Razones para el debilitamiento de la retroiluminación LED de la pantalla LCD
Como todos sabemos, la luz de la pantalla LCD tiene un límite de vida útil, y la vida útil de la retroiluminación de una pantalla LCD industrial de mejor calidad puede alcanzar las 50.000 horas, mientras que la vida útil de la retroiluminación de una pantalla LCD común es de 15.000 horas. Esta vida útil de la retroiluminación se refiere al proceso en el cual la retroiluminación de la pantalla LCD se va atenuando gradualmente cuando la pantalla LCD funciona durante 24 horas. En realidad, existen dos factores principales en la retroiluminación de los LED para pantallas LCD:
1. Los problemas de calidad de la propia barra de luz LCD LED:
① La calidad del cristal LED utilizado es baja, y el brillo se degrada rápidamente.
② Hay algunos defectos en el proceso de producción.
2. Condiciones de uso de la pantalla LCD:
① Los LED son alimentados por corriente constante, y algunos LED son alimentados por voltaje para atenuarse.
② La corriente de conducción es superior a la condición nominal de conducción. De hecho, existen muchas razones para la atenuación lumínica de la barra de luz LED; la clave está en el problema de las «estrellas calientes». Aunque muchos fabricantes no prestan especial atención a la disipación de calor en los productos secundarios, el grado de atenuación lumínica de estos productos LED secundarios será mayor que el de los productos LED que sí toman en cuenta la disipación de calor tras un uso prolongado. La resistencia térmica de la propia partícula LED, la influencia de la pasta de plata, el efecto de disipación térmica del sustrato, el coloide y el alambre de oro están todos relacionados con la atenuación lumínica. Los materiales semiconductores poseen una propiedad muy interesante llamada portadores; existen dos tipos de portadores: los electrones, que tienen carga negativa, y los huecos, que tienen carga positiva. El principio de emisión de luz de los LCD consiste en que dos tipos de portadores pueden combinarse bajo ciertas condiciones, y la energía liberada emite luz en forma de fotones. Por lo tanto, según los diferentes materiales, los niveles de energía ocupados por los electrones y los huecos son distintos; es decir, la diferencia relativa de niveles de energía entre electrones y huecos determina el nivel de energía de emisión combinada de ambos portadores, lo que permite generar fotones de diferentes energías, controlando así la longitud de onda, es decir, el espectro o color, de la luz emitida por el LED. En la mayoría de las aplicaciones, los LED se alimentan con corriente continua.
Tiene las siguientes características:
1. Características de la polarización por derivación: Cuando el voltaje de corriente continua tiene suficiente tensión positiva, la corriente del LED aumenta rápidamente. Esta corriente que fluye hacia dentro se denomina «corriente de polarización por derivación», y la tensión a través del LED se denomina «tensión de polarización por derivación». Rangos de tensión altos o bajos indican una calidad anormal; cuanto más corta es la longitud de onda/kloc-1, mayor es la tensión.
2. Características de polarización inversa: Como su nombre indica, consiste en aplicar a un LED una tensión negativa, también llamada «tensión de fuga». En términos generales, los distintos materiales de los LED tendrán sus propios valores de tensión razonables; la razón de unas malas características de tensión inversa es la descarga electrostática, lo cual también puede utilizarse para evaluar la calidad de este LED. El material principal del LED es la unión pn, y el tiristor es un elemento de control comúnmente utilizado en electrónica de potencia. Cuando su grosor no es uniforme, los planos pn quedarán desalineados, y la diferencia de tensión en ese momento será muy notable; esto se conoce como «efecto tiristor». Si la diferencia de tensión es demasiado grande, indicará que la calidad de este producto no es muy buena, por lo que también puede emplearse para medir los LED. Sin embargo, en general, la calidad de los LED no se juzga mediante el efecto de flujo de puerta, sino mediante la prueba del VFD del LED. Se considera que un VFD inferior a 0,1 V está dentro de las especificaciones.
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