LED主要参数与特性
LED主要参数与特性
LED主要参数与特性LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件。
它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。
1、LED电学特性1.1 I-V特性表征LED芯片pn结制备性能主要参数。
LED的I-V特性具有非线性、整流性质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。
如左图:(1) 正向死区:(图oa或oa′段)a点对于V0 为开启电压,当V<Va,外加电场尚克服不少因载流子扩散而形成势垒电场,此时R很大;开启电压对于不同LED其值不同,GaAs为1V,红色GaAsP为1.2V,GaP为1.8V,GaN为2.5V。
(2)正向工作区:电流IF与外加电压呈指数关系IF = IS (e qVF/KT –1) -------------------------IS 为反向饱和电流。
V>0时,V>VF的正向工作区IF 随VF指数上升IF = IS e qVF/KT(3)反向死区:V<0时pn结加反偏压V= - VR 时,反向漏电流IR(V= -5V)时,GaP为0V,GaN为10uA。
(4)反向击穿区V<- VR ,VR 称为反向击穿电压;VR 电压对应IR为反向漏电流。
当反向偏压一直增加使V<- VR时,则出现IR突然增加而出现击穿现象。
由于所用化合物材料种类不同,各种LED的反向击穿电压VR也不同。
1.2 C-V特性鉴于LED的芯片有9×9mil (250×250um),10×10mil,11×11mil (280×280um),12×12mil (300×300um),故pn结面积大小不一,使其结电容(零偏压)C≈n+pf 左右。
C-V特性呈二次函数关系(如图2)。
由1MHZ交流信号用C-V特性测试仪测得。
1.3 最大允许功耗PF m当流过LED的电流为IF、管压降为UF则功率消耗为P=UF×IFLED工作时,外加偏压、偏流一定促使载流子复合发出光,还有一部分变为热,使结温升高。
led灯具的主要参数
led灯具的主要参数LED灯具的主要参数是指影响LED灯具性能和亮度的关键参数。
下面将从功率、亮度、色温、色彩指数、寿命、光束角度等多个方面介绍LED灯具的主要参数。
1. 功率LED灯具的功率是指其消耗的电力。
通常以瓦特(W)为单位表示。
功率越高,LED灯具发出的光线越亮。
但是功率过高会导致能耗增加,因此在选择LED灯具时需要根据实际需要和节能要求来确定合适的功率。
2. 亮度LED灯具的亮度是指其发出的光线强度。
以流明(lm)为单位表示。
亮度决定了LED灯具的照明效果,同时也与功率相关。
一般来说,LED灯具的亮度越高,照明效果越好。
但是需要根据具体使用场景和需求来选择合适的亮度。
3. 色温色温是指LED灯具发出的光线的颜色。
以开尔文(K)为单位表示。
LED灯具的色温分为冷光和暖光两种。
冷光色温较高,一般在5000K以上,发出的光线偏蓝色;暖光色温较低,一般在3000K 以下,发出的光线偏黄色。
根据不同的场景和需求,选择合适的色温可以营造出不同的氛围和灯光效果。
4. 色彩指数色彩指数(CRI)是衡量LED灯具还原物体真实颜色能力的参数。
以百分比表示,最高为100。
色彩指数越高,LED灯具还原物体颜色的能力越好。
因此,在需要准确还原物体颜色的场景,如美术馆、展览厅等,选择色彩指数较高的LED灯具尤为重要。
5. 寿命寿命是指LED灯具的使用寿命。
一般以小时(h)为单位表示。
LED灯具的寿命受到多个因素的影响,如使用环境、温度、驱动电流等。
一般来说,LED灯具的寿命在2万小时以上,远远超过传统灯具的寿命。
因此,选择寿命较长的LED灯具可以减少更换灯具的频率和维修成本。
6. 光束角度光束角度是指LED灯具发出的光线的散发范围。
以角度(°)表示。
光束角度的大小直接影响到LED灯具的照射范围和照明效果。
一般来说,光束角度较小的LED灯具发出的光线较为集中,适用于局部照明;光束角度较大的LED灯具发出的光线较为散射,适用于整体照明。
LED灯具基础知识
LED灯具基础知识一、LED灯具的特性:LED灯珠是属于发光二极管的一种,能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。
LED灯具可采用直流DC220V电压,不需要启辉器和镇流器。
启动时间短,无闪频。
LED灯具的主要特点为:①新型绿色环保光源:LED运用冷光源,眩光小,无辐射,使用中不产生有害物质。
LED的工作电压低,采用直流驱动方式,超低功耗(单管0.03~0.06W),电光功率转换接近100%,在相同照明效果下比传统光源节能80%以上。
LED的环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,没有污染,不含汞元素,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
②寿命长:LED为固体冷光源,环氧树脂封装,抗震动,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万~10万小时,是传统光源使用寿命的10倍以上。
LED性能稳定,可在-30~+50oC环境下正常工作。
③多变换:LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256X256X256(即16777216)种颜色,形成不同光色的组合。
LED组合的光色变化多端,可实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
④高新技术:与传统光源的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功地融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术和嵌入式控制技术等。
传统LED灯中使用的芯片尺寸为0.25mmX0.25nm,而照明用LED的尺寸一般都要在1.0mmX1.0mm以上。
