征服LED之不得不看的重要概念
LED的概念简介
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LED热特性
结温与Vf的关系 LED PN结上的正向电压具有负的温度系数特性,一般为-(2-4)mV/ ℃。
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LED热特性
恒流驱动的重要性
结温Tj 上升
LED电
Φv
压降低
(lm)
发热量
LED电
If
增大
流增加
(mA)
例: 10 LED 串联
正向电压Vf (@ Tj =25℃) = 3.3V
8-20
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LED热特性
驱动电流与热阻的关系 在同一环境条件下,热阻小的LED就能用较高的电流驱动;否则时能降低驱 动电流确保LED使用的可靠度。
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LED热特性
差的和良好的热设计 • 良好的热设计
– 结温Tj <85°C – 热沉装置
• 差的热设计 – 周围无散热表面 – 结温Tj >85°C
总电压 = 10 * 3.3 = 33V
当结温 Tj = 60 ℃时
正向电压Vf = 3.3 –(.004*35) = 3.16V
总电压 = 10*3.16 = 31.6V
★这事例说明采用恒流驱动是非常重要的
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LED热特性
热阻的定义 LED热阻描述为LED散热通道上的两个节点之间热功率流的阻值, 热阻单位为℃/W,通常用Rth表示。 用热阻来衡量LED热量从 PN结通过导热通道将热量导出的能力, 低热阻=良好散热。
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LED热特性
• LED的发光需要电流驱动。输入LED的电能中,只有约15-20%有效复合 转化为光,大部分(约80-85%)因无效复合而转化为热。LED是种会 发热的冷光源。
LED显示屏关键技术指标
LED显示屏关键技术指标LED显示屏是一种新型的平面显示器件,广泛应用于室内外广告牌、舞台背景、体育场馆、电子商务展示、交通信息发布等领域。
为了满足各种不同应用场景的需要,LED显示屏的关键技术指标有很多,下面将从像素密度、亮度、色彩表现、灰度等几个方面进行详细介绍。
第三,色彩表现:色彩表现是指显示屏能够呈现的颜色范围。
较广的色彩表现范围可以使得显示内容更加丰富多彩,更加真实准确。
目前常见的LED显示屏色彩表现标准是sRGB色彩空间,可以覆盖大部分可见光谱范围。
第四,灰度:灰度是指显示屏能够表现的不同亮度层次的数量,决定了显示屏在表现细节和屏幕过渡效果等方面的能力。
较高的灰度可以使得显示内容更加细腻,色彩过渡更加自然。
一般来说,LED显示屏的灰度需要在8-14位之间,高端产品甚至可以达到16位。
第六,可视角度:可视角度是指观察者能够正常看到显示内容的范围,决定了显示屏的视觉效果。
较大的可视角度可以保证大范围内的观众都能够看到屏幕上的内容。
一般来说,LED显示屏的可视角度要求在160度以上,高端产品可以达到178度甚至更高。
第七,色温和色调调节:色温和色调调节是指能够根据需要调节显示屏的颜色温度和色调,以适应不同的场景需求。
可以根据具体情况选择冷暖色温,以及调整红、绿、蓝通道的色调比例,使得显示效果更加符合实际需求。
综上所述,LED显示屏的关键技术指标包括像素密度、亮度、色彩表现、灰度、刷新率、可视角度以及色温和色调调节等。
这些指标的选择和配置需要根据具体应用场景的需求来确定,以确保LED显示屏能够有最佳的展示效果。
LED显示屏基本概念知识
8级灰度 OE时间560ns
256级灰度 OE时间17920ns
512级灰度 OE时间35840ns
送数据时间 20480ns
送数据时间 20480ns
送数据时间 20480ns
送数据时间 20480ns
送数据时间 20480ns
送数据时间 20480ns
送数据时间 20480ns
8192级灰度的完整时序图
实现255级灰度所需要的时间T255=20480nsX8=163840ns。 实现256级灰度所需要的时间T256=20480nsX9=184320ns。 实现511级灰度所需要的时间T511=20480nsX10=204800ns。 实现512级灰度的时间需要T512=20480nsX11=225280ns。
4、发光强度:英文luminous intensity,简称光强,国际单位是candela(坎 德拉)简写cd,其他单位有烛光,支光。1cd即1000mcd是指单色光源(频率 540X10ˇ12HZ,波长0.550微米)的光,在给定方向上(该方向上的辐射强度为 (1/683)瓦特/球面度))的单位立体角内发出的发光强度。
话题一 浅谈LED显示屏中刷新频率、灰度和亮度三者之间的关系
1、基本概念的介绍
1、灰度(grey):使用黑色调表示物体。 每个灰度对象都具有从 0%(白色)到 灰度 条100%(黑色)的亮度值。 使用黑白或灰度扫描仪生成的图像通常以灰度显示。 DVI信号为8bits=28,灰度值的范围为0-255,表示亮度从深到浅,对应图像中的颜色为 从黑到白。黑白照片包含了黑白之间的所有的灰度色调,每个像素值都是介于黑色和 白色之间的256种灰度中的一种。 HDMI 1.3规格具有让色彩更生动逼真的色深(Deep Color)技术 ,色深系统支持10、 12及16位的色彩深度(RGB或YCbCr) ,尽管目前具备色深功能的设备普遍都支持12位 的色彩深度,但是具备HDMI 1.3设备的发射器与接收器电路,则必须建置更宽的内部 数据信道,以容纳每组件可达16位的色彩深度。
