LED显示屏发展历程30年回顾.
led行业发展历程
led行业发展历程
1990年代初,LED(发光二极管)作为一种新型的照明技术被引入到市场中。
当时的LED照明技术还不够成熟,效率较低,光输出有限,并且成本非常昂贵。
因此,它仅被应用于指示灯和显示屏等领域。
随着时间的推移,LED技术得到了不断改进和发展,逐渐成为一种较为有效的照明解决方案。
2000年代初,LED的效率显著提高,光输出增加,价格也开始逐渐下降。
这使得LED 照明逐渐进入到家庭和商业照明市场。
2008年,随着全球金融危机爆发,能源问题成为一个全球性的关注焦点。
LED照明由于其低能耗和环保特性,开始受到更多国家和地区的重视。
政府开始出台各种政策和措施来推动LED产业的发展。
在近年来,随着技术的不断创新和改进,LED照明的效率得到了大幅提高,光输出进一步增加,成本不断降低。
LED灯具的种类也越来越多样化,市场竞争也更加激烈。
同时,人们对于照明品质和舒适度的要求也不断提高,对LED照明的色彩还原性、光学设计等方面有了更高的要求。
此外,智能照明的兴起也为LED行业带来了新的机遇。
智能照明通过与传感器、网络等技术的结合,使得灯具能够实现自动调光、远程控制、集中管理等功能,提高了能源利用效率和用户体验。
如今,LED行业已经成为照明市场中的主流。
随着技术的不
断发展和进步,LED照明将继续在能源节约、环保性和照明
质量等方面持续提升。
预计未来LED市场规模将进一步扩大,并在各个领域得到更广泛的应用,为人们带来更加高效、环保且舒适的照明体验。
LED屏发展史
LED屏的发展史LED诞生于1923年,罗塞夫在研究半导体sic时发现掺有杂质的p-n结,通电后会有光发射出来,由此研制出了发光二极管,但之后LED的应用一直不受重视。
随着电子工业的快速发展,在60年代,显示技术得到迅速发展,人们研究出pdp激光显示等离子显示板、LED 液晶显示器、发光二极管led、等多种显示技术。
由于半导体的制作和加工工艺逐步成熟和完善,发光二极管已日趋在固体显示器中占主导地位。
LED之所以受到广泛重视并得到迅速发展,是因为它本身有很多优点。
例如:亮度高、工作电压低、功耗小、易于集成、驱动简单、寿命长、耐冲击且性能稳定,其发展前景极为广阔。
目前正朝着更高亮度、更高耐气候性和发光密度、发光均匀性、全色化发展。
随着发展,人们需要—种大屏幕的显示设备,于是有了投影仪,但是其亮度无法在自然光下使用,于是出现了LED显示器(屏),它具有视角大、亮度高、色彩艳丽的特点。
LED大屏幕的发展呈现如下几个发展阶段:1、第一代:单色LED显示屏以单红色为基色,显示文字及简单图案为主,主要用于通知、通告及客流引导系统。
2、第二代:双基色多灰度显示屏以红色及黄绿色为基色,因没有蓝色,只能称其为伪彩色,可以显示多灰度图像及视频,目前在国内广泛应用于电信,银行,税务,医院,政府机构等场合,主要显示标语,公益广告及形象宣传信息。
3、第三代:全彩色(full color)多灰度显示屏以红色,蓝色及黄绿色为基色,可以显示较为真实的图像,目前正在逐渐替代上一代产品。
4.、第四代:真彩色(true color)多灰度显示屏以红色,蓝色及纯绿色为基色,可以真实再现自然界的一切色彩(在色坐标上甚至超过了自然色彩范围)。
可以显示各种视频图像及彩色广告,其艳丽的色彩,鲜亮的高亮度,细腻的对比度,在宣传广告领域应用具有极好的视觉震撼力。
真彩色5mm户内大屏幕属于上述第四代产品。
它具有高亮度,不受环境亮度影响,厚度薄,占用场地小,色彩鲜艳丰富,视角宽,可以在宽敞的厅堂环境应用,没有拼接图像损失。
LED的发展历史
LED的发展历史全球第一款商用化发光二极管(LED)是在1965年用锗材料作成的,其单价为45美元。
随后不久Monsanto和惠普公司也推出了用GaAsP材料制作的商用化LED。
这些早期的红色LED每瓦大约能提供0.1流明(lumens)的输出光通量,比一般的60至100瓦白炽灯的15流明要低上100倍。
1968年,LED的研发取得了突破性进展,利用氮掺杂工艺使GaAsP器件的效率达到了1流明/瓦,并且能够发出红光、橙光和黄色光。
到1971,业界又推出了具有相同效率的GaP绿色裸片LED。
1972年开始有少量LED显示屏用于钟表和计算器。
全球首款采用LED的手表最初还是在昂贵的珠宝商店出售的,其售价竟然高达2,100美元。
几乎与此同时,惠普与德州仪器也推出了带7段红色LED显示屏的计算器。
到20世纪70年代,由于LED器件在家庭与办公设备中的大量应用,LED的价格直线下跌。
事实上,LED是那个时代主打的数字与文字显示技术。
然而在许多商用设备中,LED显示屏也逐渐受到了来自其它显示技术的激烈竞争,如液晶、等离子体和真空荧光管显示器。
这一技术进步使LED能够应用于室外运动信息发布以及汽车中央高位安装停止灯(CHMSL)设备。
1990年,业界又开发出了能够提供相当于最好的红色器件性能的AlInGaP技术,这比当时标准的GaAsP器件性能要高出10倍。
今天,最亮的材料应是透明基底AlInGaP。
在1991年至2001年期间,材料技术、裸片尺寸和外形方面的进一步发展使商用化LED的光通量提高了将近20倍。
LED光源的优势20世纪60年代问世的LED在短短的30多年里,取得飞速发展。
第一批产品出现在1968年,工作电流20mA的LED的光通量只有千分之几流明。
相应的发光效率为0.1lm/W,而且只有一种光色为650nm的红色光。
20世纪70年代初该技术进步很快,发光效率达到1lm/W,颜色也扩大到红色、绿色和黄色。
LED显示屏发展历程30年回顾.
