LED知识一百问

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LED芯片常遇到的6大问题

LED芯片常遇到的6大问题

LED芯片常遇到的6大问题正向电压降低、暗光(1)一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。

(2)一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。

另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。

正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。

难压焊(1)打不粘:主要因为电极表面氧化或有胶(2)有与发光材料接触不牢和加厚焊线层不牢,其中以加厚层脱落为主。

(3)打穿电极:通常与芯片材料有关,材料脆且强度不高的材料易打穿电极,一般GAALAS材料(如高红,红外芯片)较GAP材料易打穿电极。

(4)压焊调试应从焊接温度,超声波功率,超声时间,压力,金球大小,支架定位等进行调整。

发光颜色差异(1)同一张芯片发光颜色有明显差异主要是因为外延片材料问题,ALGAINP 四元素材料采用量子结构很薄,生长是很难保证各区域组分一致。

(组分决定禁带宽度,禁带宽度决定波长)。

(2)GAP黄绿芯片,发光波长不会有很大偏差,但是由于人眼对这个波段颜色敏感,很容易查出偏黄,偏绿。

由于波长是外延片材料决定的,区域越小,出现颜色偏差概念越小,故在M/T作业中有邻近选取法。

(3)GAP红色芯片有的发光颜色是偏橙黄色,这是由于其发光机理为间接跃进。

受杂质浓度影响,电流密度加大时,易产生杂质能级偏移和发光饱和,发光是开始变为橙黄色。

闸流体效应(1)是发光二极管在正常电压下无法导通,当电压加高到一定程度,电流产生突变。

(2)产生闸流体现象原因是发光材料外延片生长时出现了反向夹层,有此现象的LED在IF=20MA时测试的正向压降有隐藏性,在使用过程是出于两极电压不够大,表现为不亮,可用测试信息仪器从晶体管图示仪测试曲线,也可以通过小电流IF=10UA 下的正向压降来发现,小电流下的正向压降明显偏大,则可能是该问题所致。

LED的封装——LED知识(九)

LED的封装——LED知识(九)

LED的封装——LED知识(九)施克孝【摘要】从电学、热学、光学和结构等四个方面,介绍大功率LED的封装技术.【期刊名称】《演艺科技》【年(卷),期】2012(000)001【总页数】4页(P26-29)【关键词】LED芯片;封装;衬底;外延层;电学;光学;热学【作者】施克孝【作者单位】中广国际建筑设计研究院,北京 100034【正文语种】中文人要穿衣,马要配鞍,LED要封装。

大家知道,发光二极管芯片是一块非常小的半导体晶体,它的电极要在显微镜下才能看清楚。

这样的“小东西”是不能直接用在电路中的。

要想使用,必须把它封包、装配起来,这个过程就叫做封装。

LED封装技术大都是从分立器件(晶体管、集成电路芯片等)封装技术基础上发展和演变而来的,但又有其特殊性。

一般情况下,分立器件的芯片被密封在封装体内,封装的作用主要是保护芯片、引出正负极等,以完成电气连接。

而LED封装除上述作用外,还要输出可见光或紫外线、红外线。

这就要求封装材料是透明的,同时还要进行光路设计,尽量减少内部光损失,追求尽可能多的光输出。

LED封装涉及到多方面的技术,对LED产品整体质量也十分重要。

应该说,只有好的封装,才能制造出好的产品。

LED封装技术发展至今,经历了如下四个阶段:第一阶段是引脚式封装,一般适用于直径3mm 5mm的小功率LED,电流不大于30 mA,功率不大于0.1 W。

第二阶段是SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)封装。

所使用的SMT技术是一种可以直接将封装好的器件贴或焊到PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)表面指定位置上的封装技术,具有可靠性高、高频特性好、易于实现自动化等优点。