LED名词
大家都来瞧瞧!LED显示屏常用专业名词总汇什么是LED和LED的发光原理LED是light emitting diode的英文缩写,中文名:发光二极管. LED发光二极管是由元素谱中的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。
假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。
除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。
发光的复合量相对于非发光复合量的比例越大,发光效率越高。
LED的优势特长与在显示屏上的应用LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。
由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),发光效率高,所以在大型的显示设备中,目前尚无其它的显示方式与LED显示方式匹敌。
把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的显示屏叫双色屏色屏;把红、绿、蓝三种LED管放在一起作为一个象素的显示屏叫三色屏或全彩屏。
通常为了工程安装方便,把多个像数点在PCB电路板上做成8*16/16*16/16*32/32*32的标准点阵形式,称之为显示模组:为了加强显示屏的结构强度,显示模组将安装于经加强强度的铁箱上面,该箱体还容纳有电源、控制系统、散热系统等装置,并具有防水、防尘、防雷、防震等功能;多个带显示模组和系统的铁箱即构成整个led 显示屏。
LED基础知识介绍
LED基础知识介绍LED,全称为Light Emitting Diode(发光二极管),是一种半导体器件。
与传统的发光方式不同,LED通过半导体材料发出可见光,其主要原理是电导带和价带之间的电子跃迁。
一、LED的结构LED由四个基础部件组成:1.发光体:由半导体材料构成,其中有N型材料和P型材料,通过电子和空穴再复合从而发出光。
2.引线极:引线极连接发光体和外部电源,起到导电和固定作用。
3.导电板:位于引线极下方,用于分布电流和散发热量。
4.外壳:保护LED内部结构的外部壳体。
二、LED的工作原理当LED两端施加电压时,N型材料中的电子和P型材料中的空穴在P–N结附近会发生复合。
这个过程中,电子跃迁到低能级并释放出能量,即发出可见光。
根据材料的不同,LED可以发出不同的光谱,从红色到紫色。
三、LED的优点1.能效高:LED是一种高效光源,其能量转换效率高,较少能量转化为热能。
2.寿命长:LED寿命可达数万小时,远超其他照明设备。
3.响应速度快:LED瞬间响应,无需预热时间。
4.尺寸小:LED小巧轻便,方便安装和维护。
5.环保节能:LED不含汞等有害物质,使用过程中也不会排放有害气体。
四、LED的缺点1.价格较高:LED的制造成本相对较高,使得其价格相对较高。
2.色彩损失:LED在长期使用过程中,会逐渐发生光衰,颜色会发生变化。
五、LED的应用领域1.照明领域:由于其高效节能的特点,LED已经成为照明行业的主流光源。
2.显示屏:LED显示屏具有高亮度、高对比度和清晰度等优点,在舞台演出、广告宣传等领域得到广泛应用。
3.汽车照明:LED的亮度较高,可以用于汽车前照灯、尾灯和转向灯等。
4.室内装饰:LED可以制造出不同颜色和亮度的光,广泛应用于室内装饰照明中,如楼梯、墙壁和天花板的装饰等。
5.电子产品:LED在电子产品中的应用非常广泛,如电视、手机、电脑等显示屏。
总结:LED作为一种高效节能的光源,具有很多优点,如能效高、寿命长、响应速度快等。
LED的概念简介
汇报人:
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LED是发光二极管 的简称是一种半导 体器件
LED通过电能转化 为光能具有节能、 环保、寿命长等特 点
LED广泛应用于照 明、显示、通信等 领域
LED具有高亮度、 低功耗、长寿命等 优点是未来照明发 展的趋势
亮度高:LED灯的亮度比传统 灯泡更高可以提供更好的照明 效果
半导体材料: LED的核心材料 是半导体如砷化 镓、磷化铟等
电子与空穴:半 导体材料中的电 子和空穴在电场 作用下结合产生 光子
光子能量:光子 的能量与半导体 材料的带隙有关 决定了LED的发 光颜色
发光效率:LED 的发光效率与半 导体材料的质量 和工艺有关影响 LED的亮度和寿 命
直流驱动:通过直流电源直接驱动LED简单易行但需要较高的电压和电流
散热原理:通过热传导、对流 和辐射等方式将热量从LED芯 片传递到散热器
散热设计:包括散热片、散 热风扇、散热管等
散热效果:良好的散热技术可 以延长LED的使用寿命提高其
稳定性和可靠性
全球LED市场持续增长预计未来几 年仍将保持较高增速
技术不断进步LED性能不断提升成 本不断下降
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交流驱动:通过交流电源驱动LED需要额外的整流和滤波电路但电压和电流要求较低
脉冲驱动:通过脉冲信号驱动LED可以实现亮度调节和色彩控制但需要额外的控制电路
恒流驱动:通过恒流源驱动LED可以实现亮度调节和色彩控制但需要额外的控制电路和电 源管理电路
LED的光色由其发射的光的波长决定
波长范围:380nm-780nm
