89

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы»

Здравствуйте граждане. Вот и докатился Пикабу до обсуждению нюансов светодиодов и их долговечности. Резюмируя, долговечность зависит от охлаждения. Размер радиатора имеет значение, если вы понимаете о чем я. И казалось бы, причем тут я, продавец скотча. А вот представьте. Компании производители делают разные виды скотча под разные задачи. Вот и для светодиодной промышленности компании выпускают специальные разновидности.

Как устроена система промышленного светодиодного светильника? Есть матрица светодиодная, которая вырабатывает тепловую энергию, а есть радиатор, на который эта матрица крепится. Чаще всего радиатор выступает ещё и корпусом светильника. Так вот, между радиатором  и матрицей должен присутствовать теплопроводящий материал. Чаще всего используется теплопроводящий клей. Это самый дешёвый способ отвода тепла. Однако, в производственном процессе важно учитывать экономию в целом. Вот использовали мы теплопроводящий клей, а он, гад такой, требует высыхания, да ещё и не может удержать матрицу без механического крепежа. То-есть, на клее мы сэкономили, а на сверловке и сборке экономия пошла по одному месту. С термопастой та же ситуация.

Граждане  из одной американской и одной немецкой компании пораскинули мозгами и выпустили на рынок теплопроводящие скотчи. Скотч, он сука, разный. Как по назначению, так и по составу. Бывают скотчи на основе. То-есть взяли плёнку и обмазали её с двух сторон клеем. Такой вариант не подходит для работы со светодиодами, так как основа будет мешать отводу тепла. Поэтому для таких задач использует безосновный скотч, т.е. чистый клей раскатанный по защитному лайнеру.

Клей тут должен быть тоже не из простых. Скотч из магазина явно не подойдет. Почему? ДА потому что в нем применен каучуковый клей, а каучук штука чувствительная. Чуть нагрели - отвалился, чуть охладили - отвалился, посветило солнышко - отвалился, попала вода или, не дай боже, масло или бензин - отвалится.  Поэтому вместо каучука используют промышленный акрил. Вот кому точно наплевать на солнце, воду, растворители и все такое прочее.

И вот уже вроде понятно, бери любой безосновный акриловый и лепи светодиоды и будет тебе щастье! А вот ххххххрен! В составе клея обязательно должен быть керамический наполнитель, который и будет отводить тепло. Представляет он из себя керамические нано-сферы. Вот теперь то все готово, используйте. Неоспоримым плюсом такого материала является то, что помимо теплопроводности скотч дает монтажную прочность, чтобы матрица держалась только за счет ленты.

И вот все бы хорошо, да только цена таких материалов чудовищно невыносима. Американский аналог стоит 123 Евро с НДС за 1 квадратный метр. Это и погубило применение таких лент в массовом порядке на рынке в России, где дешевле - значит лучше.  На данный момент я совместно с одной немецкой компанией вывожу на рынок аналоги, которые будут дешевле, но об этом как ни будь потом.

Пока не забыл, производители придумали такие ленты не только для светодиодов, но и для транзисторов. И вот сейчас мы проводим с одной дочерней компанией Ростеха тестирование ленты вместо слюды для тразисторов, ну и конечно для охлаждения.

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы»

Более подробно об этих материалах буду рассказывать на своем канале, посвященном клеевым технологиям в YouTube. Ссылка на канал: https://www.youtube.com/channel/UCbgJbHjlV06NDTfq0tzfNpg

Показать полностью 1
1017

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы»

Всем привет, понравился пост автора о светодиодных лампах, но хочу ещё немного дополнить теоретическую часть практической. Вопрос выхода из строя светодиодных ламп актуален не только в случае, собственно, бытовых осветительных ламп и фонариков. Эти же светодиодные лампы устанавливаются в LCD-телевизоры, мониторы, проекторы. И если обычная лампа стоит 50-100 рублей, то через 3 отработанных года мы выбрасываем её без особых сожалений. Но вот в случае с цифровыми приборами суммы убытка становятся уже весьма значительными - по состоянию на 2021 год стоимость нового LCD телевизора начинается от 7 000 рублей и доходит до круглых сумм. Но механизм поломки подсветки в них точно такой же, как и у бытовых лампочек. Давайте разберёмся, что у них общего:

Демонстрацию начнём с бытовой лампы. Я взял дешевую лампу за 50 рублей из эконом-магазина. Итак, осветительная лампа состоит из следующих важных узлов, которые могут сломаться. Многие уже это всё не раз видели:

I. Плата со светодиодами. Непосредственно сам светоизлучатель. В случае бытовой лампы выглядит так:

В телевизоре она же выглядит так:

Обе этих платы представляют собой полностью одно и то же устройство. Разница лишь в том, что сами светодиоды разнесены на различное расстояние - в телевизоре для этого подложка делается в виде ленты и соединяется проводами. В бытовой лампе - делается на целом алюминиевом диске. Сами светодиоды в обоих случаях выглядят так:

И один рассмотрим поближе:

Можно видеть, что он как бы разделён на две части. В данном случае, это - двойной светодиод. Светодиоды бывают одинарные, двойные, тройные и т.д., но, в основном, больше 3 в один корпус не помещают по причине их нагрева. Хотя, есть и светодиоды с 50 и более кристаллами на одной подложке. Подобные устанавливаются в проекторы - ТС тоже держал такие в руках. Но посмотрите на габариты радиатора!

Вернёмся к обычной лампе. Внутри маленького корпуса мы можем увидеть: алюминиевую подложку, сами кристаллы светодиодов (чёрные прямоугольнички), и тончайшую золотую нить (маленькая перемычка, соединяющая их последовательно.

В один корпус множество светодиодов помещают для увеличения компактности схемы, удвоения или утроения светоотдачи из одной точки (важно для оптического тракта телевизоров), ускорения монтажа и сборки. Но, вне зависимости от компоновки и размещения светодиодов, схема этой платки всегда будет выглядеть так:

Т.е. все светодиоды включаются в последовательную цепь, которая от начала и до конца подключается к драйверу. Цепь может быть любой длины - в некоторых телевизорах на концы платы подаётся напряжение в 270 Вольт. Учитывая, что падение составляет лишь примерно 2.8 В на одном кристалле - посчитайте, сколько их там стоит.
Нетрудно догадаться, что при разрыве этой цепочки, перестанут гореть сразу все светодиоды. Лишь некоторые модели ламп и телевизоров имеют несколько параллельных цепочек - у таких в случае обрыва цепи сильно падает яркость, но они остаются в работоспособном состоянии.

Теперь к вопросу, а почему, собственно, эта цепь может быть разорвана? Каков механизм этого?
Как уже упоминали авторы оригинальных постов, основная причина - температура. Но порча прибора происходит не явно из-за неё, а косвенным образом. При повышении температуры начинаются деградационные физические и химические процессы в светодиодах. Их два:

1. Отрыв или разрыв тонкой перемычки. Я неспроста упомянул её на картинке. Тончайшая золотая нить. К светодиоду, как и к любым другим полупроводниковым кристаллам, нить прикрепляется методом вибрационного воздействия, в следствие чего происходит диффузия золота в приповерхностный слой кристалла, и образуется достаточно прочное соединение. Видео этого процесса можно найти на ютубе. Но золото, как и любой другой металл (как известно из курса физики) имеет свойство расширяться при нагреве и сужаться при охлаждении. Чем сильнее нагрев - тем больше будет Δl. Но, так как светодиод залит прозрачным компаундом, деваться этой длине некуда. Образуются упругие микродеформации в золотой нити. При каждом цикле включения-выключения телевизора эту нить как бы спрессовывает с обеих сторон, а потом растягивает, как гармошку. Вот только металлической нити такие деформации на пользу не идут. Ломали в детстве медную проволоку? Гнёшь её туда-сюда, и через 30-60 изгибов деформации накапливаются, связи между молекулами разрываются. То же самое происходит и здесь. Но ввиду того, что для перемычек используется золото - один из самых пластичных металлов в технике, количество циклов включения-выключения значительно увеличивается.

Что всё-таки происходит, когда перемычка порвалась? Внешне мы начинаем видеть "мерцание" лампы, либо её полное затухание. После долгого простоя лампа (или телевизор) может "включиться" на долю секунды, а затем свет снова пропадает. Происходит это потому, что разорванные концы нити могут соприкасаться друг с другом (в зависимости от вида деформации). Но сразу же после подачи тока начинается расширение проволоки, и контакт разрывается снова. Образуется автоколебательная система (смотрите опыт с пружиной и ртутью), такие колебания мы и видим как низкочастотное мерцание лампы. Светодиод вышел из строя и дальнейшей эксплуатации не подлежит.