第三阶段是COB(Chip On Board,板上芯片直装式)封装。

它是一种通过黏胶剂或焊料将LED芯片直接粘贴到PCB上的技术,主要用于大功率多芯片阵列的LED封装。

与SMT相比,COB不仅提高了封装功率密度,而且降低了封装热阻。

LED模组使用方法和注意事项

LED模组使用方法和注意事项

LED模组使用方法和注意事项LED专用开关电源。

电源只能防潮,不能防水,所以电源外置时必需做好防水措施。

等十几个注意事项。

1、LED专用开关电源。

电源只能防潮,不能防水,所以电源外置时必需做好防水措施。

2、开关电源均根据LED模组特性调节好输出电压,请在使用过程中不得随意旋转电压调节按钮。

3、LED模组均采用低压输入,要求电源安装在LED发光模组10米范围内。

4、LED存在正负极之分,安装时注意电源端口接线必须正负极相对应,如果正负接反,模组不会发光,也不会损坏LED模组,只要换接即可正常。

5、LED模组采用低压输入,所以万万不可不经过电源而直接接入220V(也不能接入大于模组额定的电压),否则会造成整体模组烧毁。

6、安装LED模组时,要求采用双面胶或木工胶,使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。

在使用双面胶时,必需再加打玻璃胶(或者打螺丝固定),否则在室外阳光长时间照射下,会造成模组脱落。

7、吸塑字或箱体内安装模组时,尽量地采用三分、四分线,在连线时尽量使整个字或箱体内形成一个回路,或多个回路,即用红黑两色电源线将每一笔画末端的模组按正负极相连。

8、电源端口出线模组串联组数不要超过20组,否则尾端模组会因为电压衰减,造成亮度降低。

虽然形成回路可以避免衰减现象的发生,但也不应连接太多模组。

9、没有经过防水处理的LED模组,安装在字体或箱体时,应预防雨水进入字体或箱体。

10、模组间距可根据亮度要求进行调整,每平方米布点最好控制在50~100组之间。

11、电源线接入箱体时,必须首先通过四分线或三分线与相应的四组或三组模组相连。

电源线进入箱体后应打一个较大的结,以防其被外面的大力扯脱。

12、单分线长度分别为12~m、15~m两种,根据实际使用。

翘起的连接线(含不用的连接线头)应用玻璃胶固定在吸塑底板,以防遮光。

13、安装时不可推、挤、压模组上器件,以免造成器件的破坏,影响整体效果。

14、为了防止连接线容易从线座上脱落,线座设计有倒钩,如果在插入不便时,应退出重新插入。

研讨LED灯具光衰的问题

研讨LED灯具光衰的问题

研讨LED灯具光衰的问题在研讨LED灯具光衰的问题时,我们发现单颗LED白灯在老化板上检测出来的数据,与把LED白灯组装成一个灯具老化时检测出来的数据,一定是有点差别的。

一、选择什么样的LED灯珠?这点很主要,LED灯珠的质量可以说是很主要的要素。

举些例子,相同的以晶元14mil白光段芯片为代表,用通俗环氧树脂做的底胶与白光胶与封装胶水封装出来的LED灯珠,单颗点亮在30度的情况下,一千小时后,衰减数据为光衰70%;假如用D类低衰胶水封装,在相同的老化情况下,千小光阴衰为 45%;假如C类低衰胶水封装,在相同的老化情况下,千小光阴衰为12%;假如B类低衰胶水封装,在相同的老化情况下,千小光阴衰为-3%;假如A类低衰胶水,在相同的老化情况下,千小光阴衰为-6%.为何不一样的封装工艺会招致若何大的差别呢?最首要的一个缘由在于LED芯片怕热。

偶然短工夫内受热超越一百多度,那是没关系的,怕就怕在长时间处于高温之下,就是对LED芯片的一种莫大的损害。

普通来说,通俗环氧树脂的导热系数很小,因而,当LED芯片点亮任务的时分,LED芯片要发射出热量,而通俗环氧树脂导热才能有限,所以,当你从LE D光源的外部测量出LED支架的温度有45度的时分,LED白灯内的芯片中间温度有能够超越了80度。

L ED的温度节点其实就是80度,那么,当 LED芯片在节温的温度中任务的时分,长短常的受煎熬的,这就加速了LED光源的老化。

二、LED灯珠的工作电性参数设计依据实行后果,LED白灯在驱动电流越低的状况下,发射的热量越小,当然了,亮度也就越小了。

据查询,LED太阳能灯饰电路的设计,LED的驱动电流普通只是5-10mA;灯具所用的灯珠数量具大的产物,如到达500个以上的,或更多的,驱动电流普通只是10-15mA,而普通普通化的LED使用灯饰的驱动电流,只是15-18mA,绝少有人把电流设计到20mA以上的。

由于老化用的老化板没有散热功用,所以,LED任务时发生的热量根本上是没法传导到外面去的。

荧光灯管基础知识

荧光灯管基础知识

照明基础知识目录第一章照明发展历程 (1)第二章光度、色度基本概念及知识................................(2-6)第一节:光的度量及其单位. (4)第二节:光源的色温及显色性………………………………………….(5-8)第三章光源结构及原理……………………………………….(9-21)第一节:白炽灯与卤钨灯………………………………………….……(10-12)第二节:荧光灯………………………………….………………………(12-16)第三节:高强度气体放电灯…….………………………………………(16-21)第四章灯具的性能及制作中的选材………………….………(22-34)第一节:灯具的性能………………………………….…………………(22-25)第二节:灯具制造中的选材、设计方法及选用…………….…………(25-30)第三节:灯具、照明产品介绍………………………….………………(30-34)第五章商业照明设计基础理论………………………………(35-51)第一节:商业建筑和照明…………………………….…………………(35-36)第二节:光源的选择和灯具………………………….…………………(36-39)第三节:商业照明的分类和方法…………………….…………………(40-51)第六章照度计算基础……………………………….…..……. (51-55)第一节:室内建筑设施照明照度计算……………….…………………(51-53)第二节:常用灯具光电参数………………………….…………………(54-55)第一章照明发展历程早在1802年英国科学家就揭示了白炽现象,从那时开始直到有了电以后,美国科学家爱迪生发明了第一只白炽灯,开始了人类利用电能照明的新天地。

在这之后,GE、PHILIPS等国际知名大公司垄断了照明技术,一直到现在,光源的核心技术都掌握在这几家大公司之中,之后的许多新光源产品也都出自他们手中。

灯光师基础理论知识

灯光师基础理论知识

2、被照物体的形态与哪些因素有关?3、光色与物色各与哪些因素有关?4、什么是三基色,为什么?5、什么是三原色,为什么?6、什么是三基色原理,有何意义?7、什么是加色法,什么是减色法?8、什么是色感,什么是色温,如何实现色温平衡?9、什么是彩色三要素,各由哪些因素决定?10、在白光照射下的黄色物体,如果分别在红、绿、蓝、青、紫等色光的照射之下,将会各自呈现什么彩色,为什么?答:光是一定频率范围的电磁波,作用人眼产生的主观感觉。

