Keskkonnategurite mõju LED-ekraani elueale
1. Temperatuuri mõju LED-ekraani elueale
Iga toote rikete määr selle kasutusaja jooksul ja ainult sobivates töötingimustes on väga madal. Integreeritud elektroonikatootena koosneb LED-ekraan peamiselt juhtpaneelist, lülitustoiteallikast, valgus{0}}kiirgavatest seadmetest jne, mis on ühendatud elektrooniliste komponentidega. koostis ja nende kõigi eluiga on tihedalt seotud töötemperatuuriga. Kui tegelik töötemperatuur ületab toote ettenähtud kasutusvahemikku, ei lühene mitte ainult kasutusiga, vaid ka toode ise saab tõsiselt kahjustada.
2. Tolmu mõju LED-ekraani elueale
LED-ekraanide keskmise eluea maksimeerimiseks ei saa tähelepanuta jätta tolmu ohtu. Töötades tolmuses keskkonnas, kuna trükkplaat imab tolmu, mõjutab tolmu sadestumine elektroonikakomponentide soojuse hajumist, mis põhjustab komponentide temperatuuri tõusu ja seejärel termiline stabiilsus väheneb või isegi lekkeid põhjustavad. põhjustab rasketel juhtudel läbipõlemist. . Lisaks võib tolm imada niiskust, korrodeerida elektroonilisi vooluringe ja põhjustada lühise{0}}rikkeid. Kuigi tolmu hulk on väike, ei saa alahinnata toote kahju. Seetõttu on rikke tõenäosuse vähendamiseks vaja regulaarselt puhastada. Ekraani sees oleva tolmu puhastamisel ärge unustage toidet lahti ühendada ja tegutseda ettevaatlikult.
3. Niiskuse mõju LED-ekraani elueale
Kuigi peaaegu kõik LED-ekraanid võivad normaalselt töötada keskkonnas, mille õhuniiskus on 95 protsenti, on niiskus siiski oluline toote eluiga mõjutav tegur. Niiske gaas siseneb IC-seadme sisemusse läbi pakkematerjalide ja komponentide ühenduspinna, põhjustades sisemise vooluringi oksüdeerumist ja korrodeerumist ning keevitusprotsessi kõrge temperatuur põhjustab IC-sse siseneva niiske gaasi kuumutamist. ja laiendage rõhu tekitamiseks, nii et plast eemaldatakse IC-st. Matriitsi või juhtraami sisemine eraldumine (delaminatsioon), traadi sideme kahjustus, matriitsi kahjustus, sisemised praod ja praod, mis ulatuvad komponendi pinnale või isegi komponendi punnis ja hüppamine, mida tuntakse ka kui "popcorn", mis viib koostu parandamiseni või isegi jäägid. Veelgi olulisem on see, et need nähtamatud ja varjatud defektid lisatakse tootesse, põhjustades probleeme toote töökindlusega. Töökindluse parandamine niisketes keskkondades hõlmab niiskuskindlate materjalide, õhukuivatite ja kaitsekatete kasutamist.
4. Söövitava gaasi mõju LED-ekraani elueale
Niiskus ja soolane õhk võivad põhjustada süsteemi jõudluse halvenemist, kuna need süvendavad korrosiooni mõju metallkomponentidele ja galvaanilistele elementidele, eriti kui kokku puutuvad erinevad metallid. Veel üks niiskuse ja soolase õhu kahjulik mõju on kilede moodustumine mitte-metallist osade pindadele, mis halvendavad nende materjalide isolatsiooni- ja dielektrilisi omadusi, tekitades lekketeid. Isolatsioonimaterjalide niiskuse neeldumine võib samuti põhjustada materjali mahujuhtivuse ja hajumisteguri suurenemist. Niiske ja soolase õhu keskkonna töökindluse parandamine hõlmab hermeetiliste tihendite, niiskustõkkematerjalide, õhukuivatite, kaitsekatete/katete kasutamist ja erinevate metallide kasutamise vähendamist.
5. Elektromagnetilise kiirguse mõju LED-ekraani elueale
Raadiosagedusliku kiirguse häired elektroonikasüsteemides pärinevad tavaliselt kahest allikast. Üks võimalus on see, et kiirgavast väljast tulenevad elektrimüra häired jooksevad otse süsteemi. Katsed näitavad, et kui väljatugevus jõuab 5V/m, läheb süsteem kindlasti valesti ja elektromagnetilistest häiretest piisab CPU programmiloenduri PC väärtuse muutmiseks, mistõttu mikroarvuti kogemata "välja hüppab" töötavast programmist. , eriti väikeste signaaliahelate jaoks. Mälu ei saa normaalselt töötada, kui väljatugevus on 15 V/m. Teine viis raadiosageduslike häirete tekitamiseks on toiteallikate kasutuselevõtt. Välisraami ülekandeliin on samaväärne vastuvõtuantenniga, mis toob süsteemi kiirgushäired. Tõsiste häirete korral võib süsteemi enda toiteallikas põletada.
6. Vibratsiooni mõju LED-ekraani elueale
Elektroonilised seadmed saavad tavapärase kasutamise ja katsetamise ajal sageli keskkonnalöögi ja vibratsiooni all. See keskkond võib komponente ja konstruktsiooniosi põhjustada füüsilisi kahjustusi, kui tekkivast läbipaindest põhjustatud mehaaniline pinge ületab komponentide lubatud tööpinge.
7. Koormuse mõju LED-ekraani elueale
Olgu see integreeritud kiip, LED-toru või lülitustoiteallikas, olenemata sellest, kas see töötab nimikoormusel või mitte, koormus on samuti oluline eluiga mõjutav tegur. Kuna igal komponendil on väsimuskahjustuse periood, siis toiteallika näitel võib brändi toiteplokk väljastada 105 protsenti ~135 protsenti võimsusest, kuid kui toiteplokk töötab pikka aega nii suure koormuse all, siis paratamatult kiirendavad lülitustoiteallika vananemist. Muidugi ei pruugi lülitustoiteallikas kohe rikki minna, kuid see vähendab kiiresti selle eluiga.
Ülevaade
Ülaltoodud erinevate keskkonnategurite mõjust toote töökindluse näitajatele on näha, et iga toote olelusringi jooksul kogetud keskkonnategur nõuab projekteerimisprotsessis arvessevõtmist. See tagab, et töökindluse konstruktsiooni on kaasatud piisav keskkonnatugevus. Loomulikult ei saa toote kasutuskeskkonna parandamine ja toote regulaarne hooldus mitte ainult õigeaegselt kõrvaldada varjatud hädasid, vaid aitab parandada toote töökindlust ja pikendada toote keskmist eluiga.

