白光LED专业知识和LED荧光粉基础知识培训教程
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LED 灯具基础知识培训主讲:张尚超2009-05-07目录(Catalog)◆LED灯具相关技术名词解释●光学部分●电学部分●传热学部分◆LED灯具应用领域及实例分析●LED灯具应用领域●LED路灯应用实例解析●LED路灯发展的问题探讨高频无极灯荧光灯(低压汞灯)高压钠灯LED疝气灯金卤灯发光强度(irradianceintensity)irradiance intensity1.定义:光通量的空间密度,即单位立体角内的光通量。
2.详细说明:衡量光源发光强弱程度的量,以符号 Iv表示。
3.单位:坎德拉(cd) 又称烛光一只蜡烛的发光强度约为1 cd 1cd=1000mcd灯具配光曲线(光强分布图)极坐标灯具配光曲线(光强分布图)直角坐标光照度(illuminance )1.定义:是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。
2.详细说明:是表示受光表面被照亮程度的一个量,以E表示。
3.单位:勒克斯(lx) lm/m21 勒克斯等于 1 流明(lumen,lm)的光通量均匀分布于 1m2面积上的光照度 .4.例:自然光的照度大约如下:100000lx 晴天的阳光直射下10000lx 晴天时背阴处20lx 晴天时室内角落0.2lx 月夜一般办公室和起居室要求的照度 150lx~300lx阅读时所需之照明照度则为500~600Lx灯具平均照度图(照度等级梯度图)利用系数(utilization coefficient)1.定义:照明光源的利用系数是用投射到工作面上的光通量( 包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示,2.详细说明:u=φe/nφ利用系数u与下列因数有关: 1)、与灯具的型式、光效和配光曲线有关。
2)、与灯具悬挂高度有关。
3)、与房间的面积及形状有关。
4)、与墙壁、顶棚及地板的颜色和洁污情况有关。
颜色越浅,表面越洁净,反射的光通越多,因而利用系数也越高。
led基础知识培训手册一、LED概述LED,即发光二极管,是一种固态的半导体器件,能够直接将电能转化为光能。
其基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用。
LED的抗震性能好,寿命长,色彩丰富,节能环保。
二、LED的发光原理LED的发光原理是基于半导体材料中的电子和空穴对的复合。
当电流通过LED时,电子和空穴对在半导体材料中相遇并复合,释放出能量,以光的形式表现出来。
LED的发光颜色取决于其使用的半导体材料和制造工艺。
三、LED的应用领域1. 显示器:LED显示器具有高亮度、长寿命、低能耗等优点,广泛应用于各种显示设备,如电视、电脑显示器、手机屏幕等。
2. 照明:LED灯具有高效、节能、环保等优点,广泛应用于室内外照明、舞台灯光等领域。
3. 汽车:LED在汽车领域的应用也越来越广泛,如尾灯、刹车灯、转向灯等。
4. 其他领域:除了以上应用领域,LED还广泛应用于医疗设备、航空航天等领域。
四、LED的优点1. 高效节能:LED的发光效率高,能够将电能直接转化为光能,相比传统光源更加节能。
2. 长寿命:LED的使用寿命长,一般可达数万小时以上,减少了更换灯泡的频率和成本。
3. 环保:LED不含有害物质,对环境无污染。
4. 色彩丰富:LED可以发出各种颜色的光,可以组合成各种色彩和图案。
5. 抗震性能好:由于LED的结构特点,其抗震性能较好,能够在恶劣环境下正常工作。
五、LED的分类1. 按发光颜色分类:LED可以根据发光颜色分为红、绿、蓝、黄等不同颜色的LED。
2. 按芯片尺寸分类:根据芯片尺寸的不同,LED可以分为小功率和大功率两种。
小功率LED一般用于指示和显示,而大功率LED则用于照明和背光等应用。
3. 按封装形式分类:根据封装形式的不同,LED可以分为直插式、表面贴装式、大功率模块式等。
不同的封装形式适用于不同的应用场合。
4. 按波长分类:根据发射波长的不同,LED可以分为可见光、红外线和紫外线等不同类型。
LED 知识培训资料2011.2一、什么是LED ? LED的分类?LED 是英文light emitting diode (发光二极管的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体晶片材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用透镜灌封硅胶密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED 的抗震性能好。
发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN 结。