LED裸片成型的工作台式结构、倒金字塔结构和倒装芯片设计能够改善其发光效率,从而发出更多的光。
LED封装设计方面的革新包括高传导率金属块基底、倒装芯片设计和裸盘浇铸式引线框等,采用这些方法都能设计出高功率、低热阻的器件,而且这些器件的照度比传统LED产品的照度更大。
二LED灯具产品主要参数:光通量(单位:LM)、显色指数(单位:Ra) 、色温(单位:K)、功率因素(单位:PF)、散热能力①光通量:主要指产品的亮度,灯具通过消耗电能而发出光能,光通量越大、发出的光能越多。
LED12个重要性能指标
LED12个重要性能指标要想深入了解LED,不仅需要了解LED的一些基本知识,还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。
笔者将LED性能指标分为12个关键词,下面让笔者给网友进行详细的分析。
12个LED重要性能指标(一)LED的颜色:LED的颜色是一项非常重要的指标,是每一个LED相关灯具产品必须标明,目前LED的颜色主要有红色、绿色、蓝色、青色、黄色、白色、暖白、琥珀色等。
在我们设计和接单的时候这个参数是千万不能忘记的(尤其是初学者).因为颜色不同,相关的参数也有很大的变化。
(二)LED的电流:LED的正向极限(IF)电流多在20MA,而且LED的光衰电流不能大于IF/3,大约15MA和18MA。
LED的发光强度仅在一定范围内与IF成正比,当IF>20MA时,亮度的增强已经无法用内眼分出来。
因此,LED的工作电流一般选在17—19MA左右比较合理.前面所针对是普通小功率LED(0.04-0.08W)之间的LED而言,但有些食人鱼LED除外(有些在40MA左右的额定值)。
除着技术的不断发展,大功率的LED也不断出现如0.5WLED(IF=150MA),1WLED(IF=350MA),3WLED(IF=750MA)还有其它更多的规格,我不一一进行介绍,你们可以自己去查LED手册。
(三)LED的电压:通常所说的LED是正向电压,就是说LED的正极接电源正极,负极接电源负极。
电压与颜色有关系,红、黄、黄绿的电压是1.8—2.4v之间。
白、蓝、翠绿的电压是3.0—3.6v之间,这里笔者要提醒的是,同一批生产出的LED电压也会有一些差异,要根据厂家提供的为准,在外界温度升高时,VF将会下降。
(四)LED的反向电压VRm:允许增加的最大反向电压。
超过数值,发光二极管可能被击穿损坏。
(五)LED的色温:以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红—浅红—橙黄—白—蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
LED_百度百科(可编辑)
LED_百度百科LED百科名片LED英文单词的缩写,主要含义:LED = Light Emitting Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光;LED = Large Electronic Display,大型电子展示;LED = Lupus erythematosus disseminatus,播散性红斑狼疮,一种慢性、特发性自身免疫病;led是lead的过去式和过去分词,意为“领导,带领”;俄罗斯Pulkovo机场的IATA代码。
本词条主要介绍发光二极管。
目录LED产品和相关小常识组成光通量发光强度亮度色温基本信息LED应用LED照明颜色 LED优点一、体积小二、耗电量低三、使用寿命长四、高亮度、低热量五、环保六、坚固耐用七、多变幻八、技术先进LED 缺点 LED显示技术发展 LED设计理念 LED的发光原理照明用白光LED LED的调光控制运作参数和效率参数测量标准 LED显示屏控制系统LED分类 LED应用于路灯有先天优势和劣势 LED应用的相关产品 LED产品“贵”的三大原因 1.国内企业没有核心技术 2.LED应用产品散热难 3.LED应用电源管理LED驱动电源九大性能特点要求 LED封装技术介绍 LED产业目前面临的一些问题 LED与LED可见光通讯技术 LED的重要参数释疑 LED焊接技术要求及操作注意事项 LED透镜填充硅胶过程LED产业链构成应用范围照明无线传输发展历史 LED照明国家标准LED产品和相关小常识组成LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。
LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。
led全光谱参数
LED全光谱参数是指LED光源的光谱特性,包括光谱功率分布、色品坐标、色温、显色指数、色容差、色偏差、颜色纯度和主波长、光通量、辐射功率、光效率等。
这些参数可以用来描述LED光源的光学性能和照明效果。
1. 光谱功率分布:描述LED光源在不同波长下的光功率分布情况,可以用来衡量LED光源的光谱能量分布均匀性。
2. 色品坐标:描述LED光源颜色的三维坐标,包括色相、饱和度和亮度。
色品坐标可以用来表示LED光源的颜色特性。
3. 色温:描述LED光源发出的光的冷暖程度,单位为开尔文(K)。
色温可以用来衡量LED光源的光色效果。
4. 显色指数:描述LED光源对物体颜色的还原能力,数值越接近100,表示LED光源的显色性能越好。
5. 色容差:描述LED光源在不同波长下的色散程度,可以用来衡量LED光源的颜色稳定性和一致性。
6. 色偏差:描述LED光源的颜色偏移程度,可以用来衡量LED光源的颜色准确性。
7. 颜色纯度:描述LED光源颜色的鲜艳程度,数值越接近1,表示LED光源的颜色越纯。
8. 主波长:描述LED光源发出的光的主波长,可以用来表示LED光源的颜色。
9. 光通量:描述LED光源发出的光的总量,单位为流明(lm)。
光通量可以用来衡量LED光源的亮度。
10. 辐射功率:描述LED光源发出的辐射能量,单位为瓦特(W)。
辐射功率可以用来衡量LED 光源的功率消耗。
11. 光效率:描述LED光源的光电转换效率,即发出的光功率与输入的电功率之比。
光效率可以用来衡量LED光源的能量利用效率。
LED芯片参数范文
LED芯片参数范文1.发光效率:LED芯片的光电转换效率通常用光通量来表示,单位为流明/瓦特。