波长与光色的对应关系: - 380nm-450nm:紫光 - 450nm-480nm:蓝光 - 480nm-520nm:绿光 520nm-570nm:黄光 - 570nm-620nm:橙光 - 620nm-780nm:红光
led基本理论知识(配图完整版)
LED基本理论知识半导体发光器件包括半导体发光二极管(简称LED)、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)等。
事实上,数码管、符号管、米字管及矩阵管中的每个发光单元都是一个发光二极管。
一、半导体发光二极管工作原理、特性及应用(一)LED发光原理发光二极管是由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,如图1所示。
此主题相关图片如下:假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。
除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。
发光的复合量相对于非发光复合量的比例越大,光量子效率越高。
由于复合是在少子扩散区内发光的,所以光仅在*近PN结面数μm以内产生。
理论和实践证明,光的峰值波长λ与发光区域的半导体材料禁带宽度Eg有关,即λ≈1240/Eg(mm)式中Eg的单位为电子伏特(eV)。
若能产生可见光(波长在380nm紫光~780nm红光),半导体材料的Eg应在3.26~1.63eV之间。
比红光波长长的光为红外光。
现在已有红外、红、黄、绿及蓝光发光二极管,但其中蓝光二极管成本、价格很高,使用不普遍。
(二)LED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。
LED的概念简介
LED的特点
高效节能
LED的发光效率高,电能转化为 光能的效率可达到60%以上, 相比传统光源具有更高的能效 。
长寿命
LED的寿命长达数万小时,比传 统光源的寿命要长得多,减少 了更换灯泡的频率和维护成本 。
环保
LED不含有汞、铅等有害物质, 对环境无害,且废弃后可回收 利用。
色彩丰富
LED可以发出各种颜色的光,包 括红、绿、蓝、黄等,因此可 以组合成各种颜色的光。
LED的优势
高效节能
LED的能效极高,消耗的电能大部分 都可以转化为光能,相比传统光源, 能够节省大量的能源。
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长寿命
LED的寿命比传统光源长得多,一般 情况下可以使用5万小时以上,减少了 更换灯泡的频率和成本。
03
环保
LED不含有害物质,如汞等,对环境 友好。
色彩丰富
LED可以发出各种颜色的光,可以满 足各种照明和显示需求。
1970年代
随着材料科学的进步,出现了GaP、GaAs等高 亮度LED,广泛应用于信号指示、显示等领域。
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1990年代
蓝光LED的发明使得全彩显示成为可能,推动了 LED显示屏和照明技术的发展。
LED的未来发展趋势
高亮度化
智能化控制
随着技术的不断进步,LED的亮度将越来越 高,能够满足更多照明和显示需求。
按用途分类
01
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03
显示用LED
用于显示屏幕、广告牌等 场合的LED,根据颜色和 亮度可实现丰富多彩的显 示效果。
照明用LED
用于照明设备的LED,具 有高效、节能、长寿命等 特点。
传感器用LED
用于光电传感器等场合的 LED,具有快速响应、高 灵敏度等特点。
《LED的概念》课件
《LED的概念》PPT课件
欢迎大家来到《LED的概念》课程介绍。在这个课件中,我们将探讨LED的定 义、种类、优势、应用和未来发展。让我们一起来了解LED的奇妙世界吧!
什么是LED
• LED的全称是“Light Emitting Diode”。 • LED是一种半导体器件,可以将电能转换为光能。 • 与传统光源相比,LED具有更高的能量效率和更长的寿命。 • LED的基本原理是电子通过半导体材料并在结构内的pn结区域发光。
LED的种类
• 按颜色分类:红、绿、蓝、黄等。 • 按用途分类:照明、显示、指示等。 • 按封装形式分类:贴片式、灯珠式、模组式等。
LED的优势
• 能量效率高,比传统光源节省能源。 • 寿命长,可达数万小时。 • 可节约资源和保护环境,无汞、无紫外线。
LED的应用
• 家庭和商业照明,创造舒适的照明环境。 • 电视和显示器,提供高清晰度的图像和视频。 • 车辆灯光,提供高亮度和节能的车照明。 • 信号灯和指示灯,保障交通和安全。为主流照明技术。 • 未来可能有技术突破,如更高的亮度、更低的成本。 • LED将有更多的应用,如智能城市和可穿戴设备。 • 平衡生产成本和市场需求是未来发展的挑战。
总结
• LED是一种半导体器件,能够将电能转化为光能。 • LED具有不同颜色、用途和封装形式的种类。 • LED具有能量效率高、寿命长和环境友好等优势。 • LED广泛应用于家庭、商业、车辆和信号灯等领域。 • LED的未来发展具有替代传统光源、技术突破和更多应用等趋势。
最全面的LED知识培训资料
白光LED的实现方法
第三种方法:在紫光或紫外光LED芯片上涂敷三基色或多种颜色的荧光粉,利用该芯片发射的长波紫外光(370nm-380nm)或紫光(380nm-410nm)来激发荧光粉,从而实现白光发射。该种LED的显色性更好,但存在与第二种方法类似的问题,且目前转换效率较高的红色和绿色荧光粉多为硫化物体系。这类荧光粉发光稳定性差、光衰较大,故还没批量使用。 其他方法: 在特殊的场合,白光LED还有其他几种封装方法。这里简单的介绍一下: 第一种:将红、蓝、绿三芯片封装在一起,按照一定的比例对其光色进行控制,混出白光。 第二种:实现方法是用红、蓝、绿、黄四芯片混出白光。