LED 显示屏发展历程 30年回顾1970年代最早的 GaP 、 GaAsP 同质结红、黄、绿色低发光效率的 LED 已开始应用于指示灯、数字和文字显示。
从此 LED 开始进入多种应用领域,包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信、消费类产品等,遍及国民经济各部门和千家万户。
到 1996年 LED 在全世界的销售额已达到几十亿美元。
尽管多年以来 LED 一直受到颜色和发光效率的限制, 但由于 GaP 和 GaAsP LED具有长寿命、高可靠性 , 工作电流小、可与 TTL 、 CMOS 数字电路兼容等许多优点因而却一直受到使用者的青眯。
最近十年, 高亮度化、全色化一直是 LED 材料和器件工艺技术研究的前沿课题。
超高亮度 (UHB是指发光强度达到或超过 100mcd 的 LED ,又称坎德拉 (cd 级 LED 。
高亮度 A1GaInP 和 InGaN LED的研制进展十分迅速,现已达到常规材料GaA1As 、 GaAsP 、 GaP 不可能达到的性能水平。
1991年日本东芝公司和美国HP 公司研制成 InGaA1P 620nm 橙色超高亮度 LED , 1992年 InGaA1p590nm 黄色超高亮度 LED 实用化。
同年,东芝公司研制 InGaA1P 573nm 黄绿色超高亮度 LED ,法向光强达 2cd 。
1994年日本日亚公司研制成 InGaN 450nm 蓝 (绿色超高亮度LED 。
至此,彩色显示所需的三基色红、绿、蓝以及橙、黄多种颜色的 LED 都达到了坎德拉级的发光强度,实现了超高亮度化、全色化, 使发光管的户外全色显示成为现实。
我国发展 LED 起步于七十年代, 产业出现于八十年代。
全国约有 100多家企业, 95%的厂家都从事后道封装生产,所需管芯几乎全部从国外进口。
通过几个“五年计划”的技术改造、技术攻关、引进国外先进设备和部分关键技术, 使我国LED 的生产技术已向前跨进了一步。
led发展历史与现状 -回复
led发展历史与现状-回复"LED发展历史与现状"引言:随着科技的不断进步,LED(发光二极管)已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
无论是家庭照明、商业广告牌、汽车照明还是电视显示屏,LED 都在起到重要的作用。
本文将向您介绍LED的发展历史并探讨其现状,以及对未来的前景进行展望。
第一部分:LED的发展历史1. 发现LED的早期LED的历史可以追溯到20世纪20年代早期,当时俄国科学家Oleg Losev 发现了以硅碳化物和氧化锆为主要组成物的物质可以发光。
他观察到当电流通过这种物质时,它会以微弱的亮光发出,并意识到它的潜在应用价值。
2. 初期应用:指示器和数字显示20世纪60年代,美国科学家Nick Holonyak Jr.发明了第一个实用化的红光LED。
这种红色LED可以用于指示灯和数字显示。
然而,由于其低亮度和有限的颜色选择,LED在当时的商业应用中并不流行。
3. 高亮度LED的出现20世纪90年代,日本科学家Isamu Akasaki、Hiroshi Amano和ShujiNakamura发现了一种新的LED材料:氮化镓(GaN)。
这种材料具有高电子迁移率和优异的光电性能,使LED的亮度大大提高,进一步推动了LED技术的发展。
4. 白光LED的突破通过在蓝色发光二极管上涂覆磷化物荧光粉,科学家们成功地将蓝光转换为白光。
这是一项重大的突破,使得LED在照明领域得到了广泛应用。
这一发明也使得人们不再受限于传统的白炽灯和荧光灯,而能够使用更加环保和节能的照明方式。
第二部分:LED的现状1. 照明领域的广泛应用LED照明在家庭、商业和公共场所广泛应用。
由于其高效能、长寿命和低功耗的特点,LED灯泡已经逐渐取代传统的白炽灯和荧光灯。
此外,舞台灯光、路灯以及室内和室外广告牌也采用了LED技术,为人们提供更好的照明效果和节能效益。
2. 电子显示领域的发展LED已经成为电子显示领域的主导技术。
led显示屏的发展历程
led显示屏的发展历程自上世纪60年代开始,LED(发光二极管)作为一种新型的光电显示技术开始快速发展并逐渐应用于各个领域。
LED显示屏的发展历程可以大致分为以下几个阶段:1. 早期阶段:LED显示屏在70年代初期开始被广泛应用于数字钟表、电子手表以及简单的显示面板等小尺寸设备上。
这些早期的LED显示屏主要由红色的LED构成,其显示效果相对简单。
2. 单色LED显示屏阶段:随着LED技术的进一步发展,80年代中期开始出现了单色LED显示屏。
这些显示屏可以根据需要选择不同颜色的LED灯珠,常见的有红色、绿色和黄色。
单色LED显示屏因其稳定可靠的性能被广泛应用于电子显示牌、室外广告牌等场合。
3. 双色LED显示屏阶段:90年代初,双色LED显示屏开始逐渐出现。
这种显示屏由红色和绿色的LED灯珠组成,可以通过控制两种颜色的亮灭程度来实现不同的颜色效果。
双色LED显示屏的出现使得显示效果更加丰富多彩,被广泛应用于体育场馆、车站等场所。
4. 全彩LED显示屏阶段:2000年代初,全彩LED显示屏开始迅速发展。
全彩LED显示屏由红、绿、蓝三种LED灯珠组成,可以通过不同灯珠的亮灭来合成任意颜色。
全彩LED显示屏的出现使得画面更加细腻、丰富,被广泛应用于各种大型舞台演出、体育赛事、室内外广告牌等场合。
5. 高清、室内外兼容性增强阶段:随着科技的不断进步,LED 显示屏技术得到了进一步发展。
目前的LED显示屏具有更高的分辨率和亮度,可以呈现更真实、清晰的图像和视频。
同时,LED显示屏在室内外兼容性上也有了显著提高,可以适应各种环境下的展示需求。
总的来说,LED显示屏经历了从早期单色到双色再到全彩的发展过程,不断提升了显示效果和可靠性。
随着技术的不断进步,LED显示屏将继续在电子显示领域发挥重要作用,并有望实现更多的创新和突破。
LED显示屏的发展历史
