Hvordan opnås hvidt lys af LED-lampeperler?
Der er tre stier, hvor LED kan udsende hvidt lys: 1) blå LED-chip + gul fosfor; 2) lilla LED-chip + rød + grøn + blå fosfor; 3) blå LED-chip + grøn LED-chip + rød LED-chip. Blandt Baiguangs tre måder er industrialisering opnået. Den mest økonomiske og praktiske tilgang er at belægge den blå LED-chip med gul fosfor, og lyseffektiviteten af WLED ved hjælp af denne fremgangsmåde er så høj som 250 lm / W. Markedskonkurrencen for belysningsprodukter bliver mere og mere hård, og belysningslampernes varmeafledningsmiljø bliver værre og værre. LED-lyskilder skal have bedre termiske egenskaber for at imødekomme markedets behov. LED-lyskildens termiske egenskaber anvender normalt forholdet mellem lyseffekt varme og kulde. WLED' s lyseffekt varme- og koldforhold, det vil sige forholdet mellem de fotoelektriske parametre for LED-lyskilden ved høj temperatur og de fotoelektriske parametre ved stuetemperatur. Denne indikator kan verificere LED-lyskildens termiske stabilitet. Fosfor spiller en vigtig rolle i realiseringen af hvidt lys. Fosfor er et uorganisk selvlysende materiale med en ordnet anbragt krystalstruktur. Stabiliteten af dens ydeevne er relateret til følgende faktorer: materialesystem, dispersionskoefficient, pulver-til-lim-kompatibilitet, pulvermorfologi og andre fire hovedkarakteristika. Påvirkningsfaktorerne for WLED-lysudbyttets varme- og kulde-forhold er relateret til WLED-enhedens materialer, og det fluorescerende materiale er nøglematerialet. Der er ingen rapport om indflydelsen af fosforers fysiske egenskaber på forholdet mellem lysudbyttet fra WLED'er. Det er også meget vigtigt at løse problemet med LED-lyskildens termiske egenskaber. Det er af praktisk betydning at undersøge forholdet mellem phosphors fysiske egenskaber og forholdet mellem lysudbyttet fra WLED'er. .