Led 知 识
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202X
目 录
CONTENTS
LED简介
01
LED发展趋势
02
LED芯片介绍
03
LED封装简介
04
LED基础知识
05
LED简介
CONTENTS
LED的定义
01
LED的特点
02
发光原理
03
什么是LED
LED 是取自 Light Emitting Diode 三个字的 缩写,中文译为“发光二极管”,顾名思义发光二极管是一种可以将电能转化为 光能的电子器件具有二极管的特性。
目前主流Led结构剖析
两种芯片发光形式
水平型结构Led出光路线
垂直型芯片性能介绍
由于当前芯片主要是垂直型的和水平型的两种。 垂直型产品以CREE芯片为代表特点主要是: 光效高:最高可达 161 lm\w,节能; 电压低:蓝光在2.9~3.3V; 热阻小:芯片本身的热阻小于 1 ‘C/W; 亮度高:由于采用垂直结构,电流垂直流动,电流密度均匀, 耐冲击型强;同一尺寸芯片,发光面宽,亮度高。 光型好:85%以上光从正面发出,易封装,好配光; 唯一的缺点就是:不方便集成封装。若要集成封装,芯片需 做特殊处理。 我公司全部采用垂直结构的芯片。
LED显示屏基本概念知识
LED显示屏基本概念知识目录一、LED显示屏概述 (3)1.1 LED显示屏定义 (3)1.2 LED显示屏的特点 (4)1.3 LED显示屏的应用领域 (5)二、LED显示技术原理 (6)2.1 LED发光原理 (7)2.2 LED显示技术分类 (8)2.2.1 单色LED显示屏 (9)2.2.2 双色LED显示屏 (10)2.2.3 全彩LED显示屏 (11)2.3 LED显示技术发展历程 (13)三、LED显示屏结构 (14)3.1 LED显示屏的基本构成 (15)3.2 LED显示屏的显示模组 (16)3.3 LED显示屏的驱动电路 (17)3.4 LED显示屏的控制系统 (19)四、LED显示屏性能参数 (20)4.1 分辨率 (22)4.2 刷新率 (24)4.3 色彩还原度 (25)五、LED显示屏设计与制作 (26)5.1 设计原则与方法 (27)5.2 制作工艺与流程 (29)5.3 测试与检验 (30)5.4 安装与维护 (31)六、LED显示屏应用案例分析 (33)6.1 城市广场LED显示屏 (34)6.2 体育场馆LED显示屏 (36)6.3 景点景区LED显示屏 (38)6.4 航空航天LED显示屏 (39)七、LED显示屏发展趋势与展望 (40)7.1 技术创新与发展趋势 (41)7.2 市场需求与挑战 (42)7.3 环保与节能 (43)7.4 智能化与互联网+ (44)八、LED显示屏相关标准与规范 (46)8.1 国家标准与规范 (47)8.2 行业标准与规范 (48)8.3 企业标准与规范 (49)九、LED显示屏产业政策与法规 (50)9.1 国家政策支持 (52)9.2 地方政策支持 (52)9.3 行业协会与组织 (54)十、LED显示屏行业人才培养 (55)10.1 高等院校教育 (57)10.2 职业培训与技能鉴定 (58)10.3 企业内部培训 (59)十一、LED显示屏行业市场分析 (60)11.1 市场规模与增长 (62)11.2 市场竞争格局 (63)11.3 市场趋势预测 (63)一、LED显示屏概述LED显示屏是一种基于发光二极管(LED)技术的显示设备,通过控制LED灯的亮灭来展示文字、图像或视频内容。
LED重要概念ABC
LED重要概念ABC光谱表示相对于光的波长,光的强度的分布。
led的光谱一般为单色LED,例如蓝色LED以波长470nm时为峰值呈山峰分布,以峰值波长较短的紫外领域和峰值波长较长的绿色领域为光的强度的测定极限。
而白炽灯的光谱,其发光强度广泛分布于400nm多的蓝色领域至700nm多的近红外领域,在紫外领域和红外领域也能观测到发光强度。
荧光灯方面,组合使用的荧光体的发光波长部分为光谱的峰值。
与普通红色、绿色和蓝色LED的光谱峰值只有一个相比,白色LED 的光谱则有很大不同。
例如蓝色领域和黄色领域会有两个发光强度的峰值,或者在蓝色领域、黄色领域和红色领域有三个峰值,甚至还会出现更多的峰值。
这是因为,白色LED的白色光是组合了多个波长的光获得的。
例如,组合蓝色LED和黄色荧光体时,峰值在蓝色领域和黄色领域出现。
另外,基于蓝色LED的发光强度的峰值较尖,而基于荧光体的峰值较为平缓。
将LED用于液晶面板背照灯时,最理想的情况是LED的光谱在红色、绿色和蓝色三个领域出现发光强度的峰值。
这是因为LED的光最终将经由液晶面板的彩色滤光片(红色、绿色、蓝色)输出到外部。
获得三个发光强度的峰值时,有使用红色、绿色和蓝色三种LED的方法,以及通过改进荧光体材料、使用可获得三个峰值的白色LED的方法。
发光光谱有很大不同蓝色LED和YAG类荧光体、蓝色LED和ZnSe单结晶底板的发光、紫外LED和RGB荧光体等白色LED的发光光谱与荧光灯和自然光的比较。
虽然都是白色,但发光光谱大为不同。
另一方面,LED用于普通的照明器具时,光谱广泛分布在可视光领域的白色LED较受欢迎。
原因是接近自然光,即太阳光的光谱的光线照射物体时,物体的颜色与照射自然光时接近的缘故。
光通量、光强、亮度和照度光通量是表示光源整体亮度的指标。
单位为lm(流明)。
在表示照明光源的明亮程度时经常使用。
是参考人眼的灵敏度(视觉灵敏度)来表示光源放射光亮度的物理量。
LED各种名词解释
