温度对LED的影响分析(带专业术语解释)
温度升高对LED各光电参数及可靠性的影响
温度升⾼对LED各光电参数及可靠性的影响温度升⾼对LED各光电参数及可靠性的影响2011/6/30 作者:未知来源:电⼦元件技术导读:本⽂详细分析了温度升⾼对LED各光电参数及可靠性的影响,以利于LED芯⽚和 LED照明产品的设计开发。
标签:可靠性结温LED寿命光通量光效光⾊配光曲线⾊温显⾊性led(Light Emitting Diode:发光⼆极管) 作为第四代光源,因其节能、环保、长寿命等优点极具发展前景。
但因为LED对温度极为敏感,结温升⾼会影响LED的寿命、光效、光⾊(波长)、⾊温、光形 (配光)以及正向电压、最⼤注⼊电流、光度、⾊度、电⽓参数以及可靠性等。
⼀、温度过⾼会对LED造成永久性破坏(1)LED⼯作温度超过芯⽚的承载温度将会使LED的发光效率快速降低,产⽣明显的光衰,并造成损坏;(2)LED多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从⽽导致LED开路和失效。
⼆、温度升⾼会缩短LED的寿命LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到最后熄灭。
通常定义LED光通量衰减30%的时间为其寿命。
通常造成LED光衰的原因有以下⼏⽅⾯:(1)LED芯⽚材料内存在的缺陷在较⾼温度时会快速增殖、繁衍,直⾄侵⼊发光区,形成⼤量的⾮辐射复合中⼼,严重降低LED的发光效率。
另外,在⾼温条件下,材料内的微缺陷及来⾃界⾯与电板的快扩杂质也会引⼊发光区,形成⼤量的深能级,同样会加速LED器件的光衰。
(2)⾼温时透明环氧树脂会变性、发黄,影响其透光性能,⼯作温度越⾼这种过程将进⾏得越快,这是LED光衰的⼜⼀个主要原因。
(3)荧光粉的光衰也是影响LED光衰的⼀个主要原因,因为荧光粉在⾼温下的衰减⼗分严重。
所以,⾼温是造成LED光衰,缩短LED寿命的主要根源。
不同品牌LED的光衰是不同的,通常LED⼚家会给出⼀套标准的光衰曲线。
led灯最佳工作温度
led灯最佳工作温度(原创实用版)目录1.LED 灯的工作原理与温度的关系2.LED 灯的最佳工作温度3.高温对 LED 灯的影响4.如何保证 LED 灯在最佳工作温度下运行5.结论正文一、LED 灯的工作原理与温度的关系LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种半导体器件,其工作原理是通过电子与空穴的复合释放出能量,进而产生光。
LED 灯具有节能、环保、寿命长等优点,已广泛应用于照明、显示等领域。
然而,LED 灯的工作效率、寿命和光效等性能与温度密切相关。
二、LED 灯的最佳工作温度LED 灯的最佳工作温度通常在 -20℃至 40℃之间。
在这个温度范围内,LED 灯的性能可以达到最佳状态。
低于 -20℃时,LED 灯的发光效率会降低;高于 40℃时,LED 灯的寿命和可靠性会受到影响。
三、高温对 LED 灯的影响1.发光效率降低:高温会导致 LED 芯片的导通电流增加,使得发光效率降低。
2.寿命缩短:高温会加速 LED 灯的老化,缩短其使用寿命。
3.光效降低:高温会导致 LED 芯片的结温升高,使得光效降低。
4.可靠性降低:高温可能导致 LED 灯的焊接点、引线等部件加速老化,影响其可靠性。
四、如何保证 LED 灯在最佳工作温度下运行为了保证 LED 灯在最佳工作温度下运行,可以采取以下措施:1.选择合适的散热器:散热器对于 LED 灯的散热至关重要,应选择性能优良、散热效果好的散热器。
2.合理设计灯具结构:灯具的结构设计应充分考虑散热需求,以保证LED 灯在高温环境下仍能保持良好的工作状态。
3.控制工作电流:通过调整 LED 灯的工作电流,可以有效降低其发热量,保证在最佳工作温度下运行。
4.使用温度传感器:在 LED 灯具中加入温度传感器,可以实时监测温度变化,并通过调节电流等方式,保证 LED 灯在最佳工作温度下运行。
五、结论总之,LED 灯的最佳工作温度对其性能和寿命具有重要影响。
led灯的工作温度
led灯的工作温度(实用版)目录1.LED 灯的工作温度范围2.LED 灯温度对性能的影响3.如何保证 LED 灯的工作温度4.结论正文一、LED 灯的工作温度范围LED 灯,即发光二极管灯,是一种能将电能转化为可见光的固态半导体器件。
它在照明领域中具有节能、环保、寿命长等优点,被广泛应用于现代生活。
然而,LED 灯的工作温度对其性能和寿命有着重要影响。
那么,LED 灯的工作温度范围是多少呢?通常情况下,LED 灯的工作温度范围在 -40℃至 120℃之间。
在这个温度范围内,LED 灯可以保持稳定的性能和长寿命。
但是,不同的 LED 灯可能会有不同的工作温度范围,因此在实际应用中需要根据具体产品的参数来确定。
二、LED 灯温度对性能的影响LED 灯的工作温度对其性能有着重要影响。
过高或过低的温度都会导致 LED 灯的性能下降,甚至损坏。
下面我们来具体分析一下温度对 LED 灯性能的影响:1.发光效率:温度过高会导致 LED 灯的发光效率降低,因为高温会使得 LED 芯片的载流子浓度增加,从而导致发光强度下降。
反之,温度过低则会使得发光效率降低,因为低温会降低载流子的迁移速度,影响发光效率。
2.色温:温度对 LED 灯的色温也有影响。
通常情况下,温度越高,LED 灯的色温越高;温度越低,色温越低。
因此,在应用中需要根据实际需求选择合适的色温,并在此基础上控制 LED 灯的工作温度。
3.寿命:LED 灯的工作温度对其寿命也有很大影响。
温度过高会导致LED 芯片的寿命缩短,而温度过低则会使得 LED 灯的寿命延长。
因此,为了保证 LED 灯的长寿命,需要控制其工作温度在一个合适的范围内。
三、如何保证 LED 灯的工作温度为了保证 LED 灯的工作温度在合适的范围内,可以采取以下措施:1.选择合适的散热器:散热器是保证 LED 灯工作温度的重要设备。
选择合适的散热器可以有效地将 LED 灯产生的热量散发出去,保证其工作温度在合理范围内。
温度对LED的影响分析
