1、“.....由于 半导体的能隙随温度的上升而减小,因此它所发射的峰值波长随温度 的上升而增长,即光谱红移,温度系数为。发光亮度 与正向电流近似成比例,为比例系数。电流增大,发光亮度也 近似增大。另外发光亮度也与环境温度有关,环境温度高时,复合效 率下降,发光强度减小。 热学特性小电流下,温升不明显。若环境温度 较高,的主波长就会红移,亮度会下降,发光均匀性致性 变差。尤其点阵大显示屏的温升对的可靠性稳定性影响更 为显著。所以散热设计很关键。寿命的长时间工作会光衰引起老化,尤其对大 功率来说,光衰问题更加严重。在衡量的寿命时,仅仅以 灯的损坏来作为寿命的终点是远远不够的......”。
2、“.....比如,这样更有意义。 大功率封装主要考虑散热和出光。散热方面,用铜 基热衬,再连接到铝基散热器上,晶粒与热衬之间以锡片焊作为连接, 这种散热方式效果较好,性价比较高。出光方面,采用芯片倒装技术, 并在底面和侧面增加反射面反射出浪费的光能,这样可以获得更多的 有消出光。 白光类自然光谱白光主要有三种第种是比 较成熟且已商业化的蓝光芯片黄色荧光粉来获得白光,这种白光成 本最低,但是蓝光晶粒发光波长的偏移强度的变化及荧光粉涂布厚 度的改变均会影响白光的均匀度,而且光谱呈带状较窄,色彩不全, 色温偏高,显色性偏低,灯光对眼睛不柔和不协调。人眼经过进化最 适应的是太阳光,白炽灯的连续光谱是最好的,色温为......”。
3、“.....所以这种白光还需要改进,比如加多发光过程来改善光 谱,使之连续且足够宽。第 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润 灯饰的经济前景评价 你自己配上具体的数据 第二部分节能灯饰的相关特性 节能白光的能耗仅为白炽灯的,节能灯的 长寿寿命可达万小时以上,对普通家庭照明可谓 劳永逸可以工作在高速状态节能灯如果频繁的启动或关断灯丝 就会发黑很快的坏掉 固态封装,属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装, 可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动,基本上用不 着考虑散热。 技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得 惊人的突破,价格也在不断的降低......”。
4、“..... 环保,没有汞的有害物质。灯泡的组装部件可以非 常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。 配光技术使点光源扩展为面光源,增大发光面,消 除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳 透镜与灯罩体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用, 避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观 大功率平面集群封装,及散热器与灯座体化设计。 充分保障了散热要求及使用寿命,从根本上满足了灯 具结构及造型的任意设计,极具灯具的鲜明特色节能显著。采用超高亮大功率光源,配合高效率电 源,比传统白炽灯节电以上,相同功率下亮度是白炽灯的 倍 超长寿命,小时以上,是传统钨丝灯的倍以 上。采用高可靠的先进封装工艺共晶焊......”。
5、“.....纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉 疲劳 绿色环保。不含铅汞等污染元素,对环境没有任何污 染 耐冲击,抗雷力强,无紫外线和红外线辐 射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害 无辐射。 低热电压下工作,安全可靠。表面温度环境温 度时 宽电压范围,全球通用。全电压范围恒 流,保证寿命及亮度不受电压波动影响 采用恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高降低线路损耗,对电网无污染。功率因数,谐波失 真,符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免 了对电网的高频干扰污染 通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯白炽灯荧光 灯 发光效率可高达,多种色温可选,显色指数高......”。
6、“.....而普通节能灯没有频闪现象。频闪会使眼睛容易疲劳。 每个灯泡的光线过亮,会强烈刺激眼睛,不可直视, 哪怕短时间,而普通节能灯相对要柔和些, 照射角度有限制,般只能照射,而普通节能灯几 乎可照射。 照射房间的亮度并不比节能灯出色,因为只在直视的 狭小角度内有高亮度,而偏离该角度后光线迅速减弱。 因此,节能灯作为室内照明灯具的优势未必比普通节能 灯明显......”。
7、“.....众多优点预告其 未来将逐步取代传统光源,奥科委指出高亮度将是人类继爱 迪生发明白炽灯泡之后,最伟大的发明之,当前全球能源危机 的时候,能源是种宝贵的资源,所以节约能源是我们未来面临 的问题。 作为种新型的节能环保的绿色光源产品,必然是未 来发展的趋势。目前国家越来越重视照明节能及环保问题,已经 在大力推行使用灯泡了。 二节能灯饰的有关原理及特性分析 核准通过,归档资料。 未经允许,请勿外传,发光机理结的端电压构成定势垒,当加正向偏 置电压时势垒下降,区和区的多数载流子向对方扩散......”。
8、“.....所以会出现大量电子向区扩散,构成 对区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得 到的能量以光能的形式释放出去。这就是结发光的原理。 发光效率般称为组件的外部量子效率,其为组件 的内部量子效率与组件的取出效率的乘积。所谓组件的内部量子效 率,其实就是组件本身的电光转换效率,主要与组件本身的特性如 组件材料的能带缺陷杂质组件的垒晶组成及结构等相关。而 组件的取出效率则指的是组件内部产生的光子,在经过组件本身的吸 收折射反射后,实际在组件外部可测量到的光子数目。因此,关 于取出效率的因素包括了组件材料本身的吸收组件的几何结构组 件及封装材料的折射率差及组件结构的散射特性等......”。
9、“.....就是整个组件的发光效果,也就是 组件的外部量子效率。早期组件发展集中在提高其内部量子效率,主 要方法是通过提高垒晶的质量及改变垒晶的结构,使电能不易转换成 热能,进而间接提高的发光效率,从而可获得左右的理论 内部量子效率,但是这样的内部量子效率几乎已经接近理论上的极 限。在这样的状况下,光靠提高组件的内部量子效率是不可能提高组件的总光量的,因此提高组件的取出效率便成为重要的研究课题。目 前的方法主要是晶粒外型的改变结构,表面粗化技术。 电气特性电流控制型器件,负载特性类似结的 曲线,正向导通电压的极小变化会引起正向电流的很大变化指 数级别,反向漏电流很小,有反向击穿电压......”。
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