Guangmai Tehnologija Co., doo
+86-755-23499599

Mogući uzroci oštećenja perlica LED svjetiljki

Mar 22, 2021

Fenomen LED mrtvih svjetala često se javlja u industriji LED rasvjete, što ozbiljno utječe na kvalitetu i pouzdanost proizvoda, a zabrinjava i mnoge proizvođače. Što uzrokuje mrtvo svjetlo LED diode? Kako izbjeći pojavu LED mrtvog svjetla fokus je ovog članka.


Uzroci LED mrtvih svjetala


Uzroci LED mrtvih svjetala nisu ništa drugo do dvije situacije:


Prvo, prekomjerna struja curenja LED uzrokuje kvar PN spoja i LED žaruljica se ne pali. Ova situacija općenito ne utječe na rad drugih LED svjetiljki;


Drugo, unutrašnji spojni kabel LED svjetiljke je odspojen, uzrokujući da LED nema prolaznu struju i uzrokuje mrtvu žarulju. Ova situacija će utjecati na normalan rad drugih LED svjetiljki. Razlog je taj što je radni napon LED svjetiljke nizak (crveni, žuti i narančasti radni napon LED). 1,8 V-2,2 V, plavi, zeleni i bijeli LED radni napon 2,8-3,2 V), općenito je potrebno serijsko i paralelno povezivanje radi prilagođavanja različitim radnim naponima, što je više LED svjetala u seriji, to je veći utjecaj, sve dok budući da postoji jedna LED Ako je unutarnje ožičenje svjetiljke otvoreno, cijeli niz LED svjetla u serijskom krugu neće zasvijetliti. Može se vidjeti da je ova situacija mnogo ozbiljnija od prve situacije.

2835 led in reels

Analizirajte stanje LED mrtvih svjetala


LED mrtva svjetla ključ su kvalitete i pouzdanosti proizvoda. Kako smanjiti i ukloniti mrtva svjetla te poboljšati kvalitetu i pouzdanost proizvoda ključno je pitanje koje tvrtke za pakiranje i primjenu moraju riješiti. Slijedi analiza i rasprava o nekim od uzroka mrtvih svjetala.


1. Statički elektricitet oštećuje LED čip


Statički elektricitet oštećuje LED čip, uzrokuje kvar PN spoja LED čipa, povećava struju curenja i postaje otpor. Statički elektricitet je vrlo štetan đavao. U svijetu postoji bezbroj elektroničkih komponenti oštećenih statičkim elektricitetom, što uzrokuje tisuće deset tisuća dolara ekonomskih gubitaka. Stoga je sprječavanje statičkog elektriciteta da ošteti elektroničke komponente vrlo važan zadatak u elektroničkoj industriji, a LED ambalaža i tvrtke za primjenu to ne smiju olako shvatiti. Svaki problem u bilo kojoj vezi uzrokovat će oštećenje LED -a, te uzrokovati pogoršanje performansi LED -a ili čak postati neispravnim. Znamo da statički elektricitet ljudskog tijela (ESD) može doseći oko tri kilovolta, što je dovoljno da se pokvari i ošteti LED čip. U proizvodnoj liniji LED ambalaže također je vrlo važno zadovoljava li otpor uzemljenja različite opreme zahtjevima. Općenito, otpor uzemljenja mora biti 4 Ohma, otpor uzemljenja u nekim slučajevima velike potražnje trebao bi čak doseći ≤ 2 ohma. Ovi zahtjevi poznati su ljudima u elektroničkoj industriji. Ključno je jesu li na mjestu i postoji li zapis o stvarnoj provedbi.


Podrazumijeva se da obična privatna poduzeća nisu učinila dovoljno antistatičkih mjera. To je razlog zašto većina tvrtki ne može pronaći zapise o ispitivanju otpora uzemljenja. Čak i ako se izvrši ispitivanje otpora uzemljenja, to je jednom godišnje, ili jednom u nekoliko godina, ili kada postoji problem. Provjerite otpor uzemljenja. Svi znaju da je test otpora uzemljenja vrlo važan zadatak, najmanje 4 puta godišnje (jednom u tromjesečju). Na nekim mjestima s visokim zahtjevima, svaki mjesec se mora provesti ispitivanje otpornosti na uzemljenje. Otpor tla varira ovisno o godišnjim dobima. U proljeće i ljeto ima više kiše, a lakše je postići otpor na mokro tlo. U jesen i zimi suho tlo ima manje vlage, a otpor tla može premašiti navedenu vrijednost. Snimanje služi očuvanju izvornih podataka. U budućnosti će to biti dobro dokumentirano. U skladu sa ISO2000 sustavom kontrole kvalitete. Možete dizajnirati obrazac za ispitivanje otpora uzemljenja. Tvrtke za ispitivanje otpornosti na tlo i pakiranje te tvrtke za primjenu LED dioda moraju ispuniti obrazac različitih naziva opreme, zabilježiti otpor svake zemlje prema zemlji i spremiti ga s potpisom testera.