2. Термоэлектрическая деградация кристалла.
Светодиод, как и любой другой полупроводник, работает по принципу электронно-дырочного взаимодействия - при химическом производстве вытравливают две зоны в кристалле, одна из которых содержит свободные электроны, другая - дырки. Проводить светодиод начинает при повышении потенциала выше определённого уровня, когда электроны начинают объединяться (рекомбинироваться) с дырками. Длительная эксплуатация кристалла в повышенном температурном режиме и на высоких токах приводит к тому, что начинают образовываться постоянные связи между двумя слоями - и электроны устремляются по ним, превращая носимую ими энергию в тепло (вместо светового излучения) и ускоряя деградацию. Химический состав превращается в обыкновенный проводник. От превышения тока (так как его внутреннее сопротивление начинает стремиться к нулю) перегорает тоненькая перемычка, и светодиод чернеет внутри. Цепь разрывается, работать она больше не будет.
В целом, деградация светодиода происходит по экспоненциальной кривой - постепенно в процессе работы количество "спаек" и утечек растёт. После чего, когда оно превышает определённый предел, начинается внезапный скачкообразный рост тока. Именно в этот момент лампа и сгорает - делает "Пых" и свет погас.

Т.е. наглядно это можно представить таким образом (числа на осях не соответствуют действительным, но сам процесс выглядит так) - до момента достижения красной черты по вертикали прибор работает исправно (1-3 года) - утечка небольшая. После чего начинается внезапный рост тока. Лампа начинает тускнеть и однажды ток вырастает настолько, что перемычка или драйвер перестаёт его выдерживать. Это происходит достаточно быстро - за 1-2 месяца.

Как исправляется эта проблема?
Единственный способ отремонтировать такой светильник - замена абсолютно ВСЕХ светодиодов на новые. Почему - должно быть понятно. Нам кажется, что светодиоды находятся в разных корпусах, и если мы заменим или закоротим тот, который непосредственно сгорел (участок, где цепь разорвалась), то цепь восстановится, и всё продолжит работать. Вот только нужно учитывать износ элемента. Посмотрите на схему, которую я приводил. Все светодиоды в ней РАВНОЦЕННЫ. И работают одновременно - как бы представляют собой один большой светодиод. Ведь, как мы уже знаем, светодиодов в одном корпусе может быть несколько. В сущности, не важно, как они размещены. Они являются частью одного целого. Если на ноутбуке вышел из строя чип (например, перегрузили USB-порт), то выходит из строя ВЕСЬ кристалл процессора/хаба - и ядра, и остальные модули. Частично отремонтировать его нельзя - разобрать кристалл и заменить пробитую область невозможно. Так же и здесь - есть лишь иллюзия того, что заменив часть светильника, мы отремонтируем его. Буквально через несколько десятков рабочих циклов цепь снова разорвётся - либо порвётся такая же усталая перемычка на другом светодиоде, либо он от увеличившегося тока также внезапно деградирует.

II. Драйвер светодиодов
С драйвером, в принципе, дела обстоят проще. Он представляет собой обычный импульсный (ШИМ) блок питания. Задача его - сделать из того, что имеется то напряжение, которое подходит для питания светодиодов. Как правило, форма нас не особо интересует - корпус светодиодов дополнительно покрывается люминофором для увеличения инертности. В случае бытовых ламп, драйвер делает из выпрямленного напряжения сети (310 Вольт) напряжение в 70-90 Вольт, достаточное для питания всей ленты.
Интересует нас общая мощность - все современные драйверы работают в цифровом режиме. Поэтому амплитуда и длительность ШИМ-сигнала выставляется таким образом, чтобы передавать её в светодиоды. Хотя, такой режим модуляции также губителен и сокращает срок службы светодиодов - они без конца как бы быстро зажигаются и гаснут, тем самым ещё больше раздраконивая проволоку и кристалл, ускоряя их деградацию.

Т.е. на светодиоды подаётся ток такого вида. Вот так выглядит драйвер с ШИМ модуляцией у лампы:

И у телевизора (сходство явно есть):

В случае с телевизором, в напряжение в 70-90 В преобразуется напряжение питания шины в 12-24В. Т.е. у лампы преобразователь понижающий, у телевизора - повышающий (хотя, зависит от схемы - иногда всё может быть по-другому).

Говоря про драйверы, хочется упомянуть ещё вот такую светодиодную лампу, которая была куплена в незапамятные времена, уже прослужила у меня около 10 лет и до сих пор работает. В чём её секрет?

