LED灯可以取两排

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这篇文章告诉你如何让LED灯更亮!
来源:lights.ofweek.com
日期: 10:11:58
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或许很多人在使用LED照明灯具时,都会遇到这样一个问题,那就是关于LED灯亮度问题!那么如何让LED灯更亮呢,这篇文章来告诉你!
减少“Droop效应”和提高光提取效率有助于实现更好、
减少“Droop效应”和提高光提取效率有助于实现更好、更亮的。在过去十年中,已经转变了固态照明,LED因其效率高和寿命长,推动了在通用照明中的应用。LED的效率以惊人的速度持续改善,不仅减少了给定应用的LED数量,还降低了硬件系统的成本,从而提高了采用率并降低了成本。这种效率的提升使得高亮度芯片变小,能够将密集堆叠的阵列产生出可寻址矩阵,这非常适合于汽车动态光束转向。InGaN LED的固有高速切换使其成为可见光通信或LiFi的理想选择。&图1:(a)典型的冷白色、暖白色磷光体转换照明LED在 J= 350 mA/mm2及Tj= 85 °C时,以及典型汽车LED在 J= 1000 mA/mm2及Tj= 100 °C时的的功效组成;(b)典型的普通照明LED;(c)典型的汽车照明LED。LED广泛渗透到各个市场中,这得归于蓝色LED插头效率、白色转换效率、精确定制和控制色点的能力大幅度上升。在本文中,来自加利福尼亚州圣何塞的Lumileds团队讨论了LED的技术细节,并比较了不同的结构,从而突出了未来改进的机会。在以下各节中,我们将介绍各种方面:白光LED效率典型损耗(范围);LED多层堆叠的外延考虑 - 内部量子效率与衰减的衡量,极性与半极性与非极性GaN的关系;载体扩散和光提取装置 - 图案化基板;芯片结构比较。Droop效应随着LED亮度要求的提高,工作电流密度增加,由传统的35 A/cm2延伸到100 A/cm2以上。这种变化对外延产生了深远的影响,因为在100 A/cm2的密度时增加内部量子效率与在10-20 A/cm2时增加,重点明显不同。在较低的电流密度下,内部量子效率的提高来自材料质量的提高,这是因为间接复合在低电流下占主导地位。与此形成鲜明对比的是,当LED驱动更加困难时,焦点必须针对Droop效应。今天,行业普遍支持俄歇复合是最先进工业设备效率下降的主要原因。由于量子阱内的载流子密度增加,因此在高驱动电流下,俄歇损耗很显着,这加强了三粒子重组过程的可能性。减少俄歇重组的一个选择是用更多的阱引入活跃区域,因为这有可能降低其中每一个的载流子密度,但是成功几率不高。电子的不对称性和空穴的有效质量导致有源区p侧的载流子密度高于n侧的载流子密度,并且导致载流子复合的变化。 所以增加量子阱产生的效益可能会很小,甚至没有。一个更好的方法是使用带结构工程。这可以促进更好的载体分布,并确保每个量子阱的载流子密度低。实现这一点,设备的工作点在效率曲线上更高(见图2)。&图2. 具有不同载流子分布和材料质量的LED活性区域的一维器件模拟(a)及相应的内部量子效率(IQE)曲线(b)。虽然设计用于低Droop的活动区域通常能够实现量子阱中载流子的均匀分布,但是它们以牺牲材料质量为代价,并且这增加了非辐射间接复合。通常,低Droop活性区设计中的铟含量增加会造成材料质量降低。显然,最佳的LED必须将抗击效率下垂与高材料质量结合起来,确保低的间接重组(见图2)。不想出现Droop效应的另一个选择是通过电子和空穴波函数更大的叠加来增加辐射复合速率。今天的LED在c面上产生并受到内部电场的困扰,这些电场拉开了电子和空穴并损害了辐射复合。通过切换到半极性和非极性基板来减少或消除有源区域内的偏振感应电场,可以进行改进。优点不仅限于较高的辐射复合,而且在较高驱动电流下降低俄歇复合速率。实现这一切的承诺并不容易。今天,半极性和非极性器件受到短时间的非辐射复合寿命限制,而且衬底非常昂贵,没有商业用途。此外,尽管在这些替代晶体取向方面取得了进展,但是由于载体扩展和材料质量的改进,它们正在追逐移动目标。