LED je v podstate polovodičové zariadenie (polovodič je v skutočnosti veľmi krehké zariadenie). Pokiaľ je teplota mierne vyššia, zníži sa jej výkon, skracuje sa životnosť a môže sa dokonca poškodiť.
V čipe LED sú rôzne médiá na vedenie tepla a spodný radiátor, takže teplo emitované LED môže časom pretekať dovnútra tela žiarovky, takže teplota samotnej LED je na stabilnej nízkej hodnote teploty .
Spôsob rozptylu tepla žiaroviek:
Vo fyzike existujú tri základné spôsoby vedenia tepla, a to vedenie, konvekcia a žiarenie.
1. Vedenie
Prvým je vedenie. Vedenie znamená, že teplo bude prebiehať z miesta, kde je vysoká teplota objektu pozdĺž tepelného vodiča, do časti s nižšou teplotou.
Faktory, ktoré ju ovplyvňujú, sú:
1. Tepelná vodivosť materiálu chladiča
2. Tepelný odpor spôsobený štruktúrou rozptylu tepla
3. Tvar a veľkosť tepelne vodivého materiálu
Vyššie uvedené tri body ovplyvnia rýchlosť a účinnosť vedenia tepla.
2. Žiarenie
Žiarenie je jav, pri ktorom vysokoteplotné objekty priamo vyžarujú teplo smerom von. Jeho účinnosť závisí od tepelného odporu okolitého média a charakteristík samotného materiálu vyžarujúceho teplo.
3. Konvekcia
Konvekcia je použitie toku plynu alebo kvapaliny na odvádzanie generovaného tepla.
Ako posudzovať výkonnosť rozptylu tepla
Po analýze spôsobu, akým lampa vyžaruje teplo, keď dostaneme lampu, ako posúdime, či je jej odvod tepla dobrý alebo nie?
Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom je samozrejme použitie profesionálneho prístroja na meranie teploty a existuje aj iná metóda, ktorá sa nazýva metóda polhodinového osvetlenia. Všeobecne platí, že keď teplota spoja LED (teplota spojenia PN vo vnútri čipu LED sa označuje ako teplota spojenia) stúpa, svetelný tok sa zníži. Potom už stačí iba nepriamo zmerať zmenu osvetlenia žiarovky v tej istej polohe a potom môžeme odvodiť zmenu teploty spoja (stačí, aby bol indikátor osvetlenia v poriadku).
