LED基础知识大全
LED相关知识

一、LED基础知识1、LED发光原理LED(LightEmittingDiode)是发光二极管的简称。
由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。
磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。
随着科技的进步,出现了可以发出类似白炽灯光色的LED,这就为现代照明提供了一种寿命长,效率高的照明光源,最为可贵的是,LED器件具有长达5万以至10万小时以上寿命,适合多种场合应用的特点。
2、LED的特点LED发出的光与自然光不同,其频谱不是连续的,缺少红外部分,所以与白炽灯不同,LED产生的热量不是靠辐射散出,而是必须通过传导方式散出,这也是LED被称为冷光源的原因。
LED具有以下优点:高效节能:白光LED是目前已知的最为节能的白光光源器件。
一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电)超长寿命:半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时以上(普通白炽灯使用寿命仅有数百小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)绿色环保:不含汞和氙等有害元素,利于回收和利用,而且不会产生电磁干扰(普通灯管中含有汞和铅等元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰,且灯管中照样存在汞元素)保护视力:直流驱动,无频闪(普通灯都是交流驱动,就必然产生频闪)光效率高:发热小:90%的电能转化为可见光(普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为光能)市场潜力大:低压、直流供电,电池、太阳能供电即可,可用于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。
根据国际权威机构预测,半导体发光二极管照明将在未来5-10年内取代现有传统光源,当然这将取决于白光LED更加便宜,科技进步必然造成市场总体容量快速增长。
技术人员经测量发现,在同样亮度下,LED的电能消耗仅为白炽灯的1/10,寿命则是白炽灯的100倍。
LED基础知识

LED基础知识1、什么是发光二极管(LED)发光二极管发明于20世纪60年代,在随后的数十年中,其基本用途是作为收录机等电子设备的指示灯。
为了充分发挥发光二极管的照明潜力,近来,科学家开发出用于照明的新型发光二极管灯泡。
这种灯泡具有效率高、寿命长的特点,可连续使用10万小时,比普通白炽灯泡长100倍。
2、发光二极管的发光原理发光二极管的发光原理同样可以用前图PN结的能带结构来解释。
制作半导体发光二极管的材料是重掺杂的,热平衡状态下的N区有很多迁移率很高的电子,P 区有较多的迁移率较低的空穴。
由于PN结阻挡层的限制,在常态下,二者不能发生自然复合。
,而当给PN结加以正向电压时,沟区导带中的电子则可逃过PN 结的势垒进入到P区一侧。
于是在PN结附近稍偏于P区一边的地方,处于高能态的电子与空穴相遇时,便产生发光复合。
这种发光复合所发出的光属于自发辐射,辐射光的波长决定于材料的禁带宽度Eg,即λ=1.24μm·eV/Eg由于不同材料的禁带宽度不同,所以由不同材料制成的发光二极管可发出不同波长的光。
另外,有些材料由于组分和掺杂不同,例如,有的具有很复杂的能带结构,相应的还有间接跃迁辐射等,因此有各种各样的发光二极管。
3、发光二极管的主要特性(1)伏安特性通过发光二极管的电流与加到二极管两端电压之间的关系,称为发光二极管的伏安特性。
图中,UT为开启电压。
U>UT时,二极管导通发光。
U<UT时,二极管截止不发光。
UT的大小与材料、工艺等因素有关。
一般GaAs管的UT约为1.3V;GaP管的UT约为2V;GaAsP管的UT约为1.6V;GaAlAs管的UT约为1.55V。
(2)发光亮度各种发光二极管发光出射度与电流密度的关系曲线发光二极管的发光亮度,基本上是正比于电流密度的(上图给出的是各种发光二极管的光出射度与电流密度关系),由图可见,一般管的发光亮度都与电流密度成正比例,只有”GaP红”的发光亮度略有随电流密度的增加而趋于饱和的现象。
LED基础知识讲义

主要参数及特性
2.7 热学特性 LED的主要热学参数有结温(Tj)和热阻(Rth)有很大的关系。
LED的许多特性参数与结温有很大的关系 ,具体如下: 2.7.1 LED的主波长随温度关系 可表示为:
由上式可知,每当结温升高10℃,则波长向长波漂移1nm,且发光的均匀性、一致性变差。
2.7.2 LED结温与寿命的关系
1.1.2 估算所需的理想光通量
◎将客户要求的参数带入下表,以估算出所需的理想总流明数