高效率的LED芯片能够将电能转化为光能的效率更高,拥有更高的光通量。
2.光色特性:LED芯片发出的光的色彩可以通过选择不同的材料和添加不同的杂质来调节。
常见的光色有红、绿、蓝、黄等。
LED芯片在制造时通常会指定颜色色温和色坐标,以保证光色的一致性。
3.发光强度:发光强度是指单位立体角内发光的光功率,通常用单位时间内发光的光通量来表示,单位为流明。
发光强度决定了LED光源在不同方向上的亮度,具体数值取决于LED芯片内部结构的设计和光效。
4.色温:色温是指光的色彩相对于黑体光源的冷暖程度,单位为开尔文(K)。
常见的LED芯片有不同的色温等级可供选择,如暖白色、自然白色、冷白色等。
色温的选择在照明设计中非常重要,能够营造出不同的空间氛围。
5.色坐标:色坐标用于描述光源的颜色,在三维坐标系中表示。
通常会使用CIE(国际照明委员会)提供的色差图来标明色坐标,常见的有CIE1931和CIE1976两种色坐标系。
色坐标可以帮助人们精确定位和描述光源的颜色。
6.电压和电流:LED芯片工作时需要提供适当的电压和电流。
通常会有额定电压和电流的参数,以确保LED芯片正常工作并达到预期的光效。
7.光衰特性:LED芯片在使用一段时间后,其发光强度会逐渐衰减,这个现象称为光衰。
光衰对于LED芯片的使用寿命和稳定性有重要影响。
一般来说,优质的LED芯片具有较小的光衰特性。
8.寿命和可靠性:LED芯片的寿命是指其使用时间长短,通常以工作小时数来表示。
LED芯片的可靠性是指其在正常工作条件下的稳定性和可持续性,包括抗振动、抗冲击、耐高温等特性。
9.尺寸和封装:LED芯片的尺寸和封装方式对其应用有重要影响。
常见的封装方式有SMD(表面贴装器件)和COB(芯片级封装)等。
尺寸和封装可以根据具体需求进行选择,以满足不同的应用场景。
10.灯珠数量:LED芯片通常以灯珠数量来衡量其光源的亮度和功率。
led灯波长参数解说
LED灯波长参数解说LED(Light Emitting Diode)是一种发光二极管,具有高效、长寿命、节能的特点,被广泛应用于照明、显示等领域。
LED灯波长是指LED发出的光的波长,不同波长的LED灯具有不同的颜色和应用场景。
本文将对LED灯波长参数进行解说。
1.LED灯波长的单位LED灯波长通常用纳米(nm)作为单位,表示光的波长,即波长是纳米级别。
不同波长的光对应不同的颜色,如红光的波长约为620-750nm,蓝光的波长约为450-495nm。
2.LED灯的主要波长参数LED灯的主要波长参数有单色LED、多色LED和全彩LED。
•单色LED:单色LED仅能发出一种颜色的光,根据波长可分为红光LED、绿光LED和蓝光LED等。
单色LED广泛应用于显示屏、信号指示灯等领域。
•多色LED:多色LED能够发出两种或多种颜色的光,通过控制不同的电流和电压,使不同颜色的LED同时或交替发光。
多色LED常见的应用有汽车照明、舞台照明等。
•全彩LED:全彩LED是由红光、绿光和蓝光LED组合而成,可以通过调节不同颜色LED的亮度来获得各种颜色的光,从而实现类似彩色电视的效果。
全彩LED广泛应用于室内外大屏幕显示、景观照明等领域。
3.LED灯波长与应用场景的关系LED灯波长的不同,决定了其在不同应用场景中的作用和效果。
•红光LED(波长620-750nm):红光LED具有低能耗、高亮度的特点,适合用于高亮度指示灯、车尾灯、广告字迹显示等场景。
•绿光LED(波长495-570nm):绿光LED具有高亮度、广视角的特点,适合用于红绿灯、车内仪表盘、数码显示屏等场景。
•蓝光LED(波长450-495nm):蓝光LED具有高能量、良好的穿透性的特点,适合用于荧光物质激发、荧光显示器、蓝光治疗仪等场景。
•全彩LED:全彩LED能够发出多种颜色的光,广泛应用于大屏幕显示、舞台照明等场景。
通过调节红、绿、蓝LED的亮度组合,可以呈现丰富的色彩效果。
LED路灯详细参数
LED路灯详细参数1. 亮度与照射距离:LED路灯的亮度通常以流明(lm)来衡量,亮度越高,照明范围越大。
不同型号的LED路灯亮度不尽相同,一般在2500-4500lm之间。
照射距离也是很重要的参数,一般在10-50米之间。
2.功率和电压:LED路灯的功率一般在30-300瓦之间,低功率的LED路灯适用于城郊、乡村等照明,高功率的适用于高速公路、主干道等场所。
电压一般为AC85-265V,适用于全球不同地区的电网。
3.散热性能:LED路灯的散热性能直接关系到其寿命和亮度衰减。
优质的LED路灯通常配备铝制散热器或风冷式散热系统,使LED芯片在使用过程中保持低温,延长寿命和保持长时间高亮度。
4. 光效:LED路灯的光效是指单位功率下的亮度,通常以流明/瓦(lm/W)来表示。
光效越高,功率越小,能够达到较高的能源利用效率。
优质LED路灯的光效一般在100-150lm/W之间。
5.颜色温度与色彩指数:LED路灯可以提供不同的颜色温度选择,通常有3000K、4000K、5000K、6000K等。
颜色越高,光线越白,颜色越低,光线越暖黄。
色彩指数(CRI)用来衡量灯光对物体真实颜色的还原能力,一般在70以上为较好效果。
6.防护等级:LED路灯通常需要具备防水、防尘等特性,以确保在不同气候条件下的稳定运行。
防护等级一般为IP65以上,具备较高的防护性能。
8.可调光功能:一些高端LED路灯具备可调光功能,可以根据实际情况调节亮度,以实现节能的目的,并适应不同照明需求。
9.光控功能:一些LED路灯具备光控功能,可以根据周围环境亮度的变化自动调节亮度,以达到更好的节能效果。
总结起来,LED路灯的详细参数包括亮度、照射距离、功率和电压、散热性能、光效、颜色温度与色彩指数、防护等级、平均使用寿命、可调光功能和光控功能等。
消费者在购买LED路灯时应根据不同场景和需求综合考虑这些参数,选择适合的LED路灯。
LED灯具的主要参数
LED灯的主要参数:1、色温:常规色温:暖白光(WW)2700-3200k、自然光(NW)4000-4500K、正白光(PW)6000-6500K、冷白光(CW)7000-7500k。
2、功率:LED球泡灯一般的功率都在12W以下。
常见LED球泡灯功率分为:3w、4w、5w、6w、7w、8w、9w、10w。