LED(Light Emitting Diode:发光二极管)作为第四代光源,因其节能、环保、长寿命等优点极具发展前景。
但因为LED对温度极为敏感,结温升高会影响LED的寿命、光效、光色(波长)、色温、光形(配光)以及正向电压、最大注入电流、光度、色度、电气参数以及可靠性等。
本文详细分析了温度升高对LED各光电参数及可靠性的影响,以利于LED芯片和LED照明产品的设计开发。
一、温度过高会对LED造成永久性破坏(1)LED工作温度超过芯片的承载温度将会使LED的发光效率快速降低,产生明显的光衰,并造成损坏;(2)LED多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从而导致LED开路和失效。
二、温度升高会缩短LED的寿命LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到最后熄灭。
通常定义LED光通量衰减30%的时间为其寿命。
通常造成LED光衰的原因有以下几方面:(1)LED芯片材料内存在的缺陷在较高温度时会快速增殖、繁衍,直至侵入发光区,形成大量的非辐射复合中心,严重降低LED的发光效率。
另外,在高温条件下,材料内的微缺陷及来自界面与电板的快扩杂质也会引入发光区,形成大量的深能级,同样会加速LED器件的光衰[1]。
(2)高温时透明环氧树脂会变性、发黄,影响其透光性能,工作温度越高这种过程将进行得越快,这是LED光衰的又一个主要原因。
(3)荧光粉的光衰也是影响LED光衰的一个主要原因,因为荧光粉在高温下的衰减十分严重。
所以,高温是造成LED光衰,缩短LED寿命的主要根源。
不同品牌LED的光衰是不同的,通常LED厂家会给出一套标准的光衰曲线。
例如Philips Lumiled公司的Luxeon K2的光衰曲线如图1所示,当结温从115℃提高到135℃,其寿命就会从50,000小时缩短到20,000小时。
图1 Lumiled Luxeon K2的光衰曲线高温导致的LED光通量衰减是不可恢复的,LED没有发生不可恢复的光衰减前的光通量,称为LED的“初始光通量”。
led灯的工作温度
led灯的工作温度摘要:1.LED 灯的工作温度对寿命的影响2.LED 灯的工作温度对光效的影响3.如何控制LED 灯的工作温度4.结论正文:一、LED 灯的工作温度对寿命的影响LED 灯,即发光二极管灯,是一种能将电能转化为可见光的固态半导体器件。
它具有高效、低耗、长寿命等特点,被广泛应用于照明、显示屏等领域。
然而,LED 灯的工作温度对其寿命有着重要影响。
LED 灯的寿命是指其光输出降低到初始光输出的一半所需的时间。
一般来说,LED 灯的工作温度越高,其寿命就越短。
这是因为高温会导致LED 灯内部的材料老化、半导体晶体结构损坏,从而影响其发光性能。
因此,为了延长LED 灯的寿命,我们需要尽量降低其工作温度。
二、LED 灯的工作温度对光效的影响除了影响寿命外,LED 灯的工作温度还会对其光效产生影响。
光效是指LED 灯发出的光功率与消耗的电功率之比,是衡量LED 灯能效的重要指标。
通常情况下,LED 灯的工作温度越高,其光效就越低。
这是因为高温会导致LED 灯的材料热膨胀、半导体晶格振动加剧,从而影响其发光效率。
另外,高温还会导致LED 灯的封装材料老化、光衰加剧,进一步降低其光效。
因此,为了提高LED 灯的光效,我们需要尽量降低其工作温度。
三、如何控制LED 灯的工作温度为了保证LED 灯的寿命和光效,我们需要对其工作温度进行控制。
这可以通过以下几种方式实现:1.选择合适的LED 灯材料和封装工艺。
好的材料和工艺可以提高LED 灯的热稳定性,使其在高温下也能保持良好的发光性能。
2.设计合理的散热系统。
通过散热器、风扇等设备,将LED 灯产生的热量及时散发出去,降低其工作温度。
3.采用智能化的控制系统。
通过监测LED 灯的工作温度,实时调整其电流、电压等参数,使其工作在适宜的温度范围内。
四、结论总的来说,LED 灯的工作温度对其寿命和光效具有重要影响。
led光通量和温度关系曲线
led光通量和温度关系曲线LED光通量和温度之间存在一定的关系,通常情况下,LED光通量会随着温度的升高而降低。
下面我将从多个角度来解释这个关系。
首先,LED的光通量与温度之间的关系可以通过LED的发光效率来理解。
发光效率是指LED所消耗的电能转化为可见光能量的比例。
一般来说,LED的发光效率会随着温度的升高而下降。
这是因为LED是由半导体材料制成的,当温度升高时,半导体材料中的电子与空穴的复合速率会增加,从而导致能量转化的效率降低,进而影响到LED的光通量。
其次,LED的光通量与温度之间的关系还受到热效应的影响。
当LED工作时,会产生一定的热量,如果不能有效地散热,LED的温度会升高。
当LED温度升高到一定程度时,热效应会导致LED的发光效率下降,从而影响到光通量。
这是因为高温会导致LED内部的材料结构发生变化,例如发光层的厚度和组分的变化,这都会对光通量产生负面影响。
此外,LED的光通量与温度之间的关系还受到LED的工作电流和电压的影响。
LED的光通量与电流呈正相关关系,即电流越大,光通量越高。
然而,当LED的温度升高时,由于电阻的变化,电流可能会发生变化,从而影响到光通量。
此外,LED的电压也会随着温度的变化而发生变化,进而影响到光通量。
综上所述,LED的光通量与温度之间存在一定的关系。
一般情况下,LED的光通量会随着温度的升高而降低,这是由于发光效率的下降、热效应以及电流、电压的变化所导致的。
因此,在设计和使用LED时,需要考虑良好的散热措施,以保持LED的工作温度在合适的范围内,从而获得稳定的光通量输出。
LED背光源的温度与色彩稳定性分析
LED背光源的温度与色彩稳定性分析随着技术的不断发展,LED背光源在显示设备和照明领域中的应用越来越广泛。
而在LED背光源的使用过程中,温度和色彩稳定性是两个十分重要的因素。
本文将从LED背光源的温度和色彩稳定性角度进行分析,探讨它们之间的关系以及对LED背光源的影响。
一、LED背光源的温度对色彩稳定性的影响1. LED背光源的工作温度范围LED背光源的正常工作温度一般在-40℃至+85℃之间。
