業界情報

LEDテクノロジーの概要

初め, LEDの歴史

2番, LEDの分類

三番目, LED駆動技術原理

4番目, LEDドライバーの設計スキル

5. LEDドライバー設計の参考事例と選択ガイダンス

六, LED冷却ソリューション

セブン, LED産業チェーンメーカー

8. 設計参考インデックス

LEDの歴史

エレクトロルミネッセンスが最初に観察されたのは、 1907 ヘンリー・ジョセフ作 炭化ケイ素の丸い部分. 発する黄色の光が暗すぎるから, 実用化には適さない; さらに難しいのは、炭化ケイ素とエレクトロルミネッセンスをうまく適合させることができないことです。, 研究は放棄された.

1920年代後半、ドイツのベルンハルト・グッデンとロバート・ウィチャードは、硫化亜鉛と銅からの黄リンを発光に使用しました。. またしても光が暗かったので止まってしまった.

で 1936, George Destiau は硫化亜鉛粉末からの発光に関する報告書を発表しました。. 電流を応用し、広く理解することで、, 用語 “エレクトロルミネッセンス” ついに現れた. 1950年代, 英国の科学者はエレクトロルミネッセンス実験に半導体ガリウムヒ素を使用し、現代的に重要な最初のLEDを発明しました, そしてそれは1960年代に導入されました. 初期のテストではそう言われています, LEDは液化窒素の中に入れる必要がある, 室温で効率的に機能するには、さらなる操作と画期的な進歩が必要です. 最初の商用 LED は目に見えない赤外光しか放射できませんでした, しかし、それはすぐに誘導と光電子工学に応用されました. 1960年代後半, 最初の可視赤色 LED はガリウムヒ素マトリックス上のリン化物を使用して発明されました. リン化ガリウムの変更により LED の効率が向上, 明るい赤色の光を発する, オレンジ色の光も生成します.

1970年代半ばまでに, 光源としてリン化ガリウムが使用されていた, その後、灰緑色の光を発しました. LEDは二層リン化ガリウムコアを使用 (1つは赤、もう1つは緑) 黄色の光を発するもの. 現時点では, ロシアの科学者はヤメを使って黄色のLEDを製造した. ヨーロッパの LED ほど効率的ではありませんが、. しかし70年代後半には, 真っ緑色に光りました.

1980 年代初頭から中期の LED でのガリウムヒ素とリン化アルミニウムの使用から、第一世代の高輝度 LED の誕生まで, 最初の赤, それから黄色, そして最後は緑. 1990年代初頭までに, インジウムアルミニウムガリウムリン化物を使用するとオレンジ色が生成されます, オレンジ, 黄色と緑のLED. 最初の歴史的な青色 LED も 1990 年代初頭に登場しました, もう一度金砂を使って – 初期の半導体光源の障害となる. 現在の技術基準によると, ロシアの以前の黄色の LED と同じくらい暗いです.

1990年代半ば, 超高輝度窒化ガリウムLED登場, その後、高強度の緑色と青色の光を生成する窒化インジウムガリウム LED が製造されました。. 超高輝度青色コアは白色 LED のコアです, 蛍光リンでコーティングされています, コアから青色光源を吸収して白色光に変換. これは、目に見えるあらゆる色の光を作成するために使用される技術です. 今日の LED 市場では、斬新な色の生成が見られます。, ライトグリーンやピンクなど. 科学的な思考を持つ読者は、LED の開発が長く曲がりくねった歴史的プロセスを経てきたことを今では認識しているかもしれません。. 実際には, 最近開発された LED は純粋な UV 光だけでなく、真の UV 光も放射します。 “黒” 紫外線. LED開発の歴史は、低エネルギーへの道のりを遠くへ, それは不明です. いつかX線を放射するLEDの開発が可能になるかもしれない. 初期の LED はインジケーターにのみ適用できました, 初期の電卓ディスプレイとデジタル時計. そして今、超高輝度の分野で登場し始めています. 今後もしばらく続くだろう.

LEDの分類

一般的な LED の分類

1. 発光管の発光色に応じて, 赤に分かれています, オレンジ, 緑 (そして黄緑に細分化されます, スタンダードグリーンとピュアグリーン), ブルーライト, 等. 加えて, 一部の LED には 2 色または 3 色のチップが含まれています. 発光ダイオードに応じて、散乱剤がドープされているか、またはドープされていない, 有色または無色, 上記のさまざまな色の発光ダイオードは、有色透明に分けることもできます。, 無色透明, 有色散乱と無色散乱の4種類. 散乱LEDはインジケーターとしての使用には適していません.

2. 発光管の発光面の特性によると, 丸いランプに分かれています, スクエアランプ, 矩形, 表面発光管, サイドチューブ, 表面実装マイクロチューブなど.

円形ランプはφ2mmに分割されています, φ4.4mm, φ5mm, φ8mm, 直径に応じてφ10mmとφ20mm. 外国では, φ3mm LEDは通常T-1と表記されます; ファイ5mmをT-1と呼びましょう (3/4); ファイ4.4mmをT-1と呼びましょう (1/4) [6-8].

円形の光度の角度分布は、半値角度によって推定できます。. 光度角度分布図から3つのカテゴリーに分けられます:

1) 高い指向性. 一般的に, 尖ったエポキシパッケージです, または金属反射キャビティパッケージ, 散乱剤は添加されていません. 半値角度は5°~20°以下, 指向性が高い, ローカル光源として使用できます, または光検出器と組み合わせて自動検出システムを形成します.

2) 標準タイプ. 通常はインジケーターとして使用されます, その半値角度は20°~45°.

3) 散乱型. 表示灯の視野角が広いです, 半値角度 45°~90°以上, 散乱剤の量が多くなる.

3. LEDの構造によると, 完全なエポキシカプセル化が施されています, メタルベースエポキシカプセル化, セラミックベースのエポキシ封止およびガラス封止.

4. 光度および動作電流に応じた通常の明るさのLED (光度10mcd未満); 超高輝度LED (100mcdを超える光強度); 間の光度 10 ~100mcdは高輝度LEDと呼ばれます. 一般的なLEDの動作電流は10mA以上~数十mAです。, 低電流LEDの動作電流が2mA未満である間 (明るさは通常の発光管と同じです。).