3、电压和电流:电压和电流也是LED球泡灯很重要的基本参数。
世界不同国家的电网电压以及某些场合使用的电压是不一样的。
常用的电压为12v、110v、220v、85v-265v。
电流分为输入电流和灯珠电流。
第一:输入电流:可以用电源测试出来了,不同的功率不一样,以仪器为准。
第二:灯珠电流:一般大功率都是以300mA—320mA-之间。
电流对LED 灯的光衰影响很大,因此电流的稳定性也很重要。
灯珠电流和电压不能给的太大,否则会严重影响LED灯的寿命。
4、光效:光效也是LED球泡灯很重要的一个因素。
目前(2013年8月)为止,用日亚、科锐等芯片的灯珠光效一般为150-0Lm/W左右。
【此处不考虑实验室环境下测试的光效,目前(2013-4月为止,科锐公布的实验室下最高光效为276Lm/W】,目前国内用台湾芯片的灯珠光效基本在100-130Lm/W上下。
5、光通量:光通量主要由LED球泡灯的光效和功率来决定。
一般用积分球测量。
6、照度:照度一般灯光设计师会考虑的比较多,一般情况下,我们考虑的很少。
照度的单位为勒克斯,英文为Lux,现在也可以缩写为Lx。
1 Lm的光通量均匀分布在1平方米表面上所产生的光照度.照度通常用照度表进行测量,照度表使用简单,购买成本便宜,在没有积分球系统的时候可以用照度表来测量作为一些参考。
7、光衰:光衰用通俗的话讲,就是球泡灯在使用一定时间后,亮度下降了多少。
影响LED灯光衰最主要的因素是散热和电流。
电流不稳定、散热效果差,光衰就会很严重。
如果LED灯泡使用的是隔离式恒压+恒流LED驱动电源、车铝灯壳散热,则光衰控制在2‰以内。
LED参数
(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。
白色发光二极管的正向电压降与其他发光二极管的正向电压降不同。
白色发光二极管的正向电压降约为3.5V左右,需要正向工作电流≥15mA左右时,才能使其正常发光。
白色发光二极管的发光原理与其它发光二极管的发光原理稍有一点不同。目前有两种发光模式能使发光二极管发出白色光。一种是采用二波长 蓝色光+黄色光 发光模式的白色发光二极管,结构如图1所示,其基础部分是一颗蓝色发光二极管,在蓝色发光二极管芯片的外面覆盖一层荧光体层,当蓝色发光二极管芯片发射出来的蓝色光,有一部分在透过荧光体时被荧光体吸收,变成了黄光,黄光又与透过荧光体的蓝光混合后就发出白色光。例如有的白色发光二极管发出的光是纯白的,而有的发出的光是白偏蓝的。
(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。
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)。
LED灯具的主要参数
LED灯的主要参数:1、色温:常规色温:暖白光(WW)2700-3200k、自然光(NW)4000-4500K、正白光(PW)6000-6500K、冷白光(CW)7000-7500k。
2、功率:LED球泡灯一般的功率都在12W以下。
常见LED球泡灯功率分为:3w、4w、5w、6w、7w、8w、9w、10w。
3、电压和电流:电压和电流也是LED球泡灯很重要的基本参数。
世界不同国家的电网电压以及某些场合使用的电压是不一样的。
常用的电压为12v、110v、220v、85v-265v。
电流分为输入电流和灯珠电流。
第一:输入电流:可以用电源测试出来了,不同的功率不一样,以仪器为准。
第二:灯珠电流:一般大功率都是以300mA—320mA-之间。
电流对LED灯的光衰影响很大,因此电流的稳定性也很重要。
灯珠电流和电压不能给的太大,否则会严重影响LED灯的寿命。
4、光效:光效也是LED球泡灯很重要的一个因素。
目前(2013年8月)为止,用日亚、科锐等芯片的灯珠光效一般为150-0Lm/W左右。
【此处不考虑实验室环境下测试的光效,目前(2013-4月为止,科锐公布的实验室下最高光效为276Lm/W】,目前国内用台湾芯片的灯珠光效基本在100-130Lm/W上下。
5、光通量:光通量主要由LED球泡灯的光效和功率来决定。
一般用积分球测量。
6、照度:照度一般灯光设计师会考虑的比较多,一般情况下,我们考虑的很少。
照度的单位为勒克斯,英文为Lux,现在也可以缩写为Lx。
1 Lm的光通量均匀分布在1平方米表面上所产生的光照度.照度通常用照度表进行测量,照度表使用简单,购买成本便宜,在没有积分球系统的时候可以用照度表来测量作为一些参考。
7、光衰:光衰用通俗的话讲,就是球泡灯在使用一定时间后,亮度下降了多少。
影响LED灯光衰最主要的因素是散热和电流。
电流不稳定、散热效果差,光衰就会很严重。
如果LED灯泡使用的是隔离式恒压+恒流LED驱动电源、车铝灯壳散热,则光衰控制在2‰以内。
0201led工作参数
0201led工作参数一、引言本文将介绍0201尺寸L ED的基本工作参数,包括电气特性、光学特性和热特性。
二、电气特性1.工作电压0201尺寸LE D的工作电压一般为2.8-3.4V。
在这个电压范围内,L E D可以正常发光和工作。
2.推荐电流0201尺寸LE D的推荐工作电流为5-20mA。
过大的电流会导致L ED发热过高,降低寿命;过小的电流则会影响L ED的亮度。
3.正向电压0201尺寸LE D的正向电压一般为1.8-2.2V。
在这个电压下,L ED会正常导通,形成电流通路,从而发出光线。
三、光学特性1.发光亮度0201尺寸LE D的发光亮度一般在100-500m cd之间。
发光亮度越高,L E D的亮度也就越高。
发光亮度的单位是毫坎德拉(m cd)。
2.视角0201尺寸LE D的视角一般为120度。
视角决定了L ED的发光范围,较大的视角可以让LE D的光线更加广泛地照射到周围。
3.波长0201尺寸LE D发出的光线波长可以根据需要进行调整,常见的波长有红色(620-630nm)、绿色(520-525n m)和蓝色(465-470n m)等。
四、热特性1.热阻0201尺寸LE D的热阻一般在100-300℃/W之间。
热阻代表了LE D散热的能力,数值越小表示LE D能更好地散热,温度上升越少。
2.工作温度0201尺寸LE D的工作温度一般在-40℃到+85℃之间。
在这个温度范围内,L ED能够正常工作而不受到温度的影响。