当温度超出这个范围时,LED背光源的性能会发生变化,从而影响其色彩稳定性。
2. 温度对LED发光效率的影响LED的发光效率与温度密切相关,一般来说,在正常工作温度范围内,LED的发光效率随温度的升高而下降。
因此,在较高的工作温度下,LED背光源的发光效率会降低,从而影响其色彩稳定性。
3. 温度对LED色温的影响LED背光源的色温是指其发出的光线的颜色,常用的单位是开尔文(K)。
温度的变化不仅会影响LED的发光效率,还会改变其发光色温。
一般来说,当LED背光源的工作温度升高时,其发光色温会发生偏移,即可能出现色温过高或过低的情况。
4. 温度对LED光谱的影响LED背光源的光谱分布与温度密切相关,温度的变化可能会导致LED的光谱分布发生偏移。
此外,温度还会影响LED的色域,即LED可以显示的颜色范围。
因此,在设计和使用LED背光源时,需考虑温度对光谱和色域的影响,以确保其色彩稳定性。
二、LED背光源的色彩稳定性与应对措施1. 提高LED背光源的热管理为了保持LED背光源在适宜温度范围内工作,可以采取一些热管理措施。
例如,可以设计散热器或加装风扇,提高LED的散热效果,从而降低LED工作温度,提高LED的色彩稳定性。
2. 选择高品质的LED背光源LED背光源的品质直接关系到其色彩稳定性。
选择有良好品控体系和质量保证的LED背光源供应商,能够获得更稳定的光学性能。
此外,还可以选择工作温度范围广、发光效率高的LED背光源,以提高其色彩稳定性。
温度过高会缩短LED显示屏的寿命么?温度对LED显示屏的影响有多大?
LED显示屏第一杀手是温度,LED显示屏对环境温度非常挑剔,作为第四代光源,因其节能、环保、长寿命等优点极具发展前景,但因为LED对温度极为敏感,结温升高会影响LED的寿命、光效、光色(波长)、色温、光形(配光)以及正向电压、最大注入电流、光度、色度、电气参数以及可靠性等,理论上在室温25摄氏度左右,其工作状态最理想,但实际上,户外显示屏在应用中环境温度相当复杂,夏天最高温度可能在60摄氏度以上,冬天的最低温度可能在-20摄氏度以下。
1LED、IC工作效率及表现不一致,亮度就不一致,屏体整体显示也自然变花了。
在不同的温度条件下,红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的,在25摄氏度时,其白平衡是正常的,但在60摄氏度时三种颜色的亮度都有所下降,而且其衰减值不一致,所以会产生整屏亮度下降和偏色的现象,整屏的质量就会下降。
温度对LED显示屏的影响有以下五点:一、温度升高会缩短LED的寿命LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到最后熄灭。
通常定义LED光通量衰减30%的时间为其寿命,通常造成LED光衰的原因有以下几方面:(1)LED芯片材料内存在的缺陷在较高温度时会快速增殖、繁衍,直至侵入发光区,形成大量的非辐射复合中心,严重降低LED的发光效率,另外,在高温条件下,材料内的微缺陷及来自界面与电板的快扩杂质也会引入发光区,形成大量的深能级,同样会加速LED器件的光衰。
2(2)高温时透明环氧树脂会变性、发黄,影响其透光性能,工作温度越高这种过程将进行得越快,这是LED光衰的又一个主要原因。
(3)荧光粉的光衰也是影响LED光衰的一个主要原因,因为荧光粉在高温下的衰减十分严重,所以,高温是造成LED光衰,缩短LED寿命的主要根源,不同品牌LED的光衰是不同的,通常LED厂家会给出一套标准的光衰曲线。
例如Philips Lumiled公司的Luxeon K2的光衰曲线如图所示,当结温从115℃提高到135℃,其寿命就会从50,000小时缩短到20,000小时。
led灯板的温度范围
led灯板的温度范围(原创实用版)目录1.LED 灯板的温度范围对性能的影响2.LED 灯板的工作温度范围3.如何保证 LED 灯板的工作温度在合适范围内正文LED 灯板是现代照明领域中常见的一种产品,它具有节能、环保、寿命长等优点。
然而,LED 灯板的工作温度对其性能有着重要的影响。
因此,了解 LED 灯板的温度范围及其对性能的影响,对于保证 LED 灯板的正常工作和延长其使用寿命具有重要意义。
一、LED 灯板的温度范围对性能的影响LED 灯板的工作温度范围通常在 -40℃至 85℃之间。
在这个温度范围内,LED 灯板的性能能够得到保证。
然而,如果工作温度过高或过低,都会对 LED 灯板的性能产生影响。
1.工作温度过高:当 LED 灯板的工作温度过高时,会导致其散热不良,从而使得 LED 芯片的温度升高。
这可能会导致 LED 芯片的性能下降,甚至烧坏。
此外,高温还会加速 LED 灯板的老化,缩短其使用寿命。
2.工作温度过低:虽然 LED 灯板在低温下工作不会烧坏,但是低温会影响其发光效率。
当温度过低时,LED 灯板的发光效率会降低,影响其照明效果。
二、LED 灯板的工作温度范围为了保证 LED 灯板的性能,我们需要确保其工作温度在合适的范围内。
通常,LED 灯板的工作温度范围为 -40℃至 85℃。
在这个温度范围内,LED 灯板的性能能够得到保证。
三、如何保证 LED 灯板的工作温度在合适范围内为了保证 LED 灯板的工作温度在合适范围内,我们需要从以下几个方面入手:1.选择合适的 LED 灯板:在购买 LED 灯板时,我们需要选择具有良好散热性能的灯板。
这样,即使在工作温度较高的环境下,也能够保证 LED 灯板的正常工作。
2.合理安装:在安装 LED 灯板时,我们需要确保其具有良好的通风条件,以便于散热。
此外,我们还需要避免将 LED 灯板安装在阳光直射的地方,以降低其工作温度。
3.监控系统:对于大型 LED 照明系统,我们可以设置监控系统,实时监测 LED 灯板的工作温度,并根据实际情况进行调整。
温度对LED的影响分析
温度对LED的影响分析LED(Light Emitting Diode)是一种高效、节能、环保的光源,具有长寿命、快速开关、色彩丰富等优点,因此被广泛应用于照明、显示、通信等领域。
