{"id":15654,"date":"2021-01-02T10:05:54","date_gmt":"2021-01-02T02:05:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.1000hqn.com\/?p=15654"},"modified":"2022-11-17T15:42:25","modified_gmt":"2022-11-17T07:42:25","slug":"how-do-rechargeable-led-trouble-light%e2%80%82work%ef%bc%9f","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/how-do-rechargeable-led-trouble-light%e2%80%82work%ef%bc%9f\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo funciona la luz de problema LED recargable?"},"content":{"rendered":"<p>Las luces de problemas LED recargables son diodos emisores de luz, que utilizan chips semiconductores s\u00f3lidos como materiales luminiscentes. En comparaci\u00f3n con las l\u00e1mparas tradicionales, las luces de problemas LED recargables ahorran energ\u00eda, son respetuosas con el medio ambiente y tienen una buena reproducci\u00f3n crom\u00e1tica y velocidad de respuesta.<\/p>\n<p>1. Mecanismo de emisi\u00f3n de luz de problema LED recargable: el voltaje terminal de la uni\u00f3n PN constituye una barrera de potencial bai definida. Cuando se aplica un voltaje de polarizaci\u00f3n directa, la barrera de potencial cae y los portadores mayoritarios en las regiones P y N se difunden entre s\u00ed. Dado que la movilidad de los electrones es mucho mayor que la de los huecos, una gran cantidad de electrones se difundir\u00e1n hacia la regi\u00f3n P, lo que constituye la inyecci\u00f3n de portadores minoritarios en la regi\u00f3n P. Estos electrones se recombinan con los huecos de la banda de valencia, y la energ\u00eda obtenida durante la recombinaci\u00f3n se libera en forma de energ\u00eda luminosa. Este es el principio de la emisi\u00f3n de luz de uni\u00f3n PN.<\/p>\n<p>2. Eficiencia luminosa de la luz de problema LED recargable: generalmente llamada eficiencia cu\u00e1ntica externa del componente, que es el producto de la eficiencia cu\u00e1ntica interna del componente y la eficiencia de extracci\u00f3n del componente. La denominada eficiencia cu\u00e1ntica interna del componente es en realidad la eficiencia de conversi\u00f3n electro-\u00f3ptica del propio componente, que se relaciona principalmente con las caracter\u00edsticas del propio componente (como la banda de energ\u00eda, los defectos y las impurezas del material del componente) , la composici\u00f3n del cristal de barrera y la estructura del componente. La eficiencia de extracci\u00f3n de un componente se refiere a la cantidad de fotones generados dentro del componente que en realidad se pueden medir fuera del componente despu\u00e9s de la absorci\u00f3n, refracci\u00f3n y reflexi\u00f3n del propio componente. Por lo tanto, los factores relacionados con la eficiencia de extracci\u00f3n incluyen la absorci\u00f3n del propio material del componente, la estructura geom\u00e9trica del componente, la diferencia del \u00edndice de refracci\u00f3n del componente y el material de empaque, y las caracter\u00edsticas de dispersi\u00f3n de la estructura del componente. El producto de la eficiencia cu\u00e1ntica interna del componente y la eficiencia de extracci\u00f3n del componente es el efecto luminoso de todo el componente, que es la eficiencia cu\u00e1ntica externa del componente. El desarrollo inicial de componentes se centr\u00f3 en mejorar su eficiencia cu\u00e1ntica interna. El m\u00e9todo principal fue mejorar la calidad del cristal de barrera y cambiar la estructura del cristal de barrera para dificultar la conversi\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica en calor, aumentando as\u00ed indirectamente la eficiencia luminosa de la luz de problema LED recargable, de modo que aproximadamente 70% del Se puede obtener la teor\u00eda. Eficiencia cu\u00e1ntica interna, pero dicha eficiencia cu\u00e1ntica interna est\u00e1 casi cerca del l\u00edmite te\u00f3rico. Bajo tales condiciones, es imposible aumentar la cantidad de luz total del m\u00f3dulo simplemente mejorando la eficiencia cu\u00e1ntica interna del m\u00f3dulo. Por lo tanto, mejorar la eficiencia de extracci\u00f3n del m\u00f3dulo se ha convertido en un tema de investigaci\u00f3n importante. Los m\u00e9todos actuales son principalmente: cambiar la forma de la estructura de grano de cristal-TIP, tecnolog\u00eda de rugosidad superficial.<\/p>\n<amp-img style=\"width:70%;\" src=\"https:\/\/www.1000hqn.