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¿Qué es el principio de funcionamiento de la lámpara de ahorro de energía llevada?
Jul 26, 2017

¿Qué es el principio de funcionamiento de la lámpara de ahorro energético?


1. Mecanismo de luminiscencia por led: el voltaje terminal de la unión pn constituye una barrera potencial. Cuando se añade el voltaje de polarización positiva, la mayoría de los portadores en la zona p y n regiones se difunden entre sí. Debido a que la tasa de movilidad de electrones es mucho mayor que la tasa de migración de agujeros, se distribuirá un gran número de electrones al área p, lo que constituye la inyección del portador minoritario en el área p. Estos electrones se combinan con el agujero en la banda de valencia, y la energía se libera en forma de energía luminosa. Este es el principio de la luminiscencia de la unión pn.


2. Eficiencia de la luminiscencia de los LED: generalmente denominada eficiencia cuántica externa del componente, producto de la eficiencia cuántica interna del componente y de la eficiencia de extracción de los componentes. La denominada eficiencia cuántica interna del componente, de hecho, el componente mismo rendimiento de conversión electro-óptica, principalmente con las características del propio componente (como una banda de materiales componentes, defectos e impurezas), composición de base y estructura cristalina de Componentes, etc. Y la eficacia de extracción del componente se refiere al número de fotones producidos dentro del componente, que puede medirse en el exterior del componente después de la absorción, refracción y reflexión del propio componente. Por lo tanto, los factores sobre la eficiencia de extracción incluyen la absorción de los componentes, la geometría de los componentes, la diferencia en el índice de refracción de los componentes y los materiales de envasado y las características de dispersión de la estructura del componente. El producto de la eficiencia cuántica interna del componente y la eficiencia de extracción del componente es el efecto luminoso de todo el componente, que es la eficiencia cuántica externa del componente. El desarrollo de componentes tempranos enfocados en mejorar su eficiencia cuántica interna, al mejorar la barrera es el principal método de calidad de cristal y cambio de estructura cristalina, que no es fácil convertir energía eléctrica en energía calorífica, mejorando indirectamente la eficiencia luminosa de leds que Puede obtener una eficiencia cuántica interna del 70%, la teoría de la eficiencia cuántica interna está casi cerca del límite teórico. En tal situación, es imposible mejorar la cantidad total de luz mejorando la eficiencia cuántica interna de los componentes, mejorando así la eficiencia de extracción de los componentes se convierte en un tema de investigación importante. El método actual es principalmente: el cambio de forma de grano - la estructura de la punta, la superficie de desbaste de la tecnología.


3, características eléctricas llevadas: dispositivo de control de corriente, curva de la interfaz de usuario de la característica de carga similar unión pn, es muy pequeños cambios en el voltaje causará grandes cambios de la corriente directa (nivel de índice), la corriente de fuga inversa es muy pequeña, tiene un desglose inverso voltaje. En uso real, debe elegir. El voltaje directo dirigido disminuye con temperatura y tiene coeficiente negativo de la temperatura. Leds consumen energía, y algunos se convierten en energía luminosa, que es lo que necesitamos. El resto se convierte en energía térmica, haciendo que el nudo se caliente. El calor emitido puede expresarse como.


4, propiedades ópticas llevadas: led proporciona un ancho completo a la mitad de la luz monocromática máxima, como resultado de la brecha de energía semiconductores disminuye con la subida de temperatura, por lo tanto su emisión pico de longitud de onda con el aumento de la temperatura y el crecimiento, + 2 ~ 3 a /. La luminancia led es aproximadamente proporcional a la corriente positiva: k es el coeficiente proporcional. La corriente aumenta, y el brillo de la luminiscencia también se incrementa aproximadamente. Además, el brillo de luminancia también está relacionado con la temperatura ambiente. Cuando la temperatura ambiente es alta, la eficiencia del compuesto disminuye y la intensidad de la luminiscencia disminuye.


