LED照明灯具应用结构“四重奏”
互联网 10-10-26 阅读数:
而蓝光芯片的初始光通量是随着外延及衬底技术发展而提升的。光通维持率则光通过封装技术进行保持的,保持光通维持率的关键在于改善导电及散热内环境,这就涉及到LED封装的关键技术:低热阻封装工艺和高取光率封装结构与工艺。就目前来讲,现有LED光效水平,由于输入电能的80%转化为热量,因此芯片散热热量十分关键。LED封装热阻主要包括材料内部热阻和界面热阻。散热基极的作用主要是吸收芯片产生的热量,并传导到热阻上,实现与外界的热交换;而减少界面和界面接触热阻,增强散热也是关键,因此芯片和散热基极的热界面材料选择十分重要,目前采用低温或共晶焊膏或银胶。德国量一照明使用的LED芯片内使用的导热胶是内掺纳米颗粒的导热胶,有效提高了界面传热,减少了界面热阻,加速了LED芯片的散热。
在LED使用过程中,辐射复合产生的光子在向外发射时产生的损失,主要有三个方面,芯片内部结构缺陷以及材料的吸收,光子在出射界面由于折射率差引起的反射损失;由于入射角大于全反射临界角而引出的全反射损失;通过在芯片表面覆盖一层折射率相对较高的透明胶层有效减少光子在界面的损失,提高了取光率。因此要求其有透光率高,折射率高,热稳定性好,流动性好,易于喷涂,同是为提高LED封装的可靠性它要求具有低吸湿性,低应力耐老化等特性。而且通常白光LED还需要芯片所发的蓝光激发黄色荧光粉合成发光,在封装胶内还需加入黄色荧光粉进行配比混色,因此荧光粉的激发效率和转换效率是高光效的关键。