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3.6w LED灯泡与传统40w白炽灯节能比较图表
 

轻巧的球泡外形(外径:60mm,全长:116mm)
使用寿命长达50,000小时
光通量    暖白光:280lm(相当于20~30w的普通球泡)
冷白光:330lm(相当于30~40w的普通球泡)
发光强度(光的强度)
暖白光:57烛光(相当于40w普通球泡的1.4倍)
冷白光:74烛光(相当于60w普通球泡灯1.1倍)

LED白光的发光原理
 

白光LED形成的三种方式

1)光的3原色(红绿蓝)的组合,我们肉眼所能见到的白色,因为存在没有发射能量的波长区域,所以有时候物品外观上看起来不自然。这种白光一般不做照明用,而是用于直接表现光线亮度的显示屏或大型影像装置。2)通过近紫外或者紫色LED,红绿蓝三色荧光体发光后混合而得白色三种波长的荧光灯在发光方式上是一样的,比蓝色波长还短一些的光源激发起红绿蓝三色荧光体而得到白色。白色可能做的很漂亮,但同时需要探讨的是如何提高发光效率.3)透过蓝色led灯光,黄色荧光体发出光后混合而成。

这是三种方式中效率最高的。蓝色led灯光及其激发起的起辅助作用的黄色荧光体结合起来便形成了白色。之前虽然被指出红色领域有不足之处,但近年来还是开发出了可弥补稍有缺陷的红色和蓝绿成份的改良型白光灯。

LED 照明舒缓温室效应
 

人类的活动对地球造成严重破坏,舒缓温室效应,刻不容缓。最近的研究结果指出二氧化碳的排放速度已超出地球可吸收的速度一倍。 目前,大气中的二氧化碳含量已达到 380 ppm,为 4,000,000 年以来的最高记录,加剧温室效应带来的环境伤害。

照明是生活必需。转用LED照明产品可有效且快捷地减少二氧化碳排放,舒缓温室效应及其对环境造成的破坏。 相比一般白炽灯,LED照明产品不但光效同样卓越,更可节省 90% 电力,即减少 90% 由燃煤发电厂产生的二氧化碳。 同时,LED照明产品比白炽灯产生更低热力,可减少因冷气消耗的电力及二氧化碳。注:燃煤发电厂每产生一度电,会排放 0.39 公斤二氧化碳。世界各国逐渐意识到减少二氧化碳排放的重要性,部分国家更落实种种措施,阻止情况恶化。

1.爱尔兰将于 2009 年率先全面禁止使用传统的白炽灯

2.澳洲政府宣布在 2010 年逐渐禁止使用传统的白炽灯

3.阿根廷宣布 2010 年禁止使用传统的白炽灯

4.英国政府宣布 2011 年全国替换白炽灯

5.加拿大宣布在 2012 年禁止售卖传统的白炽灯

6.美国加州立法通过 2012 年禁止售卖传统的白炽灯

7.欧盟宣布在 2015 年禁止使用传统的白炽灯

8.日本政府被游说制订对策,要求企业停止制造销售白炽灯

9.菲律宾政府计划于 2010 年禁止使用传统的白炽灯

10.中国政府计划于未来数年全面禁止使用传统的白炽灯

LED的寿命
 

由于LED是固体发光方式,所以不会像传统光源那样,一旦灯丝断了的话,灯就无法点亮。但是会因使用材料的好坏,随着使用时间的递增光量会逐渐减弱。关于LED的寿命,根据日本照明器具工业会于20057月指定的技术资料134(白色LED照明器具性能要求事项中)中是这样定义的:LED作为一般照明器具的光源使用时,光束(光通量)变为初期光束(光通量)的70%,其发光强度降低到初期发光强度的70%的时间即为LED的使用寿命时间。

LED的历史
 

1907年Henry Joseph Round 第一次在一块碳化硅里观察到电致发光现象。二十年代晚期Bernhard Gudden和Robert Wichard 在德国使用从锌硫化物与铜中提炼的的黄磷发光。二十世纪50年代,英国科学家在电致发光的实验中使用半导体砷化镓发明了第一个具有现代意义的LED,并于60年代面世。60年代末,在砷化镓基体上使用磷化物发明了第一个可见的红光LED。到70年代中期,磷化镓被使用作为发光光源,随后就发出灰白绿光。LED采用双层磷化镓蕊片(一个红色另一个是绿色)能够发出黄色光。就在此时,俄国科学家利用金刚砂制造出发出黄光的LED。但在70年代末,它能发出纯绿色的光。80年代早期到中期对砷化镓磷化铝的使用使得第一代高亮度的LED的诞生,先是红色,接着就是黄色,最后为绿色。到20世纪90年代早期,采用铟铝磷化镓生产出了桔红、橙、黄和绿光的LED。 第一个有历史意义的蓝光LED也出现在90年代早期,再一次利用金钢砂—早期的半导体光源的障碍物。90年代中期,出现了超亮度的氮化镓LED,随即又制造出能产生高强度的绿光和蓝光铟氮镓Led。 超亮度蓝光蕊片是白光LED的核心,在这个发光蕊片上抹上荧光磷,然后荧光磷通过吸收来自蕊片上的蓝色光源再转化为白光。就是利用这种技术制造出任何可见颜色的光。

LED 的发光原理
  发光二极管是有P型半导体形成的P层和N型半导体形成的N层,以及中间的有双异质结构构成的有源层,这个有源层就是发光区,LED的芯片虽然很小,但发光面更小仅仅是芯片中间的一个很薄很薄的层面;发光二极管的电流一旦由P侧流入N侧时,P侧电极级注入电洞,N侧电极即注入电子,电洞在P层移动(扩散),电子在N层移动(扩散),达到P-N接合.若电洞与电子的能量达到某定值(Diffusion电压,Vd)以上,则电洞即跨越P-N接合进入N层,而与大量电子再结合、发光。电子也一样,会跨越P-N接合进入P层,而与大量电洞再结合、发光。
什么是 LED
  在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会 把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反 向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制 作的二极管叫发光二极管,通称LED。
 
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