Led灯具由照度近似推算流明数的预估方法 发光角 度 (50%光 强) 32.5 90 113.1 高度 (m) 0.5 0.45 0.5 中心照 照度平 度 均度 1950 700 428.81 平均照度 流明数 流明数 理想总流明 (50%光强 (50%光强范 (50%光强外 数 范围内) 围内) 范围内) 85.6608 185.5503 234.4602 78.9532 92.7752 71.2364 164.6139 278.3255 305.6966
主要参数及特性
2.5 色品坐标、色温与显色性
色品坐标用来准确地表达光源的表观颜色. 但具体的数值很难与习惯的光色感觉联系在一起.人们经常将光色偏橙红的称为 “暖色”,比较炽白或稍偏兰的称为“冷色”,因此用色温来表示光源的光色会更 加直观。
2.5.1 色温与色品坐标的关系式近似如下:
其关系曲线如右色品图,由此可见, 不要的色品坐标可能会有 同样的色温 ,所以能唯一决定颜色的 参数是色品坐标,色温只能参考。 一般,LED封装厂都会按色品坐标不同 用不同的Bin来区分白光的颜色。以下 一典型的Bin分布图。大功率LED供应商 一般会要求四个Bin同时购买,如数量较 少时可以考虑与供应商沟通买单个Bin.
led灯具基础知识培训完整版doc

led灯具基础知识培训完整版docLED灯具基础知识培训完整版1. LED灯具简介1.1 LED灯具的定义LED灯具是利用发光二极管(LED)作为光源的照明设备。
与传统照明设备相比,LED灯具具有更高的能效、更长的使用寿命、更快的响应速度和更好的环保性能。
1.2 LED灯具的发展历程LED灯具的发展可以分为三个阶段:第一阶段是20世纪60年代至70年代,LED技术处于起步阶段,主要应用于指示灯和显示屏等小功率领域;第二阶段是20世纪80年代至90年代,LED技术逐渐应用于照明领域,但受到发光效率低、成本高等因素限制,市场推广较为缓慢;第三阶段是21世纪初至今,随着LED发光效率的提高和成本的降低,LED灯具逐渐成为主流照明产品。
2. LED灯具的原理与结构2.1 LED灯具的工作原理LED灯具的工作原理是通过电流激发LED芯片中的半导体材料,使其发光。
具体来说,当电流通过LED芯片时,电子与空穴在半导体材料中复合,释放出能量,产生光子,从而实现发光。
2.2 LED灯具的结构LED灯具主要由LED芯片、驱动电源、散热器、透镜和外壳等部分组成。
LED芯片是灯具的核心部件,负责发光;驱动电源为LED芯片提供稳定的工作电流;散热器用于散发LED芯片产生的热量,保证灯具正常工作;透镜用于调整光束形状和角度;外壳则起到保护内部元件和美观的作用。
3. LED灯具的性能特点3.1 高能效LED灯具具有高能效的特点,与传统照明设备相比,能效更高,能耗更低。
以同等光通量的LED灯具和白炽灯为例,LED灯具的能耗仅为白炽灯的1/10左右,节能效果显著。
3.2 长寿命3.3 快速响应LED灯具的响应速度非常快,从接通电源到达到最大光通量所需的时间极短,通常在纳秒级别。
这使得LED灯具在需要频繁开关的场合具有明显优势。
3.4 环保性能LED灯具具有很好的环保性能。
首先,LED灯具不含汞等有害物质,不会对环境造成污染;其次,LED灯具的能效高,可以减少能源消耗,降低碳排放;最后,LED灯具的使用寿命长,减少了灯具更换的频率,降低了废弃物产生。
LED基础知识

(一)LED简介1、 LEDLED为Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写。
LED是一种半导体固体器件,LED的最显著优点是使用节能,环保,和使用寿命长。
由于采用了鎵、砷、磷三种元素,所以俗称这些LED为三元素发光管。
而GaN(氮化镓)的蓝光 LED 、GaP 的绿光 LED和GaAs红外光LED,被称为二元素发光管。
而目前最新的工艺是用混合铝(Al)、钙(Ca) 、铟(In)和氮(N)四种元素的AlGaInN 的四元素材料制造的四元素LED,可以涵盖所有可见光以及部份紫外光的光谱范围。
2.LED照明术语波长:光的色彩强弱是可以通过数据来描述,这种数据叫波长。
能见到的光的波长,范围在380至780nm之间。
单位:纳米(nm)亮度:亮度是指物体明暗的程度,定义是单位面积的发光强度。
单位:尼特(nit)光强:指光源的明亮程度。
也即表示光源在一定方向和范围内发出的可见光辐射强弱的物理量。
单位:烛光(cd)光通量:光源每秒钟所发出的可见光量之总和。
单位:流明(Lm)光效:光源发出的光通量除以光源的功率。
它是衡量光源节能的重要指标。
单位:每瓦流明(Lm/w)。
显色性:光源对物体呈现的程度,也就是颜色的逼真程度。
通常叫做"显色指数"。
单位:Ra。
色温:光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。
单位:开尔文(k)。
眩光:视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,所造成的视觉不舒适称为眩光,眩光是影响照明质量的重要因素。