提高光提取效率在现代大功率LED中优化光提取的一条途径包括减少泵浦光子跳跃的次数,即泵浦光子通常在其离开之前在芯片腔内的往返次数,并切割芯片腔内的泵浦吸收。这两个关键特性(泵浦光子反射次数和泵浦吸收)在两种常见的架构中都有明显的不同:倒装芯片和薄膜(参见图3的器件架构图)。薄膜设计提供较小的源尺寸,并且它们在高度定向应用中是优选的,而倒装芯片设计直接连接到板上,而不使用插入器。两者的共同点是高电流密度和低热阻,都能够实现高密度阵列。除了这两种设计之外,还有第三种,它是倒装芯片的一个变体:它通过阻挡衬底的侧面来重新定向光子穿过管芯的顶侧(见图3(b))。这种设计的优点包括:较小的源尺寸和更严格的角度辐射模式;更有效的耦合效率;具有更大的设计灵活性。&图3. 薄膜(TF)和倒装芯片(FC)设计的比较:(a)薄膜(b)基于倒装芯片的单面低(c)基于倒装芯片的五面。从光子跳跃的角度来看,两种倒装芯片的设计对厚度有很强的依赖性,要优于薄膜结构(见图4)。使用倒装芯片的结构,需要足够厚以防止大量的光子跳跃 - 例如,对于1 mm2芯片至少为100 mm。&图4.在相对蓝宝石厚度为0.2的情况下,在相对蓝宝石厚度(左图)和光子发射的角度方向(右图)影响下的模拟平均光子跳跃。倒装芯片结构有两个特点可以让跳跃次数显著减少,从而有利于提取。第一个是由于蓝宝石的高折射率,与薄膜相关的GaN逃逸表面的折射率对比度降低。第二种是一旦光进入蓝宝石腔,它就可以通过侧壁传播出去,从而减少了向GaN区域的散射。对于典型的蓝宝石厚度,侧壁辐射可能占提取效率的30%至40%(见图5)。&图5.在倒装芯片设计中,与总输出泵浦功率相对应的侧发射和地平线以下的光,对于蓝宝石厚度的依赖性。一般来说,光子弹跳的数量取决于有源区域光子发射的角度方向,并且在靠近掠入射角的角度是最多的。但角度与光子弹跳之间的关系并不简单,因为谷曲线出现在15°和40°之间。在LED的所有三个设计中都可以看到这一特性,并且与图案化的蓝宝石表面界面的复杂传输特性有关。请注意,对于较高的光子发射角度,光子跳跃的平均数量突然升高,与GaN-蓝宝石或GaN-硅氧烷界面的临界角度一致。芯片的侧面涂层对光子跳跃的数量有显著的影响。对于没有侧面涂层的倒装芯片,与GaN-相反,在GaN蓝宝石临界角附近的较高角度处,反射数快速增加。这与我们的理解是一致的,因为在蓝宝石-硅胶顶面的任何内反射将有第二次机会从蓝宝石侧壁逃出。倒装芯片的侧面涂层带来巨大的变化,导致反向散射到GaN中出现增加,随之而来转移到GaN硅胶临界角附近的较低角度的反弹增加。不同类型设计的提取效率可以用下图来解释(参见图6)。对于倒装芯片来说,当蓝宝石厚度达到0.25左右的相对厚度,提取效率可以快速提高,然后趋于平缓。侧涂并不能提高提取效率。当反射不良的涂层与高蓝宝石厚度结合使用时,提取效率可能会下降。&图6.倒装芯片设计的模拟外部提取效率提升示意图。为了获得完全效率,五面发光的倒装芯片更优,因为蓝宝石腔可以减少背散射光与芯片有损区域间的相互作用。但是,薄膜设计的净反射率增益可能对于相对较高的蓝宝石厚度而言才显著。通常,它必须远远高于0.1,与反弹次数的依赖性相一致。我们改进光提取的方法主要是减少泵浦吸收。对于倒装芯片,当循环泵浦辐射在芯片腔内传播时,其衰减通常为每次往返7%。平均来说,8次光子跳跃就能提高85%左右的提取效率。这种吸收的最大原因是GaN-Ag界面。解决这个弱点的一种方法是切换到复合结构,通过在金属和之间插入足够厚的低折射率氧化物层。选择SiO 2会防止在大约40°临界锥角内的入射与金属化相互作用。根据我们的模拟试验,损耗贡献可以从50%下降到仅20%。优异的电流扩展也是由复合结构产生的,因为有可能确保注入有源区的电流绝大多数远离n-GaN通孔(见图7)。这在高驱动条件下是特别有利的。&图7. 在700 mA和3000 mA操作下,常规和复合镜面方案的归一化模拟和实验近场的表面亮度图像。通过减少光子跳跃次数来增加光耦合的另一措施是优化与图案化蓝宝石衬底相关的散射特征。如果使用纯蓝宝石,在两个方面会造成不利影响。首先,在最大入射辐射的角度范围内,出射面的光透射率将会降低。其次,导模的取消将会减少,因为光线被镜面反射而非衍射。&
