LED半导体照明灯光设计毕业论文.pdf
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1、 WORD 版本 .LED 半导体照明灯光设计毕业论文 目 录 1 引言1 1.1 半导体照明光源的提出.1 1.2 LED 的特性1 1.3 LED 照明现状及发展趋势4 1.4 相关光度学参数简介7 1.5 本课题的研究容7 2 LED 的封装与组装8 2.1 LED 封装方法的分类8 2.2 功率型 LED 封装存在的问题9 2.3 封装发展趋势9 2.4 新颖的 LED 阵列封装技术流体自组装.10 3 LED 光源的光电参数13 3.1 LED 发白光的原理13 3.2 LED 特征参数简介13 3.3LED 照明光源光度参数的计算14 4 LED 照明光源的制备17 4.1 LED
2、 吊顶灯与射灯的设计17 4.2 LED 光源驱动电路18 WORD 版本 .4.3 串联调整型稳流电源工作原理23 4.4 便携式 LED 采用的驱动设备26 4.5 照明光源的组装28 4.6 实验测试与结果分析29 5 LED 的散热问题及解决方案32 5.1 热对 LED 的影响32 5.2 LED 光源的热传导和疏散32 5.3 实际制作的 LED 散热器及测试32 6 结论34参考文献35致谢36外文资料原文37译文39 1 引 言 WORD 版本 .1.1 半导体照明光源的提出 随着全球能源价格的飞涨和供应不稳定,世界各国纷纷寻求各种节能方法,以减轻对能源的过度依赖。这其中,占电
3、能终端消费量近 20的照明用电很有发掘潜力。据检索,2004 年中国累计发电 21870 亿度,照明用电约占其中的 15;美国 2003 年照明用电 6000 亿度,占发电总量的约 20。由于人们生活对电的严重依赖以及对电力需求量的逐年攀升,电力供应不足或中断会对人们生活造成巨大的影响,近年来中国不断恶化的拉闸限电趋势以及 2000 年美国和加拿大的大停电等都说明了这一点。现在,随着半导体发光技术的进步,人们将照明节电的希望 寄托 在一 种 新型的 照明 光源 固态 照明 光源(Solid State Lighting,SSL)上。SSL 主要包括无机发光二极管(Light Emitting
4、Diodes,LED)和有机发光二极管(Organic Light Emitting Diodes,LED)。目前 LED 的亮度较 OLED 高,其发光效率和发光量提高很快,特别是可用作照明的大功率发光二极管(High-Power Light Emitting Diodes),其发光效率已经超过白炽灯,并向荧光灯的水平迈进,单颗芯片的输入功率已可达 5W,甚至 10W 的水准,而其发光量已超过 100 流明。作为充满希望的新一代照明光源,LED 具有很多特点:它不依靠灯丝发热来发光,能量转化效率非常高,理论上可以达到白炽灯 10%的能耗,相比荧光灯,LED 也可以达到 50%的节能效果;LE
5、D 为固体封装,结构牢固,使用寿命长达 10万小时以上,是荧光灯的 10 倍,且废弃物不含汞,不会造成二次污染。根据美国光电工业发展协会(OIDA)的研究,LED 照明光源潜在的优点包括:WORD 版本 .到 2025 年,估计全球围由于使用 SSL 而将节约 50的照明电能,没有任何一种其它的电能消耗行业具有如此大的节能潜力。由于大多数电能来自燃烧矿物燃料,因此节约的电能就相当于每年少向大气中排放几亿吨的碳化物(CO,CO2等)等污染源。不仅减轻对环境的压力,还能节约对电站的投资和巨大的照明支出费用。SSL 代表了一种新型的照明光源,它将改变人们对人工照明光源的看法,并创造一个年产值近 50
6、0 亿美元的产业。灯光设计师能将结构精巧、式样新颖的LEDs 以面阵列的形式,以任何图案和外形组装在门上、墙上、天花板上,甚至嵌入在家具中,形成无器具感的明亮均匀照明。因此,作为一种新型绿色照明光源,LED,特别是有望进入通用照明领域的大功率白光 LED 引起了人们广泛的关注和深入的研究,它很有可能在不久的将来取代荧光灯等传统光源,成为人类照明史上继白炽灯、荧光灯和高压放电灯(High Intensity Discharge,HID)之后的第四代人工照明光源。1.2 LED 的特性 1.2.1 LED 发光原理 发光二极管是由族化合物,如 GaAs、AlGaInN、GaAsP 等半导体材料在衬
7、底(蓝宝石,硅或 SiC 等)上外延生长而成,通常采用双异质结和量子阱结构,其核心是 PN 结。PN 结是携带电子的 n 型半导体和携带空穴的 p 型半导体间的过渡层。当 p 层加上正向电压而 n 层加上负向电压,电子就从 n 层流入 p层,空穴从 p 层迁入 n 层。在 p 层中电子较少而存在大量的空穴,反之在 n 层中,WORD 版本 .空穴较少而存在大量的电子。这些电子与空穴的区别是其能量与动量的不同,能量之差称之为半导体材料禁带宽度Eg。导带中的电子与价带中的空穴相互复合时,要释放出多余的能量。放出能量的方式有两大类:射光子,成为辐射复合;不发射光子,成为非辐射复合,最后转换为热能或激