在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来, 从而把电能直接转换为光能。
PN 结加反向电压, 少数载流子难以注入,故不发光。
这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。
当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压,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,光的强弱与电流有关。
LED 分类:按封装形式:插件式、贴片式、多晶封装按功率大小:小功率、大功率、超大功率按光波长:不可见光(红外、紫外、可见光小功率<1W 大功率>1W 、LED结构图以LED草帽灯为例:LED产业链* 固晶、LED产业流程底LED(发无材粕)LEDjtJLED£(封筈〉(圧用)JOJLED光源外延(Sh瓷至石HE晶片封匸li〔切f文架LED 封装流程:LED 封装步骤:1、扩晶,把排列的密密麻麻的晶片弄开一点便于固晶。
2、固晶, 在支架底部点上导电/不导电的胶水(导电与否视晶片是五大物料五大製程上下型PN 结还是左右型PN 结而定然后把晶片放入支架里面。
3、短烤,让胶水固化焊线时晶片不移动。
4、焊线,用金线把晶片和支架导通。
5、前测,初步测试能不能亮。
6、灌胶,用胶水把芯片和支架包裹起来。
7、长烤,让胶水固化。
8、后测,测试能亮与否以及电性参数是否达标。
9、分光分色,把颜色和电压大致上一致的产品分出来。
10、包装。
四、LED的优势以及与传统照明的比较LED优点:•寿命长,理论上10万小时,一般大于5万小时,是荧光灯的10倍•发热量低,耗电量小,白炽灯的1/8,荧光灯的1/3•体积小,重量轻,可封裝成各种类型•坚固耐用,不怕震动。
LED灯荧光粉知识所谓荧光粉是指那些可以吸收能量(这些所吸收的能量包括电磁波(含可见光、X射线、紫外线)、电子束或离子束、热、化学反应等),再经由能量转换后放出可见光的物质,也称之为荧光体或夜光粉。
当某种物质受到诸如光的照射、外加电场或电子束轰击等激发后,只要该物质不会因此而发生化学变化,它总要回复到原来的平衡状态。
在这个过程中,一部分多余的能量会通过光或热的形式释放出来。
如果这部分能量是以可见光或近可见光的电磁波形式发射出来的,就称这种现象为发光。
目前发光材料的发光机理基本是用能带理论进行解释的。
不论采用那一种形式的发光,都包含-激发-能量传递-发光-三个过程激发过程:发光体中可激系统(发光中心、基质和激子等)吸收能量以后,从基态跃迁到较高能量状态的过程称为激发过程。
发光过程:受激系统从激发态跃回基态,而把激发时吸收的一部分能量以光辐射的形式发射出来的过程,称为发光过程。
一般有三种激发和发光过程1. 发光中心直接激发与发光(1). 自发发光过程1:发光中心吸收能量后,电子从发光中心的基态A跃迁到激发态G过程2:当电子从激发态G回到基态A,激发时吸收的一部分能量以光辐射的形式发射出来的过程。
发光只在发光中心内部进行。
1. 发光中心直接激发与发光(2). 受迫发光若发光中心激发后,电子不能从激发态G直接回到基态A(禁戒的跃迁),而是先经过亚稳态M (过程2),然后通过热激发从亚稳态M跃迁回激发态G(过程3),最后回到基态A(过程4)发射出光子的过程,成为受迫发光。
受迫发光的余辉时间比自发发光长,发光衰减和温度有关。
2. 基质激发发光基质吸收了能量以后,电子从价带激发到导带(过程1);在价带中留下空穴,通过热平衡过程,导带中的电子很快降到导带底(过程2);价带中的空穴很快上升到价带顶(过程2’),然后被发光中俘获(过程3’),2. 基质激发发光导带底部的电子又可以经过三个过程产生发光。
(1). 直接落入发光中心激发态的发光导带底的电子直接落入发光中心的激发态G(过程3),然后又跃迁回基态A,与发光中上的空穴复合发光(过程4)2. 基质激发发光(2). 浅陷阱能级俘获的电子产生的发光导带底的电子被浅陷阱能级D1俘获(过程5),由于热扰动,D1上的电子再跃迁到导带,然后与发光中心复合发光(过程6)。
LED灯具知识培训教程1.引言随着科技的不断发展,LED灯具已经成为了照明领域的主流产品。
与传统灯具相比,LED灯具具有节能、环保、寿命长等优点,被广泛应用于家庭、商业、工业等领域。
为了帮助大家更好地了解LED灯具的相关知识,本文将为大家提供一份详细的LED灯具知识培训教程。
2.LED灯具的基本原理LED(LightEmittingDiode)即发光二极管,是一种能够将电能转化为光能的半导体器件。
LED灯具的基本原理是通过电流使半导体材料发光,从而实现照明的目的。
与传统灯具相比,LED灯具具有更高的光效和更低的能耗,因此在照明领域得到了广泛的应用。
3.LED灯具的分类(1)点光源LED灯具:点光源LED灯具是指发光角度较小,发光面积较小的LED灯具,如LED灯泡、LED射灯等。
(2)线光源LED灯具:线光源LED灯具是指发光角度较小,发光面积较长的LED灯具,如LED灯带、LED灯条等。
