Elektrooniliste LED-ekraanide märkide elu mõjutavad seitse tegurit

LED-elektroonilise ekraani elu saab jagada majanduseluks, tehniline elu, kasutusiga ja keskmine eluiga. kuidas saaksime paremini tagada LED-ekraanide tavapärase kasutamise sise- ja välistingimustes fikseeritud videoseinte jaoks? nagu p2.5 p3.91 p4.81? Millised tegurid mõjutavad LED-elektroonilise ekraani elu? Siin on lühike sissejuhatus.

viinud elektroonilised sildid
1. Temperatuuri mõju toote elueale
Mis tahes toote rikete määr on kasutusiga väga madal ja seda ainult sobivates töötingimustes. Integreeritud elektroonilise tootena, Elektrooniline LED-ekraan koosneb peamiselt elektrooniliste komponentidega juhtpaneelist, lülitus toiteallikas, valgust kiirgavad seadmed, jne., kõik need on tihedalt seotud töötemperatuuriga. Kui tegelik töötemperatuur ületab toote määratud hooldusvahemikku, mitte ainult kasutusiga ei lühene, kuid ka toode ise saab tõsiseid kahjustusi.
2. Tolmu mõju toote elueale
LED-elektroonilise ekraani keskmise eluea maksimeerimiseks, tolmu ohtu ei saa eirata. Tolmuses keskkonnas töötades, tolmu adsorptsiooni tõttu trükkplaadil, tolmu sadestumine mõjutab elektrooniliste komponentide soojusemissiooni, mis põhjustab komponentide temperatuuri tõusu, ja seejärel termilise stabiilsuse langus või isegi lekke tekkimine, mis põhjustab tõsistel juhtudel läbipõlemist. Lisaks, tolm imab ka niiskust, elektrooniliste vooluahelate korrosioon, mille tulemuseks on lühise rike. Kuigi tolmu maht on väike, toote kahju ei saa alahinnata. Seetõttu, rikke tõenäosuse vähendamiseks on vaja regulaarselt puhastada. Tolmu puhastamisel ekraaniekraanilt, ärge unustage toiteallikat lahti ühendada ja tegutsege ettevaatlikult.

3. Niiskuse mõju toote elueale
Peaaegu kõik LED elektrooniline ekraanipaneel suudab normaalselt töötada keskkonnas 95% niiskus, kuid niiskus on endiselt oluline tegur, mis mõjutab toote eluiga. Märg gaas siseneb IC-seadmesse pakendimaterjalide ja komponentide ühispinna kaudu, põhjustades oksüdatsioonikorrosiooni ja sisemise vooluahela avatud voolu, kõrge temperatuur keevitusprotsessis paneb niiske gaasi IC sees laienema ja tekitama rõhu, mis muudab plastiku eraldi (delamineerimine), traadi kimbu kahjustus, kiibi kahjustused, sisemine pragu ja ulatub komponentide pinnale Praod, isegi komponendid punnivad ja lõhkevad, tuntud ka kui “popkorn”, mis viib montaaži parandamiseni või isegi lammutamiseni. Veelgi olulisem on see, et nähtamatud ja potentsiaalsed defektid kaasatakse toote sisse, mis põhjustab tooteprobleemide usaldusväärsust. Töökindluse parandamise meetodid niiskes keskkonnas hõlmavad niiskuskindlate materjalide kasutamist, kuivati, kaitsev kate, jne.
4. Söövitava gaasi mõju toote elueale
Niiskus ja soolane õhukeskkond võivad süsteemi jõudlust halvendada, kuna need võivad süvendada metallosade korrosiooniefekti, eriti kui erinevad metallid puutuvad kokku. Veel üks niiske auru ja soolase õhu kahjulik mõju on kile moodustumine mittemetalliliste osade pinnale, mis põhjustab nende materjalide isolatsiooni ja dielektriliste omaduste halvenemist, moodustades lekketee. Isolatsioonimaterjalide niiskuse neeldumine võib suurendada ka materjalide juhtivust ja hajumistegurit. Töökindluse parandamine niiske ja soolase õhuga keskkonnas hõlmab õhukindlate tihendite kasutamist, niiskuskindlad materjalid, õhukuivatid, kaitsekatted / kaaned, ja erinevat tüüpi metallide vähem kasutamist.
5. Elektromagnetilise kiirguse mõju toote elule
Raadiosagedusliku kiirguse häiring elektroonilisse süsteemi tuleneb üldiselt kahel viisil. Üks viis on see, et kiirgusvälja elektrimüra häiring siseneb otse süsteemi. Katse näitab, et kui võimsus jõuab 5 V-ni / m kohapeal, süsteem teeb kindlasti vigu. Elektromagnetilistest häiretest piisab CPU programmi loenduri PC väärtuse muutmiseks, nii et mikroarvuti “hüppab välja” käivitusprogrammi, eriti väikese signaaliringluse jaoks. Kui väljatugevus on 15V / m, mälu ei saa normaalselt töötada. Teine raadiosageduslike häirete viis on kasutusele toiteallika abil. Välisraami ülekandeliin võrdub vastuvõtva antenniga, mis tutvustab süsteemi kiiritatud häireid. Kui häire on tõsine, süsteemi enda toide võib hävitada.
6. Vibratsiooni mõju toote elueale
Tavalises kasutuses ja testimisel mõjutab keskkond elektroonilisi seadmeid ja vibreerib neid. Kui läbipainde põhjustatud mehaaniline pinge ületab komponentide lubatud tööpinget, selline keskkond võib põhjustada komponentide ja konstruktsiooniosade füüsilist kahjustamist.
7. Koormuse mõju toote elueale
Kas integreeritud kiip, LED-lamp või lülitustoide töötab nimikoormuse korral või mitte, koormus on ka oluline elu mõjutav tegur. Kuna igal komponendil on väsimuskahjustuste periood, võtke näide toiteallikast, brändi toiteallikas saab väljundi 105% ~ 135% võimsusest, aga kui toiteallikas töötab pikka aega nii suure koormuse all, see kiirendab paratamatult ümberlülitatava toiteallika vananemist. Muidugi, lülitusvooluallikas ei pruugi kohe katkeda, kuid see vähendab selle eluiga kiiresti.

WhatsApp