色是在光波频率范围内,光谱分布特性,对人眼的主观感觉。

解释:首先看看下面的这张图片。

电磁波从低到高分别包括了广播频段、电视频段、微波频段、在高就是红外线。

红外线的上面,人眼就能看得见了,我们就称之为光。

光波再高就是紫外线、x射线等等。

光波它包括的是一个频率范围,在这个频率范围之内,从低到高又分别呈现出红橙黄绿青蓝紫不同的颜色,如果这些颜色混合在一起,人眼看到的就是白色。

光和色是密不可分的,光是色的基础,没有光就没有色,色是光谱的具体特性的表现。

所以色就是特色,这个与声音的音色有点相似,我们说音色也是声音的频率特性的特色。

第二个需要说明的就是光和色都具有双重属性。

它既是一个客观存在的物理量,是电磁波,同时它又是一种主观感觉。

所以我们了解光和色就应当从两个方面去了解他,既要去了解他的客观特性,光强度、光通量、光照度和颜色的色调,饱和度等等,同时也要去研究他的主观特性,也就是人眼对光的感觉。

人们研究人眼的视觉惰性,发明了电影;研究人眼的分解力,发明了电视;研究人眼的三基色特性,发明了彩色电视。

第三个就是做为一个灯光师,尤其要了解光与色的双重属性。

要知道,当我们在通过设备(调光台或电脑灯等等)来调光的时候,实际上我们是去控制它的客观特性,光的强度、照度、色度等等。

但是我们的目的是去满足广大观众的主观感觉,也就是去满足人们的视觉特性,这就是我们的目的,而且调光技术那是我们的手段。

尤其是要重视广大观众的眼睛,要懂得如何去保护人们的眼睛,做眼睛的保护神,不要做眼睛的杀手。

LED节能灯与传统照明灯的节能对比分析

LED节能灯与传统照明灯的节能对比分析

LED节能灯与传统照明灯的节能对比分析一、各种灯源发光原理1.1 白炽灯的发光原理白炽灯是将电能转化为光能以提供照明的设备。

其工作原理是:电首先被转化成了热,将灯丝加热至极高的温度(钨丝,熔点达3000℃多),这时候组成灯丝的元素的原子核外电子会被激发,从而使得其向较高能量的外层跃迁,当电子再次向低能量的电子层跃迁时,多余的能量便以光的形式放出来了。

同时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000℃以上,灯丝在处于白炽状态时,就象烧红了的铁能发光一样而发出光来。

灯丝的温度越高,发出的光就越亮。

故称之为白炽灯。

缺点:1)高耗能:发光效率低,不利于节能;产生的热为80%,光仅为20%。

2)寿命相对地较短一般在1000小时左右3)颜色单一:其暖色和带黄色光,有时不一定受欢迎。

容易损坏:玱璃制品。

1.2节能灯的发光原理节能灯是由汞蒸气电离产生紫外线,紫外线使萤光粉发光的。

刚开灯时汞没有完全变成汞蒸气,所以刚开灯时光线比较暗,过一会汞完全变成汞蒸气才会亮起来。

另外要说明的是,“我们现在使用的节能灯大多数是三基色不卤粉的”,它们都要“由汞蒸气电离产生紫外线来使萤光粉(三基色萤光粉戒卤粉萤光粉)发光的”。

这是节能灯不日光灯发光的基本原理!缺点:1)就是节能灯很明亮有闪烁现象,对眼睛有影响2)生产过程中和使用废弃后有汞污染,目前西方国家对汞污染是相当的重视.国人也越来越认识到了汞污染的危害性.3)由于是玱璃制品,易破碎,不好运输,不好安装.4)其耗电量还是嫌大了些.5)容易损坏,寿命短,节能不省钱这句话就是它的最好写照.1.3日光灯的发光原理日光灯管两端装有灯丝,玱璃管内壁涂有一层均匀的薄荧光粉,管内被抽成真空度103-104毫米汞柱以后,充入少量惰性气体,同时还注入微量的液态水银。

灯管内壁上涂有荧光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线,使荧光粉发出柔和的可见光。

灯管两端发黑原因:钨丝的升半直接变成钨气,这些钨气体遇到温度较低的灯管壁又凝半在灯管壁上而发黑的,当钨丝升半到比较细瘦时,通电后就很容易烧断,从而结束了灯的寿命。

什么是LED投光灯

什么是LED投光灯

什么是LED投光灯节能一、什么是LED投光灯?LED投光灯(LEDDownlight)又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要用来做建筑装饰照明之用,以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。

LED投光灯特性:目前市面上常用的LED投光灯基本上是选用1W大功率LED(每个LED 元件会带有一个由PMMA制成的高光效透镜,其主要功用是二次分配LED 发出的光,也就是二次光学),也有少数公司因为散热技术处理得好,而选用了3W甚至更高功率的LED。

