Nadprúdový šok
Nadprúdový šok je hlavným faktorom, ktorý vedie k zlyhaniu komponentov zdroja svetla, ktorý sa zvyčajne dá rozdeliť do dvoch kategórií: prechodný nadprúd a prepätie v ustálenom stave. Prechodný nadprúd je väčšinou spôsobený náhlymi udalosťami, ako sú výkyvy mriežky, prechodný hluk prepínajúcich zdrojov napájania alebo úderov blesku, čo spôsobuje prúdenie prúdom LED, aby prekročil svoju menovadnutú hodnotu. Napríklad v sklade studeného reťazca, v dôsledku kolísania napätia mriežky presahujúceho ± 15%, sa spustilo prechodný nadprúd, čo spôsobilo vyhorenie niektorých vodičov zvárania guľôčok, čím sa vytvorili zjavné tmavé oblasti, čo vážne ovplyvnilo osvetľovací efekt. Prepätie v ustálenom stave je často spôsobené nedostatočnou maržou návrhu napájania alebo mutáciou zaťaženia. Napríklad výstupné napätie zdroja hnacieho výkonu v továrni presahuje menovité napätie guľôčkovej guľôčky o 10%, čo spôsobuje rozpad PN guľôčok lampy a svetelný tok sa rozpadne na 60% počiatočnej hodnoty. Preto sa pri navrhovaní systému osvetlenia LED musí plne zvážiť stabilita a anti-interferenčná schopnosť napájania napájania, aby sa zabezpečila dlhodobá spoľahlivá prevádzka systému.
Elektrostatický výboj
Elektrostatický výboj (ESD) je bežným nebezpečenstvom vysoko integrovaných polovodičových zariadení počas výroby, prepravy a aplikácie. Systémy LED osvetlenia musia spĺňať požiadavky na vybíjanie kontaktu s 8 kV v „ľudskom režime vybíjania elektrostatického výboja“ štandardu IEC61000-4-2, aby sa zabránilo nadprúdovým otrasom počas udalostí elektrostatickej výboja. Napríklad v závode na spracovanie potravín v dôsledku nedostatku účinných antistatických opatrení LED čipy utrpeli udalosti ESD počas prepravy, výkonnosť PN spojovacieho poľa sa výrazne znížila, miestne funkcie boli poškodené a došlo k rozpadu svetla. Tento incident zdôrazňuje, že pri navrhovaní a implementácii systémov osvetlenia LED musí byť elektrostatická ochrana brať vážne, aby sa zabezpečila stabilita a spoľahlivosť systému.
Poškodenie
Komponenty zdroja svetla LED trojdomné svetlo Prestavujte asi 80% elektrickej energie na tepelnú energiu. Ak je návrh rozptylu tepla nedostatočný alebo okolitá teplota prekročí špecifikovaný rozsah, teplota križovatky bude mimo kontroly. Štúdie ukázali, že za každé 10 ° C zvýšenie teploty križovatky vo vnútri čipu LED sa svetelný tok rozpadne o 1%a jeho životnosť sa zníži o 50%. Napríklad v metalurgickom dielni, v dôsledku neprimeraného konštrukcie rozptylu tepla, dosiahla teplota spojky guľôčok lampy 95 ° C. Po 3 000 hodinách prevádzky sa svetelný tok rozpadol na 85% počiatočnej hodnoty, čo významne ovplyvnilo účinok osvetlenia. Preto v fáze návrhu produktov LED osvetlenia sa musia riešenia tepelného riadenia plne zvážiť, aby sa zabezpečilo výkon a životnosť zdroja svetla.
Chemická korózia
Vo vlhkom alebo korozívnom prostredí môžu byť komponenty zdroja svetla ohrozené chemickou koróziou. Napríklad na farme, v dôsledku dlhodobého vystavenia žiarovky prostredie s nadmernou koncentráciou amoniaku, sa migrácia kovu vyskytla v kolíkoch guľôčok lampy, čo malo za následok koróziu a skrat spájkovacích spojov. Okrem toho môže penetrácia vodnej pary spustiť elektrochemické účinky, urýchliť oxidáciu kovov a rozklad izolačnej vrstvy a ďalej ovplyvniť normálnu činnosť žiarovky. Preto pri výbere produktov osvetlenia LED je potrebné zvážiť jej odolnosť proti korózii v konkrétnom prostredí, aby sa zabezpečila jej dlhodobá stabilná prevádzka.