当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。本期的主题是以LED照明为中心开展的,关于LED的白光技术路线,你们都了解多少?主要分为三种,分别为①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型。

在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。本期的主题是以LED照明为中心开展的,关于LED的白光技术路线,你们都了解多少?主要分为三种,分别为①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型。

1、蓝光-LED芯片 + 黄绿荧光粉型包括多色荧光粉衍生等型

黄绿荧光粉层吸收一部分LED芯片的蓝光产生光致发光,另一部分来自LED芯片的蓝光透射出荧光粉层后与荧光粉发出的黄绿光在空间各点汇合,红绿蓝三色光混合组成白光;这种方式中,外量子效率之一的荧光粉光致发光转换效率的最高理论值将不超过75%;而芯片出光的提取率最高也只能达到70%左右,所以,理论上蓝光型白光LED光效最高将不超过340 Lm/W,前几年CREE达到303Lm/W,如果测试结果准确的话是值得庆贺的。

2、红绿蓝三基色组合RGB LED 型包括RGBW- LED型等

R-LED(红)+ G-LED(绿)+ B- LED(蓝)三个发光二极管组合在一起,所发出的红绿蓝三基色光在空间直接混合组成白光。要想用这种方式产生高光效白光,首先各色LED特别是绿色LED必须是高效光源,这从“等能白光”中绿光约占69%可见。而目前,蓝光和红光LED的光效已经做到很高了,内量子效率分别超过90%和95%,但是绿光LED的内量子效率却远远落后。这种以GaN为主的LED绿光效率不高的现象被称为“绿光缺口”。

其主要原因是绿光LED还没找到专属自己的外延材料,现有磷砷氮化物系列材料在黄绿色谱范围里效率都很低,而采用红光或蓝光的外延材料制作绿光LED,在较低的电流密度条件下,因为没有荧光粉转换损耗,绿光LED要比蓝光+荧光粉型绿光的光效更高,据报道在 1mA电流条件下其发光效率达到291Lm/W。但在较大电流下Droop效应导致的绿光的光效下降很显著,当电流密度增加,光效下降很快,在350mA电流下,光效是108Lm/W,在1A条件下,光效下降到66Lm/W。

对于III族磷化物而言,发射光到绿色波段成为了材料系统的基础障碍。改变AlInGaP的成分让它发绿光,而不是红光、橙色或者黄色―造成载波限制不充分,是由于材料系统相对低的能隙,排除有效的辐射复合。

相比之下,III族氮化物要达到高效难度更大,但困难并不是无法逾越的。用这个系统,将光延伸到绿光波段,会造成效率降低的两个因素是:外部量子效率和电效率的下降。外部量子效率下降来源于尽管绿光带隙更低,但绿光LED采用GaN的高正向电压,使得电源转换率下降。第二个缺点是绿光LED随注入电流密度增大而下降,被droop效应所困。Droop效应也出现在蓝光 LED中,但在绿色LED中影响更甚,导致常规的工作电流效率更低。然而,造成droop效应原因猜测很多,不仅仅只有俄歇复合这一种一其中包括了错位、载体溢出或者电子泄漏。后者是由高压内部电场增强的。

因此,提高绿光LED光效的途径:一方面研究现有外延材料条件下如何减小Droop效应来提升光效;第二方面,用蓝光LED加绿色荧光粉的光致发光转换发出绿光,该方法可以得到高光效绿光,理论上来说可达到高于目前的白光光效,它属于非自发绿光,其光谱展宽所导致的色纯度下降,对于显示来说是不利的,但对于普通照明来说没有问题,该方式获得的绿光光效有大于340 Lm/W的可能性,但组合白光后仍然不会超过340 Lm/W;第三,继续研究寻找专属自己的外延材料,只有这样才有一线希望通过获得比340 Lm/w高较多的绿光后,再由红绿蓝三个三基色LED组合后的白光才可能高于蓝光芯片型白光LED的光效极限340 Lm/W。

3、紫外光LED芯片 + 三基色荧光粉发光

上述两种白光LED的主要固有缺陷是光度和色度空间分布不均匀。而紫外光是人眼无法感知看到的,因此,紫外光出射芯片后被封装层的三基色荧光粉吸收,由荧光粉的光致发光转换成白光,再向空间发射。这是它的最大优点,就像传统荧光灯一样,它不存在空间颜色不均匀。但紫外光芯片型白光LED的理论光效不可能高于蓝光芯片型白光的理论值,更不可能高于RGB型白光的理论值。

但是只有通过研发适合紫外光激发的高效三基色荧光粉才有可能得到接近甚至比上述两种白光LED现阶段光效更高的紫外光型白光LED,越靠近蓝光的紫外光型LED其可能性越大,中波和短波紫外线型的白光LED就不可能了。做到在LED显示屏产品上符合高可靠的要求,生产厂家还需要发更多时间,更多精力去往这方面发展,我相信,未来的LED显示屏行业技术将越来越精湛,发展将无可限量.

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED显示屏将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: LED 显示屏

今天,小编将在这篇文章中为大家带来led显示屏的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

关键字: LED 显示屏 LED显示屏

LED(Light Emitting Diode)与LCD(Liquid Crystal Display)是当今显示技术领域的两大重要分支,各自凭借独特的优势在消费电子、广告传媒、工业控制、家用电器等多个领域占据着主导地...

关键字: LED LCD

作为温度依赖性低、广角发射且光线均匀的光源,有助于汽车驾驶辅助技术提升

关键字: VCSEL LED 红外光源

爱德万测试集团 (公司总部:东京都千代田区、代表董事:Douglas Lefever、以下简称为“爱德万测试”) 与东丽工程株式会社 (总公司:东京都中央区、代表董事总经理:岩出卓、以下简称为“东丽工程”) 此番宣布,签...

关键字: LED 显示屏

为增进大家对LED路灯的认识,本文将对LED路灯、LED路灯的选购要点、LED路灯使用成本予以介绍。

关键字: LED 指数 路灯

为增进大家对LED路灯的认识,本文将对LED路灯的两点设计要求予以介绍。

关键字: LED 指数 路灯

为增进大家对LED路灯的认识,本文将对LED路灯的类型、LED路灯的优点、LED路灯的缺点予以介绍。

关键字: LED 指数 路灯

LED灯丝灯,作为一种新型的照明产品,近年来在市场上逐渐崭露头角。它以独特的外观设计和优越的性能特点,吸引了众多消费者的目光。然而,对于LED灯丝灯到底好不好,人们的看法却不尽相同。本文将从多个方面对LED灯丝灯进行深入...

关键字: LED 照明产品 丝灯

Apr. 1, 2024 ---- 根据TrendForce最新LED产业报告显示,2024 年全球LED市场将有机会恢复成长,产值预估可达130亿美元,年增3%。主要受惠于车用照明与显示、照明 (一般照明、建筑照明、农...

关键字: LED 车用照明
关闭
关闭