Секрет в том, что вместо ШИМ-драйвера там применяется бестрансформаторный блок питания. Т.е. вместо платы с драйвером, там можно увидеть вот это:

К этому конденсатору добавлено несколько резисторов, и таким образом он обеспечивает постоянный ток на плату со светодиодами. При правильном расчете на заводе, мощность небольшая, но плавный пуск и отсутствие ШИМ'а на входе делают своё дело - количество часов работы этой лампы исчисляется десятками тысяч (моя точно отработала более 50 000 часов). В ней просто напросто нечему ломаться. Что до импульсных драйверов, ломаются они, как и любые импульсные блоки питания:

1. Превышение тока - неправильный заводской расчет или деградация светодиодов. Короткое замыкание по выходу.
2. Превышение входного тока - сбой электросети, повышение напряжения выше 280 Вольт (взрывается конденсатор)
3. Деградация конденсатора и разрушение микросхемы возникшими импульсами по входу.
4. Температурная деградация компонентов (то же самое, что и сплавление светодиода, только происходит с выходным транзистором преобразователя)
5. Пробой сетевого напряжения на выход - сплавился кристалл микросхемы и диодный мост, переменка попадает на светодиоды и выводит их из строя.

Решается ремонт драйвера заменой на аналогичный, т.к., как правило, отыскать его составляющие части (например, ШИМ микросхему) нереально или нецелесообразно - 50 рублей не стоят и часа возни по поиску детали. В случае с телевизором тоже иногда бывает проще заменить на аналогичную плату с разбитого ТВ, с целым драйвером.

III. Цоколь лампы и соединения
Немного шуточный пункт, но уже много светильников мною было ковыряно, и часто оказывалось, что сами лампы и драйверы оказываются исправны. Проблема заключается вот в этом узле:

При сборке на заводе ламп накаливания, спираль припаивалась к цоколю. Здесь же часто цоколь просто завальцовывают. Попадание влаги с потолка, или просто окисление влагой из комнаты приводят к потере соединения между проводками, идущими от цоколя к драйверу. Достаточно просто припаять эти провода к цоколю, и проблема будет решена. Так что соединения тоже рекомендую проверять.

В общем, ребята, думаю что я чуть более подробно объяснил практические стороны неисправностей светодиодных ламп. Возможно, кому-нибудь эта информация будет полезна. Всем спасибо, с вами был Kekovsky.

Показать полностью 14
3426

Почему умирают светодиодные лампы

Недавно вышел пост уважаемого @ammo1 "делаем вечную лампочку"  который заслуженно стал популярен, но судя по комментариям не раскрыл для понимания сути модификации да просто меня бомбит со светодиодных ламп в форме ламп накаливания. Попробую дополнить.

Вечный источник света.

За сотню лет придумали огромное количество разных по принципу электрических ламп - от ламп накаливания с угольной нитью до безэлектродных ламп.  При этом универсального решения нет до сих пор - для разных задач важны разные параметры. Где-то важен спектр, где-то долговечность, а где-то энергоэффективность. Очень интересно читать заметки про электрическое освещение конца 19 - начала 20 века, многие проблемы были известны уже тогда, но про пост не про историю. Я едва себя сдерживаю от соблазна взяться за новое интересное, не оформив предыдущее, так что пока ограничимся вот этой рекламой ламп 1917 года:

Срок службы ламп стал благодатной почвой для разных теорий заговора, приводя в пример, что есть столетняя лампа в пожарном депо - и работает до сих пор, пережив даже несколько веб камер, которые ее снимают. Производители якобы специально сговорились делать лампы накаливания со сроком службы не более 1000 часов. Но про это как-нибудь потом.


Когда появились белые светодиоды - пророчили революцию, обещали сроки службы в 100 000 часов, что на фоне 1000 часов у ламп накаливания - просто огромный скачок. Но вот реальные успехи оказались скромнее - я думаю почти каждый может привести пример, когда светодиодная лампа проработала всего лишь год, хотя обещали гораздо больше. Как же так?


Температура - главный враг.

Чисто интуитивно мы знаем, что для ускорения реакции нужно подогреть. Если подогреть детали - клей быстрее схватится, краска быстрее высохнет. Продукты в скороварке готовятся быстрее, поскольку повышенное давление позволяет поднять температуру. С техникой примерно то же самое - чем выше температура - тем быстрее процессы деградации. Изоляция кабеля может прослужить 50 лет при +25С, но рассыпаться в труху после года работы при +85С. Есть множество оговорок и исключений, но общая тенденция есть, особенно в электронике - чем ниже температура, тем выше срок службы.


