5.4 其他特性的温度漂移 目前为止,还未提到绝对最高额定温度的概念。由于磷光体的老化效应,有些LED的绝对最高额定温度为150℃,而另一些为85℃,这样定额的原因或许与LED的寿命有关。由于多种原因,数据表指定L=ED的亮度在工作50000小时后降为初始亮度的70%(下一节将对此进行更深入地讨论)。温度是唯一能改变的因素。通过规定更低的工作温度,可以减轻磷光体的老化现象,因此亮度降为70%所需的时间得到延长。作者怀疑降低温度的效果并不突出。你会因为40000小时而不是50000小时后亮度降至70%拒绝该LED吗?因此保持LED的工作温度在85℃以下并非完全必要的。事实上在功率适当时,也难以保证LED工作于这么低的温度。应直接询问厂商工作温度更高时LED的寿命如何。查阅LED的规格时会发现一些微妙之处。到底哪些温度应低于绝对最高温度?有些数据表规定的是芯片温度,有些则规定焊盘温度,两者之间存在较大差异。若输入至LED的功率为3W,pn结至焊盘的热阻为10K/W,那么两者的温差为30℃,因此焊盘为85℃时,芯片为115℃!因此应确认寿命是在哪一点的哪个温度下定额的。另一种情况是脉冲电流对LED的影响。因为虽然LED的电流幅值不变,但可以改变LED导通的时间,对进入LED的电流进行脉冲宽度调制(PWM)是首选的调光方法。如果用减小电流的方式调光,那么如前所述,将引起颜色偏移问题。如果使LED电流高频脉动,也许你会认为L,ED的温度取决于平均功率。但如果脉冲频率较低,也许芯片会在两个脉冲间的时间内冷却。如果温度在部分时间较低,则对延长LED寿命有着有利的影响,延长了LED寿命降至70%的时间。与较慢的老化速度相比,热时间常数很小。第6章中讲到,热与RC网络存在精确的相似性。除了热阻外还存在热容,两者相乘为热时间常数。其物理意义为电源施加于器件或移除后,器件变热或冷却所需的时间。
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——Robert Walker博士,YEBY联合公司合伙人