适合于大型场合投光照明,建筑物等照明。

投光灯还有哪些需要注意的东西呢?1、高纯度铝反射板、光束最精确、反射效果最佳。

2、对称型窄角、宽角及非对称等配光系统。

3、背后开启式更换灯泡,维护简便。

4、灯具均附有刻度板方便调整照射角度。

LED投光灯通过内置微芯片的控制,在小型工程应用场合中,可无控制器使用,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果,也可以通过DM某的控制,实现追逐、扫描等效果。

目前,其主要的应用场所大概有这些:单体建筑、歷史建筑群外墙照明、大楼内光外透照明、室内局部照明、绿化景观照明、广告牌照明、医疗文化等专门设施照明、酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等等。

二、什么是LED泛光灯?LED泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源,它的照射范围可以任意调整,在场景中表现为一个正八面体的图示。

泛光灯是在效果图制作当中应用最广泛的一种光源,标准泛光灯用来照亮整个场景。

场景中可以应用多盏泛光灯,以产生较好的效果。

要注意的是,泛光灯不能建立过多,否则效果图就会显得平淡而呆板。

所以要在平时的效果图制作中,多注意体会灯光参数及佈局对整个效果图场景光感产生的影响,多积累经验,掌握好灯光的搭配技巧。

泛光灯的特性:泛光灯是从一特定点向各个方向均匀地照射物体,用它来类比灯泡和蜡烛最好不过了。

进阶篇-驱动第二讲-LED 驱动的谐波问题

进阶篇-驱动第二讲-LED 驱动的谐波问题

光通平台
諧波對通訊的影響
諧波電流或諧波電壓會感應電磁場( Magnetic and electric fields ) , 將影響鄰近電話線之通訊品質。 如何減少諧波對通訊網路聲頻的干擾率 , 在 IEEE/Std 5191992 有下列幾項建議 : (1) 適當的擺設與遮蔽 (2) 避開地線回路與不平衡三相電路 (3) 減少閘流體換相時間 (4) 加裝串聯或並聯濾波器 , 以達隔離或濾除諧波之功效
諧波種類? 整數諧波 : 2nd, 3rd, 4th,5th,… 偶次諧波 : 2nd, 4th, 6th,..;奇次諧波 : 3rd, 5th, 7th,.. 非整數諧波 : 2.3th, 5.6th ;次級諧波 : <1 之諧波 總諧波電壓失真率: THDv 總諧波電流失真率: THDi 照明產品諧波的規範
光通平台
EN 61000-3-2 Harmonic Current emission(≦16A)



Active input power >25W For lighting equipment having an active input power greater than 25 W, the harmonic currents shall not exceed the relative limits given in Class C. 在整個試驗觀察期間內得到的單個的諧波電流 的平均值應不大於限制值。 對於每一個諧波,所有的1.5s的諧波電流平滑 均方根值應不大於限制值的150%。
光通平台
諧波對功因(PF)之影響

ㄧ個主動式功因修正器可以輕易的達到一個很高的功率因 數,一般而言皆遠高於 0.9 以上。但功率因數不會隨著諧 波失真或電流波型的改變而有明顯的變化,所以比直接觀 察功率因數的大小更方便的方法,是利用下列幾個數值來 考量。例如:3%的諧波失真其功因為0.999;30%諧波失 真的電流其功因仍有 0.95;與電壓相差 25 度的電流其功 因為 0.90。

Fade LED 基础知识

Fade LED 基础知识
神神 看说 光: 是“ 好要 的有 ,光 就。 把” 光就 暗有 分了 开光 了。 。 Director:Fade
5/21/2013
5/21/2013
NO.1 led収光概念及特点
led概念(Light Emitting Dioed ):又称収光二极管,
它们利用固体半导体芯片作为収光体材料,当两端 加上正向电压,半导体中癿载流子収生复合,放出 过剩癿能量而引起光子収射产生可见光。led可以直
使得彩屏手机和单色手机的价差缩小1162014?3显示屏led显示屏作为一种新兴的显示媒体随着大规模集成电路和计算机技术的高速发展得到了飞速发展它与传统的显示媒体多彩霓虹灯象素管电视墙四色磁翻板相比较以其亮度高动态影像显示效果好故障低能耗少使用寿命长显示内容多样显示方式丰富性能价格比高等优势已广泛应用于各行各业
5/21/2013
led散热处理
LED癿光衰戒其寿命是直接和其结温有关,散热丌好结温 就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命 会延长2倍。 通常led散热是通过底版来进行散热,底版材质癿丌同, 它癿散热性也有所丌同
PS:所以基本上厂家都是用铝基板或者是热管导热来进行导热,再辅以散热器 加快散热速度。或者在灯上设置凹凸槽等。
5/21/2013
Led灯常用分类
1、按安装斱式:直插式DIP和贴片式SMD SMD 贴片灯珠:A:SMD 灯珠适合大量生产,手工制 造,高质量控制 B:SMD贴片癿特性是更好散热,高 流明低损耗(3% 每1000小时) DIP 直插式灯珠:A:DIP直插式LED,是通过灯脚进 行散热,散热面积小,高损耗(15%每1000小时) B:丌能进行一次性大量生产,因 为容易产生死灯。
接収出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色癿光。