然而,温度对LED的性能和寿命有着重要的影响。
一方面,温度的升高会降低LED的光电转换效率。
在标准工作温度下,LED的光电转换效率较高,但当温度升高时,发光效率会逐渐降低。
这是由于高温会引起LED芯片内部的PN结区域的二极管电流增加,导致较多的能量转化为热量而非光能。
热量的产生会增加LED芯片的温度,进而形成正反馈,导致热量和温度的进一步升高。
这种温度效应会导致LED光电转换效率的急剧下降,进而影响LED的亮度和光输出的稳定性。
另一方面,温度的升高也会缩短LED的使用寿命。
LED的使用寿命是指在给定的工作条件下,LED光输出能保持其初始亮度的时间。
温度对LED寿命的影响主要是由于热压效应和热膨胀造成的应力。
当LED发光时,电子与空穴的复合会释放出相当数量的热量,而工作温度的升高会导致热量难以散发,从而使LED芯片内部的温度升高。
当温度超过一定阈值时,LED芯片内部的热膨胀会引起物理应力增加,这会加速LED芯片的老化和损坏。
例如,金属倒装芯片(MCPCB)中,导热层和LED芯片之间的热膨胀系数不一致会导致细小的应力破坏,最终导致LED芯片的失效。
为了减小温度对LED的影响,需要进行合理的散热设计。
首先,可以通过提高LED的散热效率来降低温度。
例如,可以采用铝基板、铜基板等散热材料,以提高散热效率。
同时,在电路设计中,合理设计电路板的布局,尽可能减少LED芯片与其他电子元件的接触,以降低温度的传导。
此外,还可以采用散热装置,如散热片、散热风扇等,提高散热效果。
最后,在实际使用中,可以控制LED的工作温度,避免过高的温度,延长LED的使用寿命。
总之,温度是影响LED性能和寿命的重要因素。
温度升高会降低LED的光电转换效率,减小光输出的稳定性;同时,温度的升高还会缩短LED的使用寿命。
热对LED影响分析
皆转为热量, LED 光源的应用, 仍需搭配散热机构, 若散热功能设计不当, 对于发光二
极管本身,将造成严重的破坏情形。 随着 LED 亮度不断提升, LED 的散热技术也一直在提升, 所以做好 LED 的散热对增加 LED 的发光效率和使用寿命都会得到很大的作用。本文内容主要针对热对 LED 影响 进行探讨, 详如下文所示。
9.5210-3
AlInGaP/GaAs 黄色
1.1110-2
AlInGaP/GaP 高亮红
9.5210-3
AlInGaP/GaP 黄色
9.5210-2
不同材质类别 LED 光输出与结点温度关系
波长与结点温度 Tj 的关系
λd(Tj2)= λd(Tj1)+kΔTj
k=Δλ/ΔTj : LED 波长--结点温度飘移率
热对发光效率 ηv 的影响
ηV
φV Pd
φV If Vf
v:光通量
v:发光效率
在输入功率一定时
热量 结点温度 Tj 正向压降 Vf 电流 If 热量 发光效益 LED 内部会形成自加热循环,如果不及时引导和消散 LED 的热量, LED 的发光效率 将不断降低。
光通量与环境温度的关系
相
对 Ta=100℃时, LED 的光通量将下降至室温时 光
通 的一半左右
量
LED 的应用必须考虑温度对光通量的影响
热对 LED 出光通道物质的影响
Ta(℃ )
a. 加速出光通道物质的老化 b. 降低通道物质的透光率 c. 改变出光通道物质的折射率,影响光线的空间分布 d. 严重时改变出光信道结构
热对 LED 电通道(奥姆接触/固晶接口)的影响
热对 LED 的影响
LED---冷光源
温度对LED电源的影响分析
温度对LED电源的影响分析摘要:本文研究了温度对LED电源的影响。
首先介绍了LED电源的基本原理和工作方式,然后重点分析了温度对LED电源输出电流和电压的影响,同时讨论了LED电源的散热问题和稳定性问题。
最后提出了针对不同温度范围应采取的措施。
关键词:LED电源;温度;输出电流;输出电压;散热;稳定性正文:LED电源是将交流电转换为直流电,提供恒流或恒压给LED光源工作的电源。
它的工作原理是采用开关电源技术,即采用高频变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路和调整电路等部件,将交流电转换为直流电,并保持恒定的输出电流和电压。
LED电源的输出电流和电压是关键的参数,它们的变化会直接影响到LED的亮度和寿命。
温度是影响LED电源性能的重要因素之一。
由于电路中电子器件的特性随着温度的变化而发生变化,因此LED电源的输出电流和电压也会随之变化。
通常情况下,在温度变化为每2℃时,LED电源的输出电流和电压变化可达到1%左右。
当温度过高时,LED电源可能会出现过热的问题,甚至可能损坏器件。
因此,散热是LED电源设计中需要考虑的问题之一。
除了散热问题外,LED电源的稳定性也需要考虑。
在温度变化较大的情况下,LED电源会出现电流和电压波动的问题,这也会直接影响到LED的工作。
为了提高LED电源的稳定性,需要选用高品质的电子器件和合适的控制方案,如采用电压反馈和电流反馈的调整电路。
综上所述,温度是影响LED电源输出电流和电压的重要因素,也是影响LED电源散热和稳定性的重要因素。
针对不同的温度范围,需要采取不同的措施。
在高温环境下,需要采用高效的散热设计,并且要选用温度可靠的电子器件,以保证LED电源的可靠性;在温度变化较大的环境下,需要采用合适的控制方案,以提高LED电源的稳定性。
此外,不同类型的LED电源对温度的响应也不尽相同。
例如,恒流LED电源的稳定性在高温下可能会更好,因为在高温下电阻会增加,从而导致电流降低,而恒流LED电源可以自动调节输出电流以适应这种变化。
led工作温度
led工作温度LED工作温度LED(Light Emitting Diode)是一种半导体光源,具有低功耗、长寿命、高亮度等优点,被广泛应用于照明、显示等领域。
然而,LED的工作温度对其性能和寿命有着重要影响。
本文将从以下几个方面详细介绍LED工作温度的相关知识。
一、LED的工作原理为了更好地理解LED的工作温度,首先需要了解其基本原理。
LED是一种半导体器件,由两种不同掺杂的半导体材料构成。
当电子和空穴在这两种材料之间相遇时,它们会发生复合并释放出能量,这些能量以光子形式辐射出来,形成可见光。