同步性:两个或两个以上LED灯在不规定时间内能正常按程序设定的同步方式运行,同步性是LED灯实现协调变化的基本要求。
防护等级:IP防护等级是将灯具依其防尘、防湿气之特性加以分级,由两个数字所组成,第一个数字代表灯具防尘、防止外物侵人的等级(分0-6级),第二个数字代表灯具防湿气、防水侵人的密封程度(分0-8级),数字越大表示其防护等级越高。
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发光原理图1 发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP Array(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。
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a.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。
b.最大正向直流电流I F m:允许加的最大的正向直流电流。
超过此值可损坏二极管。
c.V R m:所允许加的最大反向电压。
超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。
LED基础知识详解

半导体照明产业基础知识第一章 LED照明基础知识 (3)1、半导体照明的概念 (3)2、LED基本发光原理 (3)3、LED光源的特点 (4)4、LED的优点 (5)5、LED发展历史 (6)6、LED显示屏常用术语解释 (6)7、LED极限参数的意义 (15)8、LED的分类 (15)9、LED的适用范围和各类应用 (19)10、LED产业链分布 (20)11、LED发展现状 (20)12、LED发展趋势 (21)总结:LED照明设计 (21)第二章 LED衬底材料的基本知识 (22)1、LED衬底的概念和作用 (22)2、LED衬底材料的种类 (23)3、LED衬底选择的原则 (26)4、LED衬底的工艺流程 (26)第三章 LED外延片基础知识 (28)1、LED外延生长的概念和原理 (28)2、LED外延片衬底材料选择特点 (28)3、LED外延片衬底材料种类 (29)4、LED外延片生长工艺 (31)第四章 LED芯片基础知识 (35)1、LED芯片的概念 (35)2、LED芯片的组成元素 (35)3、LED芯片的分类 (35)4、LED芯片特性表(详见下表介绍) (38)5、LED芯片的工艺流程 (38)第五章 LED封装基本知识 (47)1、LED封装的概念 (47)2、LED封装的分类 (48)3、LED封装工艺流程 (51)4、LED封装器件的性能 (55)5、提高LED发光效率的技术 (56)第六章白光LED的基础知识 (59)1、白光LED的概念 (59)2、白光LED发光原理 (59)3、白光LED技术指标 (61)4、白光LED技术难点 (61)5、大功率白光LED的封装技术研究 (62)第七章 LED应用的基础知识 (69)1、信息显示 (69)2、交通信号灯 (73)3、汽车用灯 (74)4、LED背光源 (76)5、半导体照明 (79)第一章 LED照明基础知识1、半导体照明的概念又名LED照明。
LED基础必学知识点

LED基础必学知识点
1. LED的全称为“Light Emitting Diode”,即发光二极管。
它是一种能够将电能转化为光能的电子元器件。
2. LED具有节能高效的特点,相较于传统的白炽灯泡或荧光灯,LED 的光效更高,能够有效降低能源消耗。
3. LED的发光原理是通过半导体材料中的电子和空穴的复合释放出能量,进而产生光。
4. LED有不同的发光颜色,包括红、绿、蓝和白等。
这是通过控制半导体材料的组分和结构来实现的。
5. LED的亮度可以通过调节电流大小来控制。
较高的电流能够使LED 更亮,但也会增加能耗和发热。
6. LED的寿命较长,通常能够达到数万小时以上。
这是由于LED没有灯丝和荧光粉等易损部件。
7. LED还具有快速开启、抗震动、体积小等优点,适用于各种不同的应用场景。
8. LED可以用作指示灯、照明灯具、显示屏等各种应用。
在数字显示方面,LED数字管和LED点阵屏是常见的应用形式。
9. LED的工作电压一般在1.5-3.5伏之间,具体取决于不同的颜色和型号。
10. 在电路设计中,通常需要驱动电路来驱动LED工作。
这可以通过限流电阻、电流调节电路或专用的LED驱动器来实现。
需要注意的是,以上是LED基础知识的一般内容,具体的知识点还会涉及到LED的驱动方式、电压兼容性、色温等更加详细的相关知识。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
LED 的发展史。
LED 的发展史: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。
