LED 기술 개요
첫 번째, LED 이력
두번째, LED 분류
제삼, LED 구동 기술 원리
네번째, LED 드라이버 설계 기술
5. LED 드라이버 설계 참고 사례 및 선택 지침
육, LED 냉각 솔루션
세븐, LED 산업 체인 제조업체
8. 디자인 참조 색인
LED의 역사
전기발광은 다음에서 처음으로 관찰되었다. 1907 탄화규소 조각에 담긴 헨리 조셉 라운드(Henry Joseph Round). 방출되는 노란색 빛이 너무 어둡기 때문에, 실제 적용에는 적합하지 않습니다.; 더 어려운 점은 탄화규소와 전계 발광이 잘 적응할 수 없다는 것입니다., 연구는 포기됐다.
1920년대 후반 독일의 Bernhard Gudden과 Robert Wichard는 발광을 위해 황화아연과 구리의 황인을 사용했습니다.. 또 빛이 어두워서 멈췄어.
~ 안에 1936, George Destiau는 황화아연 분말의 빛 방출에 관한 보고서를 발표했습니다.. 전류에 대한 응용과 폭넓은 이해로, 용어 “전기발광” 결국 등장. 1950년대, 영국 과학자들은 전기발광 실험에서 반도체 갈륨 비소를 사용하여 현대적인 의미를 지닌 최초의 LED를 발명했습니다., 그리고 그것은 1960년대에 소개되었습니다.. 초기 테스트에 있다고 합니다, LED는 액화질소에 넣어야 합니다., 실온에서 효율적으로 작업하려면 추가 작업과 혁신이 필요합니다.. 최초의 상업용 LED는 눈에 보이지 않는 적외선만 방출할 수 있었습니다., 그러나 그것은 유도와 광전자 공학에 빠르게 적용되었습니다.. 1960년대 후반, 최초의 가시적 빨간색 LED는 갈륨 비소 매트릭스에 인화물을 사용하여 발명되었습니다.. 갈륨 인화물의 변화로 인해 LED의 효율성이 향상되었습니다., 더 밝은 붉은 빛을 발산하다, 심지어 주황색 빛을 발산하기도 합니다.
1970년대 중반까지, 갈륨 인화물이 광원으로 사용되었습니다., 그 결과 회색-녹색 빛이 발산되었습니다.. LED는 이중층 갈륨 인화물 코어를 사용합니다. (하나는 빨간색이고 다른 하나는 녹색) 노란색 빛을 내는 것. 이때, 러시아 과학자들은 에머리를 사용하여 노란색 LED를 생산했습니다.. 유럽 LED만큼 효율적이지는 않지만. 그러나 70년대 후반, 그것은 순수한 녹색으로 빛났다.
1980년대 초중반 LED에서 갈륨비소와 인화알루미늄을 사용하여 1세대 고휘도 LED 탄생, 첫 번째 빨간색, 그 다음 노란색, 그리고 마지막으로 녹색. 1990년대 초반까지, 인듐 알루미늄 갈륨 인화물을 사용하면 오렌지색이 생성됩니다., 주황색, 노란색과 녹색 LED. 최초의 역사적인 파란색 LED도 1990년대 초반에 등장했습니다., 금모래를 이용해 다시 한 번 – 초기 반도체 광원의 장애물. 오늘날의 기술 표준에 따르면, 러시아의 이전 노란색 LED만큼 어둡습니다..
1990년대 중반, 초고휘도 갈륨 질화물 LED 등장, 그런 다음 인듐 갈륨 질화물 LED를 생산하여 고강도 녹색 및 청색광을 생성했습니다.. 매우 밝은 파란색 코어는 백색 LED의 핵심입니다., 형광인으로 코팅된 것, 코어에서 청색광원을 흡수하여 백색광으로 변환. 이것은 눈에 보이는 모든 색상의 빛을 만드는 데 사용되는 기술입니다.. 오늘날 LED 시장에서는 참신한 색상의 생산을 볼 수 있습니다., 연한 녹색이나 분홍색 같은. 과학적 사고를 가진 독자들은 이제 LED의 발전이 길고 험난한 역사적 과정을 거쳐 왔다는 것을 깨닫게 될 것입니다.. 사실은, 최근 개발된 LED는 순수한 자외선뿐만 아니라 실제 자외선도 방출합니다. “검은색” 자외선. 그래서 LED 개발 역사는 저에너지로 멀리까지 갈 수 있습니다., 그것은 알려지지 않았다. 언젠가는 X선을 방출하는 LED를 개발하는 것이 가능할 수도 있습니다.. 초기 LED는 지표에만 적용할 수 있습니다., 초기 계산기 디스플레이 및 디지털 시계. 이제 초휘도 분야에 등장하기 시작했습니다.. 앞으로도 한동안 계속될 것이다.
LED의 분류
일반 LED의 분류
1. 발광관의 발광색에 따라, 빨간색으로 나누어져 있어요, 주황색, 녹색 (황록색으로 세분화되며, 표준 녹색과 순수 녹색), 푸른 빛, 등. 게다가, 일부 LED에는 2~3가지 색상의 칩이 포함되어 있습니다.. 발광 다이오드의 도핑 또는 도핑되지 않은 산란제에 따라, 색깔 또는 무색, 위의 다양한 색상의 발광 다이오드는 유색 투명으로 나눌 수도 있습니다., 무색 투명, 유색 산란과 무색 산란 4가지 유형. 산란 LED는 표시기로 사용하기에 적합하지 않습니다..
2. 발광관의 발광 표면 특성에 따라, 둥근 램프로 나누어져 있어요, 사각 램프, 구형, 표면 발광 튜브, 사이드 튜브, 표면 장착 마이크로 튜브 등.
원형 램프는 2mm로 나누어져 있습니다., Φ4.4mm, Φ5mm, Φ8mm, 직경에 따라 Ø10mm 및 Ø20mm. 외국에서는, Φ3mm LED는 일반적으로 T-1로 기록됩니다.; phi 5mm T-1을 부르자 (3/4); phi 4.4mm T-1이라고 부르자 (1/4) [6-8].
원형 광도의 각도 분포는 반값 각도로 추정할 수 있습니다.. 광도 각도 분포 다이어그램에는 세 가지 범주가 있습니다.:
1) 높은 지향성. 일반적으로, 뾰족한 에폭시 패키지입니다, 또는 금속 반사 캐비티 패키지, 산란제를 첨가하지 않았습니다.. 반값 각도는 5° ~ 20° 이하, 높은 지향성, 로컬 조명 소스로 사용할 수 있습니다., 또는 자동 감지 시스템을 형성하기 위해 광 감지기와 결합.
2) 표준형. 보통 지표로 사용됨, 절반 값 각도는 20° ~ 45°입니다..
3) 산란형. 이것은 표시 등의 큰 화각입니다., 반값 각도 45° ~ 90° 이상, 산란제의 양이 더 크다.
3. LED의 구조에 따르면, 전체 에폭시 캡슐화가 있습니다., 금속 기반 에폭시 캡슐화, 세라믹 베이스 에폭시 캡슐화 및 유리 캡슐화.
4. 광도 및 작동 전류에 따라 보통의 밝기를 갖는 LED (광도 10mcd 미만); 초고휘도 LED (100mcd보다 큰 광도); 사이의 광도 10 ~ 100mcd를 고휘도 LED라고 합니다.. 일반 LED의 작동 전류는 10mA 이상에서 수십mA입니다., 저전류 LED의 작동 전류는 2mA 미만입니다. (밝기는 일반 발광관의 밝기와 동일합니다.).