Есть разные исследования, но наглядно я приведу вот этот график из документации - philips - это зависимость срока службы светодиода  от температуры кристалла светодиода.

Видно, как какие то 10 градусов  радикально сокращают срок службы светодиода. Так как выделение тепла неизбежно (КПД же у нас не 100%), разработчик должен принять меры для его отвода. Чем эффективнее система охлаждения тем ниже температура.


Обратная совместимость делает все хуже

Помимо самого светодиода в лампе есть драйвер - светодиод элемент нелинейный, и драйвер нужен для стабилизации тока через светодиод. Драйвер - устройство электронное и также с ростом температуры срок его службы сокращается. Поэтому важна температура лампы в целом - если отлично охлаждать светодиоды, но заставить драйвер работать при температуре +90, то лампы будут дохнуть уже из-за отказа драйвера, а не светодиодов.


И вот тут все становится еще веселее, если вспомнить, что большинство светодиодных ламп выпускается в форме ламп накаливания, для замены последних. А форма эта совсем не удобна для эффективного охлаждения! Усугубляет это плафон или закрытый светильник - лампе накаливания плевать на высокую температуру - она сделана из материалов которым и +200С не проблема, а вот светодиодные лампы перегреваются. С точки зрения охлаждения идеальной формой светодиодного светильника была бы большая тяжелая алюминиевая плита с оребрением.Собственно так промышленные светильники и выглядят:

Апофеозом такого маразма я считаю филаментные лампы - они максимально внешне похожи на лампы накаливания, но охлаждение кристаллов светодиодов максимально осложнено - они находятся на прозрачной подложке под слоем люминофора, закрепленные буквально на весу, когда все охлаждение только за счет конвекции газа в колбе.

Представьте, что вместо автомобилей, мы запихали моторы в стопоходящие машины и запрягаем их вместо лошадей, для сохранения совместимости. Красиво, но чудовищно с инженерной точки зрения.

Почему бы не сделать холодные лампы?

Ответ простой -  маркетинг. Если сделать холодную долговечную лампу - ее трудно будет продать. Пока вы пытаетесь продать свою лампу на 10 Вт со световым потоком 1000 лм за 500 р, конкуренты продадут сотню ламп на 10 Вт со световым потоком 900 лм по 100 руб. За счет того, что уменьшат массу радиатора, уменьшат количество светодиодов - отжимая из каждого максимально возможный световой поток, вгоняя в предельные тепловые режимы. А заявленная гарантия в 3 года - вы много знаете людей, кто пойдет по гарантии менять сто рублевую лампу через 2,5 года после покупки?


К моему великому сожалению, быть отличным продуктом не значит хорошо продаваться.

В чем суть модификации, предлагаемой @ammo1?

Возьмем для наглядности вообще рандомную схему какого-нибудь драйвера светодиодов:

Любой драйвер имеет обратную связь, в данном случае это RSENSE включенный последовательно со светодиодами. Измеряя падение напряжения на нем, драйвер понимает - надо добавить тока через светодиоды или убавить, чтобы ток был стабильным (а мы помним, что светодиод -элемент нелинейный, и падение напряжения на нем зависит в том числе от температуры). Алексей нашел, что есть конкретная модель лампы, где разработчик в качестве этого RSENSE использовал два параллельно соединенных резистора. И если отломать один, то сопротивление цепи станет больше. Так как драйвер про это не знает, то он опираясь на изменившееся напряжение обратной связи будет занижать ток через светодиоды. У других моделей ламп такая переделка возможна, но придется перепаивать резистор, если он там один. А удовольствие это сомнительное, паять резистор на алюминиевом радиаторе.


Это как заставить таксиста ехать медленнее, просто перерисовав ему цифры на спидометре.


В итоге ток уменьшается, нагрев уменьшается - растет эффективность и долговечность.

--------------------------

Простите, хотелось выговориться, сильнее чем от запихивания светодиодов в формат лампы накаливания меня бомбит только от недолговечности техники. Беру перерыв на пару месяцев, ибо с понедельника буду в питере по работе, и до нормального компьютера не доберусь не скоро. Но по возвращении буду постить с удвоенной силой)

Показать полностью 7
Отличная работа, все прочитано!

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества