LED显示屏发展历程30年回顾.

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led行业发展历程

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

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.

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

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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

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。

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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。

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