LED显示屏的发展历史LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成大面积显示屏幕,有情能稳定、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点,在短短的十来年中,迅速成长为平板显示的主流产品,在信息显示领域得到了广泛的应用。
一、 LED显示屏发展的简要回顾发光二极管(LED)是六十年代未发展起来的一种半导体显示器件,七十年代,随着半导体材料合成技术、单晶制造技术和P-N结形成技术的研究进展,发光二极管在发光颜色、亮度等性能得以提高并迅速进入批量化和实用化。
进入八十年代后,LED在发光波长范围和性能方面大大提高,并开始形成平板显示产品即LED显示屏。
LED显示屏发展经历了三个阶段:(1)1990年以前LED显示屏的成长速度受到限制。
一方面,受LED材料器件的限制,LED显示屏的应用领域没有广泛展开,另一方面,显示屏控制技术基本上是通讯控制方式,客观上影响了显示效果。
这一时期的LED显示屏在国外应用较广,国内很少,产品以红、绿双基色为主,控制方式为通讯控制,灰度等级为单点4级调灰,产品的成本比较高。
(2)1990-1995年,这一阶段是LED显示屏迅速发展的时期。
进入九十年代,全球信息产业高速增长,信息技术各个领域不断突破,LED显示屏在LED材料和控制技术方面也不断出现新的成果。
蓝色LED晶片研制成功,全彩色LED显示屏进入市场;电子计算机及微电子领域的技术发展,在显示屏控制技术领域出现了视频控制技术,显示屏灰度等级实现16级灰度和64级灰度调灰,显示屏的动态显示效果大大提高。
这一阶段,LED显示屏在我国发展速度非常迅速,从初期的几个企业、年产值几千万元发展到几十家企业、年产值几亿元,产品应用领域涉及金融证券、体育、机场、铁路、车站、公路交通、商业广告、邮电电信等诸多领域,特别是1993年证券股票业的发展更引发了LED显示屏市场的大幅增长。
LED显示屏的发展历史
LED显示屏的发展历史LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成大面积显示屏幕,有情能稳定、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点,在短短的十来年中,迅速成长为平板显示的主流产品,在信息显示领域得到了广泛的应用。
一、 LED显示屏发展的简要回顾发光二极管(LED)是六十年代未发展起来的一种半导体显示器件,七十年代,随着半导体材料合成技术、单晶制造技术和P-N结形成技术的研究进展,发光二极管在发光颜色、亮度等性能得以提高并迅速进入批量化和实用化。
进入八十年代后,LED在发光波长范围和性能方面大大提高,并开始形成平板显示产品即LED显示屏。
LED显示屏发展经历了三个阶段:(1)1990年以前LED显示屏的成长速度受到限制。
一方面,受LED材料器件的限制,LED显示屏的应用领域没有广泛展开,另一方面,显示屏控制技术基本上是通讯控制方式,客观上影响了显示效果。
这一时期的LED显示屏在国外应用较广,国内很少,产品以红、绿双基色为主,控制方式为通讯控制,灰度等级为单点4级调灰,产品的成本比较高。
(2)1990-1995年,这一阶段是LED显示屏迅速发展的时期。
进入九十年代,全球信息产业高速增长,信息技术各个领域不断突破,LED显示屏在LED材料和控制技术方面也不断出现新的成果。
蓝色LED晶片研制成功,全彩色LED显示屏进入市场;电子计算机及微电子领域的技术发展,在显示屏控制技术领域出现了视频控制技术,显示屏灰度等级实现16级灰度和64级灰度调灰,显示屏的动态显示效果大大提高。
这一阶段,LED显示屏在我国发展速度非常迅速,从初期的几个企业、年产值几千万元发展到几十家企业、年产值几亿元,产品应用领域涉及金融证券、体育、机场、铁路、车站、公路交通、商业广告、邮电电信等诸多领域,特别是1993年证券股票业的发展更引发了LED显示屏市场的大幅增长。
LED技术50年秘史回顾:从零到被全世界所接受
LED技术50年秘史回顾:从零到被全世界所接受在50多年前向通用电气的高管展示他的发明成果时,LED(发光二极管)的发明者尼克奥隆尼亚克(NickHolonyak)就坚信LED将会取代白炽灯泡。
虽然现在白炽灯泡仍然是家庭照明中的主流产品,但LED已经在很多方面改变了照明应用。
从发出微弱红光的开关指示灯到各大城市的街道上使用的高亮度街灯,LED已经被全世界所接受。
无处不在的红光LED第一款LED灯是发红光的。
这并非出于美学考虑。
LED是通过在硅片上成立多层半导体晶片的方式制成的。
随着越来越多的半导体晶片层被添加上去,人们开始利用各种添加物来决定LED灯的颜色。
将细小的硅片浸入熔化的液体之中,随后再添加金属触点和导线。
第一款LED 灯使用的磷砷化镓溶液会LED灯产生一种自然的红光。
因此,用作指示灯的LED灯的默认颜色是红色。
利用新工艺制作的LED灯也可以发出其他颜色的光,从而极大地拓展了LED灯的应用范围。
但是在LED灯问世后的前10年里,这种灯发出的光一直是红色的。
第一款便携式计算器当价格相对低廉、低功率的LED灯开始取代各种电子产品中的白炽灯泡时,那些电子产品的价格也随之下跌,降到了一个更轻易被消费者所接受的水平。
BusicomLE-120A是世界上第一款在显示屏中采纳了LED发光体的便携式计算器。
它的显示屏中包罗了7个独立的LED灯。
这款便携式计算器于1971年1月上市,售价为400美元。
结果在那一年的情人节之前,该产品已经成为备受技术迷们追捧的时髦产品。
第一款LED手表1972年,已经存在长达一个世纪的钟表工艺也开始接受LED灯。
Pulsar 在那一年推出了世界上的第一款LED手表:TimeComputer。
据说那款手表的精确度极高,每年运行误差不会超过60秒。
它是第一款配备LED灯的手表,并且具备电子报时功能,它当时的售价为2100美元。
不幸的是,这种新技术的耗电量很高,因此佩戴这种手表的人需要按下某个按键才能看时间。
LED显示屏的发展背景及国内外研究现状
LED显示屏的发展背景及国内外研究现状在大型商场、车站、码头、地铁站以及各类办事窗口等越来越多的场所需要用LED点阵显示图形和汉字。