五、结论综上所述,0201尺寸L ED的工作参数包括电气特性、光学特性和热特性。
熟悉这些参数可以帮助我们更好地设计和应用LE D产品,提高其性能和可靠性。
以上就是关于0201le d工作参数的相关内容,希望本文对读者有所帮助。
(字数:283)。
发光二极管的参数
发光二极管的参数摘要:一、发光二极管的基本概念与结构二、发光二极管的主要参数1.正向电流IF2.正向压降VF3.反向耐压VR4.发光波长或色温CT5.发光强度三、发光二极管的类型及应用正文:发光二极管(LED,Light Emitting Diode)是一种利用化合物材料制成的PN 结光电器件,具有单向导电性。
当在发光二极管PN 结上加正向电压时,空穴与电子相遇后会产生复合,复合时产生的能量大部分以光的形式出现,从而实现发光。
根据所使用的材料不同,发光二极管可以发出不同颜色的光,如红光、黄光、绿光等。
发光二极管的主要参数包括:1.正向电流IF(Forward Current):正向电流是指在正向电压作用下,通过发光二极管的电流。
它是发光二极管的一个重要参数,影响着发光二极管的亮度和性能。
2.正向压降VF(Forward Voltage):正向压降是指在正向电流通过发光二极管时,其两端的电压差。
它是衡量发光二极管导通电阻的一个重要参数。
3.反向耐压VR(Reverse Voltage):反向耐压是指在反向电压作用下,发光二极管所能承受的最大电压。
超过反向耐压电压可能导致发光二极管损坏或性能下降。
4.发光波长或色温CT(Color Temperature):发光二极管的发光波长或色温决定了其发出的光的颜色。
不同颜色的光在视觉效果和应用领域上有所不同。
5.发光强度:发光强度是指发光二极管在单位立体角内发出的光功率。
它是衡量发光二极管亮度的一个重要参数。
根据发光二极管的材料和结构不同,发光二极管可分为多种类型,如红光LED、黄光LED、绿光LED、蓝光LED 等。
LED的特性
(2)正向工作区:(图ab或a′b′段)电流IF=IS(exp(qVF/KT)–1),其中VF为外加电压,而IS为反向饱和电流。
(3)反向死区:-VR<V<0即pn结加反向偏压,反向漏电流IR接近于0。
(4)反向击穿区V<-VR,VR为反向击穿电压;当反向偏压一直增加直到V<-VR时,则出现IR突然增加而出现击穿现象。从上面公式可以看出,LED正向导通后,外加正向电压的细小变动都将引起LED电流的很大变化,从而导致出射光光强的变化。
LED的特性
大功率LED的性能指标主要有I-V特性、光通量、温度。虽然大功率白光LED是当前的研究热点,下面主要就搜集到的大功率LED的相关电学和光学特性进行了整理。
1、I-V特性表征LED芯片pn结制备性能主现为低接触电阻,反之则是高接触电阻。
(2)温度对LED正向电流的影响LED的正向电流的大小也随温度的变化而变化,日亚公司提供的常用LED的允许的正向电流随温度的变化曲线。环境温度一旦超过50℃,LED的允许正向电流会大幅度降低,在此情况下如果仍旧施加大电流,很容易造成LED的老化。
LED是电流型的器件,必须对其电流进行控制,从而保证LED的发光效率和寿命。又因为白光LED的正向导通压降因制造工艺的离散性存在一定的差异,因此恒流驱动是白光LED驱动的最佳选择。
大功率LED恒流驱动方法:电阻限流电路、线性控制调节、充电泵升压、DC_DC变换器控制。
2、光通量光通量F是表征LED总光输出的辐射能量,它标志器件的性能优劣。F为LED向各个方向发光的能量之和,它与工作电流直接有关。
美国流明公司在常温下1W白光LED的F与IF的关系曲线。可以看出,LED的发光亮度与正向平均电流大小基本成正比关系,可以通过控制IF来控制其发光亮度。
发光二极管主要参数与特性
发光二极管主要参数与特性一、LED的主要参数:1. 发光效率:指LED的电光转换效率,即电能转化为光能的百分比。
发光效率与材料类型、结构设计、温度等因素相关,通常以lm/W(流明/瓦)为单位表示。
2. 发光强度:衡量LED发光能力的参数,指单位空间角内的光功率。
常用单位为candela(简称cd)。
3. 色温:指LED发出的光的色彩性质,以开尔文(Kelvin)为单位表示。
较低的色温(2700-3500K)产生暖色光,较高的色温(5000-7000K)产生冷色光。
4. 色彩指数:衡量LED显示颜色还原能力的参数,表示LED发出的光与理想光源之间的相似度。
常用的色彩指数为CRI(Color Rendering Index)和Ra(通用标准)。
5.工作电流:LED的工作电流直接影响LED的亮度和寿命。
通常以毫安(mA)为单位。
6.驱动电压:LED所需的正向电压,通常以伏特(V)为单位。
一个普通的LED正向电压通常在2V到4V之间。
7.反向漏电流:LED在关断状态下的漏电流,通常以纳安(nA)为单位。
二、LED的特性:1.发光效果:LED以发光二极管为基础,通过电流传输,在带宽限制内产生单色、聚光和定向的光。
其紧凑性和独特的光发射形状使其成为许多应用场景的首选。
2.快速响应时间:LED可迅速启动和关闭,无需热身时间。
与传统光源相比,它具有更短的响应时间,可用于高频闪烁和显示应用。
3.高效能:LED具有高发光效率和较低的功耗。
相比传统的荧光灯和白炽灯,LED能在同样的亮度下提供更高的能源效率。
4.寿命长:LED灯的寿命通常可以达到数万小时,远远超过传统光源。
由于没有灯丝和脆弱的气体,LED的寿命要比荧光灯和白炽灯长得多,减少了更换灯泡的频率。
5.耐用性:LED被设计为坚固耐用,具有抗震、抗振和耐高温等特性。
它们无玻璃外壳,不易破碎,也不会产生有害物质,免除了处理废弃物的麻烦。
6.光束控制性:LED可以通过不同的封装结构实现光束的控制,如聚光、散射和定向发光等。
LED主要参数及特性
LED主要参数及特性LED(Light Emitting Diode)是一种半导体发光器件,具有高亮度、低功耗、长使用寿命等优点。
LED的主要参数和特性对于了解和选择LED产品非常重要。
下面是LED的主要参数及其特性的详细介绍。
1. 发光强度(Luminous Intensity):发光强度是指LED单个LED元件在单位立体角范围内发光的亮度。
