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文档简介
1、了解发光二极管的技术参数半导体发光器件包括半导体发光二极管(简称发光二极管)、数码管、符号管、仪表管和点阵显示屏(简称矩阵管)等。事实上,数码管、符号管、仪表管和矩阵管中的每个发光单元都是发光二极管。一、半导体发光二极管的工作原理、特点及应用(1)发光二极管发光原理发光二极管由三至四种化合物制成,如GaAs(砷化镓)、砷化镓(磷化镓)、砷化镓(磷化镓)和其他半导体,其核心是PN结。因此,它具有一般pn结的输入-输出特性,即正向导通、反向截止和击穿特性。此外,在某些条件下,它还具有发光特性。在直流电压下,电子从N区注入到P区,空穴从P区注入到N区。进入相对区域的部分少数载流子(少数载流子)与多数
2、载流子(少数载流子)结合发光。假设光发射发生在P区,注入的电子直接与价带空穴结合发光,或者被光发射中心捕获,然后与空穴结合发光。除了这种发光复合,一些电子被非发光中心捕获(该中心位于导带和介电带的中间附近),然后与空穴复合。每次释放的能量都不足以形成可见光。发光复合与非发光复合的比率越高,光量子效率越高。因为复合在少数载流子扩散区发光,所以光仅在靠近PN结表面的几个微米内产生。理论和实践证明,光的峰值波长与发光区半导体材料的禁带宽度eg有关,即1240/Eg(mm)中的Eg单位为电子伏特(eV)。如果能产生可见光(波长为380纳米的紫光至约780纳米的红光),半导体材料的Eg应在3.26至1.
3、63 eV之间。波长比红光长的光是红外光。目前,有红外、红色、黄色、绿色和蓝色发光二极管,但是蓝光二极管由于其高成本和高价格而不常用。(2)发光二极管的特性1.极限参数的含义(1)允许的功耗Pm:是施加在发光二极管上的正向DC电压和流经它的电流的乘积的最大值。如果超过该值,则指示灯变热并损坏。(2)最大正向直流电流IFm:最大允许正向直流电流。超过该值会损坏二极管。(3)最大反向电压VRm:允许的最大反向电压。超过此值,指示灯可能会因故障而损坏。(4)工作环境topm: led正常工作的环境温度范围。低于或高于该温度范围,发光二极管将无法正常工作,其效率将大大降低。2.电气参数的重要性(1)光
4、谱分布和峰值波长:某个发光二极管发出的光不是单一波长。(2)发光强度发光二极管的发光强度通常指法线方向(圆柱形发光管的轴)的发光强度。当该方向的辐射强度为(1/683)W/sr时,发射1坎德拉(符号cd)。由于普通发光二极管的发光强度很小,发光强度通常由坎德拉(mcd)测量。(3)光谱半宽:表示发光管的光谱纯度。它指的是对应于图3中1/2峰值光强的两个波长之间的间隔。(4)半值角1/2和视角:1/2是指发光强度值为轴向强度值的一半的方向与发光轴向方向(法线方向)之间的夹角。半数值角的两倍是视角(或半功率角)。图3示出了两种不同类型的发光二极管的发光强度的角度分布。垂直平分线(法线)AO的坐标是
5、相对发光强度(即发光强度与最大发光强度之比)。显然,法线方向上的相对发光强度是1,并且与法线方向的角度越大,相对发光强度越小。从该图中,可以获得半值角度或视角值。(5)正向操作当直流电压小于某个值(称为阈值)时,电流极小,不会发光。当电压超过一定值时,正向电流随电压快速增加并发光。从伏安曲线可以得到发光二极管的直流电压、反向电流、反向电压等参数。正向发光管的反向漏电流小于10A(3)发光二极管的分类1.根据发光管的发光颜色根据发光管的发光颜色,可分为红色、橙色、绿色(再分为黄绿色、标准绿色和纯绿色)、蓝色等。此外,一些发光二极管包含两种或三种颜色的芯片。根据发光二极管是否掺杂有散射剂,有色或无
6、色,上述颜色的发光二极管也可分为四种类型:有色透明、无色透明、有色散射和无色散射。散射发光二极管和发光二极管可以用作指示灯。2.根据发光管发光面的特点根据发光管发光面的特点,可分为圆形灯、方形灯、矩形灯、表面发光管、侧管、用于表面安装的微管等。圆形灯具分为直径2mm、4.4mm、5mm、8mm、10mm和20mm。国外通常称3毫米发光二极管为T-1;记录5毫米为T-1(3/4);将4.4毫米标记为T-1(1/4)。圆形发光强度的角分布可以从半值角的大小来估计。根据发光强度的角度分布:有三种类型(1)高方向性。通常,它是尖头环氧树脂封装或带有金属反射腔的封装,并且不添加散射剂。半值角为5-20或