8、发别的载流子。在热平衡状态下存在着热激发与载流子间复合的平衡。由于不管是 p 区还是 n 区中少数载流子(少子)密度都很小,这种复合是很弱的。即使有辐射复合,由于材料的本征吸收,从外部是观察不到光发射的。必须在半导体激发载流子,形成不平衡载流子,即需正向电流注入,它们的复合才会导致显著的光发射,实现电能向光能的直接转换,如图 1-1 所示。图 1-1 LED 发光原理图 为了获得高的发光效率,需要保证以下几点:无辐射复合的寿命要长于辐射复合的寿命,为此需要提高少子的密度;要使晶体中的缺陷密度尽可能少而使注入的载流子密度高,一般是把带隙宽度小的发光层夹到禁带宽度大的层,制成异质结结构,如图 1-
9、2 所示。WORD 版本 .理论和实践证明,光的峰值波长与发光区域的半导体材料禁带宽度Eg有关,即1240/Eg(nm),式中Eg的单位为电子伏特(eV),若能产生可见光(波长在 380nm 紫光780nm 红光),半导体材料的Eg应在 3.261.63eV 之间。目前已开发出发射红外、红、黄、绿及蓝光的发光二管,其中蓝光二极管是近来人们研究的重点,它具有输入功率大、发光亮度高、易于转换得到白光等优点,是大功率发光二极管的主要代表。1.2.2 LED 的优点 LED 是一种新型的光源,目前广泛用于指示性照明和特种照明市场上,随着性能的不断提高,正向通用照明光源的方向发展。与传统人工照明光源相比
10、,LED照明光源具有很多优点,其发展潜力非常巨大:A 发光效率高:基于特别的材料构成,在电子转移的过程中,LED 释放的能量主要集中在可见光围,不像钨丝灯发出的电磁能很多集中在红外线区,令人感觉到非常热。也就是说,理论上 LED 几乎能把所有的电能都转化为光能,而白炽灯的可见光效率仅为 10-20%。现在商品化的 LED 的发光效率已超过 35 流明每瓦,WORD 版本 .这几乎是钨丝灯泡的两倍。B 光线质量高:由于光谱中几乎没有紫外线和红外线,故没有辐射,产生的热量很小,LED 属于典型的绿色照明光源。C 光色纯:与白炽灯全频段光谱不同,典型的 LED 光谱狭窄,发出的光线很纯。D LED
11、光源颜色丰富:既有白色的 LED,也有发各种单色光的 LED,而且颜色饱和度高,在需要色光的场合,不再需要用滤色片来进行滤光,有利于节约电能。E 能耗小:单体 LED 的功率一般在 0.05-3W,通过集群方式可以量体裁衣地满足不同的需要,浪费很少。F 寿命长:目前光通量衰减到 70%的标称寿命为 10 万小时,远远高于白炽灯的 1500 小时和荧光灯的 1 万小时。G 可靠耐用:没有钨丝、玻壳等容易损坏的部件,非正常报废的可能性很小,维护费用极为低廉。H 应用灵活:体积小,可平面封装,易开发成轻薄短小产品,目前封装后 LED的厚度可小于 1mm,易于做成点、线、面等各种形式的具体应用产品。I
12、 绿色环保:废弃物可回收,没有污染,不像荧光灯含有汞等有害成分。1.2.3 LED 的发展与分类 最早应用半导体 P-N 结发光原理制成的 LED 光源问世于 20 世纪 60 年代初。当时所用的材料是 GaAsP,发红光(p=650nm),在驱动电流为 20 毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约 0.1 lm/W。70 年代中期,引入元 WORD 版本 .素 In 和 N,使 LED 产生了绿光(p=555nm)、黄光(p=590nm)和橙光(p=610nm),光效也提高到 1 lm/W。到 80 年代初,出现了 GaAlAs 的 LED 光源,使得红色 LED 的光效达到 1
13、0lm/W。进入 20 世纪 90 年代,随着氮化物 LED 的发明,LED 的发光效率有了质的飞跃,而组成白光的重要原色蓝光,也在 1992 年由日本著名 LED 企业日亚化学的中村修二发明7。这样整个可见光波谱的单色LED 已经完整,能够满足各种单色发光的应用场所。A发光颜色 从出光颜色上可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光、白光等。B按发光强度分 按发光强度分有普通亮度的 LED(发光强度l00mcd),发光强度在10000mcd以上的称超高亮度发光二极管。C按发光管出光面特征分 按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径