单位是坎德拉(Candela,缩写为cd),表示为 mcd(毫坎德拉)或cd(坎德拉)。
发光强度越高,LED的亮度越大。
2. 光通量(Luminous Flux):光通量是指LED发出的总光功率,单位是流明(Lumen,缩写为lm)。
光通量越大,代表LED发光的总亮度越高。
3. 光衰(Luminous Decay):LED的光衰是指在一定时间内光通量的减少。
LED的光衰越小,代表LED的寿命越长。
4. 色温(Color Temperature):色温是指LED发光时所呈现的颜色属性,单位是开尔文(Kelvin,缩写为K)。
色温分为暖色光(低色温,约2700-3000K)、自然光(中色温,约4000-4500K)和冷色光(高色温,约6000-6500K)。
色温的选择会直接影响到LED的应用场景和呈现效果。
5. 颜色指数(Color Rendering Index,CRI):颜色指数是指LED发光时所呈现的颜色还原能力,用于衡量光源对物体本来颜色的反映程度。
CRI的取值范围为0-100,数值越大,表示其还原能力越好。
6. 发光角度(Viewing Angle):发光角度是指LED在空间范围内发出光的角度范围。
单位是度,一般分为窄角度(小于30度),中角度(30度-60度)和宽角度(大于60度)。
7. 反向漏电流(Reverse Leakage Current):反向漏电流是指在LED断电或反向加压状态下,LED两端之间的电流。
反向漏电流越小,代表LED产品的损坏率越低,寿命越长。
LED光源产品手册详细参数
二、LED光源的优点半导体LED照明作为新型固体光源,是继白炽灯、荧光灯之后的第三代照明光源,也是国家近期大力推广应用的新型照明光源。
它具有无电磁干扰、无辐射,发光能量集中在所需光波段、出射方向性好、光利用率高,牢固抗震,生产过程没有汞污染,环保节能等特点。
1、光色纯:LED没有频闪,无红外和紫外辐射。
2、功耗低:在同等照明度情况下,耗电量只有白炽灯的10%,日光灯的50%。
3、光效高:LED光源的发光效率可以达到每瓦80流明以上。
4、寿命长:达10,000小时,是白炽灯泡寿命的100倍。
5、适用广:可以根据需要,采用交流或直流供电方式供电。
常用照明光源主要数据对比(参考)LED光源的^足之处:1、LED光源在使用过程中会产生高温,因此要有良好且有效的散热解决方案,否则会使LED 发光器件因过热而迅速形成光衰,在短时间内使发光亮度降低,最终直接影响灯具的使用寿命。
2、节能灯、白炽灯等传统光源可向四周发光,而LED发光只能单向照射,且有一定角度(60°〜120°)范围,类似于传统光源射灯或泛光灯的照明,因此使用中最好是将LED光源直接朝向照明对象。
LED光源与高压钠灯的对比三、产品1、E27接口LED光源三河市特邦太阳能科技有限公司自行设计生产的2W、3W、5W、8W LED光源全部采用E27接口,具有结构合理、亮度高、安装方便等特点,即可在家居环境中使用,更适于用作室外照明灯具的理想光源,还可以作为各种太阳能庭院灯的照明光源,并有红、黄、蓝、电光源质量监督检测中心检测。
绿等多种光色供用户选择。
产品已经通过国家2W LED锥形灯泡产品型号TEBT-GY2ZX光源功率2W LED适用电压DC12V AC220V单粒功率0.06W LEDLED数量32粒光通量26 lm/W色温6500K接口形式E27配套灯具塑料锥形灯具规格052X100mm LED色温6500K接口形式E27配套灯具塑料球形灯具规格062 X 90mm3W LED碟形灯泡产品型号TEBT-GY3DX光源功率3W LED适用电压DC12V AC220V单粒功率0.06W LEDLED数量50粒光通量26 lm/WLED色温6500K接口形式E27配套灯具塑料碟形灯具规格074 X 81mm3W LED球形灯泡产品型号TEBT-GY3QX光源功率3W LED适用电压DC12V AC220V单粒功率0.06W LEDLED数量50粒光通量26 lm/W5W LED锥形灯泡产品型号TEBT-GY5ZX 光源功率5W LED适用电压DC12V(配恒流源)AC220V单粒功率0.06W LEDLED数量80粒光通量26 lm/WLED色温6500K接口形式E27配套灯具塑料锥形灯具规格070 X 140mm8.5W LED柱形灯泡产品型号TEBT-GY8ZX光源功率8.5W LED适用电压DC12V(配恒流源)AC220V单粒功率0.06W LED LED数量144粒光通量26 lm/W LED色温6500K接口形式E27配套灯具塑料锥形灯具规格065 X 165mm产品型号 TEBT-GY3.5XD TEBT-GY7.5XD 光源功率 3.5W LED 7.5W LED 适用电压 DC12V AC220V DC12V AC220V 单粒功率 0.06W LED 0.06W LED LED 数量 60粒 124粒 光通量 290 lm/W 290 lm/W LED 色温 6500K 6500K 接线形式 接线柱接线柱配套灯具0300吸顶灯 0300吸顶灯灯具规格 0300X25mm 0300X25mm2、LED 光源管灯LED 光源管灯,是将LED 光源组件安装在直径为25mm 的灯管内,其规格与普通日光灯管完全相同,可 直接在各种日光灯灯具上安装使用,具有亮度高、能耗低、寿命长、安装简便的特点,适合在不改变原有 灯具和供电方式的条件下安装使用。
led元件主要参数及其特性
發光二極體元件主要參數及特性A.電特性:A-1 I-V 特性:表示LED晶片P-N 結製備性能主要參數。
LED的I-V特性具有非線性、整流性質:單向導電性,即外加正偏壓表現低接觸電阻,反之為高接觸電阻之特性。
如下圖:1). oa或oa′段: a點對於V0 為開啟電壓(Cut-in V oltage),當V<Va,外加電場尚克服不了因載流子擴散而形成勢壘電場,此時R很大;開啟電壓對於不同LED 其值不同,GaAs為1V,紅色GaAsP為1.2V,GaP為1.8V,GaN為2.5V。
2).正向工作區:電流I F與外加電壓呈指數關係I F = I S (e qVF/KT –1) -------------------------I S 為反向飽和電流。
