LED照明产业基础知识详解 .doc
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1、LED照明产业基础知识祥解第一章 LED照明基础知识31、半导体照明的概念32、LED基本发光原理33、LED光源的特点44、LED的优点45、LED发展历史56、LED显示屏常用术语解释67、LED极限参数的意义148、LED的分类149、LED的适用范围和各类应用1710、LED产业链分布1811、LED发展现状1912、LED发展趋势19总结:LED照明设计20第二章 LED衬底材料的基本知识211、LED衬底的概念和作用212、LED衬底材料的种类213、LED衬底选择的原则244、LED衬底的工艺流程24第三章 LED外延片基础知识261、LED外延生长的概念和原理262、LED外延
2、片衬底材料选择特点263、LED外延片衬底材料种类274、LED外延片生长工艺29第四章 LED芯片基础知识331、LED芯片的概念332、LED芯片的组成元素333、LED芯片的分类334、LED芯片特性表(详见下表介绍)365、LED芯片的工艺流程36第五章 LED封装基本知识451、LED封装的概念452、LED封装的分类463、LED封装工艺流程494、LED封装器件的性能535、提高LED发光效率的技术54第六章 白光LED的基础知识571、白光LED的概念572、白光LED发光原理573、白光LED技术指标594、白光LED技术难点595、大功率白光LED的封装技术研究60第七章
3、LED应用的基础知识671、信息显示672、交通信号灯713、汽车用灯724、LED背光源745、半导体照明77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(Lighting Emitting Diode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。2、LED基本发光原理LED是由-族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,这些半导体材
4、料会预先透过注入或搀杂等工艺以产生P、N架构。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。两种不同的载流子:空穴和电子在不同的电极电压作用下从电极流向p、n架构。当空穴和电子相遇而产生复合,电子会跌落到较低的能阶,同时以光子的模式释放出能量。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
5、越高。由于复合是在少子扩散区内发光的,所以光仅在靠近PN结面数m以内产生。 理论和实践证明,光的峰值波长与发光区域的半导体材料禁带宽度Eg有关,即 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3.261.63eV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。它所发出的光的波长(决定颜色),是由组成p、n架构的半导体物料的禁带能量决定。由于硅和锗是间接带隙材料,在这些材料在常温下电子与空穴的复合是非辐射跃迁,此类跃迁没有释出光子,所以硅和锗
6、二极管不能发光。但在极低温的特定温度下则会发光,必须在特殊角度下才可发现,而该发光的亮度不明显。发光二极管所用的材料都是直接带隙型的,这些禁带能量对应着近红外线、可见光、或近紫外线波段的光能量。发展初期,采用砷化镓(GaAs)的发光二极管只能发出红外线或红光。随着材料科学的进步,各种颜色的发光二极管,现今皆可制造。电流从LED 阳极流向阴极时,调节电流,便可调节光的强度。 如右图所示。 图1:LED发光原理图不同颜色的LED,所使用的不同的元素图 2:LED颜色和元素对应图3、LED光源的特点1)电压: led使用低压电源,供电电压在6-24v之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源
7、更安全的电源,特别适用于公共场所。2)效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少 80% 3)适用性:很小,每个单元 led小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境 4)稳定性: 10万小时,光衰为初始的50% 5)响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级, led灯的响应时间为纳秒级6)对环境污染:无有害金属汞 7)颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的 led,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色8)价格:led的价格比较昂贵,较之于白炽灯,几只led的价格就可以与
8、一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上300500只二极管构成 4、LED的优点1)高节能节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 2)寿命长LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。 3)多变幻LED光源可利用红、绿、篮三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生25625625616777216种颜色,形成不同
