茅于海:LED灯具短命,电解电容真是元凶吗?

发布时间:2013-01-5 阅读量:849 来源: 我爱方案网 作者: 茅于海

【导读】常常听说现在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短, 而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。此说法有一定道理,但是实际情况到底是怎么样的呢?且听LED专家茅于海为你一一道来…"

常常听说现在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短, 而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。这些说法也有一定道理。因为市面上充斥着大量的短寿命低劣的电解电容,再加上现在都在拼价钱,所以一些厂家不顾质量而去采用这些低劣的短寿命电解电容,结果就得出了上述结论。那么实际情况到底是怎么样的呢?

电解电容的寿命取决于它工作时的环境温度

电解电容的寿命是怎么定义的呢?当然是以小 时定义的。但是如果一个电解电容的寿命指标是1,000小时,并不是说一千小时以后这个电解电容就坏了,不是的,而只是说这个电解电容的容量在1000小时以后容量减小了一半,本来是20uF,现在只有10uF了。

另外,电解电容的寿命指标还有一个特点,是 一定要说明在多少度的工作环境温度情况下的寿命。而且通常都是规定为在105℃环境温度下的寿命。
这是因为我们现在常用的电解电容都是采用液 态电解液的电解电容,如果电解液干了,电容量当然就没有了。温度越高,电解液就越容易蒸发。所以电解电容的寿命指标必须注明是在什么环境温度下的寿命。

所以目前所有电解电容都是标出在105℃下的寿命。比如说最普通的电解电容,在105℃时的寿命只有1,000小时。但是如果就以为所有电解电容的寿命都只有1,000小时。那就大错特错了。

简单地说,如果环境温度高于105℃,那么它的寿命就会低于1,000小时,如果环境温度低于105℃,那么它的寿命就高于1,000小时。那么寿命和温度之间有没有一个大致的定量关系呢?有的!

有一个最简单而容易计算的关系,那就是环境 温度每升高10度, 寿命就降低一半;反过来,环境温度每降低10度,寿命就增加一倍。当然这只是一个简单的估算,但也是相当准确的。

因为用于LED驱动电源的电解电容,肯定都是放在LED灯具外壳内部的,所以我们只要知道LED灯具内部的温度就可以知道电解电容的 工作寿命了。

LED灯具里的环境温度是多少
 
因为在很多灯具里LED和电解电容是放在同样的外壳里,简单 来说二者的环境温度是一样的。而这个环境温度主要是由LED和电源的发热和散热平衡以后决定的。而且每个LED灯具的发热和散热的情况是不一样的,那么我们怎么能够知道其中的环境温度呢?

其实这个问题可以反过来推算,也就是一个设 计得好的LED灯 具,它所允许的内部环境温度应该是一定的。这是因为LED芯片的结温是决定LED芯片光衰(寿命)的主要原因,LED结温当然也由其环境温度有关,所以只要知道允许的LED结温,也就可以推算出LED灯具内部的环境温度。但是其间还有至 少三个热阻,就是LED芯片结到外壳的热阻θjc,和LED外壳到铝基板表面的热阻,其实其中经过 了焊锡、铜箔、和绝缘层再到铝板,不过其中最主要的是绝缘层的热阻,统称为θlv,第三个就是铝板到泡壳内空气的热阻θla。

就拿3014型LED来说吧,它本身的热阻θjc是90℃/W,因为它的功率只有0.1W,所以内外温差也就是9℃。铝基板的热阻是1℃/W,对于一个10W的灯具由于所有10W的LED都是安装在同一块铝基板上的,所以它的总温差就是10℃,总共为19℃的温差,最后的θla很难估计,因为它和空气是否流通有关,在内部空气不流动的情况下,其温差大概只有1℃左右,所以加起来总 共是20℃,。也就是说, LED结温等于环境温度加上20℃。

那么泡壳内的环境温度能够允许105度吗?只要看一下下面的一个图片就知 道了。那是美国Cree公司有关LED芯片结温和光衰之间的关系。

 1

如果环境温度是105℃,那么还至少要加上20℃才是结温,所以结温 就大约是125℃。 在这个曲线上已经查不到了,只能大致地估算其寿命只有4,000小时。这是绝对不能接受的!也就是 说,LED泡壳里的环境温度必须大大低于105℃!

我们可以反过来根据所要求的LED寿命来看其环境温度应该是多少。假定我们要求LED的 寿命是100,000小时,那么它的结温只能是低于65℃, 所以环境温度就必须低于45℃.也就是说,电解电容的工作环境温度必须低于45℃。

 

各种寿命的电解电容在45℃的环境温度下的实际寿命

现在知道了电解电容在实际的LED灯具中的工作环境温度,就可以很容易 计算出它的实际寿命了。我们在下面的表中列出了几种常用的电解电容的实际寿命。

2

  几种常用的电解电容的实际寿命


由表中可以看到,即使最普通的1,000小时寿命的电解电容,在环境温度45℃时的寿命就可以达到64,000小时,对于标称为50,000小时的普通LED灯具已经是够用的了。