V>0時,V>V F的正向工作區I F 隨V F指數上升I F = I S e qVF/KT3). V<0時P-N結加反向偏壓V= - V R 時,反向漏電流I R(V= -5V),GaP為0 uA,GaN為10uA。
4). 反向擊穿區: V<- V R ,V R 稱為反向擊穿電壓;V R 電壓對應I R為反向漏電流。
當反向偏壓一直增加使V<- V R時,則出現I R突然增加而出現擊穿現象。
由於所用化合物材料種類不同,各種LED的反向擊穿電壓V R也不同。
A-2 名詞解釋1. 正向電流(Forward Current) If是指發光二極體正常發光時之正向電流值.2. 瞬間正向電流(Plus Forward Current) Ifp3. 反向電流(Reverse Current) Ir加在發光二極體兩端之反向電壓為確定值時,流過發光二極體之電流.4. 峰值正向電流(Peak Forward Current) Ip5. 正向電壓(Forward V oltage) Vf通過發光二極體之正向電流為確定值時,在兩極間產生之電壓降.6. 反向電壓(Reverse V oltage) Vr被測發光二極體通過之反向電流為確定值時,在兩極間產生之電壓降7. 功率耗散(Power Dissipation / Consumption ) Pd (mW)發光二極體使用時之總功率或能量.等於使用於發光二極體之正向電流(If) 與正向電壓之乘積.8. 結面溫度(Junction Temperature) Tj為發光二極體晶粒內之溫度,一般來說大部份LED Chip 僅僅能承受到110 ~ 125 oC ,假如封裝之熱阻過大,則結面溫度將升高,這對元件之性能是不好的.9. 靜電Electrostatic Discharge (ESD)ESD受損的LED則可能有變暗、報銷、短路,及低Vf (forward voltage)或Vr(reverse voltage)等現象10. 響應時間(Switching Time)響應時間表示顯示器跟蹤外部資訊變化的快慢。
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LED主要参数与特性(时间:2005-11-19 15:36:11 共有9508人次浏览)LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件。
它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。
1、LED电学特性1.1 I-V特性表征LED芯片pn结制备性能主要参数。
LED的I-V特性具有非线性、整流性质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。
如左图:(1) 正向死区:(图oa或oa′段)a点对于V0 为开启电压,当V<Va,外加电场尚克服不少因载流子扩散而形成势垒电场,此时R很大;开启电压对于不同LED其值不同,GaAs为1V,红色GaAsP为1.2V,GaP为1.8V,GaN为2.5V。
(2)正向工作区:电流IF与外加电压呈指数关系IF = IS (e qVF/KT –1) -------------------------IS 为反向饱和电流。
V>0时,V>VF的正向工作区IF 随VF指数上升IF = IS e qVF/KT(3)反向死区:V<0时pn结加反偏压V= - VR 时,反向漏电流IR(V= -5V)时,GaP为0V,GaN为10uA。
(4)反向击穿区V<- VR ,VR 称为反向击穿电压;VR 电压对应IR为反向漏电流。
当反向偏压一直增加使V<- VR时,则出现IR突然增加而出现击穿现象。
由于所用化合物材料种类不同,各种LED的反向击穿电压VR也不同。
1.2 C-V特性鉴于LED的芯片有9×9mil (250×250um),10×10mil,11×11mil (280×280um),12×12mil (300×300um),故pn结面积大小不一,使其结电容(零偏压)C≈n+pf左右。
C-V特性呈二次函数关系(如图2)。
由1MHZ交流信号用C-V特性测试仪测得。
1.3 最大允许功耗PF m当流过LED的电流为IF、管压降为UF则功率消耗为P=UF×IFLED工作时,外加偏压、偏流一定促使载流子复合发出光,还有一部分变为热,使结温升高。
若结温为Tj、外部环境温度为Ta,则当Tj>Ta时,内部热量借助管座向外传热,散逸热量(功率),可表示为P = KT(Tj –Ta)。
1.4 响应时间响应时间表征某一显示器跟踪外部信息变化的快慢。
现有几种显示LCD(液晶显示)约10-3~10-5S,CRT、PDP、LED都达到10-6~10-7S(us级)。
①响应时间从使用角度来看,就是LED点亮与熄灭所延迟的时间,即图中tr 、tf 。
图中t0值很小,可忽略。
②响应时间主要取决于载流子寿命、器件的结电容及电路阻抗。
LED的点亮时间——上升时间tr是指接通电源使发光亮度达到正常的10%开始,一直到发光亮度达到正常值的90%所经历的时间。
LED 熄灭时间——下降时间tf是指正常发光减弱至原来的10%所经历的时间。
不同材料制得的LED响应时间各不相同;如GaAs、GaAsP、GaAlAs其响应时间<10-9S,GaP为10-7 S。
因此它们可用在10~100MHZ高频系统。
2 LED光学特性发光二极管有红外(非可见)与可见光两个系列,前者可用辐射度,后者可用光度学来量度其光学特性。
2.1 发光法向光强及其角分布Iθ2.1.1 发光强度(法向光强)是表征发光器件发光强弱的重要性能。
LED大量应用要求是圆柱、圆球封装,由于凸透镜的作用,故都具有很强指向性:位于法向方向光强最大,其与水平面交角为90°。
当偏离正法向不同θ角度,光强也随之变化。
发光强度随着不同封装形状而强度依赖角方向。
2.1.2 发光强度的角分布Iθ是描述LED发光在空间各个方向上光强分布。
它主要取决于封装的工艺(包括支架、模粒头、环氧树脂中添加散射剂与否)⑴为获得高指向性的角分布(如图1)①LED管芯位置离模粒头远些;②使用圆锥状(子弹头)的模粒头;③封装的环氧树脂中勿加散射剂。
采取上述措施可使LED 2θ1/2 = 6°左右,大大提高了指向性。