文件名称:教育培训名词解释文件编号:版本:1.0 ※本文件属教育培训资料※日期:7/8/2019 页次:1/31、主波长: 任何一个颜色都可以看作为用某一个光谱色按一定比例与一个参照光源(如CIE标准光源A、B、C等,等能光源E,标准照明体D65 等)相混合而匹配出来的颜色,这个光谱色就是颜色的主波长。
颜色的主波长相当于人眼观测到的颜色的色调(心理量)。
若已获得被测LED器件的色度坐标,就可以采用等能白光E光源(x0=0.3333,y0 =0.3333)作为参照光源来计算决定颜色的主波长。
2、峰波长:指产生最高LED发射强度的波长。
3、显色指数:光源的显色性是由显色指数表明,他表示物体在光源照射下的颜色比基准光(太阳光)照射时颜色的偏离比。
要正确表现物体本来的颜色需要使用显色指数高的光源。
4、辐射带宽:光谱辐射功率大于等于最大值一半的波长间隔。
5、色温度是以绝对温度K(kevin)来表示,乃是将一标准黑体(例如铁)加热,温度升高至某一程度时颜色开始由红->浅红->橙黄->白->蓝白->蓝,逐渐改变,利用这种光色变化的特征,某光源的光色与黑体在某一温度下呈现的光色相同时,我们将黑体当时的绝对温暖称为该光源的色温度。
色温度在3000K以下,光色就开始有偏红的现象,给人一种温暖的感觉。
色温度超过5000K,颜色则偏向蓝色,给人一种清冷的感觉。
6、色纯度:以主波长描述颜色时之辅助表示,以百分比计,定义为待测件色度坐标与E光源之色度坐标直线距离与E光源至该待测件主波长之光谱轨迹(SpectralLocus)色度坐标距离的百分比,纯度愈高代表待测件的色度坐标愈接近其该主波长的光谱色,是以纯度愈高的待测件,愈适合以主波长描述其颜色特性,LED即是一例。
7、色品坐标:人眼对于颜色的响应是通过在可见光波段内的光谱辐射功率来传递的。
CIE 1931 XYZ标准色度系统公式如下:x=X/(X+Y+Z)y=Y/(X+Y+Z)用(x,y)值描述刺激物的颜色并在直角坐标中表示出来,可以形成一个马蹄形状的色品图,自然界中的所有颜色都可以用色坐标表示出来并在色品图内找到。
有关led显示的一些术语介绍
有关led显示的一些术语介绍1、像素:为显示屏上能被单独设置显示颜色的最小单位或点,因此又称作像素点或像点。
显示屏上像素数量越多,可显示的信息也就越多,显示效果就越好。
2、点距:英文DOT PITCH,是指显示屏一相邻两个像素点之间的间距。
通常来说在显示面积一样的情况下,点距越小(分辨率越高),显示效果越好。
3、分辨率:用于表示显示屏的像素点的数量水平,其数值为显示水平方向的像素点数与垂直方向的像素点数的乘积。
由于像素数量越多,显示效果越好,因此,我们也可以说分辨率越高,显示效果越好。
4、场频:又称为帧频或刷新频率,即显示器的垂直扫描频率,指显示器每秒所能显示的图象次数,单位为赫兹(Hz)。
场频越大,图像刷新的次数越多,图象显示的闪烁就越小,画面质量越高。
5、行频:即显示器的水平扫描频率,指显示器每秒中显示屏上扫描过的水平线数。
其数值等于垂直方向像素数与场频的乘积,单位为千赫兹(KHZ)。
6、刷新率:刷新频率,即场频(帧频) .7、带宽:即频带宽度,衡量显示器每次扫描反携带的信息量,数值为分辩率(垂直像素数*水平像素数)与场频的乘积。
带宽是反映显示器显示水平的综合指标,带宽越大,表示显示器单位时间显示的信息越多,图像质量即越高。
8、隔行扫描:通常显示器分隔行扫描和逐行扫描两种扫描方式。
隔行扫描指显示屏在显示一幅图象时,先扫描奇数行,全部完成奇数行扫描后再扫描偶数行,因此该种扫描方式较为落后,通常用在早期的显示产品中。
9、逐行扫描:逐行扫描相对于隔行描是一种先进的扫描方式,它是指显示屏图象进行扫描时,从屏幕左上角的第一行开始逐行进行,整个图像扫描一次完成。
因此图象显示画面闪烁小,显示效果好。
目前先进的显示器大多都采用逐行扫描方式。
10、响应时间:专用于液晶显示器,指液晶显示器像素对输入信号反应的速度。
响应时间小,在观看动态画面时就越不容易产生图象尾影拖拽现象。
LED基本概念汇总
什么是LED?英文Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写。
广泛见于日常生活中,如家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等。
LED的最显著特点是使用寿命长,光电转换效能高。
什么是LED模块?LED排列成矩阵或笔段,预制成标准大小的模块。
常用的有8X8点阵模块(单色有64×1只或双基色有64×2只发光二极管)等。
实物图:什么是LED显示屏?将LED灯点按照实际需要大小拼装排列成矩形阵列,配以显示单元电路,直流稳压电源,框架及外装饰,前端的数据控制与传输系统即构成一台LED显示屏。
什么是LED屏的分辨率?LED显示屏的象素的行列数称为LED显示屏的分辨率。
相应的单位面积内LED显示屏的分辨率越高则显示的图像越清晰。
什么是静态屏,什么是扫描屏?静态屏是与扫描屏相对应的,静态屏是指LED显示屏在显示文字、图像、视频时,LED显示屏的上的灯点在显示时是同时点亮发光的;而不是象扫描屏一样利用人眼的视觉暂留特性,在很短的时间周期内将LED显示屏的各行分别点亮。
众所周知,LED显示屏是利用占空比来驱动的,所以,显示的亮度与点亮的时间周期有很大的关系。
所以,在同样的发光管亮度相同的情况下,静态屏要比扫描屏的亮度高,所以静态屏常用在户外需要高亮度显示的情况下,而扫描屏常用在室内对亮度要求不高的情况下,以节省驱动成本。
但随着LED材料技术的不断成熟,LED发光管的亮度不断提高。
现在在户外也有使用扫描的方式来制做LED显示屏,以节省成本。
当然,在户外使用扫描屏对于控制与驱动部分的要求相当高,对于驱动芯片的性能要求也是非同一般的。