二、LED的特性1. 低功耗:与传统灯泡相比,LED具有更高的能效比和更低的能耗。
2. 长寿命:由于其结构简单且无易损部件,因此在正确使用和存储条件下可以达到数万小时以上的寿命。
3. 高亮度:由于其较小尺寸和高效率,在相同功率下可以产生更高亮度的光线。
4. 色彩丰富:LED的颜色可以通过控制材料的掺杂和结构来实现。
三、LED工作温度的影响LED的工作温度对其性能和寿命有着重要影响,具体表现在以下几个方面:1. 光效下降:当LED工作温度升高时,其光效会逐渐下降。
这是因为高温会导致发光材料中的电子和空穴复合速度加快,从而使得部分能量以非辐射方式耗散。
2. 寿命缩短:当LED长时间在高温环境下工作时,其寿命会缩短。
这是因为高温会加速器件中金属线与其他材料之间的反应,导致器件失效。
3. 颜色偏移:当LED工作温度超过一定范围时,其颜色会发生偏移。
这是因为发光材料中不同元素的掺杂浓度随着温度变化而发生变化。
4. 波长漂移:当LED在高温环境下工作时,其波长也可能发生漂移。
这是因为高温会导致晶格结构变形,从而改变了能带结构和波长。
四、LED的工作温度范围LED的工作温度范围取决于其具体应用场景和材料特性。
一般来说,LED的最佳工作温度在25℃左右,而其允许工作温度范围则通常在-40℃至85℃之间。
在实际应用中,必须根据具体情况选择合适的散热措施和工作温度范围。
led光衰温度
led光衰温度
(原创实用版)
目录
1.LED 光衰与温度的关系
2.LED 光衰的原因
3.如何降低 LED 光衰
4.结论
正文
一、LED 光衰与温度的关系
LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种能将电能直接转化为光能的半导体器件。
然而,在使用过程中,LED 的光强度会随着使用时间的延长而逐渐减弱,这种现象被称为 LED 光衰。
研究发现,LED 光衰与温度有着密切的关系。
二、LED 光衰的原因
1.热效应:LED 在工作过程中会产生热量,随着温度的升高,热效应会导致 LED 内部的材料结构发生变化,从而影响其发光性能。
2.温度对 LED 芯片的影响:温度的升高会导致 LED 芯片的载流子浓度增加,从而引发 LED 发光强度的衰减。
3.封装材料的影响:LED 封装材料在高温环境下容易发生老化、龟裂等现象,进而影响 LED 的光衰性能。
三、如何降低 LED 光衰
1.优化散热设计:提高散热性能,降低 LED 工作温度,可以有效减缓 LED 光衰。
2.选择优质的封装材料:选用耐高温、抗老化的封装材料,可以提高
LED 的使用寿命,降低光衰。
3.控制工作电流:在保证 LED 正常工作的前提下,适当降低工作电流,可以有效降低 LED 的发热,减缓光衰。
4.合理布局设计:合理的 LED 布局设计,可以提高散热效果,降低单个 LED 的温度。
综上所述,LED 光衰与温度之间存在密切关系。
led灯工作温度范围
led灯工作温度范围LED灯工作温度范围LED灯是一种高效、低能耗、环保、寿命长的照明产品。
然而,不同种类的LED灯在工作温度方面有不同的要求,因为温度会直接影响LED灯的亮度、寿命和稳定性。
本文将介绍LED灯的工作温度范围及其影响。
1. LED灯的工作温度范围一般来说,LED灯的工作温度范围是-40℃至85℃。
其中,-40℃是LED灯能够正常工作的最低温度,而85℃则是LED灯能够承受的最高温度。
当LED灯的工作温度超出这个范围,LED灯的亮度会降低,寿命会缩短,甚至会损坏。
2. 温度对LED灯的影响(1)亮度受影响温度是影响LED灯亮度的主要因素之一。
当LED灯的工作温度升高时,其亮度会降低。
具体来说,当LED灯的工作温度升高1℃时,其亮度会降低0.15%-0.30%。
因此,在实际使用中,为了保证LED 灯的亮度,需要控制LED灯的工作温度在一定范围内。
(2)寿命受影响温度也是影响LED灯寿命的主要因素之一。
当LED灯的工作温度升高时,其寿命会缩短。
具体来说,当LED灯的工作温度升高10℃时,其寿命会减少一半。
因此,在实际使用中,为了延长LED灯的寿命,需要控制LED灯的工作温度在一定范围内。
(3)稳定性受影响温度也是影响LED灯稳定性的主要因素之一。
当LED灯的工作温度升高时,其稳定性会降低。
具体来说,当LED灯的工作温度升高1℃时,其电流会增加1%-2%,从而导致LED灯的稳定性下降。
因此,在实际使用中,为了保证LED灯的稳定性,需要控制LED灯的工作温度在一定范围内。
3. 如何控制LED灯的工作温度为了保证LED灯的亮度、寿命和稳定性,需要控制LED灯的工作温度在一定范围内。
具体来说,需要从以下几个方面进行控制:(1)散热设计LED灯的散热设计是控制LED灯工作温度的关键。
散热设计不好,会导致LED灯的温度过高,从而影响LED灯的亮度、寿命和稳定性。
因此,在设计LED灯时,需要考虑散热设计,采用合适的散热材料和散热结构,以保证LED灯的散热效果。
温度升高对LED各光电参数及可靠性的影响
温度升高对LED各光电参数及可靠性的影响2011/6/30 作者:未知来源:电子元件技术导读:本文详细分析了温度升高对LED各光电参数及可靠性的影响,以利于LED芯片和 LED照明产品的设计开发。
标签:可靠性结温LED寿命光通量光效光色配光曲线色温显色性led(Light Emitting Diode:发光二极管) 作为第四代光源,因其节能、环保、长寿命等优点极具发展前景。
但因为LED对温度极为敏感,结温升高会影响LED的寿命、光效、光色(波长)、色温、光形 (配光)以及正向电压、最大注入电流、光度、色度、电气参数以及可靠性等。
一、温度过高会对LED造成永久性破坏(1)LED工作温度超过芯片的承载温度将会使LED的发光效率快速降低,产生明显的光衰,并造成损坏;(2)LED多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从而导致LED开路和失效。
二、温度升高会缩短LED的寿命LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到最后熄灭。