_20201029142850

Statički elektricitet ljudskog tijela također može nanijeti veliku štetu LED diodama. Nosite antistatičku odjeću i nosite elektrostatički prsten. Statički prsten treba biti dobro uzemljen. Postoji neka vrsta statičkog prstena koji ne mora biti uzemljen. Antistatički učinak nije dobar. Preporučuje se da ne koristite remen. Za takvu vrstu proizvoda, ako osoblje krši operativna pravila, trebalo bi dobiti odgovarajuću edukaciju o upozorenju, a istodobno igrati ulogu obavještavanja drugih. Količina statičkog elektriciteta u ljudskom tijelu povezana je s odjećom različitih materijala koju ljudi nose i tjelesnom građom' Lako je vidjeti iscjedak između odjeće kada se noću skinemo u jesen i zimi. Napon ove vrste elektrostatičkog pražnjenja je tri tisuće volti.


Dok je ESD vrijednost čipova podloga od silicijevog karbida samo 1100 volti, ESD vrijednost čipova safirnih podloga još je niža, samo 500-600 volti. Dobar čip ili LED, ako ga uzmemo rukom (bez ikakvih zaštitnih mjera na tijelu), rezultat se može zamisliti. Čip ili LED dioda bit će oštećeni u različitim stupnjevima. Ponekad dobar uređaj prođe kroz naše ruke. Neobjašnjivo je slomljen, to je greška statičkog elektriciteta. Ako tvrtka za pakiranje ne slijedi strogo propise o uzemljenju, trpjet će sama tvrtka, što će rezultirati padom kvalifikacijske stope proizvoda i umanjiti gospodarske koristi tvrtke. Ako su oprema i osoblje također loše uzemljeni, tvrtka koja koristi LED diode također će oštetiti LED. To je neizbježno. Prema zahtjevima standardnog priručnika za LED diode, vod LED ne smije biti udaljen najmanje 3-5 mm od gela te biti savijen ili lemljen. Međutim, većina aplikacijskih tvrtki to nije učinila, već je samo odvojeno debljinom PCB ploče (≤ 2 mm) izravno lemljeno, što će također uzrokovati oštećenje ili oštećenje LED diode, jer će previsoka temperatura lemljenja utjecati na čip, što pogoršat će karakteristike čipa, smanjiti svjetlosnu učinkovitost, pa čak i oštetiti LED. Ova pojava nije rijetka. Neke male tvrtke koriste ručno lemljenje i koriste obično lemilo od 40 vata. Temperatura lemljenja se ne može kontrolirati. Temperatura lemilice je iznad 300-400 ℃. Previsoka temperatura lemljenja također može uzrokovati mrtva svjetla. Omjer koeficijenta širenja LED vodova na visokim temperaturama je oko 150 ℃. Koeficijent ekspanzije je nekoliko puta veći, a unutarnji lemljeni spojevi od zlatne žice će se razdvojiti zbog prekomjernog toplinskog širenja i skupljanja, što rezultira fenomenom mrtvog svjetla.

hp hp

2. Analiza uzroka pojave mrtvog svjetla uzrokovanog prekinutim krugom unutarnjeg spoja lemnog spoja LED svjetla


Nepotpuni proces proizvodnje tvrtki za pakiranje i unatraške metode pregleda ulaznih materijala izravni su uzroci LED mrtvih svjetala. Općenito, LED diode zatvorene u redove zagrada izrađene su od metalnih materijala od bakra ili željeza i utisnute preciznim kalupima. Budući da je bakar skuplji, cijena je prirodno visoka. Pod utjecajem žestoke konkurencije na tržištu, kako bi se smanjili troškovi proizvodnje, većina tržišta Hladno valjani niskougljični čelik koristi se za utiskivanje LED nosača. Željezni nosači moraju biti posrebreni. Posrebrenje ima dvije funkcije. Jedan je spriječiti oksidaciju i hrđu, a drugi je olakšati zavarivanje. Kvaliteta oplata nosača vrlo je važna. Povezano je s vijekom trajanja LED diode. Tretman prije galvanizacije treba provesti u strogom skladu s radnim postupcima. Postupci poput uklanjanja hrđe, odmašćivanja i fosfatiranja trebali bi biti pedantni. Tijekom galvanizacije treba kontrolirati struju. Debljinu srebrnog premaza treba dobro kontrolirati. Premaz bi trebao biti previše gust. Debljina ima visoku cijenu, a tankoća utječe na kvalitetu. Budući da općenite tvrtke za pakiranje LED -a nemaju mogućnost provjere kvalitete oplata u nizu nosača, to nekim tvrtkama za galvanizaciju daje priliku da razrijede posrebreni sloj reda galvaniziranih nosača i smanje troškove. Nedovoljan pregled znači, nema instrumenata za otkrivanje debljine i postojanosti sloja oplate u nizu nosača, pa se lakše zbuniti.


