Cú sốc quá dòng
Sốc quá dòng là yếu tố chính dẫn đến sự thất bại của các thành phần nguồn ánh sáng, thường có thể được chia thành hai loại: quá mức quá dòng và trạng thái ổn định thoáng qua. Sự quá dòng thoáng qua chủ yếu là do các sự kiện đột ngột như dao động lưới, tiếng ồn thoáng qua của nguồn cung cấp năng lượng hoặc sét đánh, gây ra dòng điện chảy qua đèn LED vượt quá giá trị định mức của nó. Ví dụ, trong kho chuỗi lạnh, do dao động điện áp lưới vượt quá ± 15%, quá dòng thoáng qua đã được kích hoạt, khiến một số dây hàn hạt đèn bị cháy, hình thành các khu vực tối rõ ràng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu ứng ánh sáng. Quá điện áp trạng thái ổn định thường được gây ra bởi lề thiết kế nguồn điện không đủ hoặc đột biến tải. Ví dụ, điện áp đầu ra của nguồn cung cấp năng lượng lái xe của một nhà máy vượt quá điện áp định mức của hạt đèn lên 10%, khiến đường nối PN của hạt đèn bị hỏng và thông lượng phát sáng phân rã đến 60% giá trị ban đầu. Do đó, khi thiết kế một hệ thống chiếu sáng LED, sự ổn định và khả năng chống can thiệp của nguồn điện phải được xem xét đầy đủ để đảm bảo hoạt động đáng tin cậy lâu dài của hệ thống.
Xả tĩnh điện
Xả tĩnh điện (ESD) là mối nguy hiểm phổ biến của các thiết bị bán dẫn tích hợp cao trong quá trình sản xuất, vận chuyển và ứng dụng. Các hệ thống chiếu sáng LED phải tuân thủ các yêu cầu xả tiếp xúc 8kV của "chế độ xả tĩnh điện của con người" của tiêu chuẩn IEC61000-4-2 để ngăn chặn các cú sốc quá dòng trong các sự kiện xả tĩnh điện. Ví dụ, trong một nhà máy chế biến thực phẩm, do thiếu các biện pháp chống tĩnh điện hiệu quả, các chip LED đã phải chịu các sự kiện ESD trong quá trình vận chuyển, hiệu suất của mảng đường giao nhau đã giảm đáng kể, các chức năng cục bộ đã bị hỏng và sự phân rã ánh sáng xảy ra. Sự cố này nhấn mạnh rằng trong việc thiết kế và thực hiện các hệ thống chiếu sáng LED, phải nghiêm túc bảo vệ tĩnh điện để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống.
Thiệt hại nhiệt
Các thành phần nguồn sáng của LED ba ánh sáng chống chống Chuyển đổi khoảng 80% năng lượng điện thành năng lượng nhiệt. Nếu thiết kế phân tán nhiệt là không đủ hoặc nhiệt độ môi trường vượt quá phạm vi được chỉ định, nhiệt độ tiếp giáp sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mỗi lần tăng 10 ° C trong nhiệt độ tiếp giáp bên trong chip LED, thông lượng phát sáng giảm 1%và tuổi thọ dịch vụ của nó giảm 50%. Ví dụ, trong một hội thảo luyện kim, do thiết kế tản nhiệt không hợp lý, nhiệt độ tiếp giáp của các hạt đèn đạt 95 ° C. Sau 3.000 giờ hoạt động, thông lượng phát sáng đã phân rã đến 85% giá trị ban đầu, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu ứng ánh sáng. Do đó, trong giai đoạn thiết kế của các sản phẩm chiếu sáng LED, các giải pháp quản lý nhiệt phải được xem xét đầy đủ để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ của nguồn sáng.
Ăn mòn hóa học
Trong môi trường ẩm hoặc ăn mòn, các thành phần nguồn sáng có thể bị đe dọa bởi sự ăn mòn hóa học. Ví dụ, trong một trang trại, do sự tiếp xúc lâu dài của đèn với môi trường có nồng độ amoniac quá mức, sự di chuyển kim loại xảy ra trong các chốt của các hạt đèn, dẫn đến ăn mòn và ngắn mạch của các khớp hàn. Ngoài ra, sự xâm nhập của hơi nước có thể kích hoạt các hiệu ứng điện hóa, tăng tốc quá trình oxy hóa kim loại và phân hủy lớp cách điện và ảnh hưởng thêm đến hoạt động bình thường của đèn. Do đó, khi chọn các sản phẩm chiếu sáng LED, cần phải xem xét khả năng chống ăn mòn của nó trong một môi trường cụ thể để đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài của nó.