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手机登录:m.eastled.com晚会如期而至,在今年的3.15国际消费者权益日晚会中,主持人和相关技术人员现场对两款护眼台灯进行了测试。除了专业仪器的测试数据以外,技术人员还指导主持人使用一部智能手机进行监测,并表示“只需记住这一招:打开手机的照相功能,让镜头对准灯泡,注意屏幕上的闪烁,频闪严不严重一目了然!”。
【PChome手机频道深度解析】晚会如期而至,在今年的3.15国际消费者权益日晚会中,主持人和相关技术人员现场对两款LED护眼台灯进行测试。除专业仪器的测试数据以外,技术人员还指导主持人使用一部智能手机进行检测,结果清晰的看到了频闪,并表示“只需记住这一招:打开手机的照相功能,让镜头对准灯泡,注意屏幕上的闪烁,频闪严不严重一目了然!”。当测试结果公之于众的时候,我们发现有很多人都在说xx手机可以测试灯泡好坏的文章。笔者随后也测试了一下,但奇怪的发现只要调节手机的快门速度,取景器里也可以看出频闪效果。那么问题来了,到底我们公司的灯是有问题呢?还是没有问题呢?事实真的如此吗?仅凭一部智能手机就能测试出LED护眼灯是否合格吗?真正的答案是:使用手机摄像头拍摄灯管的确可以看到频闪,但这并不是判断产品是否合格的方法。我们PChome作为国内历史最悠久的一线媒体,有责任、有义务、有能力用最权威的方法告诉所有用户,最权威最科学的测试方法是如何进行的,接下来科普正式开始。什么是频闪?频闪这个词我相信大家或多或少又有接触过,主要集中在屏幕上,在电器屏幕中看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。光的闪烁会有亮暗变化,亮暗的差别越大,也就越容易引起视觉疲劳,甚至头痛。频闪的国家规定是什么?有关频闪的规定早在2013年就已经出台,根据本次测试的产品“LED护眼灯”,我们找到了“视觉作业台灯认证技术规范”,这也是本次测试的依据,也是央视315晚会专业仪器的测试规范标准。一说到频闪,笔者灵机一动联想起曾经某品牌发布的一款LED台灯产品,在其官网上标注了国家标准和相关规范,也就是刚才提到的“视觉作业台灯认证技术规范”。经过仔细的研读,笔者摸索出了这套最权威的计算方法。某台灯官网显示的测试数据图中的蓝色线条代表波动深度,波动深度越大LED灯产品的频闪越严重。我们可以看到图中橙色和绿色的产品相对更加平缓,说明其频闪表现更好,其中橙色产品的表现更优秀,两款产品都是在国家标准范围内的(蓝线分为以内),所以都是合格产品。LED灯频闪好坏不是直接就能看出来的首先根据中国质量认证中心发布的“视觉作业台灯认证技术规范”的5.4.3中,我们找到该测试方法。其中有几个数值比较关键:1、波动深度 2、光输出波形频率 3、波动深度百分比5.4.3中明确写出了计算公式光输出波形频率:就是指被测LED灯发光的频率,频率并不是决定LED优劣的标准。波动深度:在“视觉作业台灯认证技术规范”中已经给出了波动深度的计算方法,其实就是频闪的程度,光输出波动是指光源在交流或脉动直流电源的驱动下,随着电流幅值的周期性变化,光通量、照度或亮度发生相应的变化。简称为光波动,俗称就是频闪。看懂了公式中的名词,下面就用实际数据套用计算了,笔者就以央视315晚会中的两款产品举例进行计算。央视315晚会测试的第一个产品从图上不难看出,该产品光输出波形频率为100Hz,根据上上图的公式,9Hz-3125Hz之间,光输出波形的波动深度=()/()=0.%按照规定,不能大于光输出波形的波动深度,也就是光输出波形频率x0.08/2.5的百分比。计算下来就是(100x0.08/2.5)%=3.2%而仪器上显示,其光输出波形的波动深度=闪烁百分比=频闪深度=1.46%,小于3.2%,也就是说该产品是符合规定的合格产品!央视315晚会测试的第二个产品同理,另一款产品光输出波形频率同样是100Hz,也就是说其光输出波形的波动深度范围应该小于3.2%,但实际其光输出波形的波动深度、闪烁百分比、频闪深度均超过80%(()/()=0.7046≈82.13%),非常明显是不合格产品!