发光二极管参数

发光二极管参数

二极管参数普通发光二极管的正向饱和压降为1.6V~2.1V,正向工作电流为5~20mALED的特性1.极限参数的意义(1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。

超过此值,LED发热、损坏。

(2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。

超过此值可损坏二极管。

(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。

超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。

(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。

低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。

2.电参数的意义(1)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。

在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。

(2)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。

一般是在IF=20mA时测得的。

发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。

在外界温度升高时,VF将下降。

(3)V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。

当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。

由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。

正向的发光管反向漏电流IR<10μA 以下。

LED的分类1.按发光管发光颜色分按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。

另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。

根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。

散射型发光二极管和达于做指示灯用。

2.按发光管出光面特征分按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。

圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm 及φ20mm等。

国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。

全面讲解LED驱动电源方案(精)

全面讲解LED驱动电源方案(精)

全面讲解LED驱动电源方案一、什么是LED?LED(Light Emi tting Diode),又称发光二极管,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光。

二、LED有哪些优点?★高效节能一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电)★超长寿命半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)★光线健康光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线)★绿色环保不含汞和氙等有害元素,利于回收和利用,而且不会产生电磁干扰(普通灯管中含有汞和铅等元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰)★保护视力直流驱动,无频闪(普通灯都是交流驱动,就必然产生频闪)★光效率高,发热小:90%的电能转化为可见光(普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为光能)★安全系数高所需电压、电流较小,发热较小,不产生安全隐患,可用于矿场等危险场所★市场潜力大低压、直流供电,电池、太阳能供电即可,可用于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。

三、权威预测半导体照明将在未来5-10年内取代现有传统光源。

“未来白光LED将更加便宜,市场总体容量将快速增长。

”许志鹏乐观地指出,据美国能源部预测,2010年前后,美国将有55%的白炽灯和荧光灯被LED替代,可能形成一个500亿美元的大产业。

而日本提出,LED将在今年大规模替代传统白炽灯。

日、美、欧、韩等国均已正式启动LED照明战略计划。

美国能源部预测,到2010年前后,美国将有55%的白炽灯和荧光灯将被嵌在芯片上的发光体---半导体灯替代。

日本计划到2008年用这种半导体灯替代50%的传统照明灯具。

科学家测量发现,在同样亮度下,LED的电能消耗仅为白炽灯的1/10,寿命则是白炽灯的100倍。

LED整灯综合基础知识

LED整灯综合基础知识

、灯珠12*1W ,1W 大功率灯珠一般在实际应用中电流是使用:300MA 所以:300/350*12=10.3W2、电源损耗16%,那么你实际整灯功率为 10.3÷(1-0.16)=12.26 W (透光率)4、实际光效是 1007.7÷12.26=82.19 LM/W电源效率:在这里是指电源本身,与电网无关,是一些原件工作产生了损耗,反应问题仅在电源对能量的利用上。

PF=有效功率/視在功率如:輸入電壓110V(rms),輸入電流0.11A(rms),輸入功率12w,則PF=12w/(110V*0.11A)=0.991735整灯实际功率 除去(输入电压*输入电流)=PF一般的计算工式为例如:120小时的光衰=1(100%光通)-(120小时的光通量/0小时的光通量)=光衰值显色指数显色分两种 忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数(Ra)高的光源,其数值接近100,显色性最好。

显色指数与显色性的关系指数(Ra ) 等级 显色性 一般应用90-100 1A 优良 需要色彩精确对比的场所美术馆、博物馆及印刷等行业及场所80-89 1B 需要色彩正确判断的场所家庭、饭馆、高级纺织工艺及相近行业功率因数(PF值)LED 灯具老化又称LED 灯具光衰光源对物体的显色能力称为显色性,是通过与同色温的参考或基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。

光所发射的光谱内容决定光源的光色,但同样光色可由许多,少数甚至仅仅两个单色的光波纵使而成,对各个颜色的显色性亦大不相同。

相同光色的光源会有相异的光谱组成,光谱组成较广的光源较有可能提供较佳的显色品质。

 当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的色差(color shift)。

色差程度愈大,光源对该色的显色性愈差。

演色指数系数(Kaufman)仍为目前定义光源显色性评价的普遍方法。

效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色的方法来加强显色效果。

led屏幕冷知识

led屏幕冷知识

led屏幕冷知识
1. LED全称为发光二极管(Light Emitting Diode)。

它是一种能够将电能转化为可见光能的固体半导体器件。

2. LED屏幕是由无数个LED灯珠组成的,每个灯珠都可以单独控制开关和亮度,从而形成不同的图像和文字。

3. LED屏幕的优点是节能、环保、使用寿命长、色彩鲜艳、对比度高等。

但缺点是成本较高、视角有限。

4. LED屏幕广泛应用于户外广告牌、体育场馆显示屏、舞台背景屏、车载显示屏等领域。

5. LED屏幕按制作工艺可分为SMD、DIP和COB三种,其中SMD屏幕拼接效果最佳。

6. LED屏幕的像素密度越高,图像就越细腻。

常见的像素密度有P10、P8、P6等,数字越小像素就越密集。

7. LED屏幕采用扫描显示原理,通过快速扫描点亮各个像素点来形成图像,人眼由于视觉残像原理而感知为连续画面。

8. LED显示屏的防护等级通常采用IP65或IP54标准,确保防尘防水性能。

9. LED屏幕的色彩是通过RGB三基色LED光源的不同组合产生的,
因此色彩显示效果十分出色。

10. LED显示屏的节能环保特性使其成为户外广告和大尺寸显示的理想选择。

LED灯 介绍

LED灯 介绍

LED是英文light emitting diode (发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用。

