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解决方案 Solutions
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浏览次数: 36
发布时间: 2018 - 08 - 07
随着LCD电视的屏幕变得更大更亮,它们需要更多的工作电压和更大的工作电流,对更稳定和更可靠电路保护技术的需求也更加迫切。有很多种电路保护器件都可以被用来帮助保护LCD显示屏免受过高电流或过高电压瞬变引起的损坏。过流保护可采取保险丝或可复位PPTC(聚合物正温度系数)器件。选择哪种方案,取决于LCD的设计,该产品可能接触到的危险类别以及相关的安全要求偶。PPTC器件一般适用于在启动时会经受大浪涌电流的电路。PPTC器件可经受浪涌电流的冲击,并省去了更换被烧毁保险丝的麻烦。保险丝适合于不要求自恢复能力的电路设计,或仅在系统发生错误的情况下才引起过流冲击的电路。当软启动电路被用于限制浪涌电流时,保险丝也是一种实用的解决方法。为提高设备的安全性和可靠性,可将多种过压与过流保护器件如本文所讨论的那样协同使用,这里过压保护器件包括:金属氧化物压敏电阻(MOV)、多层变阻器(MLV)和静电释放(ESD)浪涌保护器件。LED背光保护LED背光可增强视觉体验、提供更灵活的背光架构,并可实现比传统冷阴极荧光灯(CCFL)技术更清薄的显示器设计。LED背光的其它好处还包括:更高的效率、更低的功耗、更长的寿命、更好的耐用性以及面向较高清晰度的更强对比度。LED需要精确的功率和热管理系统,这是因为提供给LED的电能大部分转换为热而不是光。如果没有合适的热管理措施,这些热量将对LED的寿命和色彩输出带来负面影响。从电力线耦合进来的瞬变电压和浪涌电压也会降低LED寿命,许LED驱动器很容易因不正确的直流电压水平和极性造成损坏,而LED驱动器的输出则可能会因短路而损坏。大多数针对LCD电视应用的LED驱动器都包含内嵌的安全特性,如热关断以及LED开路和短路检测。不过,可能需要额外的过流保护器件来帮助保护IC和其它敏感电子元件。PPTC器件也可被用于防止热失控,如果LCD监视器的冷却通道被阻塞,就可能发生热...
浏览次数: 33
发布时间: 2018 - 08 - 07
LED显示屏虽然在众多显示设备中具备一些突出的优势,但也是要基于优异的产品质量,如何把控LED显示屏的质量是重中之重。要生产出质量好的LED显示屏,需做好以下8大技术控制: 1、静电防护 防静电LED显电子示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。 2、驱动电路设计 驱动电路设计LED显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现LED显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。 3、电流大小合理控制 设计电流值LED的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,由于散热条件不佳,还应降低电流值。根据经验,由于红、绿、蓝LED衰减速度的不一致性,有针对性地降低蓝、绿LED的电流值,以保持显示屏长时间使用后白平衡的一致性。 4、插件灯位置设计 混灯同一种颜色不同亮度档的LED需要混灯,或者按照离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整屏每种颜色亮度的一致性。此工序如果出现问题,会出现显示屏局部亮度不一致的现象,直接影响LED显示屏的显示效果。 5、插件工艺保障 控制好灯的垂直度对于直插式LED来说,过炉时要有足够的工艺技术保证LED垂直于PCB板。任何的偏差都会影响已经设置好的LED亮度一致性,出现亮度不一致的色块。 6、焊接温度把控 过波峰焊温度及时间须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±...
浏览次数: 48
发布时间: 2018 - 08 - 07
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发布时间: 2018 - 08 - 07
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2018 - 07 - 26
具体规格参数:1.导光板显示类型:侧面进光正面显示2。导光板材质:PMMA(可由客户选择定制,PC,PS等透明材料)3.灯源:进光边设计,可用0805,0603尺寸的灯珠,双边进光4.显示模式:反射型5.光线波段:任意0805,0603等灯珠,光波由所使用灯珠确定6.均匀度:90%以上7.可视范围:140*110 MM8.电源电压:视所用灯珠具体参数而定9.电源电流:视所用灯珠具体参数而定10.工...
2018 - 07 - 25
具体规格参数:1.背光源显示类型:侧面显示2.背光板材质:PS(可由客户选择定制,PC,PMMA等透明材料)3.灯源:14只高亮度LED白灯,双边进光4.显示模式:反射型5.光线波段:E9(正白光)6.均匀度:90%以上7.可视范围:126*81MM8.电源电压:2.9V-3.1V9.电源电流:150-280mA10.工作温度:-20℃----80℃11.连接方式:电子线,电子元件脚注:所有背光均...
2018 - 08 - 15
具体规格参数:1.背光源显示类型:侧面显示2.背光板材质:PS(可由客户选择定制,PC,PMMA等透明材料)3.灯源:8只高亮度LED绿灯,双边各四颗灯进光4.显示模式:反射型5.光线波段:绿色518-5206.均匀度:90%以上7.可视范围: 140*119MM8.电源电压:2.9V-3.1V9.电源电流:120-160mA10.工作温度:-20℃----80℃11.连接方式:电子线,电子元件脚...
2018 - 07 - 26
具体规格参数:1. 导光板显示类型:侧面进光正面显示2.导光板材质:PMMA(可由客户选择定制,PC,PS等透明材料)3.灯源:进光边为斜边设计,可用5050尺寸灯珠,双边进光4.显示模式:反射型5.光线波段:任意5050,3528等灯珠,光波由所使用灯珠确定6.均匀度:90%以上7.可视范围:162*52 MM8.电源电压:视所用灯珠而定9.电源电流:视所用灯珠而定10.工作温度:-2...
2018 - 07 - 26
具体规格参数:1. 导光板显示类型:侧面进光正面显示2.导光板材质:PMMA(可由客户选择定制,PC,PS等透明材料)3. 灯源:进光边设计,可用5050尺寸灯珠,双边进光4. 显示模式:反射型5  .光线波段:任意5050,3528等灯珠,RGB灯珠等,光波由所使用灯珠确定6.均匀度:90%以上7.可视范围:110*70 MM8.电源电压:视所用灯珠而定9...
2018 - 07 - 26
具体规格参数:1.背光源显示类型:侧面显示2.背光板材质:PS(可由客户选择定制,PC,PMMA等透明材料)3.灯源:4只高亮度LED灯4.显示模式:反射型5.光线波段:606-6086.均匀度:90%以上7.可视范围:111*64MM8.电源电压:1.7V-2.2V9.电源电流:60-80mA10.工作温度:-20℃----80℃11.连接方式:电子线,电子元件脚注:所有背光均可按客户要求做适合...
2018 - 08 - 09
具体规格参数:1.导光板显示类型:侧面进光正面显示2.导光板材质:PMMA(可由客户选择定制,PC,PS等透明材料)3.灯源:单边进光设计,可用0805,0603,邦定等尺寸灯珠4.显示模式:反射型5.光线波段:光波由所使用灯珠确定6.均匀度:90%以上7.可视范围:47*43 MM8.电源电压:视所用灯珠而定9.电源电流:视所用灯珠而定10.工作温度:-20℃----80℃11.连接方式:电子线...
Solutions 背光解决方案

