LED灯及其发光原理

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1、LE灯及其发光原理 一、E的结构及发光原理0年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于0年。LED是英文light emitngdode(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,所以LED的抗震性能好。 LED结构图如下图所示 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p-n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

2、,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ED。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从L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。 二、ED光源的特点 电压:LE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更安全的电源,特别适用于公共场所. 。效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少8% 3。 适用性:很小,每个单元LE小片是35mm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 . 稳定性:1万小时,光衰为初始的0 5 响应时间:其白炽灯的响应时间

3、为毫秒级,E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:ED的价格比较昂贵,较之于白炽灯,几只LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上0000只二极管构成. 三、单色光D的种类及其发展历史 最早应用半导体PN结发光原理制成的LED光源问世于2世纪60年代初.当时所用的材料是GaAsP,发红光(p=60nm),在驱动电流为20毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发

4、光效率约。1流明瓦。 70年代中期,引入元素I和N,使LE产生绿光(p=55nm),黄光(p=50nm)和橙光(p10nm),光效也提高到流明/瓦。 到了80年代初,出现了AlAs的LE光源,使得红色LED的光效达到10流明/瓦。 90年代初,发红光、黄光的GIP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发成功,使LED的光效得到大幅度的提高.在00年,前者做成的LD在红、橙区(p615)的光效达到100流明/瓦,而后者制成的LED在绿色区域(p=530m)的光效可以达到50流明/瓦。 四、单色光D的应用 最初LE用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应

5、用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命,低光效的10瓦白炽灯作为光源,它产生00流明的白光。经红色滤光片后,光损失%,只剩下0流明的红光。而在新设计的灯中,Luleds公司采用了8个红色ED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。汽车信号灯也是LED光源应用的重要领域。197年,我国开始在汽车上安装高位刹车灯,由于ED响应速度快(纳秒级),可以及早让尾随车辆的司机知道行驶状况,减少汽车追尾事故的发生。 另外,LD灯在室外红、绿、蓝全彩显示屏,匙扣式微型电筒等领域都得到了应用。 五、白光LD的开发 对于一般照明而言,人们更需要

6、白色的光源。19年发白光的LED开发成功.这种LE是将a芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成.GaN芯片发蓝光(p=465nm,Wdm),高温烧结制成的含C3的YG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光发射,峰值50。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YA的树脂薄层,约20-50nm。 LE基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到得白光.现在,对于InGaN/YA白色LD,通过改变A荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温0-100K的各色白光.(如下图所示) 表一列出了目前白色ED的种类及其发光原理。目前已商品化的第一种产品为蓝光单晶片加上

7、YA黄色荧光粉,其最好的发光效率约为25流明瓦,YAG多为日本日亚公司的进口,价格在2000元/公斤;第二种是日本住友电工亦开发出以ZnSe为材料的白光L,不过发光效率较差。 从表中也可以看出某些种类的白色LED光源离不开四种荧光粉:即三基色稀土红、绿、蓝粉和石榴石结构的黄色粉,在未来较被看好的是三波长光,即以无机紫外光晶片加R。G.三颜色荧光粉,用于封装LED白光,预计三波长白光LED今年有商品化的机机会.但此处三基色荧光粉的粒度要求比较小,稳定性要求也高,具体应用方面还在探索之中。 表 一 白色 ED 的 种类 和 原 理 芯片数 激发源 发光材料 发光原理 蓝色DInGN/YAG InG

8、aN的蓝光与YAG的黄光混合成白光 蓝色D InGaN/荧光粉InGaN的蓝光激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光 蓝色LEDZSe 由薄膜层发出的蓝光和在基板上激发出的黄光混色成白光 紫外LED InGa荧光粉 InGaN的紫外激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光2 蓝色LE 黄绿EDInaN、aP将具有补色关系的两种芯片封装在一起,构成白色D 3蓝色LED 绿色LD 红色LED InGa Aln 将发三原色的三种小片封装在一起,构成白色LE多个 多种光色的L nGa、 AInGaP 将遍布可见光区的多种光芯片封装在一起,构成白色D 采用LED光源进行照明,首先取代耗电的白炽灯,然后逐步向整个照明市场进

9、军,将会节约大量的电能。近期,白色LED已达到单颗用电超过1瓦,光输出25流明,也增大了它的实用性。表二和表三列出了白色ED的效能进展。 表 二 单 颗 白 色L D 的效 能 进展年份 发光效能(流明瓦) 备注 1985 19 相若白炽灯 200125相若卤钨灯205 5 估计 表三 长远发展目标 单颗白色LE 输入功率 10瓦 发光效能 00流明/瓦 输出光能 10流明/瓦 六、业界概况在LED业者中,日亚化学是最早运用上述技术工艺研发出不同波长的高亮度ED,以及蓝紫光半导体激光(Lasr ioe;LD),是业界握有蓝光LED专利权的重量级业者。在日亚化学取得兰色LE生产及电极构造等众多基本专利后,坚持不对外提供授权,仅采自行生产策略,意图独占市场,使得蓝光LD价格高昂。但其他已具备生产能力的业者相当不以为然,部分日系LED业者认为,日亚化工的策略,将使日本在蓝光及白光D竞争中,逐步被欧美及其他国家的LED业者抢得先机,届时将对整体日本LED产业造成严重伤害。因此许多业者便千方百计进行蓝光LE的研发生产。目前除日亚化学和住友电工外,还有丰田合成、罗沐、东芝和夏普,美商re,全球3大照明厂奇异、飞利浦、欧司朗以及P、Siens、 Researh、MORE等都投入了该产品的研发生产,对促进白光LED产品的产业化、市场化方面起到了积极的促进作用。 文中如有不足,请您指教!6 / 6

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