Neki nosači zahrđali su nakon nekoliko mjeseci pražnjenja u skladištu. Da ne spominjemo njihovu uporabu, može se vidjeti koliko je kvaliteta galvanizacije loša. Proizvodi napravljeni s takvim zagradama definitivno neće dugo trajati, a da ne spominjemo 30.000 do 50.000 sati, 10.000 sati predstavlja problem. Razlog je vrlo jednostavan. Svake godine postoji period južnog vjetra. Po ovakvom vremenu vlaga u zraku je visoka, što lako može uzrokovati vezenje loše obloženih metalnih dijelova i učiniti LED komponente neučinkovitim. Čak će i upakirana LED dioda imati slabo prianjanje zbog tankog posrebrenog sloja, a lemljeni spojevi bit će odvojeni od držača, što će rezultirati mrtvim svjetlima. Na to smo naišli kada se svjetlo nije upalilo kada se pravilno koristilo. U stvari, unutarnji lemni spojevi odvojeni su od nosača.


Svake godine moraju se ispitati i ispraviti različiti parametri aparata za zavarivanje kuglica sa zlatnom žicom kako bi se osiguralo da su parametri zavarivanja u najboljem stanju. Osim toga, potreban je i luk spojne žice. Visina luka pojedinačno lemljenog čipa je 1,5-2 debljine strugotine, a luk dvostruko lemljenog čipa debljine 2-3 čipa. Stupanj luka također će uzrokovati probleme s kvalitetom LED -a, a luk je visok. Preniska vrijednost lako će uzrokovati mrtva svjetla tijekom zavarivanja, a previsok luk rezultirat će slabom otpornošću na trenutni udar.

Epistar led chip

3. Metoda identifikacije mrtve svjetiljke


Upaljačem zagrijte LED kabel na 200-300 ℃ za neosvijetljeno LED svjetlo, uklonite upaljač i spojite pozitivnu i negativnu elektrodu s 3-voltnom baterijom s gumbom na LED. Ako LED svjetlo može zasvijetliti u ovom trenutku, ali se temperatura olova smanjuje LED svjetlo se pretvara iz jakog u ne svijetlo, što dokazuje da je LED svjetlo lemljeno. Razlog zašto se grijanje može upaliti je korištenje načela toplinskog širenja i skupljanja metala. Kad se LED kabel zagrije, proširenje i produžetak spojeni su na unutarnji lemni spoj. U ovom trenutku napajanje je uključeno, LED dioda može normalno emitirati svjetlost, a LED vod se smanjuje s padom temperature. Nakon vraćanja na normalnu temperaturu i odvajanja od unutarnjih lemnih spojeva, LED svjetlo više neće svijetliti. Ova metoda je učinkovita nakon ponovljenih pokušaja. Zavarite dvije olovne žice mrtve svjetiljke ove vrste virtualnog zavarivanja na metalnu traku, namočite je koncentriranom sumpornom kiselinom kako biste otopili vanjski koloid LED -a. Nakon što se sav koloid otopi, izvadite ga. Promatrajte stanje zavarivanja svakog lemnog spoja pod povećalom ili mikroskopom. Moguće je saznati je li problem u prvom ili drugom zavarivanju, je li postavka parametara stroja za zavarivanje kuglica sa zlatnom žicom netočna ili iz drugih razloga kako bi se poboljšala metoda i postupak kako bi se spriječio fenomen lažnog zavarivanja. ponovno javljanje.


Međutim, čak i za izložbe na Kineskom sajmu elektronike, korisnici koji koriste LED proizvode naići će na fenomen mrtvih svjetala. Ovo je fenomen mrtvih svjetala nakon što su LED proizvodi korišteni neko vrijeme. Postoje dva razloga za mrtva svjetla, mrtva svjetla s otvorenim krugom Kvaliteta zavarivanja nije dobra ili postoji problem s kvalitetom oplate nosača, a povećanje struje curenja LED čipa također će uzrokovati LED svjetlo da ne svijetli. U današnje vrijeme mnogi LED proizvodi nemaju antistatičku zaštitu kako bi se smanjili troškovi pa je čip lako oštetiti induciranim statičkim elektricitetom. Munja u kišni dan sklona je visokonaponskom statičkom elektricitetu izazvanom mrežom za napajanje, kao i šiljcima koji se postavljaju na vod za napajanje, što će uzrokovati različite stupnjeve oštećenja LED proizvoda.