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Waterproof-10w-Rechargeable-Led-Trouble-Light-5-e1606812308649.jpg\" alt=\"Waterproof-10w-Rechargeable-Led-Trouble-Light\"   layout=\"responsive\"><\/amp-img>\n<p>3. Caracter\u00edsticas el\u00e9ctricas de la luz de problema LED recargable: dispositivos controlados por corriente, las caracter\u00edsticas de carga son similares a la curva UI de la uni\u00f3n PN, un cambio muy peque\u00f1o en el voltaje directo causar\u00e1 un gran cambio en la corriente directa (nivel exponencial) y corriente de fuga inversa es muy peque\u00f1o. Tensi\u00f3n de ruptura inversa. En el uso real, debe elegir. El voltaje directo de la luz de problema LED recargable disminuye con el aumento de la temperatura y tiene un coeficiente de temperatura negativo. La luz de problemas LED recargable consume energ\u00eda, parte de la cual se convierte en energ\u00eda luminosa, que es lo que necesitamos. El resto se convierte en calor, lo que aumenta la temperatura de uni\u00f3n. El calor (potencia) emitido se puede expresar como.<\/p>\n<p>4. Caracter\u00edsticas \u00f3pticas de la luz de problemas LED recargable: La luz de problemas LED recargable proporciona una luz monocrom\u00e1tica con un ancho medio grande. Dado que la brecha de energ\u00eda de un semiconductor disminuye con el aumento de la temperatura, la longitud de onda m\u00e1xima emitida por \u00e9l aumenta con el aumento de la temperatura, es decir, el corrimiento espectral hacia el rojo. El coeficiente de temperatura es +2~3A\/. El brillo luminoso L de la luz de problema LED recargable es aproximadamente proporcional a la corriente directa: K es el coeficiente proporcional. A medida que aumenta la corriente, el brillo luminoso tambi\u00e9n aumenta aproximadamente. Adem\u00e1s, el brillo luminoso tambi\u00e9n est\u00e1 relacionado con la temperatura ambiente. Cuando la temperatura ambiente es alta, la eficiencia de recombinaci\u00f3n disminuye y la intensidad luminosa disminuye.<\/p>\n<p>5. Caracter\u00edsticas t\u00e9rmicas de la luz de problema LED recargable: El aumento de temperatura de la luz de problema LED recargable no es evidente con poca corriente. Si la temperatura ambiente es alta, la longitud de onda dominante del LED se desplazar\u00e1 hacia el rojo, el brillo disminuir\u00e1 y la uniformidad y consistencia de la luminiscencia se deteriorar\u00e1n. En particular, el aumento de temperatura de la matriz de puntos y las pantallas grandes tiene un impacto m\u00e1s significativo en la confiabilidad y estabilidad de los LED. Por lo tanto, el dise\u00f1o de disipaci\u00f3n de calor es muy importante.<\/p>\n<amp-img style=\"width:70%;\" src=\"https:\/\/www.1000hqn.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Waterproof-10w-Rechargeable-Led-Trouble-Light-3.jpg\" alt=\"Waterproof-10w-Rechargeable-Led-Trouble-Light\"   layout=\"responsive\"><\/amp-img>\n<p>6. Vida \u00fatil de la luz de problema LED recargable: el funcionamiento a largo plazo de los LED causar\u00e1 envejecimiento, especialmente para los LED de alta potencia, el problema del deterioro de la luz es m\u00e1s grave. Cuando se mide la vida \u00fatil de un LED, no basta con considerar el da\u00f1o de la l\u00e1mpara como el final de la vida \u00fatil del LED. Es m\u00e1s significativo especificar la vida \u00fatil del LED en t\u00e9rminos del porcentaje de atenuaci\u00f3n de la luz del LED, como 35%.<\/p>\n<p>7. Empaque de luces de problemas LED recargables de alta potencia: Considere principalmente la disipaci\u00f3n de calor y la emisi\u00f3n de luz. En t\u00e9rminos de disipaci\u00f3n de calor, se usa un revestimiento t\u00e9rmico a base de cobre y luego se conecta a un radiador a base de aluminio, y la matriz y el revestimiento t\u00e9rmico se conectan mediante soldadura de esta\u00f1o. Este m\u00e9todo de disipaci\u00f3n de calor tiene un mejor efecto y un mayor costo de rendimiento. En t\u00e9rminos de emisi\u00f3n de luz, se adopta la tecnolog\u00eda flip chip y se agregan superficies reflectantes en la parte inferior y los lados para reflejar la energ\u00eda de la luz desperdiciada, de modo que se pueda obtener m\u00e1s luz apagada.