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功率白光LED光效的研究 发布:2009-5-0511:01作者:ILight来源:HYPERLINK"http://www.5izm.net"\o"照明工程师社区"\t"_blank"照明工程师社区查看:2141次 编者按:HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"白光LED因绿色HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"环保、高效HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"节能以及长寿命的优点得到人们的高度重视,但是HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"LED照明HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"产品的开发是一个HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"系统工程,除了提升HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"光源本身的亮度外,还涉及到HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"散热、二次配光、控制电路、HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"电源等一系列问题。目前,LED光源的亮度还不够高,所以大家把LED照明产品的功率做得较大,这样一来就带来了成本增加、散热结构复杂、电源和控制HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"设计困难等一系列问题。如果LED光源的HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"光效能得到大幅提升,其他如价格、散热、HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"驱动电路、以及配光等环节的问题处理起来就更加容易,所以白光LED光效的提升至关重要,它是LED照明走向普通HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"照明的重要环节,下面本文就LED光效的改进方法作一些讨论。 'wst+s"GTa在当前能源日益短缺的情况下,以日本和欧美等为主的发达国家已经在城市公共照明领域进行HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"半导体照明的改造工程,同时,我国政府也在倡导要大力发展LED照明HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"产业,全力推进半导体照明工程,LED照明的国际、国内市场前景巨大。但LED要全面取代传统照明,光效的提升是一个至关重要的环节。照明工程师社区|ILighting.netlTt6J-n/T ;{3Un~Pu白光是一种多颜色的混和光,目前白光LED的制造方法主要有以下几种方式: 1.R+G+B(LEDChip) 7N(jo/t.q照明工程师社区|ILighting.net'eB;o?|2.B(LEDChip)+YellowPhosphor(荧光粉)照明工程师社区|ILighting.netoWAI5o3B %~F3Ch(k$wV3.B(LEDChip)+(R+G)Phosphor(荧光粉)照明工程师社区|ILighting.net)c0sWQ7A U)MHhos4nu4.B(LEDChip)+(Y+R)Phosphor(荧光粉) 5.B(LEDChip)+(Y+G)Phosphor(荧光粉) b#M4OO&C"h$T/B-`B,rma6.UV(LEDChip)+(R+G+B)Phosphor(荧光粉) n-G/HlT&py`5NOw(J!Gr(Glk,P4b4v其中第一种方法是将R、G、B三色LED晶片HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"封装在一起,通过RGB混光的方式得到白光;第二种是蓝光LED晶片加YAG黄色荧光粉的封装方式,通常以450nm-465nm的蓝色光激发YAG黄色荧光粉产生黄光,该黄光与透过YAG荧光粉而没有被吸收的蓝光混合而产生两波长的白光,这项HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"技术的发明者为日亚化学(美国专利:US5998925);第六种方法是通过紫外光激发R、G、B三基色荧光粉,从而产生R、G、B三色光混合的白光(美国专利:US5952681)。 !qmEFBFU紫外光激发三基色荧光粉的封装方式发光原理与日光灯的相同,都是由三基色荧光粉吸收能量而发出三色光,再经混合而得到白光。这种发光模式发出的白光显色性较好,但目前这种封装模式还受到一些HYPERLINK"javascript:;"\t"_self"材料特性和制程技术的制约,例如