标准和白光LED的基础知识与驱动(一)

[09-14 00:20:52]   来源:http://www.88dzw.com  光电应用   阅读:8955

文章摘要:白光LED设计中采用了一个小窍门。在发射蓝光的InGaN基料上覆盖转换材料,这种材料在受到蓝光激励时会发出黄光。于是得到了蓝光和黄光的混合物,在肉眼看来就是白色的(如图4所示)。 图4:白光LED的发射波长(实线)包括蓝光和黄光区域的峰值,但是在肉眼看来就是白色,肉眼的相对光敏感性(虚线)如图所示。 白光LED的色彩由色彩坐标定义。X和Y坐标的数值根据国际照明委员会(CIE)的15.2规范的要求计算得到。白光LED的数据资料通常会详细说明随着正向电流增加而引起的色彩坐标的变化(如图5所示)。 图5:正向电流的变化改变了白光LED(OSRAMOptoSemiconductors的LEQ983)的

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白光LED设计中采用了一个小窍门。在发射蓝光的InGaN基料上覆盖转换材料,这种材料在受到蓝光激励时会发出黄光。于是得到了蓝光和黄光的混合物,在肉眼看来就是白色的(如图4所示)。

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图4:白光LED的发射波长(实线)包括蓝光和黄光区域的峰值,但是在肉眼看来就是白色,肉眼的相对光敏感性(虚线)如图所示。

白光LED的色彩由色彩坐标定义。X和Y坐标的数值根据国际照明委员会(CIE)的15.2规范的要求计算得到。白光LED的数据资料通常会详细说明随着正向电流增加而引起的色彩坐标的变化(如图5所示)。

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图5:正向电流的变化改变了白光LED(OSRAMOptoSemiconductors的LEQ983)的色彩坐标,并因此改变了白光质量。

不幸的是,采用InGaN技术的LED并不像标准绿光、红光和黄光那样容易控制。InGaNLED的显示波长(色彩)会随着正向电流而改变(如图6所示)。例如,白光LED所呈现的色彩变化产生于转换材料的不同浓度,以及蓝光发光InGaN材料随着正向电压的变化而产生波长变化。从图5可以看到色彩的变化,X和Y坐标的移动意味着色彩的改变(如前所述,白光LED没有明确的波长。)

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图6:增加的正向电流通过改变其发射波长而改变了蓝光LED的色彩。

当正向电流高至10mA时,正向电压的变化很大。变化量的范围大约为800mV(有些二极管型号变化会更大一些)。电池放电引起的工作电压的变化因此会改变色彩,因为工作电压的变化改变了正向电流。

在10mA正向电流时,正向电压大约为3.4V(该数值会随供应商的不同而有所不同,范围从3.1V至4.0V)。同样,不同LED之间的电流-电压特性也有较大差异。直接用电池驱动LED是很困难的,因为绝大数电池会随着放电使电压低于LED所需要的最小正向导通电压。

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