LED结温产生的原因分析及对策

日期: 2018-08-07
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摘要:当电流流过LED元件时,P—N结的温度将上升,严格意义上说,就把P—N结区的温度定义为LED的结温。通常由于元件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把LED芯片的温度视之为结温。

1、什么是LED的结温?

LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温度将上升,严格意义上说,就把P—N结区的温度定义为LED结温。通常由于元件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把LED芯片的温度视之为结温。

2、产生LED结温的原因有哪些?

在LED工作时,可存在以下五种情况促使结温不同程度的上升:

a、元件不良的电极结构,视窗层衬底或结区的材料以及导电银胶等均存在一定的电阻值,这些电阻相互垒加,构成LED元件的串联电阻。当电流流过P—N结时,同时也会流过这些电阻,从而产生焦耳热,引致芯片温度或结温的升高。

b、由于P—N结不可能极端完美,元件的注人效率不会达到100%,也即是说,在LED工作时除P区向N区注入电荷(空穴)外,N区也会向P区注人电荷(电子),一般情况下,后一类的电荷注人不会产生光电效应,而以发热的形式消耗掉了。即使有用的那部分注入电荷,也不会全部变成光,有一部分与结区的杂质或缺陷相结合,最终也会变成热。

c、实践证明,出光效率的限制是导致LED结温升高的主要原因。目前,先进的材料生长与元件制造工艺已能使LED极大多数输入电能转换成光辐射能,然而由于LED芯片材料与周围介质相比,具有大得多的折射係数,致使芯片内部产生的极大部分光子(>90%)无法顺利地溢出介面,而在芯片与介质介面产生全反射,返回芯片内部并通过多次内部反射最终被芯片材料或衬底吸收,并以晶格振动的形式变成热,促使结温升高。

d、显然,LED元件的热散失能力是决定结温高低的又一个关键条件。散热能力强时,结温下降,反之,散热能力差时结温将上升。由于环氧胶是低热导材料,因此P—N结处产生的热量很难通过透明环氧向上散发到环境中去,大部分热量通过衬底、银浆、管壳、环氧粘接层,PCB与热沉向下发散。显然,相关材料的导热能力将直接影响元件的热散失效率。一个普通型的LED,从P—N结区到环境温度的总热阻在300到600℃/w之间,对于一个具有良好结构的功率型LED元件,其总热阻约为15到30℃/w。巨大的热阻差异表明普通型LED元件只能在很小的输入功率条件下,才能正常地工作,而功率型元件的耗散功率可大到瓦级甚至更高。

3、降低LED结温的途径有哪些?

a、减少LED本身的热阻;

b、良好的二次散热机构;

c、减少LED与二次散热机构安装介面之间的热阻;

d、控制额定输入功率;

e、降低环境温度

LED的输入功率是元件热效应的唯一来源,能量的一部分变成了辐射光能,其餘部分最终均变成了热,从而抬升了元件的温度。显然,减小LED温升效应的主要方法,一是设法提高元件的电光转换效率(又称外量子效率),使尽可能多的输入功率转变成光能,另一个重要的途径是设法提高元件的热散失能力,使结温产生的热,通过各种途径散发到周围环境中去。

 


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