LED行业已成为一个快速发展的新兴产业,市场空间巨大,前景广阔。
随着信息产业的高速发展,LED显示作为信息传播的一种重要手段,已广泛应用于室内外需要进行服务内容和服务宗旨宣传的公众场所,例如户内外公共场所广告宣传、机场车站旅客引导信息、公交车辆报站系统、证券与银行信息显示、餐馆报价信息豆示、高速公路可变情报板、体育场馆比赛转播、楼宇灯饰、交通信号灯、景观照明等。
显然,LED显示已成为城市亮化、现代化和信息化社会的一个重要标志。
LED点阵设计主要应用于显示屏,它是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。
由于它具有发光效率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内室外环境适应能力强等优点,自20世纪80年代后期开始,随着LED制造技术的不断完善,在国外得到了广泛的应用。
在我国改革开放之后,特别是进入90年代国民经济高速增长,对公众场合发布信息的需求日益强烈,LED显示屏的出现正好适应了这一市场形势,因而在LED显示屏的设计制造技术与应用水平上都得到了迅速的提高。
LED显示屏经历了从单色、双色图文显示屏,到图像显示屏的发展过程。
本设计的目标毕业设计是学生完成本专业教学计划达到培养目标的重要的教学环节,是教学计划中综合性最强的实践性教学环节,它对于培养学生正确的思想和工作作风,提高学生综合运用专业知识分析和解决实际问题的能力,达到工程技术人员所必须具备的基本素质等方面具有重要的意义。
本设计的理论基础是单片机技术基础,微机原理,模拟和数子电路。
比如AT89C51芯片的一些工作原理是在MCS—51的基础上通过改进完成的。
8255芯片的工作方式是在微机原理介绍的。
三极管和74LS154的工作原理也分别在模拟和数子电路里介绍过。
通过本设计不仅把以前学过的知识重新温习,而且在查阅课外资料时还有好多芯片都是以学过的芯片为基础,并且在其基础上改进和完善的。
LED照明及LED显示屏发展历程解读
1990-1995年,这一阶段是LED显示屏的快速发展时期。进入九十年代,全球信息产业快速增长,继续在信息技术各个领域取得突破,LED显示屏在LED材料和控制技术也得到了新的成果出现。成功开发的蓝色LED芯片,全彩色LED显示屏进入市场;计算机和微电子技术,在视频控制技术,实现16级灰度和64灰度显示,灰场调显示控制技术领域,屏幕动态显示效果大大提高。这一阶段,LED显示屏从最初的年产值几千万到几十家公司发展的速度非常快,在中国的发展,一些公司,年产值几亿元,产品应用领域,包括金融,证券,年产值,体育,机场,车站,道路交通,广告,邮政,电信等许多领域,特别是在1993年,在更多的股票证券业的发展,LED显示器市场大幅增长。在平板显示领域的LED显示屏的主流产品基本形成,LED进入一个新的高新技术产业显示产业。
LED照明在北京奥运会开幕式盛典上的惊艳亮相,美轮美奂、气势磅礴,给全世界留下震撼的印象,也让国人对LED有了全新的认识。中国半导体照明行业是很幸运的,在产业起飞的时候就可以遇到难得的奥运契机。对于这场奥运饕餮大宴,LED行业无疑是其中的一大受益者,LED在奥运场馆、景观照明、室内外全彩显示屏、指示等方面的出色表现,增强了社会各界对半导体照明未来发展的信心,有专家认为,中国LED照明产业将在2010年前后迎来新的发展高峰,期待上海世博会成为半导体照明应用又一个里程碑。
LED在照明领域的发展历程
LED这个产业已经在世界上发展多年了,那么你知道LED是怎么进入照明领域的吗,下面 编辑来讲讲LED进入照明领域的历程:
LED技术发展里程碑
LED技术发展里程碑1、LED发展历程1907年Henry Joseph Round第一次在一块碳化硅里观察到电致发光现象,由于其发出的黄光太暗,不适合实际应用,更难处在于碳化硅与电致发光不能很好的适应,研究被摒弃了。
20世纪20年代晚期Bernhard Gudden和Robert Wichard在德国使用从锌硫化物与铜中提炼的的黄磷发光,再一次因发光暗淡而停止。
1936年,George Destiau出版了一个关于硫化锌粉末发射光的报告,随着电流的应用和广泛的认识,最终出现了“电致发光”这个术语。
20世纪50年代,英国科学家在电致发光的实验中使用半导体砷化镓发明了第一个具有现代意义的LED,并于60年代面世。
第一个商用LED仅仅只能发出不可视的红外光,但迅速应用于感应与光电领域。
60年代初,在砷化镓基体上使用磷化物发明了第一个可见的红光LED,磷化镓的改变使得LED更高效、发出的红光更亮,甚至产生出橙色的光。
当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=650nm),在驱动电流为20毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约0.1流明/瓦。
到70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦;就在此时,俄国科学家利用金刚砂制造出发出黄光的LED,尽管它不如欧洲的LED高效;但在70年代末,它能发出纯绿色的光。
80年代早期到中期对砷化镓磷化铝的使用使得第一代高亮度的LED的诞生,先是红色,其LED 的光效达到10流明/瓦接着就是黄色,最后为绿色。
到20世纪90年代早期,采用铟铝磷化镓生产出了桔红、橙、黄和绿光的LED。
在很长的一段时间内都无法提供发射蓝光的LED,设计工程师仅能采用已有的色彩:红色、绿色和黄色,早期的“蓝光”器件并不是真正的蓝光LED,而是包围有蓝色散射材料的白炽灯。
第一个有历史意义的蓝光LED也出现在90年代早期(日亚公司1993宣布,中村修二博士发明),再一次利用金钢砂—早期的半导体光源的障碍物。
我国显示屏行业年发展综述
我国LED显示屏行业20年发展综述一、国内LED显示屏行业基本情况我国LED显示屏产业起步于90年代初,并且始终保持高速的发展。