5. Características térmicas llevadas: la pequeña corriente eléctrica, aumento llevado de la temperatura no es obvia. Si la temperatura ambiente es alta, la longitud de onda principal del led se redshifted, y el brillo disminuirá, y la uniformidad y la consistencia de los leds serán reducidos. En particular, el aumento de temperatura de la pantalla grande es más significativo para la fiabilidad y estabilidad del led. Así que el diseño de enfriamiento es crítico.


6. Vida llevada: el tiempo de funcionamiento largo de conducido causará envejecimiento, especialmente para el poder más elevado llevado, el problema de la falta ligera es más serio. En la medición de la vida de los conductores, sólo el daño de la lámpara para el final de la vida no es suficiente, debe ser especificado por el porcentaje de atenuación de luz a la led la vida del led, como el 35%, por lo que hace más sentido.


7. Empaquetado llevado del poder más elevado: considere principalmente la disipación de calor y la emisión ligera. En la disipación de calor, el revestimiento de calor base de cobre se conecta al radiador de base de aluminio, que se suelda como una conexión entre el grano y el revestimiento de calor. El efecto de disipación de calor es mejor y el rendimiento de coste es mayor. En el aspecto ligero, la tecnología de la viruta de la inversión se adopta, y la superficie de la reflexión de la base y del lado se refleja para reflejar la energía ligera desperdiciada, que puede conseguir más y más de la luz.


8, blanco llevó: el espectro blanco llevado blanco allí es tres tipos principales: el primer es un más maduro y se ha comercializado la viruta azul + fósforo amarillo para la luz blanca, el coste más bajo de la luz blanca, El cambio de intensidad y el cambio de grosor del revestimiento de fósforo afecta a la uniformidad de la luz blanca, y el espectro es una franja estrecha, el color no está completo, la temperatura de color en el lado alto, color bajo, luz suave a los ojos. El más adecuado para los ojos humanos es la luz del sol, el espectro continuo de la lámpara incandescente es el mejor, la temperatura de color es de 2500k, el índice de color es 100. Por lo tanto, la luz blanca necesita ser mejorado, como la adición de brillantes procesos para mejorar El espectro, haciéndolo continuo y bastante ancho. El segundo es la luz ultravioleta luz roja, azul, verde o púrpura chip + tricolor fósforos para la luz blanca, principio luminoso similar a la lámpara fluorescente, el método mejor, color y UV - led no participan en el color blanco, por lo que el uv - La longitud de onda llevada y las fluctuaciones de la intensidad para emparejar la luz blanca no son particularmente sensibles, y se pueden hacer de la selección y de la proporción de diversa modulación del fósforo hacia fuera temperatura de color aceptable y color de la luz blanca. Sin embargo, la eficiencia de la eficacia de conversión eficaz del polvo de fósforo es baja, especialmente la eficacia del polvo de fósforo rojo. Este tipo de luminosidad luminiscencia diferencia de luminosidad, la luz fracaso, la elección de la longitud de onda ultravioleta de polvo de fósforo, uv - dirigido la dificultad de producción y el desarrollo de materiales de embalaje anti-UV también necesitan superar las dificultades. Y la tercera es utilizar el principio tricolor por RGB tres de alto brillo conducido mezclado en luz blanca, la ventaja de este método no es necesario pasar a través de la conversión de fósforo y directamente con la luz blanca, además de evitar la pérdida de conversión de fósforo y obtener mejor La eficacia luminosa, más puede separar la intensidad luminosa roja, verde y azul del LED del control, para alcanzar el efecto del color completo (temperatura de color), y se puede obtener por longitud de onda llevada e intensidad de la opción un mejor juego del color. Sin embargo, el problema de este método es que la eficiencia de conversión de la luz verde es baja, la confusión es difícil y el circuito de accionamiento es complicado. Además, debido a que estos tres tipos de colores claros son fuentes de calor, el problema de disipación de calor es tres veces más que otras formas de envasado, aumentando la dificultad de uso. Leds polarizados y led de tres longitudes de onda de color blanco serán la dirección de desarrollo futuro.



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