9、光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。4)利环保环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。红光LED含有大量的As(砷),剧毒。5)高新尖与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点。6)体积小LED基本上是一块很小的芯片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。7)高亮度、低热量比
10、HID或白炽灯更少的热辐射。5、LED发展历史1)1965年,全球第一款商用化发光二极管诞生 ,效率0.1lm/W,比白炽灯低100倍,售价45$/只。2)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。3)1971年,GaP绿色芯片LED。用途:指示用,长寿命10万小时,可靠4)80年代AlGaAs技术使得LED效率达到10流明/瓦,90年代的AlGaInP技术使得LED效率达到100流明/瓦。用途:显示,信号用。用于室外的运动信息发布以及汽车的高位刹车灯。5)1994年,中村修二研制出了第一只GaN基高亮度蓝色
11、发光二极管。用途:由于蓝光LED的出现,人们首次实现红黄蓝LED的全色显示,从90年代中期开始,许多广告、体育和娱乐场所开始应用LED大屏幕显示。6.1997年,中村修二和美国人修博特先后研制出了GaN蓝色发光二极管激发黄光荧光粉得到白光LED,效率不足10 lm/W。6)2000年,日亚报道了15 lm/W白光LED。7)2003年,日亚报道的光效达到60 lm/W, 2006年3月,其光效达到100 lm/W。8)2006年7月,Cree公司报道了130 lm/W白光LED。9)2006年11月,日亚报道的光效达到150 lm/W,其效率已经超过节能灯,实现了真正意义上的照明。10)200
12、7年3月,美国CREE公司光效达到157 lm/W,目前LED的效率向200 Lm/W前进。6、LED显示屏常用术语解释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。全球第一颗LED采用的材料是砷(As) 化镓(Ga),工作电压为1.424V,其发出的光线为红外光谱。之后,业界发展出以磷(P)化镓(Ga)作为LED的材料,工作电压为2.261V,发出的光为绿光。业界早期就透过这2种型态LED所需的材料,调配出从红外线到绿色光范围内所有波长的LED产品,发展出常见的红光L
13、ED、黄光LED、橙光LED等等,这3大类LED因为使用了镓、砷、磷3种元素,故被称为3元素LED,而蓝光LED、绿光LED与红外光LED则被称为2元素LED。业界后来发展出采用混合铝(Al)、钙(Ca) 、铟(In)和氮(N)共4种元素的4元素LED,就能够发出所有可见光范围与部份紫外线光谱的光线。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IF20mA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LE
14、D(0.04-0.08W)之间的LED而言,但大功率的LED就必须查其规格。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。LED的反向电压VR: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。4)LE发光强度(I、Intensity)简称光度,指光源的明亮程度。是说从光源一个立体角(单位为Sr)所放射出来的光通量,也就是光源或照明灯具所发出
15、的光通量在空间选定方向上分布密度,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。单位是坎德拉cd;1000ucd(微坎德拉)=1 mcd(毫坎德拉), 1000mcd=1 cd(也称烛光).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。这个量是表明发光体在空间发射的会聚能力的。可以说,发光强度就是描述了光源到底有多“亮”,因为它是光功率与会聚能力的一个共同的描述。发光强度越大,光源看起来就越亮,同时在相同条件下被该光源照射后的物体也就越亮,因此,早些时候描述手电都用这个参数。现在LED也用这个单位来描述,比如某LED是15000 的,单位是mcd,100
16、0mcd=1cd,因此15000mcd就是15cd。之所以LED用毫cd(mcd)而不直接用cd来表示,是因为以前最早LED比较暗,比如1984 年标准5mm的LED其发光强度才0.005cd,因此才用mcd表示,用发光强度来表示“亮度”的缺点是如果管芯完全一样的两个LED,会聚程度好的发光强度就高。因此,还要看照射角度。很多高I值的LED并非提高自身的发射效率来达到,而是把镜头加长照射角度变窄来实现。室内用单只LED的光强一般为500ucd-50 mcd,而户外用单只LED的光强一般应为100 mcd-1000 mcd,甚至1000 mcd以上。发光强度为1cd的光源可放射出l2.57lm光