根据中国光学光电子行业协会LED显示应用分会统计和测算,以及国内相关机构提供的数据,截止2008年11月加入中国光协LED显示应用分会的会员单位为204家,全国具有比较正规的专业性生产单位300~400家,从事LED显示应用产品的生产企业超过1000家,从事LED显示应用产品包括销售、生产、配套服务等企业估计不少于3000家。
截止2007年底行业协会会员单位的从业人员为16356人,估计全国以LED显示屏为主导产品的显示应用行业从业人数在3万人左右。
2007年产值约72亿元人民币,2008年全国产值预计可能近百亿元。
据行业协会统计生产厂商东北占6%,西南西北华中占17%,华北占16%,华东占41%,华南占20%。
2007年LED显示屏销售额东北占5.1%,西南西北华中占15.7%,华北占14.5%。
华东占30.8%,华南占33.8%。
由此可见,从产业布局上,我们LED显示屏产业主要集中在华东和华南地区,这两个地区的产品总体规模占到全国60%以上。
2008年由于北京举办奥运会,预计2008年华北的销售额所占比例可能有明显上升。
二、行业发展的特点(一)高速发展的2007年和2008年由于中国经济的迅速发展和北京举办2008年奥运会,使LED显示屏行业获得良好的发展机遇。
行业总体上较前几年有比较显著增长,2007年增幅超过40%,是近年来增长幅度最大的一年。
2008年的增长率预计不低于40%,充分显示了中国LED显示屏行业在2007年和2008年得到高速发展。
(二)显示技术不断进步,质量不断提高LED技术和计算机技术及电子技术突飞猛进,LED显示屏技术也显现飞速的发展。
显示屏色彩从单、双色向全彩普及,显示内容由文字图片转化为视频实时显示,显示屏控制技术从单一屏幕向网络化发展,显示外形从平面向异面发展。
LED显示技术发展
LED显示LED显示屏的发展可分为以下几个阶段:第一阶段为1990年到1995年,主要是单色和16级双色图文屏。
用于显示文字和简单图片,主要用在车站、金融证券、银行、邮局等公共场所,作为公共信息显示工具。
第二阶段是1995年到1999年,出现了64级、256级灰度的双基色视频屏。
视频控制技术、图像处理技术、光纤通信技术等的应用将LED显示屏提升到了一个新的台阶。
LED显示屏控制专用大规模集成电路芯片也在此时由国内企业开发出来并得以应用。
第三阶段从1999年开始,红、纯绿、纯蓝LED管大量涌入中国,同时国内企业进行了深入的研发工作,使用红、绿、蓝三原色LED生产的全彩色显示屏被广泛应用,大量进入体育场馆、会展中心、广场等公共场所,从而将国内的大屏幕带入全彩时代。
随着LED原材料市场的迅猛发展,表面贴装器件从2001年面世,主要用在室内全彩屏,并且以其亮度高、色彩鲜艳、温度低的特性,可随意调整的点间距,被不同价位需求者所接受,在短短两年多时间内,产品销售额已超过3亿元,表面贴装全彩色LED显示屏应用市场进入新世纪。
为了适应2008年奥运会的“瘦身”计划,利亚德开发了表面贴装双基色显示屏,大量用于训练馆和比赛计时计分系统。
在奥运场馆全彩屏方面,为紧缩投资,全彩屏大部分采用可拆卸方式,奥运期间可作为实况转播工具,赛事结束后可用于租赁,作为演出、国家政策发布等公共场合应用工具,通过这种方式可尽快收回成本。
就市场而言,中国加入WTO、北京申奥成功等,成为LED显示屏产业发展的新契机。
国内LED显示屏市场保持持续增长,目前在国内市场上,国产LED显示屏的市场占有率近95%。
国际上LED显示屏的市场容量预计以每年30%的速度在增长。
LED显示屏的主要制造厂商集中在日本、北美等地,我国LED制造厂商出口的份额在其中微不足道。
据不完全统计,世界上目前至少有150家厂商生产全彩屏,其中产品齐全,规模较大的公司约有30家左右。
对LED显示屏发展的回顾与展望
对LED显示屏发展的回顾与展望作者:赵龙来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第42期【摘;要】LED显示屏是利用若千个发光二极管构成像素点阵,通过一定的控制方式,能够用来显示文字、图形等各种静态信息和动画、视频等各种动态信息。
它具有亮度高、功耗低、性价比高、使用寿命长、性能稳定等特点,广泛应用于商业广告、体育比赛、道路交通、信息发布等领域,随着信息化技术的发展,在信息显示领域,LED显示屏必将得到广泛的应用。
本文对LED显示屏发展情况、市场前景以及未来发展方向进行总结和探讨。
【关键词】LED显示屏;发展趋势;市场前景;发展方向本文简单介绍了LED显示屏的概念、特点、分类及组成。
对LED显示屏技术的发展进行了回顾,介绍了LED显示屏的发展趋势、市场前景,展望了其未来的发展方向。
1、LED显示屏从80年代中期,LED开始在显示屏领域得到应用,并在90年代以后迅速发展。
此后的LED,在制造材料和工艺方面都拥有了突飞猛进的提高,特别是在亮度和颜色方面,更是有了质的飞跃。
为了规范LED产业,国家还在1998年正式公布实施了《LED 显示屏技术条件》,以促进和保障LED的有序发展。
经济发展的脚步不断向前迈进,科技发展的速度也越来越快,在这样的大背景下,半导体工业也得到了迅猛的发展。
LED显示屏的制造价格越来越低,并逐渐出现在我们的日常生活中,得到普遍应用。
所谓LED,即英文light emitting diode的缩写,翻译过来就是发光二级管LED是对半导体发光二极管进行控制来显示所有信息的,如文字、图片、动画、视频等形式。
所谓LED显示屏,用英文表示是LED display或者LED Screen,又称电子电视屏或者飘字屏幕,它显示出来的文字、图片、动画、视频等,是通过控制红色、绿色、蓝色的LED灯来布置LED点阵形成的。
目前,LED在国际国内都被广泛应用,因为它耗能少、亮度高、使用时间长、工作电压低、性能十分稳定。
LED发展历史
1907年,英国马可尼(Marconi)实验室的科学家Henry Round第一次推论半导体PN结在一定的条件下可以发出光。
这个发现奠定了LED被发明的物理基础。