二十年代晚期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。
二十世纪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。
据说在早期的试验中,LED需要放置在液化氮里,更需要进一 步的操作与突破以便能高效率的在室温下工作。
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年代末,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。
到70年代中期,磷化镓被使用作为发光光源,随后就发出灰白绿光。
LED采用双 层磷化镓蕊片(一个红色另一个是绿色)能够发出黄色光。
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,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。
第一个有历史意义的蓝光LED也出现在90年 代早期,再一次利用金钢砂—早期的半导体光源的障碍物。
依当今的技术标准去 衡量,它与俄国以前的黄光LED一样光源暗淡。
90年代中期,出现了超亮度的氮化镓LED,随即又制造出能产生高强度的绿光和 蓝光铟氮镓Led。
超亮度蓝光蕊片是白光LED的核心,在这个发光蕊片上抹上荧 光磷,然后荧光磷通过吸收来自蕊片上的蓝色光源再转化为白光。
就是利用这种 技术制造出任何可见颜色的光。
今天在LED市场上就能看到生产出来的新奇颜 色,如浅绿色和粉红色。
有科学思想的读者到现在可能会意识到LED的发展经 历了一个漫长而曲折的历史过程。
事实上,最近开发的LED不仅能发射出纯紫外 光而且能发射出真实的“黑色”紫外光。
那么LED发展史到低能走多远, 不得而知。
也许某天就能开发出能发X射线的LED。
早期的LED只能应用于指示灯、早期的 计算器显示屏和数码手表。
而现在开始出现在超亮度的领域。
将会在接下的一段 时间继续下去。
所谓 LED,就是发光二极管(light emitting diode),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。
基本结构为一块电致发光的半导体模块, 封 装在环氧树脂中,通过针脚作为正负电极并起到支撑作用.发光二极管的结构主要由 PN 结芯片、电极和光学系统组成。
当在电极上加上正向偏压之后,使电子和空穴分别注入 P 区和 N 区,当非平衡少数载流子 与多数载流子复合时, 就会以辐射光子的形式将多余的能量转化为光能。
其发光过程包括三 个部分:正向偏压下的载流子注入、复合辐射和光能传输。
在 LED 得两端加上正向电压,电流从 LED 阳极流向阴极时,半导体晶体就 发出从紫外到红外不同颜色的光线。
调节电流,便可以调节光的强 度。
可以通过改变电流可以变色,这样可以通过调整材料的能带结 构和带隙,便可以多色发光.还常接触到其他两类发光二极管有:LD 和 UV LED。
LD(Laser Diode)半导体激光二极管,和LED类似,也是一个PN结,也 是利用外电源向PN结注入电子来发光的。
半导体激光器的结构通常由P 层、N层和形成双异质结的有源层构成。
体积小,耦合效率高,响应速 度快。
LD,光线比较集中,、质量轻、寿命长、结构简单而坚固,多应 用于机箱的亮化.(如右图)还有一类就是 UV LED,UV(Ultraviolet Rays)即紫外光线,从 LED 原理中我们知道,LED 是在半导体 P-N 结处流过正向电流时,能以高的转换效率辐射出 200-1550m 范围包括紫外、 红外和可见光谱。
紫外线是肉眼看不见的,是可见紫色光以外的一段电磁辐射,波长在 10 到 400nm 的范围.通常按其性质的不同又细为几下几段: 真空紫外线(Vacuum UV), 波长为 10--200nm 短波紫外线(UV-C),波长为 200--290nm中波紫外线(UV-B),波长为 290--320nm 长波紫外线(UV-A),波长为 320--400nm 可见光(Visible light),波长为 400--760nm对于 LD 和 UV.LED 我只是简单的介绍一下,在以后的章节不会作出详细的介绍, 我们重点只对普通 LED 进行详细介绍.LED 优势:(一)节能:LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80~90%。
记者还将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯做了 一番比较,结果显示:普通白炽灯的光效为12lm/W,寿命小于2000 小时,螺旋节能灯的光效为60lm/W,寿命小于8000小时,T5荧光 灯则为96lm/W,寿命大约为10000小时,而直径为5毫米的白光L ED为20~28lm/W,寿命可大于100000小时。