通常定义LED光通量衰减30%的时间为其寿命。
通常造成LED光衰的原因有以下几方面:(1)LED芯片材料内存在的缺陷在较高温度时会快速增殖、繁衍,直至侵入发光区,形成大量的非辐射复合中心,严重降低LED的发光效率。
另外,在高温条件下,材料内的微缺陷及来自界面与电板的快扩杂质也会引入发光区,形成大量的深能级,同样会加速LED器件的光衰。
(2)高温时透明环氧树脂会变性、发黄,影响其透光性能,工作温度越高这种过程将进行得越快,这是LED光衰的又一个主要原因。
(3)荧光粉的光衰也是影响LED光衰的一个主要原因,因为荧光粉在高温下的衰减十分严重。
所以,高温是造成LED光衰,缩短LED寿命的主要根源。
不同品牌LED的光衰是不同的,通常LED厂家会给出一套标准的光衰曲线。
例如Philips Lumiled公司的Luxeon K2的光衰曲线如图1所示,当结温从115℃提高到135℃,其寿命就会从50,000小时缩短到20,000小时。
led寿命与温度的关系曲线
led寿命与温度的关系曲线
led寿命与温度的关系曲线可以描述为一个负相关的曲线。
当LED温度较高时,LED的寿命会相应缩短。
这是因为高温会
导致LED内部的散热不足,使LED芯片受热过度,加速芯片
的老化和退化。
此外,高温还会引起LED封装材料的膨胀和
收缩,导致内部应力和热应力的增加,进一步影响LED的性
能和寿命。
一般来说,LED的寿命会随着温度的每增加10摄氏度而减少
一半。
这意味着在较高的工作温度下,LED的寿命会大大缩短。
因此,在设计和使用LED时,需要合理控制LED的工作温度,以确保LED能够在可接受的温度范围内工作。
这可以通过良
好的散热设计、合适的工作环境温度和恰当的电流控制来实现。
led灯的工作温度
led灯的工作温度摘要:1.LED灯的工作原理2.LED灯的工作温度范围3.工作温度对LED灯性能的影响4.如何确保LED灯在合适的工作温度下运行5.结论:LED灯的工作温度对其性能至关重要,应控制在合适范围内以确保其长期稳定运行。
正文:LED灯,即半导体发光二极管,因其高效率、低能耗、长寿命等优点在我国得到了广泛的应用。
然而,LED灯的工作温度对其性能有着至关重要的影响。
接下来,我们将探讨LED灯的工作原理、工作温度范围以及如何确保其在合适的工作温度下运行。
首先,让我们了解LED灯的工作原理。
LED灯的工作原理是通过电子与空穴的复合释放出能量,形成可见光。
在这个过程中,电子和空穴在p-n结中复合,释放出能量,从而产生光。
LED灯的工作温度范围一般在-40℃至+85℃之间。
在这个范围内,LED 灯可以正常工作,并保持较高的性能。
然而,如果工作温度超出这个范围,LED灯的性能将会受到影响。
那么,工作温度对LED灯性能的具体影响有哪些呢?首先,当工作温度过高时,LED灯的发光效率会降低。
这是因为高温会导致电子和空穴的复合速率降低,从而降低发光效率。
其次,高温还会加速LED灯的降解,缩短其使用寿命。
相反,工作温度过低也会影响LED灯的性能,因为低温会降低电子和空穴的扩散速度,进而影响发光效率。
那么,如何确保LED灯在合适的工作温度下运行呢?首先,我们需要选择合适的封装材料。
良好的封装材料可以有效地导热,将LED灯产生的热量及时散发出去,从而降低工作温度。
其次,设计合理的电路板布局和散热结构,以便于热量传导和散发。
此外,对于户外LED灯,选择合适的安装位置和遮阳措施也很重要,以避免阳光直射导致的温度过高。
总之,LED灯的工作温度对其性能至关重要。
为了确保LED灯长期稳定运行,我们应该将其工作温度控制在合适的范围内。
温度对LED的影响分析(带专业术语解释)
LED(Light Emitting Diode:发光二极管)作为第四代光源,因其节能、环保、长寿命等优点极具发展前景。
但因为LED对温度极为敏感,结温升高会影响LED的寿命、光效、光色(波长)、色温、光形(配光)以及正向电压、最大注入电流、光度、色度、电气参数以及可靠性等。
本文详细分析了温度升高对LED各光电参数及可靠性的影响,以利于LED芯片和LED照明产品的设计开发。
一、温度过高会对LED造成永久性破坏(1)LED工作温度超过芯片的承载温度将会使LED的发光效率快速降低,产生明显的光衰,并造成损坏;(2)LED多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从而导致LED开路和失效。
二、温度升高会缩短LED的寿命LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到最后熄灭。
通常定义LED光通量衰减30%的时间为其寿命。
通常造成LED光衰的原因有以下几方面:(1)LED芯片材料内存在的缺陷在较高温度时会快速增殖、繁衍,直至侵入发光区,形成大量的非辐射复合中心,严重降低LED的发光效率。
另外,在高温条件下,材料内的微缺陷及来自界面与电板的快扩杂质也会引入发光区,形成大量的深能级,同样会加速LED器件的光衰[1]。
(2)高温时透明环氧树脂会变性、发黄,影响其透光性能,工作温度越高这种过程将进行得越快,这是LED光衰的又一个主要原因。
(3)荧光粉的光衰也是影响LED光衰的一个主要原因,因为荧光粉在高温下的衰减十分严重。
所以,高温是造成LED光衰,缩短LED寿命的主要根源。
不同品牌LED的光衰是不同的,通常LED厂家会给出一套标准的光衰曲线。
例如Philips Lumiled公司的Luxeon K2的光衰曲线如图1所示,当结温从115℃提高到135℃,其寿命就会从50,000小时缩短到20,000小时。
图1 Lumiled Luxeon K2的光衰曲线高温导致的LED光通量衰减是不可恢复的,LED没有发生不可恢复的光衰减前的光通量,称为LED的“初始光通量”。
光致发光的温度效应
光致发光的温度效应光致发光是指某些物质在受到光激发后能够发出可见光的现象。
这种现象在实际应用中有着广泛的用途,例如发光二极管、荧光材料等。
而光致发光的温度效应则是指光致发光材料的发光强度和发光颜色会随着温度的变化而发生改变。
