Izračunajte pouzdanost LED-a iz standarda komponenti
Suočeni sa žestokom tržišnom konkurencijom, insajderi iz industrije žele uvesti skup standarda pouzdanosti LED-a, koji se mogu koristiti ne samo za procjenu pouzdanosti, već i za prepoznavanje prednosti i nedostataka proizvoda, kako bi se osigurao zdrav i uredan razvoj LED industrije moje zemlje. Kao što svi znaju, mnogi standardi pouzdanosti nekih elektroničkih komponenti (uključujući poluvodičke uređaje) i njihovih proizvoda za primjenu također su primjenjivi na LED diode.
S obzirom na ovu situaciju, potrebno je ukratko uvesti nekoliko standarda elektroničkih komponenti koji se mogu koristiti za procjenu pouzdanosti LED-a, kako bi se sve vodilo da uče i ovladaju, te da ih mogu primijeniti na LED diode. Ti su standardi već dugo objavljeni, a vremenski raspon je oko 30 godina od 1980-ih do danas. Kao tradicionalni standardi, testirani su vremenom i praksom tijekom godina. Među ovdje uvedenim standardima, neki su u potpunosti primjenjivi na LED diode, a neki se mogu koristiti kao referenca i osnova za formuliranje standarda povezanih s LED-om.
Danas je bijela LED rasvjeta praktična i industrijalizirana, a njezina svjetlosna učinkovitost nadmašila je tradicionalne žarulje sa žarnom niti i fluorescentne svjetiljke, u potpunosti pokazujući karakteristike uštede energije i zaštite okoliša.
Sve raširenijom primjenom LED rasvjete, njezina pouzdanost privlači sve više pozornosti.
1. Opća pravila za ubrzano ispitivanje životnog vijeka elektroničkih komponenti (GB 2689.1-81 koja se nazivaju opća pravila)
Ovaj se standard koristi za kvantitativnu procjenu pouzdanosti elektroničkih komponenti. Prilikom formuliranja tehničkih standarda proizvoda sa zahtjevima pouzdanosti, može pružiti jedinstvenu metodu za testirane proizvode. Radni vijek elektroničkih komponenti, osobito poluvodičkih uređaja, traje čak stotine tisuća sati. Metoda toplinskog ubrzanja općenito se koristi za dobivanje životne vrijednosti, što je takozvani ubrzani životni test. U "Općim načelima" navode se pojedinosti o provedbi termički ubrzanog životnog testa, koji uključuje: uzorkovanje, stres pri ispitivanju, određivanje vremena kvara, ispitivanje parametara, analizu kvarova, prosudbu učinkovitosti kvara, obradu podataka, izvješća o ispitivanju itd. Oni su u potpunosti primjenjivi na LED uređaje.
2. Metoda procjene života elektroničkih komponenti (GB 2689.3-81 i GB 2689.4-81)
Ovaj standard određuje metode i postupke za obradu podataka ubrzanog životnog testa elektroničkih komponenti. Prema broju uzoraka, podijeljen je u dvije metode: jednostavna linearna nepristrana procjena i najbolja linearna nepristrana procjena. Budući da je test u razdoblju kvara trošenja uređaja, test se ne može prekinuti dok se ne postigne određeni broj kvarova, pa se naziva i "fiksni broj". Koristeći ovu metodu, mogu se dobiti višestruki parametri pouzdanosti kao što su prosječni vijek trajanja, brzina kvara i aktivacijska energija uređaja. To je uobičajena metoda u inženjerstvu za procjenu vijeka trajanja elektroničkih komponenti, a primjenjiva je i na LED uređaje.
3. Metoda procjene trajnosti poluvodičkog uređaja (GB/T 4589.1-2006)
Taj je standard dio elektroničkog sustava za procjenu kvalitete komponenti Međunarodne elektrotehničke komisije. U njemu se navode opći postupci i opća načela procjene kvalitete poluvodičkih uređaja, uključujući ispitivanja trajnosti. Uzorkovanje u skladu s dopuštenom stopom kvara serije, trajnost LED uređaja odnosi se na dopušteni broj kvarova u određenom vremenu pod navedenom temperaturom okoline LED uređaja. Ako broj kvarova premašuje dopušteni broj kvarova, bit će ocijenjen kao nekvalificiran (odbijanje) ). Budući da se ispitivanje provodi u određenom vremenu, test će se prekinuti kada vrijeme ispadne, pa se naziva i vremensko skraćivanje. Ova metoda može procijeniti kvalitetu uređaja u kratkom vremenu. Trajnost LED uređaja uglavnom se odražava u razgradnji svjetlosnog izlaza (svjetlosni tok, temperatura boje, indeks renderiranja boja, tolerancija boje i drugi parametri) u određenom vremenu pod određenom temperaturom okoline.
4. Metoda procjene vijeka trajanja led aplikacije proizvoda (GB 5080.4-85)
Ova metoda se koristi za procjenu pouzdanosti elektroničke opreme, ali metoda vremenskog cenzuriranja u ovom standardu može se koristiti za dobivanje prosječnog vijeka trajanja bez kvarova i stope kvara LED aplikacijskih proizvoda, a može se dobiti i donja granica životnog vijeka pod određenom razinom pouzdanosti.
5. Grafička metoda procjene testa životnog vijeka LED uređaja (GB 2689.2-81)
Korištenje Weibullove metode procjene dijagrama distribucije osnovna je vještina koja se mora savladati za tehničare koji se bave LED testom života.
Taj se standard uglavnom koristi za prosuđivanje je li podaci o životnom testu s cenzuriranim fiksnim brojem neuobičajeni ili je rezultat obrade podataka točan.
Metoda procjene Weibullove karte distribucije obično se koristi u inženjerstvu. Kao alat za prosuđivanje je li test ispravan, ima jaku univerzalnost i očito je primjenjiv na LED uređaje.
Gore navedenih pet standarda pouzdanosti za elektroničke komponente ne samo da može igrati ulogu u oblikovanju LED standarda pouzdanosti, već i poslužiti kao veza između prošlosti i budućnosti. Zajedno s najavljenim LED standardima, oni također mogu postati propisi za pročišćavanje LED tržišta.
S napretkom i razvojem LED tehnologije, na temelju tradicionalnih standarda, bit će više novih standarda LED industrije i nacionalnih standarda koji će pratiti zdrav i uredan razvoj LED industrije.
Godine prakse pokazale su da je navedenih pet normi izvedivo od proizvoda do proizvoda za primjenu te da su postali osnova za proizvođače komponenti elektroničke industrije za formuliranje standarda proizvoda i tehničkih specifikacija, a primjenjiva je i procjena pouzdanosti LED dioda. Za one koji se željno iščekuju uvođenju LED standarda pouzdanosti, preporuča se prvo razumjeti ove standarde i naučiti ih fleksibilno primjenjivati.




