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了解UVLED主波长原理与特性

发布时间:2022-07-19人气:318

了解UVLED主波长原理与特性
1、UVLED光固化原理是指在紫外光的照射下,光引发剂吸收特定波长的光子,激发到激发状态,形成自由基或阳离子,然后经过分子间能量的传递,使聚合性预聚物和感光性单体等变成激发态,发生电荷转移络合体,这些结合体不断交联聚合,在极短的时间里发生固化成三维网状结构的高分子聚合物。其间,吸收辐射能,引发单体、低聚物的不饱和双键交联固化,是UV固化系统的要害部分。

2、UVLED发光机理:PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时局垒下降,P区和N区的大都载流子向对方扩散。因为电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会呈现很多电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式开释出去。这便是PN结发光的原理。

3、UVLED发光功率:一般称为组件的外部量子功率,其为组件的内部量子功率与组件的取出功率的乘积。所谓组件的内部量子功率,其实便是组件自身的电光转化功率,首要与组件自身的特性(如组件资料的能带、缺点、杂质)、组件的垒晶组成及结构等相关。而组件的取出功率则指的是组件内部发生的光子,在经过组件自身的吸收、折射、反射后,实践在组件外部可测量到的光子数目。因而,关于取出功率的因素包含了组件资料自身的吸收、组件的几许结构、组件及封装资料的折射率差及组件结构的散射特性等。而组件的内部量子功率与组件的取出功率的乘积,便是整个组件的发光效果,也便是组件的外部量子功率。前期组件开展会集在进步其内部量子功率,首要办法是经过进步垒晶的质量及改变垒晶的结构,使电能不易转化成热能,然后间接进步UVLED的发光功率,然后可获得70%左右的理论内部量子功率,可是这样的内部量子功率几乎已经挨近理论上的极限。在这样的情况下,光靠进步组件的内部量子功率是不可能进步组件的总光量的,因而进步组件的取出功率便成为重要的研究课题。现在的办法首要是:晶粒外型的改变——TIP结构,外表粗化技术。

4、UVLED热学特性:小电流下,LED温升不明显。若环境温度较高,UVLED的主波长就会红移,亮度会下降,发光均匀性、一致性变差。特别点阵、大显示屏的温升对LED的可靠性、稳定性影响更为显著。所以散热规划很要害。

5、UVLED寿数:UVLED的长期工作会光衰引起老化,特别对大功率UVLED来说,光衰问题更加严峻。在衡量UVLED的寿数时,仅仅以灯的损坏来作为UVLED寿数的终点是远远不够的,应该以UVLED的光衰减百分比来规则LED的寿数,比如35%,这样更有意义。

6、大功率UVLED封装:首要考虑散热和出光。散热方面,用铜基热衬,再衔接到铝基散热器上,晶粒与热衬之间以锡片焊作为衔接,这种散热方式效果较好,性价比较高。出光方面,选用芯片倒装技术,并在底面和侧面添加反射面反射出浪费的光能,这样可以获得更多的有消出光。

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