(3)面光源LED灯具:面光源LED灯具是指发光角度较大,发光面积较大的LED灯具,如LED面板灯、LED天花灯等。
4.LED灯具的优缺点(1)节能:LED灯具的光效高,能耗低,与传统灯具相比,可以节省大量的电能。
(2)环保:LED灯具不含汞等有害物质,不会对环境造成污染。
(4)响应速度快:LED灯具的响应速度快,可以实现即时开关。
(5)色彩丰富:LED灯具可以通过调整电流和电压,实现丰富的色彩变化。
LED灯具的缺点主要包括:(1)价格较高:LED灯具的价格相对较高,但随着技术的进步,价格逐渐降低。
(2)散热问题:LED灯具的散热问题需要解决,否则会影响LED灯具的寿命和光效。
5.LED灯具的选择与安装(1)功率:根据使用场所的照明需求,选择合适的LED灯具功率。
(2)色温:根据使用场所的氛围需求,选择合适的LED灯具色温。
(3)显色指数:根据使用场所的显色需求,选择合适的LED灯具显色指数。
(1)避免直接暴露在阳光下,以免影响LED灯具的使用寿命。
LED照明基础知识培训资料目录一、LED照明概述 (2)1.1 LED的定义与特点 (2)1.2 LED照明的发展历程 (3)1.3 LED照明的应用领域 (4)二、LED照明原理 (6)2.1 LED的基本工作原理 (7)2.2 LED的光源结构 (8)2.3 LED的发光效率与性能参数 (9)三、LED照明器件 (10)3.1 LED灯珠的种类与规格 (11)3.2 LED驱动器的作用与选择 (13)3.3 LED照明的散热与防水设计 (15)四、LED照明系统 (16)4.1 LED照明系统的组成与功能 (17)4.2 LED照明系统的控制方式 (19)4.3 LED照明系统的调光与调色技术 (20)五、LED照明设计与案例分析 (21)5.1 LED照明设计的步骤与方法 (23)5.2 LED照明案例分析 (24)5.3 LED照明设计的实际应用案例 (25)六、LED照明标准与认证 (27)6.1 LED照明相关的国际标准与国内标准 (28)6.2 LED照明产品的认证体系 (29)6.3 LED照明行业的政策法规 (31)七、LED照明发展趋势与挑战 (32)7.1 LED照明的未来发展趋势 (33)7.2 LED照明面临的挑战与机遇 (34)7.3 LED照明产业的可持续发展路径 (35)一、LED照明概述随着科技的不断发展,人们对于照明设备的需求也在不断提高。
传统的照明设备如白炽灯、荧光灯等在节能、环保、寿命等方面存在诸多不足。
而LED(Light Emitting Diode)照明作为一种新型的照明技术,因其具有高效、长寿命、无污染等优点,逐渐成为照明市场的主流产品。
本培训资料将对LED照明基础知识进行详细介绍,帮助大家了解LED照明的基本原理、性能特点、应用领域以及市场前景等方面的内容。
1.1 LED的定义与特点LED(Light Emitting Diode),即发光二极管,是一种能将电能转化为光能的半导体器件。
LED知识培训教程LED(Light Emitting Diode)即发光二极管,是一种具有半导体特性的电子元件。
由于具有低耗电,长寿命,易集成等优势,LED已广泛应用于各种领域,如交通信号灯,手机屏幕,照明等。
在这样的背景下,我们需要有一份LED知识培训教程,以便更好地理解和应用LED。
一、LED的基本原理1.半导体原理LED是一种半导体元件,了解LED的本质,需要先了解半导体的原理。
半导体是介于导体和绝缘体之间的一类物质,具有一些特殊的电学、光学、热学、力学等性质。
其中,半导体中含有掺杂的杂质,称为杂质体或掺杂物。
将两种具有不同掺杂的半导体材料通过特殊工艺制成的器件,称为p-n结(或简称结),是半导体器件中的基本结构。
在p-n结中会出现一些电学和光学变化,例如,加正向电压时,电子从N区汇聚到P 区,与空穴复合,能量会以光的形式辐射出来,发光二极管就是基于这个原理构成的。
2.电学特性LED是一种具有单向导电性的二极管,只有在正向电压的作用下才能通过电流。
LED的电流与电压关系不同于普通电阻,称为伏安特性。
在LED的工作电压范围内,电流与电压呈指数关系,即在一定电压下,电流会迅速增加。
一般来说,LED越亮,所需电压就越高,电流也越大。
3.光学特性LED有多种颜色的发光二极管,具有发光强度、波长和色彩等方面的不同。
通过控制材料和生产工艺,可以获得红、黄、绿、蓝、白等不同的LED颜色。
其中,颜色的波长大小决定了LED的光谱特性,而发光强度、色温和色彩质量等则影响着LED在实际应用中的效果。
二、LED应用场景1.交通信号灯交通信号灯是最早采用LED技术的应用之一,LED信号灯具有亮度高、可视距离远、耗电低、维护便利等优点。
2.室内照明LED室内照明是近年来快速发展的新型照明技术,其具有高效、低耗、寿命长、质量好等优点,因此备受欢迎。
3.户外照明LED户外照明应用范围极广,如道路照明、公共场所照明、体育场馆照明等,它具有高效节能、光污染低、光学性质稳定等优点。