Pieaugot LED displeju izplatībai, lietotājiem ir jābūt pamatzināšanām par to apkopi, lai maksimāli palielinātu to priekšrocības. Gan iekštelpu, gan āra LED displeji darbības laikā rada siltumu, izraisot temperatūras paaugstināšanos. Bet vai jūs zināt, kā āra LED displejos darbojas augstā temperatūrā{2}}?
1. Atvērtas ķēdes kļūme LED displejos
Kad LED displeja darba temperatūra pārsniedz mikroshēmas slodzes temperatūru, tas strauji samazina LED ekrāna gaismas efektivitāti, izraisot būtisku gaismas samazināšanos un bojājumus. LED displeji galvenokārt ir izgatavoti no caurspīdīgiem epoksīda sveķiem. Ja savienojuma temperatūra pārsniedz cietās -fāzes pārejas temperatūru (parasti 125 grādi), iepakojuma materiāls pārvēršas gumijas stāvoklī, un termiskās izplešanās koeficients strauji palielināsies, izraisot LED displeja atvērtas ķēdes atteices. Pārmērīga temperatūra ietekmē āra LED displeju gaismas samazināšanos, tādējādi saīsinot to kalpošanas laiku.
2. Paātrināta gaismas samazināšanās
Āra LED displeja kalpošanas laiks atspoguļojas tā gaismas samazināšanās rezultātā, kas nozīmē, ka tā spilgtums laika gaitā samazinās, līdz tas nodziest. Augsta temperatūra ir galvenais faktors, kas izraisa gaismas samazināšanos LED displejos un saīsina to kalpošanas laiku. Dažādu zīmolu LED elektronisko ekrānu gaismas samazināšanās ir atšķirīga; parasti Shenzhen LED displeju ražotāji nodrošina standarta gaismas samazināšanās līkni. Augstas temperatūras izraisītā gaismas plūsmas samazināšanās āra LED displejos ir neatgriezeniska. Gaismas plūsmu pirms neatgriezeniskas gaismas samazināšanās sauc par LED elektroniskā ekrāna "sākotnējo gaismas plūsmu".
3. Samazināta gaismas efektivitāte
Paaugstināta temperatūra samazina āra LED elektronisko displeju gaismas efektivitāti, galvenokārt šādos veidos:
a. Izmaiņas elektronu un caurumu koncentrācijā
Paaugstināta temperatūra palielina elektronu un caurumu koncentrāciju, samazina joslu atstarpi un samazina elektronu mobilitāti, ietekmējot LED gaismas efektivitāti.
b. Samazināta radiācijas rekombinācija
Paaugstināta temperatūra samazina iespējamību, ka potenciālajā akā radīsies caurumu radiatīva rekombinācija, izraisot ne-radiatīvu rekombināciju (karsēšanu), tādējādi samazinot LED elektroniskā ekrāna iekšējo kvantu efektivitāti.
c. Izmaiņas emisijas viļņa garumā
Paaugstināta temperatūra liek mikroshēmas zilajam maksimumam novirzīties uz garākiem viļņu garumiem, radot neatbilstību starp mikroshēmas emisijas viļņa garumu un fosfora maisījuma ierosmes viļņa garumu, kas arī samazina balto gaismas diožu ārējās gaismas ekstrakcijas efektivitāti. d. Samazināta fosfora kvantu efektivitāte
Temperatūrai paaugstinoties, fosfora kvantu efektivitāte samazinās, kā rezultātā samazinās gaismas jauda un LED elektroniskā displeja ārējās gaismas ekstrakcijas efektivitāte.
e. Ietekme uz silikona veiktspēju
Silikona veiktspēju vairāk ietekmē apkārtējā temperatūra. Paaugstinoties temperatūrai, palielinās silikona iekšējais termiskais spriegums, izraisot tā refrakcijas indeksa samazināšanos, tādējādi ietekmējot LED elektroniskā displeja gaismas efektivitāti.
Rezumējot, ilgstošai augstai temperatūrai ir daudzpusīga ietekme uz āra LED displejiem. Tie var izraisīt ne tikai atvērtas-ķēdes traucējumus, bet arī paātrināt gaismas samazināšanos, samazināt gaismas efektivitāti un galu galā ietekmēt displeja normālu darbību un kalpošanas laiku. Tādēļ lietotājiem vajadzētu pievērst uzmanību āra LED displeju siltuma izkliedei un veikt efektīvus siltuma izkliedes pasākumus, piemēram, uzstādīt gaisa kondicionētājus vai aksiālos ventilatorus, lai nodrošinātu stabilu displeja darbību piemērotā temperatūrā un pilnībā realizētu tā displeja efektu.
