第四に、LED 照明は加速寿命試験法
障害点と LED 光源モジュールの弱点を探す、するために加速寿命試験による信頼性のテスト実験を実施する通常です。いわゆる加速寿命試験は、ストレスを改善するためにメソッドを使用しての前提の下で破壊機構を変えることは、装置の故障によって故障率の場合の加速度を達成するために時間の短い期間のスピードアップに、生活やその他のデータと、ストレス条件下で通常の状態信頼性特性で計算。ストレスの増加の条件の下で、LED の内部の化学変化を加速することができます、デバイス構造の設計と材料の欠陥はすぐに公開されます。構造設計と LED 光源モジュールの材料の最適化のための基礎および参照を提供します。現時点では、一般的に使用される応力は温度、湿度、振動、衝撃、太陽光 (紫外線)、電磁波、空気圧、化学 (腐食ガス)、ほこり、電圧、電流などが含まれます、光源効果的な加速ストレスは主に温度、湿度、電流、振動、LED 照明信頼性試験方法はストレス、時間および方法のアプリケーションの組み合わせを使用する方法をキー モジュール。ストレスがテスト中に適用されている方法に従って加速寿命試験は、次のように分けることができます。
1. 定ストレス加速寿命試験
定ストレス加速寿命試験は、固定負荷テストはそれぞれのグループに、試料を分離することです。テスト中に試料の応力が一定で、ストレス レベルが 3 より小さいではないです。テスト時間が長いとサンプル数が比較的多い。他の 2 つと比較と加速寿命試験は最も成熟した試験方法、試験装置が比較的簡単なテスト条件を制御する簡単なテスト結果のエラーは小さく、そのため広く使用されています。現時点では、米国エネルギー スター LED ランプ寿命試験はこのメソッドを使用して、55 で LED チップを最初にテストする必要があります。℃、85℃メーカー指定温度環境光障害データの 6000 時間と温度で LED ライトの LED チップをテスト、LED ランプの寿命を計算することができます。しかし、時間がかかりすぎると、市場のニーズを満たすことができない一定のストレス加速法。
ステップ - ストレス加速寿命試験
ステップ ストレス加速寿命試験、サンプルでテスト中に経験したストレスは増加ステップで一定の時間間隔でサンプルを生成するための十分な分解まで。テストは時間の比較的短い期間でコンポーネントの障害を観察することができた、試験サンプルの 1 つだけのセットが必要があります。しかし、ストレスの 2 つのセット間の時間間隔が決定する容易ではないです。時間間隔が短すぎる場合、遷移に及ぼす応力変化は製品の老化に及ぼす影響をあります。時間間隔が長すぎると、定ストレス加速寿命試験と本質的な違いはありません。エラーが比較的大きいし、ステップ ストレス加速寿命が製品ライフ ストレス関係を判断するテストします。
現時点では、研究のホット スポットは、その寿命を予測する加速劣化試験用 LED 光源サブシステムにステップ温度ストレスと一定の高湿度ストレスを使用します。このメソッドの使用は、次の 5 つの仮説をに基づく必要があります。
(1) テスト サンプルで経験した劣化は元に戻すこと、すなわちパフォーマンス劣化過程が単調。
(2) で各加速ストレス レベル, 破壊機構と破壊モード試験サンプルの変わらずに残った。
(テスト サンプルの 3) の加速劣化のデータはさまざまな応力レベルで同じ分布パターンを持つし、パフォーマンス劣化データで得られた試料の擬似破壊寿命は同じ分布型でされるべきであります。別のストレス レベル。
(4) のテスト サンプルは「ないメモリ特性」がありその寿命は累積的なモードでは、ストレス レベルや蓄積された障害のみに依存の独立しました。
(5) のパフォーマンスの劣化は、線形または線形式で記述できます。
一般的に、3 つのステップ温度ストレス レベルと一定の湿度ストレス レベルが選択されます。まず、特定の温度応力ステップ時間を計算し、信頼度、サンプルなど、テスト時間終了時に到達するときの番号選択モデルを使用してに合わせてフィッティング劣化の高度を決定、一定の高湿度ストレス下で異なる温度応力レベルでサンプルの擬似破壊寿命を計算する縮退データ。最後に、法線応力レベルの下で光源の信頼性分布関数の信頼性特性が得られ、寿命を算出します。このメソッドの使用は一般的には、市場のニーズを満たすために 2000 時間の時間をテストが、認定のランプの実際の照明の寿命と、最終的な信頼性の高い研究結果を比較していません。
3. 進行性ストレス加速寿命試験
加速寿命試験は、サンプルでテスト中に経験したストレスがサンプルまで時定数によって増加することが進歩的なストレスは十分に劣化しました。この検査の利点は、テスト時間は最短と加速効率は最高です。しかし、テストの過程で応力が時間を継続的に増加します。コンポーネントおよびストレス時間依存性の劣化の程度を決定するために、変更のいくつかの異なる応力時間率で何回かテストを繰り返す必要です。統計解析は非常に複雑とテスト デバイスより高価なため、少ない。
4. 高加速寿命試験
LED の信頼性強化試験ステップバイ ステップ ストレス加速と進歩的なストレス加速度に基づいて、今、高加速寿命試験 (停止する) の他のストレス条件と組み合わせます。標準的な GWM8287 によると高加速寿命試験の最初のステップはステップ温度テストを実施します。
2 番目のステップは、急激な温度変化試験を実施することです。
振動テストのステップの 3 番目のステップです。
ステップ振動や急激な温度の 4 番目のステップは、同時にテストを変更します。
最後に、進歩的なストレス加速寿命試験に基づいて上記の 4 つの手順で実際のサンプル条件によると、いくつかのストレス条件は製品の故障は今のところまで増加し続けます。このメソッドの主な目的は、製品応力限界、予測不可能な生活を見つけることです、一般試験時間 100 時間未満です。
これら 4 つの加速寿命試験には、独自の長所と短所があります。実際の信頼性テストは、さまざまなテスト項目の特性、試験方法を選択してください。
V. 結論
現在、LED 照明信頼性と加速寿命検出方法は、研究、自分の研究の方向性との観点種々 の研究機関があります。約 2000 時間のテストのコストは高すぎる、できない市場が受け入れることができる加速試験時間がストレスの一般的に使用される LED ランプ光束、色座標およびその他のインジケーターをテストに加え、終了後テスト時間の短縮、だと思いますLED 電気雑音電力スペクトルを追加する推奨等は信頼性指標を変更するマイクロ物理メカニズムを反映できます。光束の変化はなく、実際の信頼性構造といくつかの LED ランプのミクロ物理メカニズム加速寿命試験、全光束後変わったし、色座標が大幅に変更されていません。かどうかその他の信頼性の指標をすることができますテスト信頼性試験結果の信頼性の向上します。
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