2.导热也是重要的,不过本人利用了几个月的时间测试了几款LED,其芯片也是关键的..
3.除了支架,基板的导热性能非常重要
4.事實上 在基本條件都一樣的情況下 避免[光衰] 最重要的在[導熱 散熱]的解決 如果無法將操作溫度持續控制在不超過攝氏60度 則任何再好的晶粒也就是芯片也會產生光衰 也都是白搭
這也就是說 目前的真正能生產LED照明燈泡及燈管(功率在3W以上)的廠家 微乎其微的主因
綜觀網路上 甚多廠家的介紹其自有產品 幾幾乎皆是〔言過其實〕 熟行的人只要看其規格 就明顯知道其〔虛偽造假〕
5.芯片性能对于光衰当然有关系,荧光粉也有很大关系。
白光LED的产生有两种途径:第一种方法就是将红、绿、蓝三种LED组合产生白光;第二种方法就是用LED去激发其它发光材料混合形成白光,即用蓝光LED配合发黄光的荧光粉,或者用蓝光LED配合发绿色光和发红色光两种荧光粉,或者用紫光或紫外LED去激发红、绿、蓝三种荧光粉等。
从目前的发展趋势来看,在可行性、实用性和商品化等方面,第二种方法都远远优于第一种方法,因此合成具有良好发光特性的特殊荧光粉相当关键。目前,采用蓝光、紫光或紫外光LED配合荧光粉产生白光的技术己经相对成熟,但可应用于LED的红色荧光粉,不是有效转换效率低,就是性质不稳定、光衰大。 因此研制高性能的红色荧光分也是很重要的
6.让我来说两句,其实除了以上原因外,LED的驱动也是非常重要,好的恒流源也能减少光衰,另外确实散热相当重要,导电银胶的性能非常重要
7. 你说的太笼统了,60度指哪里的温度,铝基板背面?还是发光晶片本身?我想发光晶片本身的温度在中国还没有这个技术去测量吧。我们公司是CREE的VIP,它告诉我们他们的晶片可工作温度MAX为145度,我们跟他说我们测不到,给我们没用,而后他又告诉我们个估算方法(不很准确):700mA工作,铝基板背面的温度加40度约为晶片本身的工作温度,其实温度最影响光衰,但却又是个最难扑捉的因素,只有实际应用的数据才最可信。LED普及的路漫漫......................
8.是的,最重要取决于散热,银胶也是相当重要的,操作温度宜控制在60度以内
9.尽可能的把电能转化为光能,避免过多的电能转为热,使用好的衬底,对散热也很重要
1.光衰其实来说跟固晶胶和树脂有很大的关系吧,关键就看是散热好不好
2.大家说的都是大功率的,小功率的直径5的LED引脚70度光衰会不会很厉害,实际应用引脚温度控制在多少度比较好,有时一块PCB上用的颗数多了散热就不那么好了!
请哪位朋友指导一下!
3.请选用低光衰白光胶BG-48/49
请选用低光衰白光胶BG-48/49
1000H 0光衰不是问题 (这种胶还可以吧!!)
4.较好一点的底胶对减低光衰有很好的作用其中DX-10等 (这种胶还可以吧!!本人用过不错) 要这两种胶的可以找管理员我!!
5.比如铁给高温度烧就会熔化,如LED芯片给电流通过就会产生热量,散热不够芯片就会不段老化从而光衰就回出现........6.你好 ,led光衰方面对于您的观点我只有50%的认同,的确散热是决定光衰的最根本的因素,但是并不代表不同芯片在抗衰减方面的能力差不多,建议您做个实验,在80度环境温度的情况下,请将cree \\semileds \普瑞\晶元\安莹\\optoway等芯片用同样的辅材封装好,在350毫安下老化测试,2个月后,我想你一定可以看到不同芯片的衰减结果.
7. 不同芯片散热的能力有区别
散热好坏是决定led光衰好坏的最根本的因素,但是并不代表不同芯片在抗衰减方面的能力差不多,建议您做个实验,在80度环境温度的情况下,请将cree \\semileds \普瑞\晶元\安莹\\optoway等芯片用同样的辅材封装好,在350毫安下老化测试,2个月后,我想你一定可以看到不同芯片的衰减结果.
8.
光衰在LED看来是不可以避免的,但是可以重以下几个方面考虑:
1.工作温度和空间
2,使用的电流;
3.散热板面积。
4.还要考虑使用的led的热阻.
1.导电银胶的作用
导电银胶是很重要的 ,我的客人提到胶水很大程度影响到光率,还有 的胶水厂家为了节约成本在胶水5添加石油,造成胶水不干的现象,真的很影响使用,我公司有胶水导热在10W 20 W 25W的导热系数,能做到1000 个小时零光率。可供参考。可以讨论胶水的应用。
2. 高性能LED导热材料
1.光衰的问题很复杂,而且灯的光衰跟成品的光衰不是同一个概念,这也就是目前LED封装厂和灯具生产商不愿意签光衰保证协议的根本原因.蓝光芯片发出的紫外光导致胶体黄变是光衰的主要原因,但目前还没有完美的技术完全抑制紫外光.
2.我来给你们泼点冷水!
