehr klein, daher können wir die Temperatur des Chips auch als Sperrschichttemperatur bezeichnen! Es gibt mehrere Gründe für die Sperrschichttemperatur von LED-Lampenperlen:
Grund eins:
Es gibt viele Widerstände in der Motorstruktur der LED-Lampenperle. Wenn die Widerstände miteinander addiert werden, wird der Serienwiderstand der LED-Lampenperle gebildet! Wenn der Strom durch den pn-Übergang fließt, fließt er gleichzeitig auch durch diese Widerstände, was zu Joulescher Wärme führt, und schließlich steigt die Chip-Übergangstemperatur an.
Grund zwei:
Der pn-Abschnitt kann nicht perfekt sein, und die Injektionseffizienz von LED-Lampenperlen wird nicht 100 Prozent erreichen! Dieser Effekt bedeutet, dass, wenn die LED-Lampenperle arbeitet, sowohl der p-Bereich als auch der n-Bereich Ladungen ineinander injizieren. Unter normalen Umständen erzeugt letztere Art der Ladungsinjektion keinen photoelektrischen Effekt und wird in Form von Wärmeableitung verbraucht! Selbst wenn ein Teil der Ladung injiziert wird, wird nicht alles zu einer Lichtquelle. Es wird immer ein Teil davon mit den abgefangenen Verunreinigungen oder Defekten kombiniert sein, die schließlich Wärme bilden werden!

Grund drei:
Es wurde durch Experimente bewiesen, dass die Begrenzung der Lichtausbeute der Hauptfaktor ist, der zur Bildung einer hohen Sperrschichttemperatur von LED-Lampenperlen führt. Gegenwärtig gibt es fortschrittliche LED-Materialwachstums- und Herstellungsprozesse für elektronische Komponenten, die es LED-Lampenperlen ermöglichen, den größten Teil der elektrischen Energie einzubringen. Nach Umstellung endlich auf Photovoltaik umsteigen. Da das Material des Chips in der LED-Lampenperle eine höhere Anzahl von Brechungskoeffizienten als die umgebende Valenz aufweist, können die meisten der in der Lampenperle erzeugten Photonen (90 Prozent) nicht reibungslos aus der Grenzfläche fließen. Die Grenzfläche zwischen dem Chip und dem Ring erzeugt ein Emissionsphänomen. Nach vielen internen Emissionen wird es schließlich vom Chipmaterial oder der Unterseite des Rings absorbiert und erzeugt durch Gittervibration Wärme, wodurch die Sperrschichttemperatur allmählich ansteigt!
Schließlich ist die Wärmeableitungsfähigkeit der LED-Lampenperle eine Schlüsselbedingung, die ihre eigene Sperrschichttemperatur bestimmt! Wenn der Wärmeableitungseffekt gut ist, wird die Sperrschichttemperatur natürlich sinken. Und wenn die Wärmeableitungskapazität überprüft wird, steigt die Sperrschichttemperatur! Da das Epoxidharz ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die am pn-Übergang erzeugte Wärme durch das transparente Epoxid an die Umgebung abgeführt wird, nahezu null. Der größte Teil der Wärmeenergie wird durch den Boden, das Gehäuse, die Silberpaste, den Epoxidverbindungsprozess, den Boden und die Leiterplatte oder den Kühlkörper abgeführt. Offensichtlich bestimmt auch die Wärmeleitfähigkeit verwandter Materialien die Wärmeleitfähigkeit von LEDs. ein Einflussfaktor!
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