特点1、节能. 白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.2、长寿. 寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓"一劳永逸".3、可以工作在高速状态.节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉.6、环保,没有汞的有害物质。

LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。

7、配光技术使LED点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳;10、节能显著。

采用超高亮大功率led光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;12、无频闪。

纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳13、绿色环保。

不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染;14、耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。

无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射。

15、低热电压下工作,安全可靠。

表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);19、通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯;20、发光效率可高达801m/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好;优缺点* 散热问题,如果散热不佳会大幅缩短寿命。

* 低端LED灯的省电性还是低于节能灯(冷阴极管,CCFL)。

* 初期购买成本较高。

* 因LED光源方向性很强,灯具设计需要考虑LED特殊光学特性。

以下针对霓虹灯与LED灯相关比较,加入最新的LED技术进去比较,不是之前大家在网络中见到的那份资料。

1. LED光源有100000小时寿命吗?按光衰7%,实际只有约50000小时。

按光衰3%,实际运用可以达到80000小时。

2. LED不会发热吗?会,需散热。

公司led显示屏标语

公司led显示屏标语

公司led显示屏标语篇一:校园LED常用标语校园LED常用标语树立人生价值,提高安全意识讲文明,讲卫生,讲科学,树新风只为成功想办法,不为失败找理由树安全意识,育优秀人才苦中自有乐,乐在吃苦中好少年=文明+价值+爱心+力量齐心协力共创防火高墙,携手共进打造平安校园微笑是我们的语言,文明是我们的信念出门多看一眼,遇事多想一点,安全放重一点礼貌和文明是我们共处的金钥匙绷紧安全弦,奏响青春歌鸟儿因翅膀而自由翱翔校园因文明而将更加进步以我安全之心,换我校园和谐关心学校是我们的职责;爱护学校是我们的义务;安全心中常驻,幸福生活永伴爱护学校是我们的义务;热爱学校是我们的心声文明是成功之花的蕊,是理想之舟的帆校园安全共担当,和谐生活同分享学校是学习之所,文明是成功之本生命是一种信任安全是一种责任环境整洁优美,生活健康科学安全与幸福携手,快乐与健康共存环境整洁优美,社会文明进步安全文明和谐,积极奋发博学手边留情花似锦,脚下留情草如茵!安全是一种责任,文明是一种礼让捡起一片纸,纯洁你我心上下楼梯靠右走,安全意识时时有擦去一块污渍,净化自己灵魂课间活动要文明,不可追逐和打闹珍惜自己,关爱他人,革除陋习,从我做起走廊楼道不跑跳,脚步要轻慢慢行告别陋习,健康文明人重脸,树重皮,请勿墙上留痕迹勿以恶小而为之,勿以善小而不为多一声谢谢,多一个朋友,多一声抱歉,多一份宽容微笑是我们的语言,文明是我们的信念崇尚文明,告别陋习德育重在坚持,文明贵在行动天天讲文明,礼貌伴我行文明在你的举手投足之间自觉排队,文明礼让倡导校园文明,杜绝乱吐乱扔校园文明,让我先行微笑是我们的问候,文明是我们的语言展礼仪风采,树文明形象普及礼仪知识,促进礼仪养成没有礼貌的人就像没有窗户的房子。

拥有文明礼仪就是抬高了自己的身价人人讲文明,处处显礼仪。

见到别人问声好,文明礼仪不可少我文明、我优秀,礼仪文明你做到了吗?欢迎新同学,迎接新学年!新学年,新起点,新高度,新挑战,新希望。

LED显示屏功耗及电缆计算

LED显示屏功耗及电缆计算

关于显示屏功耗和线缆截面积的问题,本文专门整理了一下这方面的知识。

我们计算电器产品的耗电量,是以其电功率来计算,也就是这个电器每小时作了多少「功」,而这个功是由电流乘上电压所得。

但是在实际使用中功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。

对于电阻性负载的计算公式:P=UI , 即功率=电压×电流对于电感性负载的计算公式:P=UIcosф,即功率=电压×电流×功率因数而我们LED显示屏是通过开关电源变压使用的,属于电感性负载。

其开关电源负载的功率因数cosф=0.75。

不同电感性负载功率因数不同,我们统一计算LED显示屏供电开关电源时可以将功率因数cosф取0.8。

LED显示屏驱动电压选用5V,驱动电流小于20mA,则屏体最大功率计算方法如下(以100平方米为依据):1、户外LED显示屏规格为:点间距为10mm,点密度为10000点/平方米,每个点(像素)由1红1绿1蓝3颗LED灯组成,扫描方式为1/4扫描。

2、每平方米显示屏功率计算:P= 10000(点)X 3 (颗)X 5(伏) X 0.02(安)X 1/4(扫描)=750(瓦)3、显示屏屏体整屏功耗: P= 750(瓦)X100(平方米)=75KW4、整屏功耗:因为电能相互间转换产品损耗,一般功率在理论计算值基础上加10%。

