白光LED與RGBLED兩者殊途同�,都是希望達(dá)到白光的效果,只不過一個是直接以白光呈�(xiàn),另一個則是以紅綠�(lán)三色混光而成。RGB燈是以三原色共同交集成像,此�,也有藍(lán)光LED配合黃色熒光粉,以及紫外LED配合RGB熒光�,整體來�,這兩種都有其成像原理。某些LED背光板出�(xiàn)的顏色特別清楚而鮮�,甚至有高畫�(zhì)電視的程度,這種情形,正是RGB的特色,�(biāo)榜紅就是�、綠就是�、藍(lán)就是�(lán)的特�,在光的混色上,具備更多元的特��
RGB的衰減問題與紫外線對人體影響,都是短期內(nèi)比較難解決的問題,因此雖然都可以�(dá)到白光的需�,卻有不同的�(jié)�。RGB在應(yīng)用上,明顯比白光LED來得多元,如車燈、交通號�、櫥窗等,需要用到某一波段的燈光時,RGB的混色可以隨心所�,相較之�,白光LED就比較吃�,因此當(dāng)然在效果上比較強(qiáng)。白光LED在清晰度與色純度都明顯遜于RGB之下,此�,光衰減的問�,晶圓造價貴,都使RGB燈變得更有優(yōu)��
在RGB分開時單�(dú)控制,雖然可以直接控制,混色也不�,但是要�(dá)到混的白光相�(dāng)純正是一大問題,雖然造價�,但相對來說�(zhì)量也比較好,至于白光LED燈來�,雖然造價便宜,可以直接取代CCFL,成為LED的主要技�(shù),但是相對來�,因?yàn)椴ㄩL頻率的問題而封裝在一�,這樣散射出來的情況也會不�(wěn)定�
RGB燈在控制上的問題仍有待加�(qiáng),舉例來�,如果其中一顆燈壞了,在整個屏幕上會相�(dāng)明顯,反�,白光LED燈則可以互相�(bǔ)�,因?yàn)槭桥陨潢P(guān)�,因此可以補(bǔ)足某顆壞掉的LED,并且均勻性的�(bǔ)足,讓整體狀況看起來不會太差�
PN�(jié)的端電壓�(gòu)成一定勢壘,�(dāng)加正向偏置電壓時勢壘下降,P區(qū)和N區(qū)的多�(shù)載流子向?qū)Ψ綌U(kuò)散。由于電子遷移率比空穴遷移率大得�,所以會出現(xiàn)大量電子向P區(qū)�(kuò)�,構(gòu)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(fù)合,�(fù)合時得到的能量以光能的形式釋放出�。這就是PN�(jié)�(fā)光的原理�
一般稱為組件的外部量子效率,其為組件的�(nèi)部量子效率與組件的取出效率的乘積。所謂組件的�(nèi)部量子效�,其�(shí)就是組件本身的電光轉(zhuǎn)換效�,主要與組件本身的特性(如組件材料的能帶、缺�、雜�(zhì))、組件的壘晶組成及結(jié)�(gòu)等相�(guān)。而組件的取出效率則指的是組件�(nèi)部產(chǎn)生的光子,在�(jīng)過組件本身的吸收、折�、反射后,實(shí)際在組件外部可測量到的光子數(shù)�。因�,關(guān)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�(jié)�(gòu)、組件及封裝材料的折射率差及組件�(jié)�(gòu)的散射特性等。而組件的�(nèi)部量子效率與組件的取出效率的乘積,就是整個組件的�(fā)光效�,也就是組件的外部量子效�。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(jié)�(gòu),使電能不易�(zhuǎn)換成熱能,�(jìn)而間接提高LED的發(fā)光效率,從而可獲得70%左右的理論內(nèi)部量子效�,但是這樣的內(nèi)部量子效率幾乎已�(jīng)接近理論上的極限。在這樣的狀況下,光靠提高組件的�(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�(jié)�(gòu),表面粗化技�(shù)�
維庫電子�,電子知識,一查百��
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