7、更小,具有高方向性,可用作局部照明光源,或与光检测器结合形成自动检测系统。(2)标准型。通常用作指示灯,其半角为20 45。(3)散射型。这是一种大视角的指示灯,半值角为45 90或更大,并含有大量的散射剂。3.根据发光二极管的结构根据发光二极管的结构,有全环氧树脂封装、金属基环氧树脂封装、陶瓷基环氧树脂封装和玻璃封装安装和其他结构。4.根据发光强度和工作电流根据发光强度和工作电流(发光强度为10mcd)显示正常亮度的发光二极管;超高亮度发光二极管(发光强度100毫升);一种发光强度在10到10到100微米之间的高亮度发光二极管被称为。普通发光二极管的工作电流在10毫安以上至几十毫安的范围内,
8、而小电流发光二极管的工作电流在2毫安以下(亮度与普通发光二极管相同)。除了上述分类方法之外,还有按芯片材料分类和按功能分类的方法。(4)发光二极管的应用由于发光二极管在颜色、尺寸、形状、发光强度和透明度上的差异,在使用发光二极管时应根据实际需要进行适当的选择。由于发光二极管的最大正向电流IFm和最大反向电压VRm的限制,在使用过程中不得超过该值。出于安全原因,实际电流IF应低于0.6IFm。应允许可能的反向电压VR0。6VRm .发光二极管广泛应用于各种电子仪器和电子设备中,可用作电源指示器、液位指示器或微型光源。红外发光管常用于电视机、录像机等的遥控器中。(1)使用高亮度或超高亮度发光二极管
9、制作微型手电筒。(2)单个发光二极管可用作低压调节器。由于在发光二极管正向导通后,电流随电压变化非常快,因此它具有普通稳压管的稳压特性。发光二极管的稳定电压在1.43V之间,应根据需要选择变频。(3)液位计。目前,发光二极管液位计广泛应用于音频设备中。它使用几个发光二极管来指示输出信号电平,即如果发光二极管的数量不同,它指示输出电平的变化。(4)发光二极管的检测一、普通发光二极管的检测(1)用万用表测试。使用带1的指针式万用表可以粗略判断发光二极管的质量如果你有一个带两个指针的万用表(最好是同一型号),你可以更好地检查发光二极管的发光情况。用导线将一个万用表的“”端与另一个万用表的“-”端相连
10、。剩余的“-”笔连接到被测发光管的正电极(区域P),剩余的“-”笔连接到被测发光管的负电极(区域N)。两个万用表都设置为10。在正常情况下,它打开后可以正常发光。如果亮度很低甚至不发光,两个万用表都可以设置为1。如果仍然非常暗或甚至不发光,则表示指示灯性能不佳或已损坏。需要注意的是,在测量开始时,两个万用表不能设置为1,以免因电流过大而损坏发光二极管。(2)外部电源的测量。使用3V稳压电源或两个串联的干电池和万用表(指针式和数字式),可以更精确地测量发光二极管的光学和电学特性。由于红外发光二极管,它发出13m的红外光,人眼是看不见的。一般来说,单个红外发光二极管的发射功率只有几毫瓦,不同类型的
11、红外发光二极管的发光强度的角度分布也不同。红外发光二极管的正向压降一般为1.32.5V.正因为发光二极管发出的红外光人眼不可见,所以使用可见光发光二极管的检测方法只能确定PN结的正负电特性是否正常,而不能确定发光是否正常。为此,最好准备一个光敏器件(如2CR、2DR硅光电池)作为接收器。用万用表测量电池上的电压变化。添加适当的正向电流后,判断红外发光二极管是否发出红外光。第二,并联使用发光二极管在发光二极管的应用领域,经常会遇到几个发光二极管同时并联使用的情况。由于发光二极管自身的电压、波长和亮度不一致,许多并联使用的二极管会有不一致的颜色、亮度和亮度等。因此,在使用时应考虑以下原则,以避免不
12、满意的使用效果:在同一产品中,尽可能使用同一等级的产品,如果不使用,请考虑以下事项在同一个产品中,在保持发光二极管的电压(Vf)一致的前提下,考虑具有相同波长和相邻亮度等级的产品,如343#、443#、543#、533#、433#,如果443#不够,则考虑543#或343#。根据顾客产品的质量,原则上同一产品不应尽可能交叉。例如,343#和543#不应尽可能多地用于同一产品。如果不能满足第2条,则发光二极管电压相同,波长相邻,亮度与第2条相邻/相似。仅对于串联线路,应优先考虑一致的波长和一致的电压。当产品需要以多种方式排列时,不同的产品会关注一致的波长和亮度。我们的产品在交付时都被自动分割器分割、分色和分压。一般来说,同一个包装袋里的产品是同一等级的。以上仅是对发光二极管并联运行的推荐方法。在实际生产中,用户可以根据自己产品的特点进行相应的调整或使用其他方法。三、常识的应用发光二极管焊接条件(1)烙铁:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300;焊接时间不得超过3秒;焊接位置应离胶体至少2mm。(2)波峰焊:浸焊最高温度260;浸
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