ЖАРА, МОРОЗ И СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН
По заявкам производителей, диапазон температур, в котором светодиод гарантированно хорошо работает,
это: от -200 до +600 С.
Что же происходит со светодиодом при выходе из этого диапазона?
Рассмотрим превышение 600 С. При повышением температуры у светодиода падает внутреннее сопротивление и ток, протекающий через кристалл светодиода возрастает
(при постоянной разности потенциалов на выводах светодиода).
При протекании тока
через кристалл светодиода происходит его разогрев и при превышении
критической температуры (обычно =+80..+1200 С ), кристалл
разрушается.
В микросхемах-драйверах светодиодных экранов обычно используется токовое
управление светодиодом, т.е. каким бы ни было сопротивление у кристалла,
ток, протекающий через него, будет постоянным, поэтому при любой температуре
светодиод будет светить с одной яркостью. Токовый режим управления
существенно снижает риск выхода светодиода из-за перегрева.
При температуре ниже
-200 С имеет место следующий эффект: при включении светодиода
(пропускании через него тока), кристалл практически мгновенно нагревается до
температуры порядка 1000 С и расширяется, в тоже время корпус
светодиода (пластик, его температура, допустим -250 С),
разогревается медленно и препятствует расширению кристалла. Из-за таких
деформаций происходит разрушение светодиода.
В экранах, а именно в цепях питания используются электролитические конденсаторы,
которые тоже имеют определенный рабочий диапазон температур.
При перегреве электролит внутри конденсатора вскипает и конденсатор взрывается. При
слишком низких температурах, электролит замерзает и происходит нарушение
изоляции внутри конденсатора, что также ведет к выходу его из строя,
(поэтому в дисплеях обычно применяются электролитические конденсаторы с
широким диапазоном температур).
Если внутри дисплея установлен обычный компьютер, не рассчитанный на минусовые температуры, то
он так же может выйти из строя.
Все сказанное для минусовых температур особо актуально на момент включения после некоторого
простоя.
БОРЬБА С ЖАРОЙ И ХОЛОДОМ
С данными явлениями
можно бороться:
- установка кондиционера и тепловой пушки (некоторые кондиционеры могут вырабатывать
тепло, но их мощности при сильном морозе обычно не хватает, внешний блок
обмерзает и блокирует работу кондиционера).
- вынос компьютера за пределы светодиодного экран (в теплое помещение или бокс).
Но на светодиоды, которые находятся на «семи ветрах» ни тепловая пушка, ни кондиционер
практически никак не влияют. Светодиоды огорожены от внутренностей дисплея
прослойкой из текстолита (платы) и герметика которые в данном случае играют
роль теплоизоляции.
Один из способов борьбы с холодом это неполное выключение светодиода – через кристалл постоянно
пропускается ток, который и подогревает светодиод. (Данная методика
применяется в некоторых моделях светодиодных светофоров.)
Кондиционер – позволяет избежать чрезмерного нагрева электроники,
стабилизировать температуру внутри дисплея.
Тепловая пушка устройство недорогое и полезное. Если тепловая пушка практически и не влияет
на работу светодиодов, то для внутренней электроники всё же лучше. Да и
проводить работы внутри теплого дисплея проще. Кроме того, при запуске
светодиодного экрана после простоя лучше его прогреть.
- введение или
основы конструкции светодиодного экрана
- монтаж
светодиодного экрана
- жара, мороз и
светодиодный экран
- почему LED?
Сравнение технологий LED, LCD, CRT, PDP (плазма), DLP (проекционная)
- применение светодиодной "сетки" и
"решетки"
- сравнение яркостей светодиодных экранов
днем и ночью
- выбор размера экрана и шага в
зависимости от расстояния просмотра
- подключение светодиодного экрана
-
расчет прибыли от светодиодного экрана