目前直径5mm的各种F5、F8、F10封装的小功率LED,已从我的照明灯具中踢出去了。任凭LED厂家如何拍胸脯,1000小时无光衰……说得天花乱坠,我也不会采用了。第一次吃亏是F10子弹头,我用它做矿灯,确实是很亮,120000-150000mcd,8度,只要用9颗,就能达到矿灯的照度标准,而且光斑要比大功率管做的大一倍。但是光衰大得惊人,根本不能做产品。无奈我进的一批货全部报废。矿灯这项目也就停下来了。吃了这亏后每次做灯,我都要先对LED做寿命试验。说起来轻巧,一句话做个寿命测试,做起来也不难,按LED恒流条件通电就行。但各位看官,要知道,这时间是耗不起啊!24小时不断电通电,一个月才720小时,三个月才2160小时,半年才4320小时。好在我手头还有别的活,因此坚持只有寿命测试通得过的LED才能用它做产品。从去年开始,我络续对各种自吹无光衰,或光衰很小的F5管子,长期点亮。结果真是令人失望,没一家能让我放心地去做照明产品的。这些F5管子不泛有“共晶结构的”“进口荧光粉”“进口胶”“双芯片(可在半流下工作)”……无一能逃脱短命的结果。 在我改用贴片后,我就彻底明白了F5光衰大的原因了。我用了30颗0603贴片做试验,将其贴在直径为30mm的铝基板上,通电半小时后,铝基板的温度达到了60度以上,摸上去烫手了。各位看官应该清楚啦!SMD的0603 LED,芯片是不是不是14妙的?F5的芯片也是不是14妙的?两片相同的芯片用不同的封装,通一样的电流,为什么产生的热量不一样呢?答案很明显了,不是产生的热量不一致,而是贴片封装的导热好,F5封装的导热太差的缘故。F5 LED表面摸上去温呼呼的不发热,实际上是热量导不出来,靠两条细细的管脚,不能及时将热量导出来,从而导至其荧光粉等材料的衰减。这个对比测试后更使我坚信,F5等封装不能用在照明上的信念。 相反,我原来以为大功率管光衰大,其实错了。用大功率管只要散热器做得好,寿命会是很长的。我用了三只CREE管,在600mA(1W管用在1.8W上)恒流通电一年多了,测不到光衰,原来多亮,一年后还是多亮。为什么?用了热管散热器,用手摸管芯不烫手,摸散热器,冬天是冷的,夏天是温的。用这种设计做产品,你会担心退货吗?放心地睡你大觉去吧!
话再说回来,假使我做的产品十年、二十年不坏,各位看官,你说行还是不行?我们都是搞产品的,假使十年二十年都不用换,那我们工厂就要关门啦!坏得太快不行,老不坏也是不行的。我想能用上两三年才坏,就能说得过去了。一盏灯换上去后能点它两三年,不是挺好吗?用户也不会有意见啦!两三年的寿命是什么概念?每天按点亮12小时计算,一个月是360小时,一年是4320小时,两年是80小时,三年是12960小时。若能让客户点亮三年,一万多小时,光衰在30%-50%左右,寿命终止,我想客户不会有太大意见吧?按这说法,目前的F5的寿命能达到吗?什么1000小时无光衰的说法太小儿科了!我上面说的CREE管子加热管散热器,就能达到并超过这指标。
有种说法:红绿兰三基色混出的白光方案早已被淘汰。真是三十年河东,三十年河西。过去旧社会妇女穿的旗袍,在中被扫四旧,而今作为民族服装靓丽在世界上。这红绿兰三基色混出的白光被人们遗忘的方案,如今已被美国一家公司重新推出来了。价格要比目前的LED贵多了。由十颗红绿兰LED组成的9W白光管,样品价要卖到240元。据说菲律普订了十万只,听说其推出的50W照明灯,可以用手去摸外壳温度,一点不烫手,估计用的就是这管子。为什么不烫手?业内人士说用兰光去激发荧光粉发白光,这过程会产生很大热量,红绿兰三基色混出的白光当然不用荧光粉,也就是没热量了。
科技在不断向前发展,各位看官只有不断地创新,不断地学习才能跟上这潮流的发展!
1. LED的光衰其实要取决于芯片制造商和封装企业的共同努力,对于芯片产家来说,要尽量选取好的材料,尽量降低LED结温,选用热阻小的作为LED的热沉;而封装厂则好严格按照他的封装工艺来,提高自己的封装技术,选用散热质量高的材料,这样才能最大限度的降低LED的光衰。
2.萧萧雨涵
看了以下大家的讨论,大家在LED衰减的方面都提有许多不同的处理方法几见解,其实,我是负责红外线的,在你们所谈的白光衰减的状况与红外线的衰减都是很类似的,不过极少部分的衰减与其本身的基板及芯片的材质有着一定的关联,但最主要是在其输出功率时产生的热量散发的问题,现在一些厂家在室内恒温及LED在点亮过程中时所产生的温度及所散发的温度,怎样去解决散热的问题一直都无法解决,而我见你们所说的什么60度,确实已版主所说到底是铝基板背面?还是发光晶片本身?,不过我知道的是在光磊晶片厂商可工作的MAX不只是145度,甚至更高,所以在光衰减我们也只有从自己本身做起,才能去讨论是否为材质本身的问题。
3.光衰取决与两个地方:1 外延片本身的波长,封白光的外延片波长大概在460~462nm,短波长里面夹杂着比较多的紫外光成分,紫外光对环氧很不利,波长越短紫外成分越多,那么光衰肯定也会越大 2 芯片本身的尺寸,大家都知道发热越大光衰越大,芯片表面镀的金属都是良好的散热材料,那么尺寸的大小就决定着散热面积大小
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