延长电解电容寿命的方法

从设计上延长其寿命

其实,要延长电解电容的寿命,方法很简单, 因为它的寿终正寝主要是因为液体的电解液蒸发的结果,如果改善其密封性,不让它蒸发,它的寿命也自然就延长了。例如Evox Rifa公司设计的双层密封系统就 可减缓电解液蒸发速度。

还有,通过采用整体绕注有电极的酚醛塑料盖 和双重的特制的封垫与铝壳紧密咬合,也可大大减少电解液的损失。

从使用上延长其寿命

减小其纹波电流也可以延长其使用寿命,如果 纹波电流过大,可以采用两个电容并联的方法加以减小

选用上延长其寿命

在选用电解电容时,除了要选用确保质量的品 牌电解电容以外,还要在电压和容量上留有余量。例如对于220V经过桥式整流以后其直流电压会高达300V,但在选用电解电容时至少选用450V耐压的电解电容。如果计算出来需要10uF,最好选用20uF。这些措施也都可以延长电解电容的寿命。因为由于电容的等效电阻和纹波电流会使其内部的温度高于环 境温度,所以留有余地是必须的。

保护电解电容

有时候即使采用了长寿命电解电容,可是还是 会常常发现电解电容坏掉了,这是什么原因呢?

其实如果认为这是电解电容的质量不过关,那 可真是让电解电容蒙受了不白之冤!实际上,这时候电解电容不是肇事者,而是受害者。为什么这样说呢?
因为我们知道在市电的交流电网上,经常会由 于雷击而产生瞬间的高压浪涌,虽然在大电网上对于雷击已经做了很多防雷避雷措施,但是仍然不可避免会有漏网之鱼漏到居民家里。美国的电网应该是很先进的 了,可是在我家就发生过一件事,在一次雷击以后,我发现我的传真机无法工作了,仔细检查以后,原来是因为受到雷击而把电源彻底打坏了,只能报废。

对于LED灯具如果是由市电供电的,那么在灯具的 电源里面一定要在市电输入端加上防浪涌的措施,其中包括保险丝,和过压保护电阻,通常称为压敏电阻,来保护后面的元器件,否则再长寿命的电解电容也会被浪 涌电压所击穿。

我相信如果所有LED厂商都能采用正规的高质量电解电容,并且采用了以上有关的措施以后,那么电解电容所蒙受的不白之冤一定能够得到清洗!

相关资讯
半导体产业升级战:三星电子新一代1c DRAM量产布局解析

在全球半导体产业加速迭代的背景下,三星电子日前披露了其第六代10纳米级DRAM(1c DRAM)的产能规划方案。根据产业研究机构TechInsights于2023年8月22日发布的行业简报,这家韩国科技巨头正在同步推进华城厂区和平泽P4基地的设备升级工作,预计将于2023年第四季度形成规模化量产能力。这项技术的突破不仅标志着存储芯片制程进入新纪元,更将直接影响下一代高带宽存储器(HBM4)的市场格局。

蓝牙信道探测技术落地:MOKO联手Nordic破解室内定位三大痛点

全球领先的物联网设备制造商MOKO SMART近期推出基于Nordic Semiconductor新一代nRF54L15 SoC的L03蓝牙6.0信标,标志着低功耗蓝牙(BLE)定位技术进入高精度、长续航的新阶段。该方案集成蓝牙信道探测(Channel Sounding)、多协议兼容性与超低功耗设计,覆盖室内外复杂场景,定位误差率较传统方案降低60%以上,同时续航能力突破10年,为智慧城市、工业4.0等场景提供基础设施支持。

财报季再现黑天鹅!ADI营收超预期为何股价暴跌5%?

半导体行业风向标企业亚德诺(ADI)最新财报引发市场深度博弈。尽管公司第三财季营收预期上修至27.5亿美元,显著超出市场共识,但受关税政策驱动的汽车电子产品需求透支风险显露,致使股价单日重挫5%。这一背离现象揭示了当前半导体产业面临的复杂生态:在供应链重构与政策扰动交织下,短期业绩爆发与长期可持续增长之间的矛盾日益凸显。

全球可穿戴腕带市场首季激增13%,生态服务成决胜关键

根据国际权威市场研究机构Canalys于5月23日发布的调研报告,2025年第一季度全球可穿戴腕带设备市场呈现显著增长态势,总出货量达到4660万台,较去年同期增长13%。这一数据表明,消费者对健康监测、运动管理及智能互联设备的需求持续升温,行业竞争格局亦同步加速重构。

RP2350 vs STM32H7:性能翻倍,成本减半的MCU革新之战

2025年5月23日,全球领先的半导体与电子元器件代理商贸泽电子(Mouser Electronics)宣布,正式开售Raspberry Pi新一代RP2350微控制器。作为RP2040的迭代升级产品,RP2350凭借双核异构架构(Arm Cortex-M33 + RISC-V)、硬件级安全防护及工业级性价比,重新定义了中高端嵌入式开发场景的技术边界。该芯片通过多架构动态切换、可编程I/O扩展及4MB片上存储等创新设计,解决了传统微控制器在实时响应能力、跨生态兼容性与安全成本矛盾上的核心痛点,为工业自动化、消费电子及边缘AI设备提供了更具竞争力的底层硬件方案。