Viden

Home/Viden/Detaljer

Hvidt lys led -princip

Hvidt lys led -princip


Princippet om hvidt lys LED er meget vigtigt. Princippet om hvidt lys LED spiller en rolle i fremme af belysning. Det understøtter i øjeblikket udviklingen af ​​LED -lamper og bruges meget i LED -rør. LED fluorescerende lamper, LED high bay lamper, LED downlights, LED panel lamper, LED pærer og andre lamper er ekstremt meget udbredt. Hvide lysdioder er hovedsageligt realiseret i tre former:


1. Kombinationen af ​​røde, grønne og blå lysdioder bruges til at udsende lys, det vil sige multi-chip hvide lysdioder;

2. Ved hjælp af blå LED -chip og $ fosfor er det blå lys og det gule lys komplementære for at få hvidt lys eller blå LED -chip med rødt og grønt fosfor, det blå lys, der udsendes af chippen, rødt lys og grønt lys, der udsendes af fosforblandingen at opnå hvidt lys;

3. Brug det næsten ultraviolette lys, der udsendes af den ultraviolette LED-chip, til at ophidse de tre primære farvephosphorer for at opnå hvidt lys.

Den anden metode er meget udbredt, som bruger blå LED -chips og fosfor til at supplere hinanden for at opnå hvidt lys. Denne form for chip forbedrer LED'ens lumeneffektivitet, som bestemmes af den oprindelige lysstrøm og lysvedligeholdelseshastighed for den blå chip. For eksempel er de fleste af de 3528 hvide lys SMD -lysdioder på markedet pakket med blå LED -chips og gule fosforer. Guldtråden er generelt 9ηm guldtråd, og emballagelimet er for det meste epoxyharpiks. Den indledende lysstrøm af blå LED -chips øges med udviklingen af ​​epitaxy- og substratteknologi. Vedligeholdelseshastigheden for lysstrøm opretholdes af emballeringsteknologi. Nøglen til at opretholde lysstrømens vedligeholdelseshastighed er at forbedre ledningsevnen og varmeafledning i det indre miljø, som involverer nøgleteknologierne i LED -emballage: emballageproces med lav termisk modstand og emballagestruktur og -proces med høj lysekstraktionshastighed.

Metoden til brug af blå lysdioder og YAG -phosphorer er den mest almindeligt anvendte metode til forberedelse af hvide lysdioder på grund af sin enkle proces og lave tekniske omkostninger, men dens farvegengivelsesindeks er også relativt lavt. Selvom tilføjelse af en vis mængde rødt fosfor og grønt fosfor kan øge farvegengivelsesindekset, fordi den relative konverteringshastighed for rødt fosfor er lav, forårsager det normalt dæmpningen af ​​den samlede lysstrøm, det vil sige faldet i lyseffektivitet. Ved hjælp af nær-ultraviolette lysdioder plus RGB tre-primære farvefosforer kan teoretisk set opnås hvide lysdioder med enhver farvetemperatur og højere farvegengivelsesindeks, men teknologien til ultraviolette LED-fosforer er endnu ikke moden. Metoden til belægning af fosfor på en enkelt chip afhænger af fosforbelægningsteknologien og har normalt en farvetemperaturforskel på 80 ~ 800K. Multi-chip lysdioder kan teoretisk få hvide lysdioder med enhver farvetemperatur og høj farvegengivelsesegenskaber. Fordi fremspændingen og lysudbyttet fra multi-chip LED'er er forskelligt, og deres temperaturegenskaber og lysvedligeholdelsesegenskaber også er forskellige, er kravene til kredsløbsdesign højere, teknologien er endnu ikke moden og farvetemperaturforskellen mellem moduler er store.


LED lyskilde har fordelene ved at bruge lavspændingsforsyning, lavt energiforbrug, stærk anvendelighed, høj stabilitet, kort responstid, ingen forurening af miljøet, flerfarvet luminescens osv. Selvom prisen er dyrere end eksisterende belysning udstyr, anses det stadig for at være det. Uundgåeligt eksisterende belysningsenheder.

Højeffekt hvid LED varmeafledning og design for forbedring af levetiden

Højeffekt hvide lysdioder bruges i daglige belysningsapplikationer. Faktisk, efter at miljøbeskyttelse lyskilder har fået stigende opmærksomhed, er de blevet det primære valg for udviklingen af ​​miljøbeskyttende lyskilder. Men faktisk har hvide lysdioder stadig mange tekniske flaskehalse, der skal overvindes. Der er relaterede forbedringsordninger til at styrke designflaskehalse for hvide lysdioder i belysningens ensartethed, emballagematerialers levetid, forbedring af varmeafledning osv. Og udføre vigtige funktioner og ydeevne. forbedre.


Hovedårsagerne til, at LED -lyskilder foretrækkes, er intet mere end lang produktlevetid, høj fotoelektrisk konverteringseffektivitet og materialegenskaber, der kan indlejres i ethvert plan. Men i udviklingen af ​​daglige lyskilder, på grund af behovet for at opfylde praktiske" belysning" krav, kan lysdioder, der oprindeligt var beregnet til indikation, ikke direkte svare til belysningsapplikationer. De skal styrkes med hensyn til chips, emballage, bærerkort, produktionsteknologier og eksterne kredsløb. For at opnå den lyseffekt med høj effekt og høj lysstyrke, der kræves til belysningsformål.