10年后:1927年前后,俄国科学家奥列弗拉基洛谢夫(Oleg VladimirovichLosev)独立制作了世界上第一颗LED,其研究成果曾先后在俄国、德国和英国的科学杂志上发表,可惜当时并没有人理睬他。
天意弄人,1942年,39岁的洛谢夫在列宁格勒城被德军封锁时因饥饿而死。
后来这段故事淡出了历史舞台,并把LED的“发明权”让位给了美国人尼克·何伦亚克。
28年后,1955年,美国无线电公司(RadioCorporation of America)33岁的物理学家鲁宾·布朗石泰(Rubin Braunstein)首次发现了砷化镓(GaAs)及其他半导体合金的红外放射作用并在物理上实现了二极管的发光,可惜发出的光不是可见光而是红外线,但这个贡献也很大了。
1961年,德州仪器公司(TI)的科学家鲍勃·布莱德(Bob Biard)和加里·皮特曼(Gary Pittman)发现砷化镓在施加电子流时会释放红外光辐射。
他们率先生产出了用于商业用途的红外LED 并获得了砷化镓红外二极管的发明专利。
不久,红外LED就被广泛应用于传感及光电设备当中。
现在我们家里的电视机遥控器就是用红外LED来实现遥控的。
“发光二极管之父”尼克·何伦亚克7年后,1962 年,美国通用电气公司(GE)一名34岁的普通研究人员尼克·何伦亚克(Nick Holonyak Jr.)发明了可以发出红色可见光的LED,他的名字也随LED的红光一起红了起来。
因为何伦亚克的发明后来得到了广泛的应用,所以一般称他为“发光二极管之父”,后来也获得了N 多奖项。
当时的LED还只能手工制造,而且每只的售价需要10美元。
1963年,他离开通用电气公司,出任其母校美国伊利诺大学电机工程系教授,培养自己的接班人去了。
LED显示屏稳步崛起:六大发展阶段
中LED显示屏主要经历了哪些阶段呢? 一、形成阶段:在 1990年以前,LED显示屏的应用主要体现在室内应用方面, 以室内LED显示屏、仪器仪
表显示等领域为主。在这个阶段,LED的发展主要局限于 材料方面的限制,在通信控制方面也存在很大的制约, LED显示屏在应用领域并没有广泛的展开,
向着集团化、规模化方向发展。 六、产能过剩,行业洗牌成趋势。自2
011年以来,钧多立、愿景光电、博伦特、浩博光电、大 眼界、亿光、十方光电等一批LED显示屏企业相继倒闭, 雷星光电、中山市雄记灯饰厂也没能坚持
到LED照明进入民用市场的黎明,台湾的LED晶粒厂奇力 光电、中山市世豪磊晶厂等倒闭破产,洗牌的阴影就一 直笼罩着LED行业,2012年深圳倒闭
的LED生产企业就已达80余家,2013年再现老牌企业破产。 行业洗牌成近几年主流,洗牌是LED行业成长必然要经历 的阵痛,而洗牌后时代行业必将
走向健康稳步发展。
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新的成果,LED大屏幕显示产品成为了当时的主流。自从 蓝色led晶片研制成功之后,全彩LED显示屏也出现在了人 们的视野之内,电子计算机的迅猛发
展,使得LED显示屏的动态效果成几何倍数的提升,这几 年是我国LED行业增长最为迅速的一段时期。 三、提升 阶段:这一阶段处于1995--20
03年,在这一时期,LED显示屏的应用进入到了一个非常 稳定的提升时期,产业格局不断的进行完善,整体呈现 一个稳步提升的趋势,另外,全彩色LED
显示技术在各方面都取得了很大的提升。在这个时期, 竞争也不断加剧,国内出现了很多中小企业,产品价格 也不断回落,这对于消费者来说无疑是一件非常喜
led显示屏的发展历程
led显示屏的发展历程LED显示屏(Light Emitting Diode Display)是指利用发光二极管(LED)作为发光元件的显示屏,具有亮度高、可靠性强、寿命长等特点。
它的发展历程可以追溯到二十世纪60年代,下面就来简要介绍一下LED显示屏的发展历程。
20世纪60年代,最早的LED出现在实验室中,由于技术限制,LED只能发出红光,而且只能单个使用,无法组成显示屏。
70年代,LED的技术逐渐成熟,出现了多种颜色的LED。
随着技术的改进,LED的亮度也有了很大的提高。
但是,由于成本昂贵且存在一些技术问题,LED显示屏在商业应用中仍然十分有限。
80年代,随着半导体技术的进一步发展,环氧树脂封装技术的出现,LED的亮度得到了进一步提升,且小型化、封装方便,为LED显示屏的发展奠定了基础。
这一时期,LED显示屏主要用于室内显示应用,如电子钟、显示时间的报警器等。
90年代,随着LED封装技术的进一步突破,LED显示屏开始逐渐进入商业领域,并被广泛应用于室内和室外广告牌、体育场馆等领域。
这一时期的LED显示屏亮度更高、颜色更丰富,逐渐成为显示屏行业的重要产品。
21世纪初,LED显示屏市场正式进入爆发期。
随着LED芯片技术、封装技术的进一步改进,LED显示屏的像素密度得到大幅提升,显示效果大大提升。
此外,以全彩LED显示屏为代表的大型室外广告屏、舞台背景屏、运动场地屏等开始大量出现,有力地推动了LED显示屏的市场发展。
近年来,随着LED显示屏行业的快速发展,其应用范围和市场需求不断扩大。
LED显示屏逐渐向高清、高亮度、自适应环境等方向发展。
在室内领域,LED显示屏已广泛应用于会议室、电子展示、宴会场所等;在室外领域,LED显示屏在广告牌、大型活动的舞台背景、体育场馆等方面发挥着重要作用。
总的来说,LED显示屏的发展历程经历了从单个LED到多颜色LED、从室内到室外、从低亮度到高亮度的发展过程。
随着技术的进步和市场需求的不断增长,相信未来LED显示屏将继续发展,成为各个领域不可或缺的重要工具。
led发展历史与现状
led发展历史与现状LED(Light Emitting Diode,发光二极管)作为一种新型的照明技术,经历了几十年的发展,已经成为照明行业的重要组成部分。
本文将追溯LED的发展历史,探讨LED的技术突破,以及当前LED照明在各个领域的应用现状。
一、发展历史1. 早期LED20世纪60年代初,发光二极管(LED)首次被成功制造。
然而,最初的LED发光效果相对较弱,仅能发出低亮度的红光。
