LED光学透镜培训资料
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专题详解LED用透镜相关知识点透镜基本概念透镜是根据光的折射规律制成的。
透镜是由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。
透镜是折射镜,其折射面是两个球面(球面一部分),或一个球面(球面一部分)一个平面的透明体。
它所成的像有实像也有虚像。
透镜一般可以分为两大类:凸透镜和凹透镜。
中央部分比边缘部分厚的叫凸透镜,有双凸、平凸、凹凸三种;中央部分比边缘部分薄的叫凹透镜,有双凹、平凹、凸凹三种。
LED透镜一般为硅胶透镜,因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在LED芯片上。
一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm。
并且LED透镜一般与LED紧密联系在一起,它有助于提升LED 的出光效率、透镜改变LED的光场分布的光学系统。
LED透镜即与LED紧密联系在一起的有助于提升LED的出光效率、改变LED的光场分布的光学系统。
大功率LED透镜/反光杯主要用于大功率LED冷光源系列产品的聚光,导光等。
大功率LED透镜根据不同LED出射光的角度设计配光曲线,通过增加光学反射,减少光损,提高光效(而设定的非球面光学透镜)。
下面着重讲解PMMA材料的二次聚光大功率LED透镜。
一).以材料分类1.硅胶透镜a.因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在LED芯片上。
b.一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm。
2.PMMA透镜a.光学级PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,俗称:亚克力)。
b.塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑、挤塑完成);透光率高(3mm厚度时穿透率93%左右);缺点:温度不能超过80°(热变形温度92度)。
3.PC透镜a.光学级料Polycarbonate(简称PC)聚碳酸酯。
b.塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑、挤塑完成);透光率稍低(3mm厚度时穿透率89%左右);缺点:温度不能超过110°(热变形温度135度)。
4.玻璃透镜光学玻璃材料,优点:具有透光率高(3mm厚度时穿透率97%)、耐温高等特点;缺点:体积大质量重、形状单一、易碎、批量生产不易实现、生产效率低、成本高等。
LED培训资料要紧含义:LED 是英文单词Light Emitting Diode的缩写,中文意思是发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它能够直接把电转化为光。
LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附着在一个支架上,是负极,另一端连接电源的正极,整个晶片被环氧树脂封装起来。
半导体晶片由两部分构成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边要紧是电子。
但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。
当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。
而光的波长(光的颜色),是由形成P-N结材料决定的。
总结:LED,中文意思为发光二极管,由P极跟N极构成,可直接将电转化为光。
第二章LED的前辈——白炽灯、节能灯白炽灯是将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的电光源。
众所周知,白炽灯是爱迪生的重要发明,自1879年,美国的T.A.爱迪生制成了碳化纤维(即碳丝)白炽灯,这个重要的发明使人类从此告别了黑暗,迎来了光明,经人们对灯丝材料、灯丝结构、充填气体的不断改进,白炽灯的发光效率也相应提高。
1959年,美国在白炽灯的基础上进展了体积与衰光极小的卤钨灯。
但是在所有用电的照明灯具中,白炽灯的效率是最低的,它所消耗的电能只有很小的部分,即12%-18%可转化为光能,而其余部分都以热能的形式散失了。
至于照明时间,这种电灯的使用寿命通常不可能超过1000小时。
在这一点上,卤素灯就比通常的白炽灯要长很多。
卤素灯的外形通常都是一个细小的石英玻璃管,与白炽灯相比,其特殊性就在于钨丝能够“自我再生”。
实际上,在这种灯的灯丝与玻璃外壳中充有一些卤族元素,如碘与溴。
当灯丝发热时,钨原子被蒸发向玻璃管壁方向移动。
在它们接近玻璃管时,钨蒸气被“冷却”到大约800℃并与卤素原子结合在一起,形成卤化钨(碘化钨、溴化钨)。
LED透镜相关知识和技术要点诠释LED透镜相关知识和技术要点一、透镜基本概念透镜是根据光的折射规律制成的。
透镜是由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。
透镜是折射镜,其折射面是两个球面(球面一部分),或一个球面(球面一部分)一个平面的透明体。
它所成的像有实像也有虚像。
透镜一般可以分为两大类:凸透镜和凹透镜。
中央部分比边缘部分厚的叫凸透镜,有双凸、平凸、凹凸三种;中央部分比边缘部分薄的叫凹透镜,有双凹、平凹、凸凹三种。
LED透镜一般为硅胶透镜,因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在LED芯片上。
一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm.并且led透镜一般与LED紧密联系在一起,它有助于提升LED的出光效率、透镜改变LED的光场分布的光学系统。
LED透镜即与LED紧密联系在一起的有助于提升LED的出光效率、改变LED的光场分布的光学系统。
大功率LED透镜/反光杯主要用于大功率LED冷光源系列产品的聚光,导光等。
大功率LED透镜根据不同LED出射光的角度设计配光曲线,通过增加光学反射,减少光损,提高光效(而设定的非球面光学透镜)。
下面着重讲解PMMA材料的二次聚光大功率LED透镜。
二、以材料分类1、硅胶透镜a、因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在LED芯片上。
b、一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm.2、PMMA透镜a、光学级PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,俗称:亚克力)。
b、塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑、挤塑完成);透光率高(3mm厚度时穿透率93%左右);缺点:温度不能超过80°(热变形温度92度)。
3、PC透镜a、光学级料Polycarbonate(简称PC)聚碳酸酯。
b、塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑、挤塑完成);透光率稍低(3mm厚度时穿透率89%左右);缺点:温度不能超过110°(热变形温度135度)。
4、玻璃透镜光学玻璃材料,优点:具有透光率高(3mm厚度时穿透率97%)、耐温高等特点;缺点:体积大质量重、形状单一、易碎、批量生产不易实现、生产效率低、成本高等。
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1.什么是 LED 答:LED 是英文 Light 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,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光.LED 可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光. 1962 年,GE、Monsanto、IBM 的联合实验室开发出了发红光的磷砷化镓(GaAsP)红光半导体化合物;1968 年可见光 LED 步入商业化发展进程,此时 LED 的发光效率仅为0.1LM/W,1994 年中村秀二发明第一支蓝色 LED,1968 年,中科院长春物理所研制开发了国内第一只 LED,我国从此进入半导体产业。
2.LED 的发光机理和工作原理半导体发光二极管是由P 型半导体形成的P 层和N 型半导体形成的N 层,以及中间的由双异质结构成的有源层组成,有源层是发光区,利用外电源向PN结注入电子,在正向偏压作用下,N 区的电子将向正方向扩散,进入有源层,P 区的空穴也将向负方向扩散,进入有源层,电子与空穴复合时,将产生自发辐射光,因其使用的材料不同,其二极管内中电子、电洞所占的能阶也有所不同,能阶的高低差影响结合后光子的能量而产生不同波长的光,也就是不同颜色的光,如红、橙、黄、绿、蓝或不可见光等。
3.半导体照明产品链图4.LED 的基本照明术语光通量:符号Φ,单位流明 Lm,说明发光体每秒种所发出的光量之总和,即光通量光强:符号 I,单位坎德拉 cd,说明发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量照度:符号 E,单位勒克斯 Lm/m2,说明发光体照射在被照物体单位面积上的光通量亮度:符号 L,单位尼脱 cd/m2,说明发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量光效:单位每瓦流明 Lm/w,说明电光源将电能转化为光的能力,以发出的光通量除以耗电量来表示平均寿命:单位小时,说明指一批灯泡至百分之五十的数量损坏时的小时数经济寿命:单位小时,说明在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定的小时数。