白光LED怎么制造
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目前利用发光二极管配成白光的方法主要为3种,
第一种是单晶蓝光LED与黄光荧光粉,白光发光二极管并不是半导体材料本身直接发出白光,而是藉由蓝光发光二极管激发涂布在其上方的黄光YAG荧光粉,荧光粉被激发后产生的黄光与原先用于激发的蓝光互补而产生白光,也可以使用MBE在ZnSe衬底上生长ZnCdSe/ZnSe等材料,用于蓝光和绿光LED器件,其荧光粉可以涂在底部靠反射实现白光LED的目标。
第二种是单晶型UV LED+RGB荧光粉,UV LED配上三色(R、G、B)荧光粉提供了另一个方向研发方向。其方法主要是利用实际上不参与配出白光的UV LED激发红、绿、蓝三色荧光粉,藉由三色荧光粉发出的三色光配成白光。这样的方法因为UV LED不实际参与白光的配色,因此UV LED波长与强度的波动对于配出的白光而言不会特别的敏感。并可藉由各色荧光粉的选择及配比,调制出可接受色温及演色性的白光。
第三种是多晶型RGB LED,将发出红、蓝、绿三种颜色的晶粒,直接封装在一起,藉由红、绿、蓝三色直接配成白光的方式,可制成白光发光二极管。利用三色晶粒直接封装成白光二极管这种方法是最早用于制成白光的方式,其优点是不需经过荧光粉的转换,藉由三色晶粒直接配成白光,除了可避免因为荧光粉转换的损失而得到较佳的发光效率外,更可以藉由分开控制三色发光二极管的光强度,达成全彩的变色效果(可变色温),并可藉由晶粒波长及强度的选择得到较佳的演色性。
以上三种是目前的白光制作办法,也都有其缺点,
第一种会出现中间蓝,四周黄的现象,
第二种配合荧光粉紫外光波长选择(荧光粉最佳转换效率之激发波长)、UV LED制作的难度及抗UV封装材料的开发灯困难。
第三种是混光困难,使用者在此光源前方各处可轻易观察到多种不同的颜色,并在各遮蔽物后方看到彩色的影子。另外,因为所使用的三个晶粒都是热源,散热问题更是其它种封装型式的3倍,而增加其使用上的困难。主要应用在散热问题较不严重的户外显示广告牌、户外景观灯、可变色洗墙灯等。但另一方面,若可藉由电子电路控制的设计,利用多晶形RGB LED封装型式的发光二极管,很有机会成为取代目前使用CCFL的LCD背光模块中背光源的主要光源之一。
第一种是单晶蓝光LED与黄光荧光粉,白光发光二极管并不是半导体材料本身直接发出白光,而是藉由蓝光发光二极管激发涂布在其上方的黄光YAG荧光粉,荧光粉被激发后产生的黄光与原先用于激发的蓝光互补而产生白光,也可以使用MBE在ZnSe衬底上生长ZnCdSe/ZnSe等材料,用于蓝光和绿光LED器件,其荧光粉可以涂在底部靠反射实现白光LED的目标。
第二种是单晶型UV LED+RGB荧光粉,UV LED配上三色(R、G、B)荧光粉提供了另一个方向研发方向。其方法主要是利用实际上不参与配出白光的UV LED激发红、绿、蓝三色荧光粉,藉由三色荧光粉发出的三色光配成白光。这样的方法因为UV LED不实际参与白光的配色,因此UV LED波长与强度的波动对于配出的白光而言不会特别的敏感。并可藉由各色荧光粉的选择及配比,调制出可接受色温及演色性的白光。
第三种是多晶型RGB LED,将发出红、蓝、绿三种颜色的晶粒,直接封装在一起,藉由红、绿、蓝三色直接配成白光的方式,可制成白光发光二极管。利用三色晶粒直接封装成白光二极管这种方法是最早用于制成白光的方式,其优点是不需经过荧光粉的转换,藉由三色晶粒直接配成白光,除了可避免因为荧光粉转换的损失而得到较佳的发光效率外,更可以藉由分开控制三色发光二极管的光强度,达成全彩的变色效果(可变色温),并可藉由晶粒波长及强度的选择得到较佳的演色性。
以上三种是目前的白光制作办法,也都有其缺点,
第一种会出现中间蓝,四周黄的现象,
第二种配合荧光粉紫外光波长选择(荧光粉最佳转换效率之激发波长)、UV LED制作的难度及抗UV封装材料的开发灯困难。
第三种是混光困难,使用者在此光源前方各处可轻易观察到多种不同的颜色,并在各遮蔽物后方看到彩色的影子。另外,因为所使用的三个晶粒都是热源,散热问题更是其它种封装型式的3倍,而增加其使用上的困难。主要应用在散热问题较不严重的户外显示广告牌、户外景观灯、可变色洗墙灯等。但另一方面,若可藉由电子电路控制的设计,利用多晶形RGB LED封装型式的发光二极管,很有机会成为取代目前使用CCFL的LCD背光模块中背光源的主要光源之一。
奥蕾达
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