2. 发展阶段•1970年代:随着技术的进步,LED开始发展出其他颜色,如绿色、黄色和橙色。
•1990年代:发光效率显著提高,使得LED应用逐渐扩展到指示灯、显示屏等领域。
3. 白光LED的突破•1994年:日本科学家中村修二等人成功研发出蓝色LED,为制造白光LED奠定基础。
•2000年:中村修二、赤木正文和天野浩获得诺贝尔物理学奖,表彰他们在蓝光LED领域的杰出贡献。
二、技术突破1. 白光LED技术白光LED的制造原理是通过蓝光LED激发黄色荧光体来产生白光,这一技术突破为LED照明的大规模应用提供了可能。
2. 高效率LED近年来,LED的发光效率持续提升。
采用新型的LED芯片、材料以及封装技术,使得LED的光效较之前大幅度提高,能够更有效地转换电能为光能。
3. 智能照明随着物联网技术的发展,LED照明逐渐融入智能化系统。
可调光、可调色温、远程控制等功能成为现代LED照明的重要特点。
三、LED在各领域的应用1. 家庭照明LED灯泡逐渐取代传统白炽灯和荧光灯,成为家庭照明的首选。
其节能、寿命长、色彩丰富的特点受到了广泛欢迎。
2. 商业照明商业场所广泛使用LED照明,包括商场、办公楼、餐厅等。
高亮度、高色彩还原性和可调光等特性使得LED成为商业照明的理想选择。
3. 街道照明LED路灯的应用在城市街道得到了广泛推广。
其节能、环保、寿命长的特点带来了显著的能源和维护成本的降低。
4. 车辆照明LED在汽车照明中的应用不断增加,包括前大灯、尾灯、刹车灯等。
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LED 显示屏发展历程 30年回顾1970年代最早的 GaP 、 GaAsP 同质结红、黄、绿色低发光效率的 LED 已开始应用于指示灯、数字和文字显示。
从此 LED 开始进入多种应用领域,包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信、消费类产品等,遍及国民经济各部门和千家万户。
到 1996年 LED 在全世界的销售额已达到几十亿美元。
尽管多年以来 LED 一直受到颜色和发光效率的限制, 但由于 GaP 和 GaAsP LED具有长寿命、高可靠性 , 工作电流小、可与 TTL 、 CMOS 数字电路兼容等许多优点因而却一直受到使用者的青眯。
最近十年, 高亮度化、全色化一直是 LED 材料和器件工艺技术研究的前沿课题。
超高亮度 (UHB是指发光强度达到或超过 100mcd 的 LED ,又称坎德拉 (cd 级 LED 。
高亮度 A1GaInP 和 InGaN LED的研制进展十分迅速,现已达到常规材料GaA1As 、 GaAsP 、 GaP 不可能达到的性能水平。
1991年日本东芝公司和美国HP 公司研制成 InGaA1P 620nm 橙色超高亮度 LED , 1992年 InGaA1p590nm 黄色超高亮度 LED 实用化。
同年,东芝公司研制 InGaA1P 573nm 黄绿色超高亮度 LED ,法向光强达 2cd 。
1994年日本日亚公司研制成 InGaN 450nm 蓝 (绿色超高亮度LED 。
至此,彩色显示所需的三基色红、绿、蓝以及橙、黄多种颜色的 LED 都达到了坎德拉级的发光强度,实现了超高亮度化、全色化, 使发光管的户外全色显示成为现实。
我国发展 LED 起步于七十年代, 产业出现于八十年代。
全国约有 100多家企业, 95%的厂家都从事后道封装生产,所需管芯几乎全部从国外进口。
通过几个“五年计划”的技术改造、技术攻关、引进国外先进设备和部分关键技术, 使我国LED 的生产技术已向前跨进了一步。
二、超高亮度 LED 的性能 :超高亮度红 A1GaAsLED 与 GaAsP-GaP LED相比, 具有更高的发光效率, 透明衬低 (TSA1GaAs LED(640nm的流明效率已接近 10lm/w, 比红色 GaAsP-GaP LED 大 10倍。
超高亮度 InGaAlP LED提供的颜色与 GaAsP-GaP LED相同包括 :绿黄色(560nm、浅绿黄色 (570nm、黄色 (585nm、浅黄 (590nm、橙色 (605nm、浅红(625nm深红 (640nm。
透明衬底 A1GaInP LED发光效率与其它 LED 结构及白炽光源的比较, InGaAlP LED吸收衬底 (AS的流明效率为 101m/w,透明衬底 (TS为201m/w,在 590-626nm 的波长范围内比 GaAsP-GaP LED 的流明效率要高 10-20倍; 在 560-570的波长范围内则比 GaAsP-GaP LED高出 2-4倍。
超高亮度 InGaN LED 提供了兰色光和绿色光, 其波长范围兰色为 450-480nm , 兰绿色为 500nm ,绿色为520nm ;其流明效率为 3-151m/w。
超高亮度 LED 目前的流明效率已超过了带滤光片的白炽灯,可以取代功率 1w 以内的白炽灯,而且用 LED 阵列可以取代功率 150w 以内的白炽灯。
对于许多应用,白炽灯都是采用滤光片来得到红色、橙色、绿色和兰色,而用超高亮度 LED 则可得到相同的颜色。
近年 AlGaInP 材料和 InGaN 材料制造的超高亮度 LED 将多个 (红、兰、绿超高亮度 LED 芯片组合在一起,不用滤光片也能得到各种颜色。
包括红、橙、黄、绿、蓝,目前其发光效率均已超过白炽灯,正向荧光灯接近。
发光亮度已高于 1000mcd ,可满足室外全天候、全色显示的需要,用 LED 彩色大屏幕可以表现天空和海洋,实现三维动画。
新一代红、绿、蓝超高亮度 LED 达到了前所未有的性能。
三、超高亮度 LED 的应用 :1.信息指示灯汽车信号指示 :汽车指示灯在车的外部主要是方向灯、尾灯和刹车灯;在车的内部主要是各种仪表的照明和显示。
超高亮度 LED 用于汽车指示灯与传统的白炽灯相比具有许多优点,在汽车工业中有着广泛的市场。
LED 能够经受较强的机械冲击和震动。
平均工作寿命 MTBF 比白炽灯泡高出几个量级,远远高出汽车本身的工作寿命,因此 LED 刹车灯可封装成一个整体,而不必考虑维修。