屏体间辅助设备(空调、风机、照明、功放等)也产生一定功耗此屏辅助设备功耗按实际量计算(我们计算下面公式暂时按照5KW计算)。

P= 75KW+7.5 KW +5KW =87.5KW因此,显示屏总功率为87500瓦,则最大电流是:I=P/Ucosф=87500(瓦)÷220*0.8(cosф)=318(A)但是,一般工作情况下,显示屏发光二极管不可能同时长时间点亮,所以用户电源容量偏小时可以采用一个公用系数公式,公用系数一般0.5。

所以,上面的计算应该改写成:I=P*公用系数/Ucosф=(82500(瓦)*0.5+5000(瓦))÷220*0.8(cosф)=168(A)也就是说,这块屏总的电流值为168A。

拜访客户的问题

拜访客户的问题

答客问1.之前我们在武汉采购的,用过了感觉都不怎么样,为什么你们的模组比别人卖的贵?答:武汉这边的确实有几家做的不怎么样的,但是我们的定位不同,我们注重的是品质而不是打价格战的,毕竟我们以前是在深圳做出口的,因为金融危机,国外市场不太好做了,所以将重点转向了国内市场,现在工厂也搬到了武汉。

我们的品质在这里,您可以看一下,不管是做工还是选材方面我们都用最好的,我们定位的高端品质,走的品牌路线,价格可能比别人的要高一点,但也不是最高的,一分钱一分货,并且我们的产品都是质保2年。

2.先把你们的价格表发过来我对比一下吧!答:我不知道您现在用的是什么价位的,我们跟人家比的不是价格,如果您还没有看过我们产品,要价格表的话我觉得没有什么意义,在价格方面我不能保证比别人的低,所以你单单拿价格表比肯定比不出我们的优势,在看了产品之后比价格才有意义,如果您对我们的产品感兴趣的话,您看哪天方便我带样品过去给您看一下,如果您认可我们的产品之后我们再谈价格,您看可以吗?您放心我们的价格比较适中,相信您能接受的。

3.你们的价位太高了,我们一般不会考虑答:我们的价位是比一般的要高,但是与同等品质的厂家相比的话,我们算比较低的了,比我们高的厂家也很多,关健是看客户对品质的要求,有些还指定用晶格的,他们价格不是更高吗,并且我们的品质也和他们的差不多,毕竟我们是做出口的。

4.我们有固定的供应商了,暂时不会考虑别的供应商答:像您这么大的公司肯定会有固定的供应商,但是我们的产品种类比较多,总会有和其它厂家不一样的地方,并且我们工厂就在武汉,供货和售后服务都很方便,我相信我们一定会有合作的机会的,您可以先了解一下我们的产品,有机会也可以先试着用一下我们的产品。

5.你们的模组我们没有听说过,如果有朋友用了,我再考虑答:武汉这边就有好多广告公司都在用我们的模组啊,像长城铜字呀,三光束呀,他们一直都在跟我们合作,并且我们的产品用过好多地方,像汉口青年路那边有一个6星级的娱乐会所“钻石人间”,您应该知道吧,楼顶四个全彩大字就是我们的F8单灯,还是09年装上去的,到现一个灯都没坏过,有好几家公司都因为钻石人间找到我们的,哪天有空您也可以来我们工厂了解一下。

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1.LED是什么?答:LED是英文Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光.LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光.第一个商用二极管产生于 1960年.它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好.2.LED为什么是第四代光源(绿色照明)?答:按电光源的发光机理分类:第一代光源:电阻发光如白炽灯.第二代光源:电弧和气体发光如钠灯.第三代光源:荧光粉发光如荧光灯.第四代光源:固态芯片发光如LED.3.LED的发光机理和工作原理有哪些?答:发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结.因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性.此外,在一定条件下,它还具有发光特性.在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。

进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光.4.LED有哪些光学特性?答:1.LED发出的光既不是单色光,也不是宽带光,而是结余二者之间.2.LED光源似点光源又非点光源.3.LED发出光的颜色随空间方向不同而不同.4.恒流操作下的LED的结温强烈影响着正向电压VF.5.LED有哪几种构成方式?答:LED 因其颜色不同,而其化学成份不同:如红色:铝-铟-镓-磷化物绿色和蓝色: 铟-镓-氮化物白色和其它色都是用RGB三基色按适当的比例混合而成的.LED 的制造过程类似于半导体,但加工的精度不如半导体,目前成本仍然较高。

6.各种颜色的发光波长是多少?答:目前国内常用几种颜色的超高亮LED的光谱波长分布为460~636nm,波长由短到长依次呈现为蓝色、绿色、黄绿色、黄色、黄橙色、红色.常见几种颜色LED的典型峰值波长是:蓝色——470nm,蓝绿色——505nm,绿色——525nm,黄色——590nm,橙色——615nm,红色——625nm.7.LED有哪几种封装方式?答:封装方式: 1、引脚式(Lamp)LED封装, 2、表面组装(贴片)式(SMT-LED)封装, 3、板上芯片直装式(COB)LED封装, 4、系统封装式(SiP)LED封装 5. 晶片键合和芯片键合.8.LED有哪几种分类方法?答:1.按发光管发光颜色分按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等.另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片.根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。