什么是实像素屏,什么是虚拟屏?实像素屏与虚拟屏是相对应的。
简单来说,实像素屏就是指构成显示屏的红绿蓝三种发光管中的每一种发光管最终只参与一个像素的成像使用,以获得足够的亮度。
虚拟屏则是利用软件算法控制每种颜色的发光管最终参与到多个相邻像素的成像当中,从而使得用较少的灯管实现较大的分辨率,能够使显示分辨率约提高四倍。
LED基本概念
光度和色度名词解释相关色温 CorrelatedColorTemperature):光源发射的光与黑体在某一温度下辐射的光颜色最接近,则黑体的温度就称为该光源发射的光的相关色温,单位为K。
辐射强度 (Radiant Intensity):在给定方向上包含该方向的立体角元内辐射源所发出的辐射通量dφ除以该立体角元dΩ,单位为W/Sr。
辐射亮度 (Radiance):辐射源面上一点在给定方向上包含该点的面元dA的辐射强度dI除以该面元在垂直于给定方向的平面上的正投影面积,单位为/Sr・m 2。
辐射照度 (Irradiance):在辐射接收面上一点的辐射照度E等于投射在包括该点的一个面元上的辐射通量dφ除以该面元的面积dA,单位为W/m2。
发光强度 (Luminous Intensity):光源在给定方向上包含该方向,的立体角元内所发出的光通量dφ除以该立体角元dΩ,单位为cd。
俗称坎德拉 (cd):发光强度单位。
坎德拉是发出频率为540×1012Hz辐射的光源在给定方向的发光强度;该光源在此方向的辐射强度为1/683W/Sr。
光通量 (Luminous Flux):能够被人的视觉系统所感受到的那部分光辐射功率的大小,单位为lm。
照度 (I luminance):表面上一点的光照度是入射在包含该点的面元上的光通量dφ除以该面元面积dA。
照度的公制单位是lx(lm/m2),英制单位为fc(l m/ft2)。
1lx=0.0929fc1fc=10.76lx出光度 (Luminous Exultance):单位面积上发出的光通量,单位是lm/ m2。
亮度 (Luminance):在给定方向上,每单位面积上的发光强度。
亮度的公制单位是cd/m2(也称Nit),英制单位是fL(1/π×cd/ft2)。
1cd/m2=0.2919fL1fL=3.426cd/m2CIE标准光度观察者(CIEStandardPhotometric Obse-rver):相对光谱响应曲线符合明视觉V(λ)函数或者暗视觉V"(λ)函数的理想观察者。
LED概念
LED概念半导体照明(LED)产业概述1.1LED的概念及分类1.1.1LED的概念1.1.2LED的分类1.1.3LED的构成及其发光原理1.1.4LED发光效率的主要影响因素1.2LED光源的特点及优劣势1.2.1LED光源的特点1.2.2LED的优势1.2.3LED的劣势1.3LED的发展历程及发展意义1.3.1LED的发展沿革1.3.2LED应用领域商业化历程1.3.3发展LED产业的战略意义白光LED5.1白光LED概述5.1.1可见光的光谱与LED白光5.1.2白光LED发光原理5.1.3白光LED主要发光方式5.2国际白光LED的发展5.2.1国际白光LED产业发展状况5.2.2全球白光LED产业发展态势良好5.2.3日本日亚化学开发出150lm/W白光LED5.2.4全球白光LED发展展望5.3中国白光LED的发展5.3.1中国白光LED的开发及推动情况5.3.2中国白光LED市场发展特点5.3.32008年我国白光LED应用情况5.3.42009年白光LED市场价格走势分析5.3.5我国发展白光LED照明的效益分析5.3.6白光LED的应用情况5.4白光LED技术进展分析5.4.1白光LED的技术概况5.4.2全球白光LED的技术进展5.4.3白光LED的驱动电路分析5.4.4白光LED的焊接技术高亮度LED6.1高亮度LED行业分析6.1.1国际高亮度LED市场发展概况6.1.2照明市场高亮度LED受宠6.1.3高亮度LED市场发展的动力及制约因素6.1.4国内高亮度LED芯片产量迅速增长6.1.5高亮度LED新兴市场6.2高亮度LED的技术进展及应用分析6.2.1高亮度LED的驱动技术6.2.2高亮度LED用于照明的散热问题解决方案6.2.3高亮度LED的结构特性及应用6.2.4高亮度LED在汽车照明领域的应用分析6.3高亮度LED发展趋势及前景展望6.3.1高亮度LED市场未来发展趋势6.3.22012年全球高亮度LED市场规模预测6.3.3国内高亮度LED市场前景广阔。
LED详解
LED详解
3 OLED 材料
小分子材料技术发展水平 发光效率
Blue Green Yellow Red 4.5 lm/W(Idemitsu, 470nm) 15 lm/W(Sanyo Electric, 540nm) 13 lm/W(Sanyo Electric, 570nm) 2.2 lm/W(Kodak, 600nm)
车载音响 2000
单色手机 彩色手机 PDA GPS AMOLED 2001 2002 2003 2004 2005
LED详解
2.3 OLED 发展现状
国际动态
1998年东北先锋推出第一款OLED产品
采用OLED显示屏的车载音响
LED详解
2.3 OLED 发展现状
2000年摩托罗拉 推出第一款OLED 手机P8767
•1基本概念 •2有机发光显示技术发展过程 •3有机发光材料 •4有机发光显示器件工艺技术 •5有机发光显示器件驱动技术 •6新型有机发光显示若干关键技术
彩色化,高分辨,寿命 ITO薄膜技术,发光材料纯化技术,OLEDoS,AMOLED, FOLED,WOLED,
LED详解
4 有机发光显示器件工艺技术
2 OLED 发展过程
2.1 OLED历史起源
