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不知給大家說起UVLED都是都知道呢,應該有一部分是知道的,但有些人真的不是很熟悉。究竟什么是UVLED,還有哪些優(yōu)勢和工作原理呢,這些都是很多人想知道的呢,下面小編幫大家總結一下有關UVLED的工作原理。
1、UVLED發(fā)光機理:PN結的端電壓構成一定勢壘,當加正向偏置電壓時勢壘下降,P區(qū)和N區(qū)的多數(shù)載流子向對方擴散。由于電子遷移率比空穴遷移率大得多,所以會出現(xiàn)大量電子向P區(qū)擴散,構成對P區(qū)少數(shù)載流子的注入。這些電子與價帶上的空穴復合,復合時得到的能量以光能的形式釋放出去。這就是PN結發(fā)光的原理。uvled固化2、UVLED發(fā)光效率:一般稱為組件的外部量子效率,其為組件的內(nèi)部量子效率與組件的取出效率的乘積。所謂組件的內(nèi)部量子效率,其實就是組件本身的電光轉換效率,主要與組件本身的特性(如組件材料的能帶、缺陷、雜質(zhì))、組件的壘晶組成及結構等相關。而組件的取出效率則指的是組件內(nèi)部產(chǎn)生的光子,在經(jīng)過組件本身的吸收、折射、反射后,實際在組件外部可測量到的光子數(shù)目。因此,關于取出效率的因素包括了組件材料本身的吸收、組件的幾何結構、組件及封裝材料的折射率差及組件結構的散射特性等。而組件的內(nèi)部量子效率與組件的取出效率的乘積,就是整個組件的發(fā)光效果,也就是組件的外部量子效率。早期組件發(fā)展集中在提高其內(nèi)部量子效率,主要方法是通過提高壘晶的質(zhì)量及改變壘晶的結構,使電能不易轉換成熱能,進而間接提高UVLED的發(fā)光效率,從而可獲得70%左右的理論內(nèi)部量子效率,但是這樣的內(nèi)部量子效率幾乎已經(jīng)接近理論上的極限。在這樣的狀況下,光靠提高組件的內(nèi)部量子效率是不可能提高組件的總光量的,因此提高組件的取出效率便成為重要的研究課題。目前的方法主要是:晶粒外型的改變——TIP結構,表面粗化技術。uv油墨固化機
3、UVLED電氣特性:電流控制型器件,負載特性類似PN結的UI曲線,正向導通電壓的極小變化會引起正向電流的很大變化(指數(shù)級別),反向漏電流很小,有反向擊穿電壓。在實際使用中,應選擇。UVLED正向電壓隨溫度升高而變小,具有負溫度系數(shù)。UVLED消耗功率,一部分轉化為光能,這是我們需要的。剩下的就轉化為熱能,使結溫升高。散發(fā)的熱量(功率)可表示為。uv烤箱
4、UVLED光學特性:UVLED提供的是半寬度很大的單色光,由于半導體的能隙隨溫度的上升而減小,因此它所發(fā)射的峰值波長隨溫度的上升而增長,即光譜紅移,溫度系數(shù)為+2~3A/。UVLED發(fā)光亮度L與正向電流。電流增大,發(fā)光亮度也近似增大。另外發(fā)光亮度也與環(huán)境溫度有關,環(huán)境溫度高時,復合效率下降,發(fā)光強度減小。
5、熱學特性:小電流下,LED溫升不明顯。若環(huán)境溫度較高,UVLED的主波長就會紅移,亮度會下降,發(fā)光均勻性、一致性變差。尤其點陣、大顯示屏的溫升對LED的可靠性、穩(wěn)定性影響更為顯著。所以散熱設計很關鍵。