⑵当前几种常用封装的散射角(2θ1/2角)圆形LED:5°、10°、30°、45°2.2 发光峰值波长及其光谱分布⑴LED发光强度或光功率输出随着波长变化而不同,绘成一条分布曲线——光谱分布曲线。
当此曲线确定之后,器件的有关主波长、纯度等相关色度学参数亦随之而定。
LED的光谱分布与制备所用化合物半导体种类、性质及pn结结构(外延层厚度、掺杂杂质)等有关,而与器件的几何形状、封装方式无关。
下图绘出几种由不同化合物半导体及掺杂制得LED光谱响应曲线。
其中LED 光谱分布曲线1蓝光InGaN/GaN 2 绿光GaP:N 3 红光GaP:Zn-O4 红外GaAs5 Si光敏光电管6 标准钨丝灯①是蓝色InGaN/GaN发光二极管,发光谱峰λp = 460~465nm;②是绿色GaP:N的LED,发光谱峰λp = 550nm;③是红色GaP:Zn-O的LED,发光谱峰λp = 680~700nm;④是红外LED使用GaAs材料,发光谱峰λp = 910nm;⑤是Si光电二极管,通常作光电接收用。
由图可见,无论什么材料制成的LED,都有一个相对光强度最强处(光输出最大),与之相对应有一个波长,此波长叫峰值波长,用λp表示。
只有单色光才有λp波长。
⑵谱线宽度:在LED谱线的峰值两侧±△λ处,存在两个光强等于峰值(最大光强度)一半的点,此两点分别对应λp-△λ,λp+△λ之间宽度叫谱线宽度,也称半功率宽度或半高宽度。
半高宽度反映谱线宽窄,即LED单色性的参数,LED半宽小于40 nm。
⑶主波长:有的LED发光不单是单一色,即不仅有一个峰值波长;甚至有多个峰值,并非单色光。
为此描述LED色度特性而引入主波长。
主波长就是人眼所能观察到的,由LED发出主要单色光的波长。
单色性越好,则λp也就是主波长。
如GaP材料可发出多个峰值波长,而主波长只有一个,它会随着LED长期工作,结温升高而主波长偏向长波。
2.3 光通量光通量F是表征LED总光输出的辐射能量,它标志器件的性能优劣。
F为LED向各个方向发光的能量之和,它与工作电流直接有关。
随着电流增加,LED光通量随之增大。
可见光LED的光通量单位为流明(lm)。
LED向外辐射的功率——光通量与芯片材料、封装工艺水平及外加恒流源大小有关。
目前单色LED的光通量最大约1 lm,白光LED的F≈1.5~1.8 lm(小芯片),对于1mm×1mm的功率级芯片制成白光LED,其F=18 lm。
2.4 发光效率和视觉灵敏度①LED效率有内部效率(pn结附近由电能转化成光能的效率)与外部效率(辐射到外部的效率)。
前者只是用来分析和评价芯片优劣的特性。
LED光电最重要的特性是用辐射出光能量(发光量)与输入电能之比,即发光效率。
②视觉灵敏度是使用照明与光度学中一些参量。
人的视觉灵敏度在λ= 555nm 处有一个最大值680 lm/w。
若视觉灵敏度记为Kλ,则发光能量P与可见光通量F 之间关系为P=∫Pλdλ;F=∫KλPλdλ③发光效率——量子效率η=发射的光子数/pn结载流子数=(e/hcI)∫λPλdλ若输入能量为W=UI,则发光能量效率ηP=P/W若光子能量hc=ev,则η≈ηP ,则总光通F=(F/P)P=KηPW 式中K= F/P④流明效率:LED的光通量F/外加耗电功率W=KηP它是评价具有外封装LED特性,LED的流明效率高指在同样外加电流下辐射可见光的能量较大,故也叫可见光发光效率。
以下列出几种常见LED流明效率(可见光发光效率):LED发光颜色λp(nm)材料可见光发光效率(lm/w)外量子效率最高值平均值红光700660650 GaP:Zn-OGaAlAsGaAsP 2.40.270.38 120.50.5 1~30.30.2黄光590 GaP:N-N 0.45 0.1绿光555 GaP:N 4.2 0.7 0.015~0.15蓝光465 GaN 10白光谱带GaN+Y AG 小芯片1.6,大芯片18品质优良的LED要求向外辐射的光能量大,向外发出的光尽可能多,即外部效率要高。
事实上,LED向外发光仅是内部发光的一部分,总的发光效率应为η=ηiηcηe ,式中ηi向为p、n结区少子注入效率,ηc为在势垒区少子与多子复合效率,ηe为外部出光(光取出效率)效率。
由于LED材料折射率很高ηi≈3.6。
当芯片发出光在晶体材料与空气界面时(无环氧封装)若垂直入射,被空气反射,反射率为(n1-1)2/(n1+1)2=0.32,反射出的占32%,鉴于晶体本身对光有相当一部分的吸收,于是大大降低了外部出光效率。
为了进一步提高外部出光效率ηe可采取以下措施:①用折射率较高的透明材料(环氧树脂n=1.55并不理想)覆盖在芯片表面;②把芯片晶体表面加工成半球形;③用Eg大的化合物半导体作衬底以减少晶体内光吸收。
有人曾经用n=2.4~2.6的低熔点玻璃[成分As-S(Se)-Br(I)]且热塑性大的作封帽,可使红外GaAs、GaAsP、GaAlAs的LED效率提高4~6倍。
2.5发光亮度亮度是LED发光性能又一重要参数,具有很强方向性。
其正法线方向的亮度BO=IO/A,指定某方向上发光体表面亮度等于发光体表面上单位投射面积在单位立体角内所辐射的光通量,单位为cd/m2 或Nit。
若光源表面是理想漫反射面,亮度BO与方向无关为常数。
晴朗的蓝天和荧光灯的表面亮度约为7000Nit(尼特),从地面看太阳表面亮度约为14×108Nit。
LED亮度与外加电流密度有关,一般的LED,JO(电流密度)增加BO也近似增大。
另外,亮度还与环境温度有关,环境温度升高,ηc(复合效率)下降,BO减小。
当环境温度不变,电流增大足以引起pn结结温升高,温升后,亮度呈饱和状态。
2.6寿命老化:LED发光亮度随着长时间工作而出现光强或光亮度衰减现象。
器件老化程度与外加恒流源的大小有关,可描述为Bt=BO e-t/τ,Bt为t时间后的亮度,BO为初始亮度。
通常把亮度降到Bt=1/2BO所经历的时间t称为二极管的寿命。
测定t要花很长的时间,通常以推算求得寿命。
测量方法:给LED通以一定恒流源,点燃103 ~104 小时后,先后测得BO ,Bt=1000~10000,代入Bt=BO e-t/τ求出τ;再把Bt=1/2BO代入,可求出寿命t。
长期以来总认为LED寿命为106小时,这是指单个LED在IF=20mA下。
随着功率型LED开发应用,国外学者认为以LED的光衰减百分比数值作为寿命的依据。