17、通量。5)光通量(F,Flux)为一光源所放射出光能量的速率或光的流动速率,为说明光源发光的能力的基本量,即光源每秒钟所发出的可见光量之总和。单位:流明(Lm:Lumen)。这个量是对光源而言,是描述光源发光总量的大小的,与光功率等价。光源的光通量越大,则发出的光线越多对于各向同性的光(即光源的光线向四面八方以相同的密度发射),则 F = 4I(为发光角度)。也就是说,若光源的I为1cd,则总光通量为4 =12.56 lm。人眼对不同颜色的光的感觉是不同的,此感觉决定了光通量与光功率的换算关系。对于人眼最敏感的555nm的黄绿光,1W = 683 lm,也就是说,1W的功率全部转换成波长为55
18、5nm的光,为683 流明。这个是最大的光转换效率,也是定标值,因为人眼对555nm的光最敏感。对于其它颜色的光,比如650nm的红色,1W的光仅相当于73 流明,这是因为人眼对红光不敏感的原因。对于白色光,要看情况了,因为很多不同的光谱结构的光都是白色的。例如LED的白光、电视上的白光以及日光就差别很大,光谱不同。常用白光LED 流明举例:0.06W3-5LM, 0.2W13-15LM,1W60-80LM。一个l00瓦 (w)的灯泡可产生l750lm,而一支40w冷白日光灯管则可产生3l50lm的光通量。6)照度(E,I luminance)单位勒克斯即lx(以前叫lux)即受照平面上接受光
19、通量的密度,可用每一单位面积的光通量来测量。1lm的光通量均匀分布在l平方公尺(m2)的表面,即产生1勒克新(LUX,lX)的照度1lm的光通量落在l平方英尺(ft2)的表面,其照度值为l尺烛光(Foot candle,fC)。桌面、工作面的照度不应少于150lX。起居室的照明采用光线柔合的半直接型照明灯具较理想,其平均照度应达到l00lX左右。阅读和书写用的灯具功率可大些,照度应达到200lX。7)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)8)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,是以其所发出光的流明除以其耗电量所得之值。单位:每瓦流
20、明(Lm/w)。光源效率(Lm/w)=流明(Lm)/耗电量(W)也就是每一瓦电力所发出光的量,其数值越高表示光源的效率越高,也越为节能。所以效率通常是我们经常要考虑的一个重要的因素。9)波长光的色彩强弱变化,是可以通过数据来描述,这种数据叫波长。我们能见到的光的波长,范围在380至780nm之间。单位:纳米(nm) 波长分类:图 3:波长分类图Wavelength(nm)RELATIVE INTENSITY Vs WAVELENGTH ()1 430nm/Blue, 470nm/Blue 2 568nm/Yellow Green 3 585nm/Yellow4 610nm/Amper5 635
21、nm/Orange 6 655nm/Red7 660nm/super Red8 700nm/Bright Red 9 GaAlAs 880nm10 GaAs/GaAs & GaAlAs/GaAs 940nm10)显色性光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度;通常叫做显色指数,单位:Ra。光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的颜色也就接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。国际照明委员会 CIE 把太阳的显色指数定为 100
22、,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指数 Ra=23 ,荧光灯管显色指数 Ra=6090 。 显色分两种:忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数 (Ra) 高的光源,其数值接近100 ,显色性最好。色坐标(CIE):图 4:色坐标图11)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)。色温究竞是指什么? 我们知道,通常人眼所见到的光线,是由光的三原色(红绿蓝)组成的7种色光的光谱所组成。色温就是专门用来量度光线的颜色成分的。用以计算光线颜色成分的方法,是19世纪末由英国物理学家洛德凯尔文所创立的,他制定出了一整套色温计
23、算法,而其具体界定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。凯尔文认为,假定某一纯黑物体,能够将落在其上的所有热量吸收,而没有损失,同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话,它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如,当黑体受到的热力相当于500550时,就会变成暗红色,达到1050一1150时,就变成黄色因而,光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度相对应的。只不过色温是用凯尔文(K、也就是绝对温度)的色温单位来表示,而不是用摄氏温度()单位表示的。在加热铁块的过程中,黑色的铁在炉温中逐渐变成红色,这便是黑体理论的最好例子。当黑体受到的热力使它能够放出光谱中的全部可见光波时,
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