算到这里笔者发现,以其中的闪烁百分比就是光输出波形的波动深度,也就是我们判断LED等产品频闪的重要依据,当然另一个频闪深度肯定也跟此有关,这里就不深究了。手机测频闪根本不靠谱...讲到这里,相信大家也看明白了,一款LED产品频闪是否合格,绝不是简单用手机照一下就能看出来的。当然央视315晚会那种情况只能说是个别案例,手机测LED灯频闪根本就不靠谱,也根本不科学,也没有任何依据...只是为了让你知道什么是频闪而进行的演示。这么不严谨的词条是谁加的...最后笔者在说明一下立场,毕竟不是专业人员,对于以上测试不能够进行更深入的原理分析,但是笔者坚信按照国家规定的权威测试,得出真实数据,才是最有说服力的。眼见得不一定就是真实的,手机看到的频闪,是不能准确检测出当前设备的频闪,也不能检测出产品是否是合规合格的产品。其他问题解答:问:造成LED频闪好坏的原因?答:央视315晚会里已经提到了,是因为恒流芯片。问:央视315晚会中“专业工作人员”的测试方法准确吗?答:专业仪器当然准确。问:央视315晚会中“主持人”用手机测频闪可行吗?答:确实能看出频闪,但不科学不准确没有依据!问:如果手机能拍出频闪,那这个灯就一定不合格吗?答:当然不是!刚才说的很清楚了。问:公司、教室、图书馆用的灯管用手机一照就有频闪,不合格吗?答:此方法仅适用于“视觉作业台灯认证技术规范”,你头顶上的那个是灯不适用于此测试方法,另有其他规范。问:光输出波形频率低的产品是不是就肯定不合格?答:不是,9Hz以下也是有相关规定的,笔者猜测应该是某些专业设备提供的标准。问:光输出波形频率等于或超过3125Hz就肯定合格?答:貌似是这样的,直接过免检。问:有没有更简单点的权威科学的测试方法呢?答:可能只有便携测试仪了吧。问:频闪是衡量LED灯优劣的唯一数据吗?答:当然不是,只是这一部分更好操作,js可以比较方便的坑骗消费者。问:LED护眼灯是炒作概念?答:可能也许大概吧,并不太相信那些传说,好的作息习惯才是保护眼睛的最好方法!(个人看法)问:到底哪种灯最好呢?答:没有完美的,从爱迪生发明电灯到现在都是如此,不同类型的灯在能耗、亮度、光谱等等细节中都有优缺点。
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LED吸顶灯坏了,开起来可以看到中间有两排光源不会亮,关灯之后可以看到快点的光源还在闪。一月二十三
LED吸顶灯坏了,开起来可以看到中间有两排光源不会亮,关灯之后可以看到快点的光源还在闪。一月二十三号买的灯,现在买灯的收据也弄丢了。到底是什么问题?这样拿去修的话又要花多少钱?
我有更好的答案
这是LED光源坏了,现在的灯大多都是串联的,只要有一个LED灯珠烧坏了,那一路就不亮了,〈一般情况下,烧坏的灯珠上有个黑点的,你取下大玻璃看下,不过有时候灯珠坏了不一定有黑点),1我看不像是驱动坏了,如果驱动坏了那最少是一半不亮,而不是2排,2驱动坏了就没有微光
也不是一整排不亮
因为第二种灯光是可以全亮的
一排光源有两种颜色,黄色跟金黄色,黄色的不会亮,金黄色会亮。这样子维修要多少钱?我也觉得是光源坏了
这种叫双色贴片,在40至80元一整套,
你可以到网上买,价格便宜点,但质量要你去把关了
等于说我这样拿去维修只要不超过一百块钱?要自己拆了拿去修还是找上门?
这款灯买了1200,还不到半年就出问题了,你觉得是不是被坑了呢
我不懂的弄,必须要有师傅弄
自己买来弄的话,灯我都不会拆
上门维修价格就贵了,拿去店里维修好点,给点手工钱,也就一百左右吧,要是自己买配件回来维修就便宜点,1200这灯是有点贵
上门维修是什么价位?
拿去店里维修,我们都不会拆,也拿不了
上门维修的话,配件钱加装一个灯的钱,应该在200左右
这灯很简单的,没什么吊件,十多分钟就拆了
采纳率:56%
LED驱动器器坏了。
这样维修要多少钱?
整流器坏了
你知道维修费用吗
淘宝应该有卖
几十块钱吧
拆开灯罩就看见了
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