温度对光致发光的影响是由于温度改变引起了光致发光材料内部的电子结构的变化。
当温度升高时,光致发光材料的晶格振动加剧,原子或分子之间的距离会发生变化,电子能级的位置也会发生改变。
这些变化会影响到光致发光材料的能带结构和电子能级分布,进而影响到发光强度和发光颜色。
具体来说,温度升高会导致发光材料的能带结构发生改变。
在常温下,光致发光材料的能带结构中存在着价带和传导带。
当光致发光材料受到光激发后,电子会从价带跃迁到传导带,释放出光子从而产生发光。
而随着温度的升高,能带之间的能隙会发生变化,这会影响到电子跃迁的能量和几率,从而影响到发光强度和发光颜色。
温度的变化还会影响到光致发光材料中的杂质浓度。
在光致发光材料中,杂质的存在会影响到电子能级分布。
当温度升高时,杂质的浓度也会发生改变,进而影响到电子能级的位置。
这些变化会导致发光材料的发光强度和发光颜色发生变化。
光致发光材料的热导率也会对温度效应产生影响。
热导率是指材料导热的能力,其大小与材料内部的分子振动和传导有关。
当温度升高时,光致发光材料的热导率也会发生变化,这会影响到材料内部的热分布和温度均匀性,进而影响到发光强度和发光颜色。
总结起来,光致发光的温度效应是由于温度改变引起了光致发光材料内部的电子结构、杂质浓度和热导率等方面的变化。
这些变化会影响到发光强度和发光颜色。
因此,在实际应用中,需要考虑到温度对光致发光的影响,并采取相应的措施来调节和稳定发光效果。
为了进一步研究光致发光的温度效应,科学家们通过实验和理论模拟等方法进行了深入的研究。
他们发现,不同的光致发光材料对温度的响应是不同的,有些材料的发光强度会随温度的升高而增加,而有些材料则会随温度的升高而减弱。
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LED(Light Emitting Diode:发光二极管)作为第四代光源,因其节能、环保、长寿命等优点极具发展前景。
但因为LED对温度极为敏感,结温升高会影响LED的寿命、光效、光色(波长)、色温、光形(配光)以及正向电压、最大注入电流、光度、色度、电气参数以及可靠性等。
本文详细分析了温度升高对LED各光电参数及可靠性的影响,以利于LED芯片和LED照明产品的设计开发。
一、温度过高会对LED造成永久性破坏(1)LED工作温度超过芯片的承载温度将会使LED的发光效率快速降低,产生明显的光衰,并造成损坏;(2)LED多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从而导致LED开路和失效。
二、温度升高会缩短LED的寿命LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到最后熄灭。
通常定义LED光通量衰减30%的时间为其寿命。
通常造成LED光衰的原因有以下几方面:(1)LED芯片材料内存在的缺陷在较高温度时会快速增殖、繁衍,直至侵入发光区,形成大量的非辐射复合中心,严重降低LED的发光效率。
另外,在高温条件下,材料内的微缺陷及来自界面与电板的快扩杂质也会引入发光区,形成大量的深能级,同样会加速LED器件的光衰[1]。
(2)高温时透明环氧树脂会变性、发黄,影响其透光性能,工作温度越高这种过程将进行得越快,这是LED光衰的又一个主要原因。
(3)荧光粉的光衰也是影响LED光衰的一个主要原因,因为荧光粉在高温下的衰减十分严重。
所以,高温是造成LED光衰,缩短LED寿命的主要根源。
不同品牌LED的光衰是不同的,通常LED厂家会给出一套标准的光衰曲线。
例如Philips Lumiled公司的Luxeon K2的光衰曲线如图1所示,当结温从115℃提高到135℃,其寿命就会从50,000小时缩短到20,000小时。
图1 Lumiled Luxeon K2的光衰曲线高温导致的LED光通量衰减是不可恢复的,LED没有发生不可恢复的光衰减前的光通量,称为LED的“初始光通量”。
三、温度升高会降低LED的发光效率温度影响LED光效的原因包括以下几个方面:(1)温度升高,电子与空穴的浓度会增加,禁带宽度(A)会减小,电子迁移率将减小。
A:禁带宽度(Band gap)是指一个能带宽度(单位是电子伏特(ev)).固体中电子的能量是不可以连续取值的,而是一些不连续的能带。
要导电就要有自由电子存在。
自由电子存在的能带称为导带(能导电)。
被束缚的电子要成为自由电子,就必须获得足够能量从而跃迁到导带,这个能量的最小值就是禁带宽度。
锗的禁带宽度为0.66ev;硅的禁带宽度为1.12ev;砷化镓的禁带宽度为1.46ev。
禁带非常窄就成为金属了,反之则成为绝缘体。
半导体的反向耐压,正向压降都和禁带宽度有关。
(2)温度升高,势阱(B)中电子与空穴的辐射复合几率降低,造成非辐射复合(产生热量),从而降低LED的内量子效率[2]。
B:概念: 粒子在某力场中运动,势能函数曲线在空间的某一有限范围内势能最小,形如陷阱,称为势陷就是电子的势能图像类似一个波的形状,那么当电子处于波谷,就好像处在一口井里,比较稳定,很难跑出来。
所以称为势井或势阱。
不单单是量子力学里有这个势井,任何形式的势只要具有这种样子,我们都可以称它有势井/势阱,比如重力势井。
量子力学与经典物理的在这里有一个小小的差别,就是量子力学里,电子具有某些概率穿过势井跑出来,称之为隧道效应。
隧道电子显微镜就是利用这个原理。
(3)温度升高导致芯片的蓝光波峰向长波(C)方向偏移,使芯片的发射波长和荧光粉的激发波长不匹配,也会造成白光LED 外部光提取效率的降低[3]。
C:波长大于1μm的光波(4)随着温度上升,荧光粉量子效率(D)降低,出光减少,LED 的外部光提取效率降低。
D:量子效率(quantum efficiency)解释一:亦称量子产额(quantum yield)。
在光合作用中每吸收一个光量子,所固定的二氧化碳分子数或释放氧气的分子数,由于所得数值为小数。
故通常用其倒数——量子需要量(quantum requirement)来表示。
即还原1分子二氧化碳需要的量子数。
根据测定为8~12。