<\/p>\n<p>8. Luz LED recargable de luz blanca para problemas: Hay tres tipos principales de LED de luz blanca de espectro natural: el primero es un chip azul relativamente maduro y comercializado + f\u00f3sforo amarillo para obtener luz blanca. Este tipo de luz blanca tiene el costo m\u00e1s bajo, pero la longitud de onda de emisi\u00f3n del grano de cristal azul cambia. , Los cambios de intensidad y los cambios en el espesor del recubrimiento de f\u00f3sforo afectar\u00e1n la uniformidad de la luz blanca, y el espectro es m\u00e1s estrecho, el color no est\u00e1 completo, la temperatura del color es alta, la reproducci\u00f3n del color es baja y la luz no es suave y descoordinada con el ojos. El ojo humano ha evolucionado para estar m\u00e1s adaptado a la luz solar. El espectro continuo de las l\u00e1mparas incandescentes es el mejor, con una temperatura de color de 2500K y un \u00edndice de reproducci\u00f3n crom\u00e1tica de 100. Por lo tanto, esta luz blanca debe mejorarse, como agregar m\u00e1s procesos de emisi\u00f3n de luz para mejorar el espectro, haci\u00e9ndolo continuo. y lo suficientemente ancho. El segundo es luz ultravioleta o chip de luz p\u00farpura + f\u00f3sforos de tres colores primarios rojo, azul y verde para obtener luz blanca. El principio de luminiscencia es similar al de las l\u00e1mparas fluorescentes. Este m\u00e9todo tiene una mejor reproducci\u00f3n del color y UV-LED no participa en la combinaci\u00f3n de colores de la luz blanca, por lo que UV- La fluctuaci\u00f3n de la longitud de onda y la intensidad del LED no es particularmente sensible a la luz blanca producida, y la luz blanca con la temperatura de color aceptable y la reproducci\u00f3n crom\u00e1tica se pueden modular mediante la selecci\u00f3n y la proporci\u00f3n de f\u00f3sforos de varios colores. Sin embargo, tambi\u00e9n existe el problema de que la eficiencia de conversi\u00f3n efectiva del f\u00f3sforo usado es baja, especialmente la eficiencia del f\u00f3sforo rojo debe mejorarse en gran medida. Dichos f\u00f3sforos tienen poca estabilidad de luminiscencia, alto decaimiento de la luz, selecci\u00f3n de longitudes de onda ultravioleta con f\u00f3sforos, la dificultad de producci\u00f3n de UV-LED y el desarrollo de materiales de empaque anti-UV tambi\u00e9n son dificultades que deben superarse. El tercero es utilizar el principio de los tres colores primarios para mezclar tres tipos de LED RGB de ultra alto brillo en luz blanca. La ventaja de este m\u00e9todo es que la luz blanca no necesita ser convertida por f\u00f3sforos. Adem\u00e1s de evitar la p\u00e9rdida de conversi\u00f3n de f\u00f3sforo, es mejor. Adem\u00e1s de la eficiencia luminosa, la intensidad luminosa de los LED rojo, verde y azul se puede controlar por separado para lograr un efecto de cambio de color completo (temperatura de color variable), y se puede obtener una mejor reproducci\u00f3n del color mediante la selecci\u00f3n de la longitud de onda del LED e intensidad. Sin embargo, el problema con este enfoque es que la eficiencia de conversi\u00f3n de la luz verde es baja, la mezcla de luces es dif\u00edcil y el dise\u00f1o del circuito de excitaci\u00f3n es complicado. Adem\u00e1s, dado que estos tres colores claros son fuentes de calor, el problema de disipaci\u00f3n de calor es tres veces mayor que el de otras formas de envasado, lo que aumenta la dificultad de uso. El LED polarizado y el LED blanco a todo color de tres longitudes de onda ser\u00e1n la direcci\u00f3n de desarrollo futuro.<\/p>\n<amp-img style=\"width:70%;\" src=\"https:\/\/www.1000hqn.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Waterproof-10w-Rechargeable-Led-Trouble-Light.jpg\" alt=\"Waterproof-10w-Rechargeable-Led-Trouble-Light\"   layout=\"responsive\"><\/amp-img>\n<p>Bibier Lighting es un proveedor de luces LED para problemas recargables con casi 10 a\u00f1os de experiencia en I+D y producci\u00f3n. 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La mayor\u00eda de las llamadas luces de c\u00e9sped son luces de jard\u00edn al aire libre.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":15648,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-15654","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15654"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15654"}],"version-history":[{"count":8,"href":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15654\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31862,"href":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15654\/revisions\/31862"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15654"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15654"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.1000hqn.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15654"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}