什么是LED“衰老”,他的原因是什么?我們應該怎樣防止?
LED常規性老化試驗對比
一般來說,尤其是大功率LED在初始點亮階段光度都會有一定的衰減,LED封裝廠為了提供給應用端廠商發光穩定的產品,或者是應用端廠商家為了獲得穩定的led材料,通常都會做一些老化試驗。當然LED老化試驗有多種方式,如常規性老化、過電流沖擊破壞性試驗等等。
LED廠商通常會用以下幾種方式進行常規性老化:
1、多顆管串聯老化:恒壓老化電路和恒流老化電路
2、多顆管并聯老化
3、多顆管串并聯老化:串并恒壓老化和串并恒流老化
4、單管恒流老化
比較以上4種老化方式, 1、3種方式中只要有一顆LED出現品質故障,比如LED短路或者斷路都會影響別的LED的工作電流參數。第2種方式優于1、3種,任一顆LED特性變化不會影響到別的LED老化參數,但事實上靠電阻限流的方式是不可靠的,電阻本身阻值漂移和LED自身電壓特性變化都會嚴重影響LED參數。顯然,第4種單管恒流老化抓住了LED電流工作特性,是最科學的LED老化方式。
老化在試驗過程中應該是一個非常重要的過程,但在很多企業往往會被忽視,不能進行正確有效的老化,后面對LED本身所進行的包括亮度、波長等所有參數的分析都將不確定。過電流沖擊性老化也是廠家經常使用的一種老化手段,通常使用頻率可調、電流可調并且占空比可調的恒流源進行此類老化,以期待短時間內判斷LED的品質及預期壽命。
如何有效防止產品老化
我們在應用LED時經常會出現這樣種問題,LED焊在產品上剛開始的時候是正常工作的,但點亮一段時間以后就會出現暗光、閃動、故障、間斷亮等現象,給產品帶來嚴重的損害。引起這種現象的原因大致有:
1.應用產品時,焊接制程有問題,例如焊接溫度過高焊接時間過長,沒有做好防靜電工作等,這些問題95%以上是封裝過程造成。
2.LED本身質量或生產制程造成。
預防方法有:
1.做好焊接制程的控制。
2.對產品進行老化測試。
老化是電子產品可靠性的重要保證,是產品生產的最后必不可少的一步。LED產品在老化后可以提升效能,并有助于后期使用的效能穩定。LED老化測試在產品質量控制是一個非常重要的環節,但在很多時候往往被忽視,無法進行正確有效的老化。LED老化測試是根據產品的故障率曲線即浴盆曲線的特征而采取的對策,以此來提高產品的可靠性,但這種方法并不是必需的,畢竟老化測試是以犧牲單顆LED產品的壽命為代價的。
LED老化方式包括恒流老化及恒壓老化。恒流源是指電流在任何時間都恒定不變的。有頻率的問題,就不是恒流了。那是交流或脈動電流。交流或脈動電流源可以設計成有效值恒定不變,但這種電源無法稱做「恒流源」。恒流老化是最符合LED電流工作特征,是最科學的LED老化方式;過電流沖擊老化也是廠家最新采用的一種老化手段,通過使用頻率可調,電流可調的恒流源進行此類老化,以期在短時間內判斷LED的質量預期壽命,并且可挑出很多常規老化無法挑出的隱患LED。
智能控制燈帶高低電平熄滅點亮方法:
城市道路照明越來越多采用LED照明技術代替傳統的照明技術,其目的是為了降低對電能的消耗。由于LED使用低壓直流電源,便于附加檢測與控制電路,這對路燈網絡的智能化管理,進一步節能降耗帶來了方便。對于路燈網絡的管理與控制,既可以采用電力載波通信技術,也可技術的快速發展,使得短距離無線通信技術在應用成本、可靠性與通信速率等方面均已優于電力載波通信技術,例如Zigbee短距離無線通信技術。本文提出一種解決方案,采用短距離無線通信技術構建LED路燈無線傳感網絡,能對LED路燈網絡任意單盞燈或多盞燈或全網絡所有燈進行開關、調光等控制,進行發光亮度、電流參數等檢測,從而實現對LED路燈網絡的智能化管理。作為無線傳感網絡,其體系結構應該包含四個基本層次:物理層和數據鏈路層、網絡層以及應用層。LED路燈無線傳感網絡采用IEEE 802.15.4標準作為其物理層和數據鏈路層的技術標準,網絡層與應用層集成在一起,采用單跳、雙跳以及變跳3種接力通信模式作為網絡協議的基礎。本文圍繞LED無線傳感網絡的體系結構,以網絡拓撲及通信節點的組成為基礎,論述了網絡層的協議包格式、路由工作原理,以及節點通信的設計流程。
1 網絡體系
LED無線傳感網絡的網絡體系是網絡層實現路由的基礎,包括節點組成及網絡拓撲結構。
1.1 LED路燈傳感網絡節點的組成
LED路燈網絡由間隔均勻的若干盞路燈組成,每一盞LED路燈均為網絡的一個通信節點,用來構建無線傳感網絡。圖1所示,為構建無線傳感網絡LED路燈節點的組成,除了照明部分的電路外,還附加了對LED電流的采樣、LED發光亮度的檢測、以及對LED發光亮度的PWM控制等電路。每一盞LED路燈既是傳感器節點也是網絡路由節點;每一個節點包含一個微控制器(MCU,如cc2530),都具有射頻通信功能,既能發送信號也能接收信號;每一個節點具有32bit(位)的唯一ID號。通過在物理層和MAC層采用IEEE 802.15.4協議標準,結合網絡層與應用層的協議,所有這些節點有機地組合在一起,便構成了LED路燈無線傳感網絡。由于現有的一些網絡層與應用層協議如Zigbee、RF4CE等并不是很適合LED路燈傳感網絡應用,因此,需要重新設計網絡層與應用層協議。
圖1 LED路燈節點的組成
1.2 網絡拓撲
根據LED路燈的分布規律,每盞LED路燈作為網絡節點構成無線通信網絡,其拓撲結構如圖2所示,(a)是信號逐點(單跳)接力傳送拓撲結構圖,(b)是信號隔點(雙跳)接力傳送拓撲結構圖。為便于下文網絡應用協議的設計與討論,作出如下定義:
?。?)所有節點可分為2類,即LED路燈節點(簡稱LED節點,如a1 a2 … an , b1 b2 … bn)和路燈控制器節點(簡稱控制節點,如a,b);
(2)相鄰節點之間的距離均為L,每個節點的無線信號覆蓋半徑大于等于2L;
?。?)根據節點的相對位置,節點可分為前驅節點與后繼節點,離控制器近的是前趨節點,離控制器遠的是后繼節點。例如a1是a2前驅節點,a3是a2后繼節點;同理b2是b4前驅節點,b6是b4后繼節點,以此類推。
圖2 網絡拓撲結構示意圖
(4)控制節點與LED節點之間,LED節點相互之間,只要無線信號可以覆蓋到,都可以相互通信,不需要設基站或專門的路由協調裝置。
(5)每個節點的32bit唯一ID號由兩部分組成,分別為網絡ID和節點地址(編號),均為16bit。同一路燈網絡所有節點的網絡ID相同;從控制節點開始,節點地址由小到大順序編排。
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