解释二(DSSC中的应用):当染料吸收一个光子后,在半导体中平均产生的电子数。
解释三 在光电效应中在某特定波长上每秒钟产生光子数与入射量子数之比称量子效率。
解释四(太阳能电池中的应用):[1]量子效率QE(Quantum Efficiency),或称光谱响应,或光电转化效率IPCE (Monochromatic Incident Photon-to-Electron Conversion Efficiency) 等,广义来说,就是太阳能电池的光电特性在不同波长光照条件下的数值,所谓光电特性包括:光生电流、光导等。
量子效率QE(Quantum Efficiency)和光电转化效率IPCE (Monochromatic Incident Photon-to-Electron Conversion Efficiency)是指太阳能电池产生的电子-空穴对数目与入射到太阳能电池表面的光子数目之比。
通常,我们所说的太阳能电池量子效率QE(Quantum Efficiency)都是指外量子效率EQE(External Quantum Efficiency),也就是说太阳能电池表面的光子反射损失是不被考虑的。
(5)硅胶性能受环境温度影响较大。
随着温度升高,硅胶内部的热应力加大,导致硅胶的折射率降低,从而影响LED光效。
一般情况下,光通量随结温的增加而减小的效应是可逆的。
也就是说当温度回复到初始温度时,光输出通量会有一个恢复性的增长。
这是因为材料的一些相关参数会随温度发生变化,从而导致LED器件参数的变化,影响LED的光输出。
当温度恢复至初态时,LED器件参数的变化随之消失,LED光输出也会恢复至初态值。
对此,LED的光通量值有“冷流明”和“热流明”之分,分别表示LED结点在室温和某一温度下时LED的光输出。
一般,LED光通量与结温的关系可以用式(1)表示:(1)其中,表示结温时的光通量(lm);表示结温时的光通量(lm);为温度系数(1/℃);为LED结温的差值,即。
一般情况下,值可由实验测定。
例如对于InGaAlP基LED相关的值如表1所示。
LED材质类别 温度系数 (1/℃) InGaAlP/GaAs 橙红色 9.52×10-3InGaAlP/GaAs 黄色 1.11×10-2InGaAlP/GaP 高亮红 9.52×10-3InGaAlP/GaP 黄色 9.52×10-2表1 不同材质类别LED的温度系数图2 不同k值LED的光输出(百分比)随结温的变化关系由图2可以看出:LED光效温度系数k最好在2.0×10-3以下,这样由温度引起的LED 光输出降低才不会很大。
例如,InGaN类LED的k值约为1.2×10-3,结温125℃时光输出相对结温25℃时降低约11%。
目前,使用最多的GaN基白光LED的温度系数大多在2.0×10-3~4.0×10-3之间,有的甚至达到了5.0×10-3。
k值偏大的LED,更要注意控制结温。
四、温度对LED发光波长(光色)的影响LED的发光波长一般可分成峰值波长与主波长。
峰值波长即光强最大的波长,而主波长可由X、Y色度坐标决定,反映了人眼所感知的颜色。
显然,结温所引致的LED发光波长的变化将直接造成人眼对LED发光颜色的不同感受。
对于一个LED器件,发光区材料的禁带宽度值直接决定了器件发光的波长或颜色。
温度升高,材料的禁带宽度将减小,导致器件发光波长变长,颜色发生红移。
通常可将波长随结温的变化表示为式(2):其中:表示结温时的波长(nm);表示结温时的波长(nm);表示波长随温度变化的系数,一般在0.1~0.3nm/K之间;。
五、温度对LED正向电压的影响正向电压是判定LED性能的一个重要参量,其大小取决于半导体材料的特性、芯片尺寸以及器件的成结与电极制作工艺。
相对于20mA的正向电流通常InGaAlP LED的正向电压在1.8~2.2V之间,InGaN LED的正向电压处在3.0~3.5V之间。
在小电流近似下,LED 器件的正向压降可由式(3)表示:(3)式中,为正向电压,为正向电流,为反向饱和电流,为电子电荷,是玻尔兹曼常数(E)E:玻尔兹曼常量系热力学的一个基本常量,记为“K”,数值为:K=1.3806505×10^‐23 J/K,是串联电阻,是表征P/N结完美性的一个参量,处在1~2之间。
式(3)的右边只有反向饱和电流与温度密切相关,值随结温的升高而增大,导致正向电压值的下降。
实验指出,在输入电流恒定的情况下,对于一个确定的LED器件,两端的正向压降与温度的关系可由式(4)表示:(4)式(4)中,与分别表示结温为与时的正向压降,是压降随温度变化的系数,一般在-1.5~-2.5mV/K 之间;。
当电流固定时,温度升高,LED正向电压会下降。
由于正向电压与温度的关系接近线性,所以大多LED热阻测试仪器利用LED的这一特性测量其热阻或结温。
六、温度过高会限制LED的最大注入电流温度升高,材料的禁带宽度将减小,导致最大注入电流减小。
图3 Cree 3WXLampXP-E最大注入电流与结温的关系另外,温度还会影响LED的配光曲线、色温及显色性。
温度影响透光材料折射率,会改变LED出光光线的空间分布,即配光曲线。
温度过高,蓝光波峰长移,荧光粉波峰变平坦而劣化,会导致LED色温偏高、显色性变差 [4]。
七、总结大功率LED因发热量大,导致其工作温度偏高,性能急剧下降。
只有深入了解LED的温度特性,开发低热阻的LED芯片及LED应用产品,才能真正体现LED的优越性。
参考文献[1]王本龙张希艳邹军大功率LED封装散热方式 [J]中国照明 Nov.2008 No.11 P:78-80[2]田传军张希艳等温度对大功率LED照明系统光电参数的影响 [J] 发光学报Feb.2010 Vol.31 No.1 P:96-100[3]王健黄先温度和电流对白光LED发光效率的影响 [J]发光学报 Apr.2008 Vo1.29 No.2 P:358-361[4]金尚忠张树生等白光照明LED灯温度特性的研究 [J]光源与照明Dec.2004 No.4 P:6-8[5]梅毅陈郁阳等 LED温度特性的测试 [J]照明工程学报Mar.2O07 Vo1.18 No.1 P:17-20转载自《led网》。