1963年 美国纽约大学的Pope首次实现了有机晶体蒽 单晶的电致发光; 1987年 美国Kodak公司的C.W. Tang制备成功双层 结构低电压、高效率的小分子OLED器件,从而引起了 OLED研究热潮; 1990年 英国剑桥大学的Friend制备成功共轭高分子有 机电致发光器件。
LED详解
3 OLED 材料
寿 命
80,000hrs (initial Kodak) Yellow: >30,000hrs (initial Sanyo Electric) Blue: >8,000hrs (initial Idemutsu Kosan) Red: >14,000hrs (initial Toray) Green: brightness ~100cd/m2, brightness ~100cd/m2, brightness ~100cd/m2, brightness ~200cd/m2,
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征服LED之不得不看的重要概念征服LED之不得不看的重要概念光谱表示相对于光的波长,光的强度的分布。
LED的光谱一般为单色LED,例如蓝色LED以波长470nm时为峰值呈山峰分布,以峰值波长较短的紫外领域和峰值波长较长的绿色领域为光的强度的测定极限。
而白炽灯的光谱,其发光强度广泛分布于400nm多的蓝色领域至700nm多的近红外领域,在紫外领域和红外领域也能观测到发光强度。
荧光灯方面,组合使用的荧光体的发光波长部分为光谱的峰值。
与普通红色、绿色和蓝色LED的光谱峰值只有一个相比,白色LED的光谱则有很大不同。
例如蓝色领域和黄色领域会有两个发光强度的峰值,或者在蓝色领域、黄色领域和红色领域有三个峰值,甚至还会出现更多的峰值。
这是因为,白色LED的白色光是组合了多个波长的光获得的。
例如,组合蓝色LED和黄色荧光体时,峰值在蓝色领域和黄色领域出现。
另外,基于蓝色LED的发光强度的峰值较尖,而基于荧光体的峰值较为平缓。
将LED用于液晶面板背照灯时,最理想的情况是LED的光谱在红色、绿色和蓝色三个领域出现发光强度的峰值。
这是因为LED的光最终将经由液晶面板的彩色滤光片(红色、绿色、蓝色)输出到外部。
获得三个发光强度的峰值时,有使用红色、绿色和蓝色三种LED的方法,以及通过改进荧光体材料、使用可获得三个峰值的白色LED的方法。
发光光谱有很大不同蓝色LED和YAG类荧光体、蓝色LED和ZnSe单结晶底板的发光、紫外LED和RGB荧光体等白色LED的发光光谱与荧光灯和自然光的比较。
虽然都是白色,但发光光谱大为不同。
另一方面,LED用于普通的照明器具时,光谱广泛分布在可视光领域的白色LED较受欢迎。
原因是接近自然光,即太阳光的光谱的光线照射物体时,物体的颜色与照射自然光时接近的缘故。
光通量、光强、亮度和照度光通量是表示光源整体亮度的指标。
单位为lm(流明)。
在表示照明光源的明亮程度时经常使用。
是参考人眼的灵敏度(视觉灵敏度)来表示光源放射光亮度的物理量。
具体数值为各向同性的发光强度为1cd(堪德拉)的光源在1sr(立体弧度)的立体角内放射的光通量为1lm。
此处的sr为立体角的单位,表示从球面向球心截取的面积为半径(r)的2次方(r2)的圆锥体的顶角。
光强是表示光通量立体角密度的指标。
单位为cd。
多在表示显示用LED等的眩光时使用。
其定义为:发射540×1012Hz(波长555nm)频率单色光,在指定方向的光线发射强度为1/683W/sr的光源,在该方向的光强就定义为1cd。
亮度是表示从光源及反射面和透射面等二次光源向观测者发出的光的强度指标。
单位为cd/m2。
与光通量一样,是结合人眼的灵敏度表示的物理量。
大多在表示液晶面板和PDP等显示器画面的亮度时使用。
照度是表示照射到平面上的光的亮度指标。
单位为lx(勒克司),有时也标记为lm/m2。
是指光源射向平面状物体的光通量中,每单位面积的光通量。
用于比较照明器具照射到平面上的明亮程度。
光通量与照度和光强的关系光通量、光强、亮度和照度的关系简单归纳如下:光通量除以单位立体角等于光强;光通量除以单位面积等于照度,光强除以单位面积等于亮度。
发光效率(luminous efficacy)评测光源效率的指标,用光源发出的光通量(lm)与向光源输入的电力(W)之比表示。
单位为lm/W。
发光效率只表示光源的效率,与将光源安装到照明器具上后器具的整体效率(综合效率)是不同的概念。
发光效率是将外部量子效率用视觉灵敏度(人眼对光的灵敏度)来表示的数值。
外部量子效率是发射到LED芯片和封装外的光子个数相对于流经LED的电子个数(电流)所占的比例。
组合使用蓝色LED芯片和荧光体的白色LED的外部量子效率,是相对于内部量子效率(在LED芯片发光层内发生的光子个数占流经LED芯片的电子个数(电流)的比例)、芯片的光取出效率(将所发的光取出到LED芯片之外的比例)、荧光体的转换效率(芯片发出的光照到荧光体上转换为不同波长的比例)以及封装的光取出效率(由LED和荧光体发射到封装外的光线比例)的乘积决定。
在发光层产生的光子的一部分或在LED芯片内被吸收,或在LED芯片内不停地反射,出不了LED芯片。
因此,外部量子效率比内部量子效率要低。
发光效率为100lm/W的白色LED,其输入电力只有32%作为光能输出到了外部。
剩余的68%转变为热能。
今后3年将提高100lm/W发光效率在2003年之前一直以每年数lm/W的速度缓慢提高。
在提高发光效率时,最初未改变荧光体和封装,而是致力于改进芯片技术。
具体而言,进行了诸如改善蓝色LED芯片所使用的GaN类半导体结晶的MOCVD结晶成长技术等。
从2004年开始,发光效率以每年10~20lm/W的速度提高。
