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看过来:LED荧光灯的详细知识

发光原理:
pn结的端电压构成一定的势垒。当施加正向偏置电压时,势垒下降,P和N区域中的大多数载流子相互扩散。由于电子迁移率远大于空穴迁移率,大量的电子将扩散到P区,形成少数载流子进入P区。这些电子与价带中的空穴结合,从复合中获得的能量以光能的形式释放。这是pn结发光的原理。
发光效率:
通常称为外量子效率,它是内部量子效率和去除效率的产物。所谓内部量子效率实际上是元件本身的电光转换效率,它主要与元件本身的特性(如能带、缺陷、杂质)、元件的势垒晶体的组成和结构有关。该模块的去除效率是指在吸收、折射和反射之后可以在模块外部测量的光子数。因此,影响去除效率的因素包括组分材料本身的吸收、组分的几何结构、组分与包装材料的折射率差以及组分结构的散射特性。模块的内部量子效率和移除效率的乘积是整个模块的发光效果,即模块的外部量子效率。
电气特性:
在电流控制装置中,负载特性类似于pn结的UI曲线。正向传导电压的最小变化将引起正向电流(指数级)的大变化。反向漏电流非常小,并且存在反向击穿电压。在实际使用中,我们应该选择。LED正向电压随温度升高而降低,负温度系数为负。LED消耗电力并将其部分转化为光能。这就是我们所需要的。其余部分被转换成热,这使得结温升高。
光学特性:
LED提供较大的半宽度单色光,因为半导体的间隙随温度的升高而减小,所以其峰值波长随温度的升高而增加,即光谱红移,温度系数为+2~3A/。LED亮度L和正电流近似比例:K是比例系数。随着电流的增加,亮度也在增加。此外,发光亮度也与环境温度有关。当环境温度较高时,复合效率降低,发光强度降低。
热特性:
在低电流下,LED的温升不明显。当环境温度较高时,LED主波长发生红移,亮度下降,发光均匀性和一致性变差。特别是点阵和大屏幕的温度升高对LED的可靠性和稳定性的影响更为显著。因此,散热设计是至关重要的。

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