散射型发光二极管和达于做指示灯用.2.按发光管出光面特征分按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。

圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等.国外通常把φ3mm 的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4).由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况.从发光强度角分布图来分有三类:(1)高指向性.一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。

半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统.(2)标准型.通常作指示灯用,其半值角为20°~45°.(3)散射型.这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大.3.按发光二极管的结构分按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构.4.按发光强度和工作电流分按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度<10mcd);超高亮度的LED(发光强度>100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管.一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同).除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法.9.LED的生产工艺步骤有哪些?答:1.工艺:a)清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干.b)装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化.c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。

LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机.(制作白光TOP-LED需要金线焊机)d)封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来.在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。

这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务.e)焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上.f)切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等.g)装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置.h)测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好.1.LED的封装的任务是将外引线连接到LED芯片的电极上,同时保护好LED芯片,并且起到提高光取出效率的作用.关键工序有装架、压焊、封装.2.LED封装形式LED封装形式可以说是五花八门,主要根据不同的应用场合采用相应的外形尺寸,散热对策和出光效果.LED按封装形式分类有Lamp-LED、TOP-LED、Side-LED、SMD-LED、High-Power-LED等.3.LED封装工艺流程4.封装工艺说明1.芯片检验镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill)芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整.由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。

我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm.也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题.3.点胶在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶.(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。

对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定芯片.)工艺难点在于点胶量的控制,在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求.由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求,银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项.4.备胶和点胶相反,备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上,然后把背部带银胶的LED 安装在LED支架上.备胶的效率远高于点胶,但不是所有产品均适用备胶工艺.5.手工刺片将扩张后LED芯片(备胶或未备胶)安置在刺片台的夹具上,LED支架放在夹具底下,在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上.手工刺片和自动装架相比有一个好处,便于随时更换不同的芯片,适用于需要安装多种芯片的产品.6.自动装架自动装架其实是结合了沾胶(点胶)和安装芯片两大步骤,先在LED支架上点上银胶(绝缘胶),然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置,再安置在相应的支架位置上.自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程,同时对设备的沾胶及安装精度进行调整.在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴,防止对LED芯片表面的损伤,特别是兰、绿色芯片必须用胶木的。

因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层.7.烧结烧结的目的是使银胶固化,烧结要求对温度进行监控,防止批次性不良.银胶烧结的温度一般控制在150℃,烧结时间2小时.根据实际情况可以调整到170℃,1小时.绝缘胶一般150℃,1小时.银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时(或1小时)打开更换烧结的产品,中间不得随意打开.烧结烘箱不得再其他用途,防止污染.压焊的目的将电极引到LED芯片上,完成产品内外引线的连接工作.LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。

右图是铝丝压焊的过程,先在LED芯片电极上压上第一点,再将铝丝拉到相应的支架上方,压上第二点后扯断铝丝。

金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球,其余过程类似.压焊是LED封装技术中的关键环节,工艺上主要需要监控的是压焊金丝(铝丝)拱丝形状,焊点形状,拉力.对压焊工艺的深入研究涉及到多方面的问题,如金(铝)丝材料、超声功率、压焊压力、劈刀(钢嘴)选用、劈刀(钢嘴)运动轨迹等等.(下图是同等条件下,两种不同的劈刀压出的焊点微观照片,两者在微观结构上存在差别,从而影响着产品质量.)我们在这里不再累述.9.点胶封装 LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种.基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点.设计上主要是对材料的选型,选用结合良好的环氧和支架.(一般的LED无法通过气密性试验)如右图所示的TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。

手动点胶封装对操作水平要求很高(特别是白光LED),主要难点是对点胶量的控制,因为环氧在使用过程中会变稠.白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题.10.灌胶封装Lamp-LED的封装采用灌封的形式.灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧,然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱让环氧固化后,将LED从模腔中脱出即成型.11.模压封装将压焊好的LED支架放入模具中,将上下两副模具用液压机合模并抽真空,将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中,环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化.12.固化与后固化固化是指封装环氧的固化,一般环氧固化条件在135℃,1小时.模压封装一般在150℃,4分钟.13.后固化固化是为了让环氧充分固化,同时对LED进行热老化.后固化对于提高环氧与支架(PCB)的粘接强度非常重要。

一般条件为120℃,4小时.14.切筋和划片由于LED在生产中是连在一起的(不是单个),Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。

SMD-LED则是在一片PCB板上,需要划片机来完成分离工作.15.测试测试LED的光电参数、检验外形尺寸,同时根据客户要求对LED产品进行分选.16.包装将成品进行计数包装.超高亮LED需要防静电包装.10.LED的基本照明术语有哪些?答:常用照明术语光通量:符号Φ,单位流明 Lm,说明发光体每秒种所发出的光量之总和,即光通量光强:符号 I,单位坎德拉 cd,说明发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量照度:符号 E,单位勒克斯 Lm/m2,说明发光体照射在被照物体单位面积上的光通量亮度:符号 L,单位尼脱 cd/m2,说明发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量光效:单位每瓦流明 Lm/w,说明电光源将电能转化为光的能力,以发出的光通量除以耗电量来表示平均寿命:单位小时,说明指一批灯泡至百分之五十的数量损坏时的小时数经济寿命:单位小时,说明在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定的小时数。

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