有人还预测,未 来的LED寿命上限将无穷大。
一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节 能1/4,这是固体光源更伟大的改革。
除此之外,LED还具有其他优势, 光线质量高,基本上无辐射,属于典型的绿色照明光源;可靠耐用,维护费用 极为低廉等等。
正因为LED具有以上其他固体光源还无法匹敌的特点,10年后LED将是照明行业的主流光源。
,也不需要充气,不需要玻璃外壳,抗冲击 (二)环保:LED在生产过程中不要添加“汞” 性好,抗震性好,不易破碎,便于运输,非常环保,被称为”绿色能源”(三)寿命非常长:普遍在 5 万-10 万小时之间, 因为LED是半导体器件,即使是频繁的开关,也不会影响到使用寿命 (四).LED元件的体积非常小:更加便于各种设备的布置和设计,而且能够更好地实现夜景照明中“只见灯光不见光源”的效果(五) LED的发出的光线能量集中度很高:集中在较小的波长窗口内,纯度高。
(六).LED响应时间非常快:在微秒级别,只要开关一开,马上就会亮,不会出现延迟的和闪烁的现象(七).LED的发光指向性非常强:亮度衰减比传统光源低很多。
(九)LED使用低压直流电即可驱动:具有负载小、干扰弱的优点,对使用环境要求较低。
(十) 能够较好地控制发光光谱组成:从而能够很好地用于博物馆以及展览馆中的局部或重点照明.(十一) 可以通过控制半导体发光层半导体材料的禁止带幅 的大小:从而发出各种颜色的光线,且彩度更高, (十二)显色性高:不会对人的眼睛造成伤害。
但是作为一个新兴的技术领域, 半导体照明行业还处于一个快速发展阶段, 科技进步令我们 感到欣喜,但是我们还要意识到无论是技术环节还是行业的规章制度,与传统的光源相比, 都还不成熟不健全。
要真正实现用LED代替传统光源还有一段很长的路要走, 还有很多技LED 主要性能指标LED 性能指标是整个 LED 的核心部分,只有了解它的性能指标,才能深度的了解 LED,对以后 产品的开发和销售也能得心应手,也是接进入 LED 行业必须了解的的东西,现在让我来给在 大家进行详细的分析:(1)LED的颜色:LED的颜色是一个很重要的一项指标,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,琥珀色等其它的 颜色,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.(2)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 0.5W LED (IF=150MA), 1W LED (IF=350MA),3W LED(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.(3)LED的电压:我们通常所说的是LED的正向电压,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,可能同样一批LED的电压会有一些差异,,要根据厂家提供的为准. 在外界温度升高时,VF将下降.(4)LED的反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。
超过此值,发光二极管可能被击穿损坏 (5)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, 我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时, 对该光源光色表现的 评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光 色外观上仍有些许差异。
仅冯色温无法了解光源对物体的显色能力, 或在 该光源下物体颜色的再现如何。
不同光源环境的相关色温度。
光源 北方晴空 阴天 夏日正午阳光 金属卤化物灯 下午日光 冷色营光灯 高压汞灯 暖色营光灯 卤素灯 钨丝灯 高压钠灯 蜡烛光 8000-8500k 6500-7500k 5500k 4000-4600k 4000k 4000-5000k 3450-3750k 2500-3000k 3000k 2700k 1950-2250k 2000k色温光源色温不同,光色也不同:•光源色温不同,光色也不同,色温在 3000k 以下有温暖的感觉,达到稳重的气氛; 色温在 3000k-5000k 为中间色温,有爽快的感觉;色温在 5000k 以上有冷的感觉。
(6):发光强度(I、Intensity):单位坎德拉,即cd。
光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量定义为光源在该方向的(发)光强(度), 发光强度是针对点光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小 的场合。