透明衬底 Al.GaAs 和 AlInGaP LED 与带有滤光片的白炽灯泡相比具有相当高的流明效率,这样 LED 刹车灯和方向灯就能够在较低的驱动电流下工作,典型的驱动电流只有白炽灯的1/4,从而降低了汽车用于行驶距离。
较低的电功率还可降低汽车内部线路系统的体积和重量, 同时还可减小集成化的 LED 信号灯的内部温升, 允许透镜和外罩使用耐温性能较低的塑料。
LED 刹车灯的响应时间为 100ns , 比白炽灯的响应时间短, 这样便给司机留下了更多的反应时间, 从而提高了行车的安全保证。
汽车的外部指示灯的照度及颜色均有明确规定。
汽车的内部照明显示虽不像外部信号灯那样受到政府有关部门的控制,但汽车的制造者对 LED 的颜色及照度有要求。
GaP LED早已用于车内,超高亮度 AlGaInP 和 InGaN LED由于在颜色和照度上可满足制造者的要求,因而将更多的取代车内白炽灯。
从价格上看,尽管 LED 灯与白炽灯相比还是较贵的,但从整个系统来看, 二者的价格并没有明显的差别。
随着超高亮度 TS AlGaAs和 AlGaInP LED实用化的发展, 最近几年价格一直在不断降低,今后降低的幅度还会更大。
交通信号指示 :用超高亮度 LED 取代白炽灯,用于交通信号灯、警示灯、标志灯现已遍及世界各地,市场广阔,需求量增长很快。
根据美国交通部门1994年的统计, 美国安装交通信号灯的十字路口有 26万个, 每个十字路口至少要有12个红色、黄色、蓝绿色信号灯。
许多十字路口还有一些附加的转变标志和跨越马路的人行横道警示灯。
这样,每个十字路口可有 20信号灯,而且要同时发光。
由此可推算出美国全国约有 1.35亿个交通信号灯。
目前采用超高亮度 LED 取代传统的白炽的灯降低电力损耗已取得明显效果。
日本每年在交通信号灯上的耗电量约为 100万千瓦, 采用超高亮度 LED 取代白炽灯后,其耗电量仅为原来的 12%。
交通信号灯每个国家的主管部门都要制定相应的规范,规定信号的颜色、最低的照明强度, 光束空间分布的图样以及对安装环境的要求等。
尽管这些要求是按白炽灯编写的,但对目前采用的超高亮度 LED 交通信号灯基本上是适用的。
LED 交通信号灯与白炽灯相比,工作寿命较长,一般可达到 10年,考虑到户外恶劣环境的影响,预计寿命要减少到 5-6年。
目前超高亮度 AlGaInP 红、橙、黄色 LED 已实现产业化,价格也比较便宜,若用红色超高亮度 LED 组成的模块取代传统的红色白炽交通信号灯头则可将因红色白炽灯突然失效给安全造成的影响低到最低程度。
一般LED 交通信号模块由若干组串联的 LED 单灯组成, 以 12英寸的红色 LED 交通信号模块为例, 在 3-9组串联的 LED 单灯,每组串联的 LED 单灯数为 70-75个 (总数为210-675LED 单灯 ,当有一个 LED 单灯失效时,只会影响一组信号,其余各组减小到原来的 2/3(67%或 8/9(89%,并不会像白炽灯那样使整个信号灯头失效。
LED 交通信号模块的主要问题是造介仍然显得高些,以 12英寸的 TS-AlGaAs 红色 LED 交通信号模块为例,最早应用于 1994年,其造价为 350$,而到 1996年性能更好的 12英的 AlGaInP LED交通信号模块, 造价则为 200$。
预计今后不会很久, InGaN 蓝绿色 LED 交通信号模块的价格将可与 AlGaInP 相比。
白炽交通信号灯头的造价虽低,但耗电量大,一个直径 12英寸的白炽交通信号灯头的耗电量为 150W ,横过马路人行道的交通警示灯的耗电量为 67W ,据计算,每个十字路口的白炽信号灯每年的耗电量为 18133KWh ,折合每年电费为 1450$;然而 LED 交通信号模块则非常省电,每个 8-12英寸的红色 LED 交通信号模块耗电量分别为 15W 和 20W ,十字路口拐弯处的 LED 标志可用箭头开关显示, 耗电量仅有 9w ,据计算,每个十字路口每年可省电 9916KWh ,相当每年节省电费 793$。
按每个 LED 交通信号模块的平均造价 200$计,红色 LED 交通信号模块仅用其节省的电费, 3年后即可收回最初的成本造价, 并开始不断得到经济回报。
因此目前使用 AlGaInP LED交通信息模块,尽管造价显得地,但从长看,还是合算的。
2.大屏幕显示大屏幕显示是超高亮度 LED 应用的另一巨大市场,包括 :图形、文字、数字的单色、双色和全色显示。
在表 2中列出了 LED 显示的各种用途。
传统的大屏幕有源显示一般采用白炽灯、光纤、阴极射线管等;无源显示一般采用翻牌的方法。
表 3列出了几种显示的性能比较。
LED 显示曾一直受到 LED 本身性能和颜色的限制。
如今, 超高亮度 AlGaInP 、 TS-AlGaAs 、 InGaN LED已能够提供明亮的红、黄、绿、蓝各种颜色,可完全满足实现全色大屏幕显示的要求。
LED 显示屏可按像素尺寸装配成各种结构, 小像素直径一般小于 5mm , 单色显示的每个像素用一个 T-1(3/4的 LED 灯,双色显示的每个像素为双色的 T-1(3/4的 LED 灯,全色显示则需要 3个 T-1红、绿、蓝色灯,或者装配一个多芯片的 T-1(3/4的 LED 灯作为一个像素。
大像素则是通过把许多 T-1(3/4红、绿、蓝色 LED 灯组合在一起构成的。
用 InGaN(480nm蓝、 InGaN(515nm绿和 ALGaAS(637nm红 LED 灯作为 LED 显示的三基色, 可以提供逼真的全色性能,而且具有较大的颜色范围包括 :蓝绿、绿红等,与国际电视系统委员会 (NTSC规定的电视颜色范围基本相符。
3.液晶显示 (LCD的背照明在液晶显示中至少有 10%采用有源光作为背照明,光源可使 LCD 显示屏的黑暗的环境下易读, 全色 LCD 显示也需要光源。
LCD 背照明所需的光源主要有 :白炽灯泡、场致发光、冷阴极荧光、 LED 等,它们被列于表 4进行比较,其中 LED 在LCD 背照明中最有竞争力,新型的超高亮度 AlGaInP 、 AlGaAs 、 InGaN LED 可以提供高效率的发光和宽范围的颜色。