由此,从2004年的50lm/W到2008年的100lm/W,4年间提高了50lm/W。
这种速度的实现,借助了将原来聚集于成膜技术的芯片技术改进扩展至了整个LED制造工艺那样的重大调整。
另外,除了改进芯片技术外,还开始对荧光体进行改善。
68%为热损失对发光效率为100lm/W的白色LED的能源转换进行模拟的结果。
白色LED实现了与荧光灯同等以上的发光效率,但只有输入电力的32%能作为光能输出到外部。
剩余的68%转变为了热能。
该模拟为向直径5mm的炮弹型白色LED输入62mW电力时的结果。
白色LED是通过组合使用蓝色LED芯片和黄色荧光体获得的。
今后,各LED厂商拟将把2008年实现的100lm/W发光效率,提高至2010年的140~170lm,2011年提高至150~200lm/W。
也就是说,在发光效率上领先于新加入进来的厂商的LED厂的目标是,平均每年提高30lm/W以上,3年提高100lm/W。
LED的发光效率的上限被认为是250lm/W左右,各LED厂商正在挑战能以何种程度逼近上限。
为挑战该上限,LED厂商正在全面导入最新的芯片技术、荧光体技术以及封装技术。
芯片技术方面,将继续提高内部量子效率和光取出效率。
荧光体方面,除了提高变换效率外,还要采取措施降低因荧光体散射造成的衰减。
封装技术方面,要改善材料和构造,以提高光取出效率。
色温(color temperature)指用黑体(理论上可完全吸收外来光的虚拟物体)的温度表示光的颜色的数值。
单位为K(开尔文)。
黑体发出光的波长分布(色调)因温度而异。
色温常用于表示荧光灯和白色LED的光色,及显示器可显示的白色的程度。
一般来说,色温低时看上去发红,色温高时发青……指用黑体(理论上可完全吸收外来光的虚拟物体)的温度表示光的颜色的数值。
单位为K(开尔文)。
黑体发出光的波长分布(色调)因温度而异。
色温常用于表示荧光灯和白色LED的光色,及显示器可显示的白色的程度。
一般来说,色温低时看上去发红,色温高时发青。
以白色LED为例,结合使用蓝色LED芯片和黄色荧光体的一般品种(平均演色性指数Ra为70以上)多为色温在6000K以上的昼光色,而追加红色荧光体等红色光的灯泡色LED的色温多在3000K以下。
改进与蓝色LED芯片组合的荧光体的光色,还可获得4000K以上和5000K以上等色温。
色温可依照明器具的设置场所分别使用。
例如,办公室等最好设置与太阳光接近、色温较高的照明器具,而一般家庭和饭店等大多喜欢采用与白炽灯接近、色温较低的照明器具。
照度和色温的变化最近,按照一天内的时间变化及季节进行调光的产品已实现。
例如,日本冈村制作所上市了使用LED进行细微调整的照明系统。
特点是具有可随着人体生物钟按照约一天周期有规律地改变照度和色温的功能。
预设了调光程序,对1年中每一天,可按照时间和季节的变化,使照度在400~800lx范围内分5个阶段、色温在3000~5000K范围内分5个阶段而变化。
这样便可按照人们早上醒来、白天活动、夜晚睡眠的自然环境进行周期性调光。
人们有了更加舒适的光照环境,能够更有效地工作。
演色性(color rendition)指利用照明器具的光照射物体时,反映以何种程度再现了与自然光照射时相同颜色的指标。
一般情况下,多使用平均演色性指数(Ra)来表示。
平均演色性指数越接近100的光源,越能再现与自然光照射时相同的颜色。
作为照明用途,普通家庭和办公室室内使用的照明器具的Ra 为80以上、走廊等为70以上;美术馆、物品检验以及店铺等注重演色性的用途,大多在90以上。
用于照明的白色LED,大体分为低Ra和高Ra品种。
演色性与发光效率具有此消彼长的关系,优先考虑演色性,发光效率会降低20~30%。
为此,出现了发光效率优先和演色性优先的不同品种。
演色性高的光,其光谱接近自然光。
也就是说,发光强度相对于发光波长的变化较小;而发光效率高的光,在人眼视觉灵敏度(人眼对光的灵敏度)高的领域(550nm附近的峰值),其发光峰值较大。
例如,组合蓝色LED芯片和黄色荧光体得到的疑似白光的普通白色LED,其Ra只有70多。
在其中添加红色荧光体等即可将Ra提高到80以上。
Ra超过90的白色LED则是出于使发光光谱的变化更加平滑的目的,而对蓝色LED组合使用了绿色荧光体和红色荧光体等。
此外,对近紫外LED组合使用红色、绿色和蓝色等多种荧光体,可获得Ra超过90的白色LED。
高效率、高演色LED目前使用蓝宝石底板的蓝色LED和黄色荧光体等白色LED封装是主流,但三菱化学计划通过组合采用m面-GaN底板的近紫外LED和红/绿/蓝色(RGB)荧光体来实现高效率、高演色的LED。
Ra是对普遍存在的、有代表性的8种颜色的演色性指数(将待评测照明光源照射物体时的颜色与基准光源照射时的颜色相比较的值)的平均值。
计算演色性指数的8种代表性颜色为:暗灰色、暗黄色、深黄绿色、黄绿色、淡蓝绿色、淡蓝色、淡紫色、红紫色。
调光(dimming)将光源发出的光调节为希望的亮度的做法。
LED与白炽灯一样,比荧光管更容易进行微细调光。
通过在点亮LED的电源电路中,改变输入LED的电流大小和占空比(导通时间与截至时间之比)来调节亮度。
如同利用滑线电阻调压器调节白炽灯亮度一样,LED照明也能实现所希望的亮度,目前已经开发出了具备调光功能的产品。
除了埋入天花板等的LED照明器具外,LED灯泡中也有利用遥控器进行调光的产品。
组合使用光传感器,根据外光的亮度自动调光的LED照明器具也已经面世。
液晶面板的LED背照灯的调光是指,整体调节LED背照灯的发光,或者对背照灯进行部分控制。
通过根据液晶面板显示的影像控制LED的发光,能够在确保峰值亮度的同时,降低较暗部分的亮度。
例如,东芝的“CELL REGZA55X1”液晶电视配备了直下型白色LED 背照灯。