14、分为2mm,4.4mm,5mm,8mm,10mm 及20mm 等。人们通常把3mm 的 LED 记作 T-1,把5mm 的记作 T-1(3/4)。D按发光强度角来分 从发光强度角分布图来分有三种:高指向型,标准型和散射型。高指向型一般为尖头形环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂,半强度角为50-200 或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用;标准型的半强度角为 200-450,通常作指示灯用;而散射型的半强度角为 450-900 或更大,散射剂的量较大。WORD 版本 .1.3 LED 照明现状及发展趋势 LED 的研制起始于上世纪六十年代,随着技术的进步,其出光颜色的种类、芯片
15、尺寸、发光效率、输入功率和封装结构等都有了很大的飞跃。最初,LED 的发光量很小,主要采用支架式封装,应用于电子电气、自动化系统、家用电气和交通运输工具等上面作指示性照明。进入 90 年代,随着 LED 制造材料的革新、工艺的改进和生产规模的提高,AlGaInP 等超高亮度 LED 逐渐进入市场并占据重要地位。1998 年,蓝色和白光 LED 研制成功,LED 照明进入了实施阶段。此后国外科研机构对高亮度 LED 器件中存在的散热、光衰和显色指数的控制等重大问题进行了深入的研究,获得了很大的进步,其发光效率迅速提高,高亮度 LED 显示出在照明领域的巨大潜力。1.3.1 大功率 LED 的研发
16、计划 如上所述,LED 照明光源具有非常多的优点,特别是自 1998 年白光 LED 发明后,人们认识到了大功率白光 LED 在普通照明领域的巨大发展潜力,纷纷加大研究投入,从而掀起了了一场新的产业革命照明革命,其标志是半导体灯逐步替代白炽灯和荧光灯。科学界预测,到 2007 年,光电子产业的产值将达到电子产业产值水平;2010 年至 2015 年,光电子产业可能会取代传统电子产业,成为21 世纪最大的产业,并成为衡量一个国家经济发展和综合国力的重要标志。因此各国纷纷制定了相应的扶持发展半导体照明的计划:日本于 1998 年在世界率 WORD 版本 .先开展“21 世纪照明”计划,旨在通过使用
17、长寿命、更薄更轻的 GaN 高效蓝光和紫外 LED,使得照明的能量效率提高到传统荧光灯的两倍,减少 CO2 的产生,并在 2006 年完成用 LED 替代 50%的传统照明光源的目标9。整个计划的财政预算为 60 亿日元。从 1998-2002 年,耗资 50 亿日元的第一期目标已经完成。现在,日本正在实施第二期计划,计划到 2010 年将 LED 的发光效率提高到 120 lm/W。美国能源部于 2001 年 7 月提出了“新一代照明光源计划”,决定从 20002010年投入 5 亿美元,用于 LED 照明光源的开发与应用研究。为了指导 LED 照明产业的发展,美国光电工业发展协会(OIDA
18、)制定了相应的技术路线图,计划到 2020年,将 LED 的发光效率提高到 200lm/W,而照明成本降低到 3 美元,如下表。欧盟于 2000 年 7 月启动了扶持半导体照明发展的“彩虹计划”,决定通过欧盟的补助金来推广白光发光二极管的应用。希望通过该计划实现高效、节能、不使用有害环境的材料、模拟自然光的半导体照明。韩国则推出了“GaN 半导体开发计划”,拟从 2000 年至 2008 年,由政府投入 4.72 亿美元,企业投入 7.36 亿美元来进行该计划的开发实施。其研究项目包括以 GaN 为研究材料的白光 LED,蓝、绿光激光二极管及高功率电子组件三大领 WORD 版本 .域。中国大陆
19、于 2003 年 6 月 17 日,由中国科技部牵头成立了跨部门、跨地区、跨行业的“国家半导体照明工程协调领导小组”,提出了我国实施半导体照明工程的总体方针,并紧急启动半导体照明产业化关键技术重大项目,要求在十五计划底,结合制定国家中长期科技发展规划和第十一个科技五年计划,研究提出中国半导体照明产业发展的总体战略和实施方案。从 2006 年的“十一五”开始,国家将把半导体照明工程作为一个重大工程进行推动,这对于节约能源,保护环境,提高照明质量具有重要的意义。除了各国政府制定的宏观发展计划,在这场照明变革中,各大相关企业也推出了自己的研发计划。世界三大照明工业巨头通用电气(GE)、飞利浦(Phi
20、lips)和欧斯朗(OSRAM)集团都已经启动了大规模商用开发计划,纷纷与半导体公司合作或进行并购,成立半导体照明企业:全球最大的照明光源厂商 Philips lighting 公司于1999年 7 月与美国HP-Agilent 技术公司合作投资 1.5 亿美元,成立了 Lumileds 公司致力于白光 LED 研发工作,其 Luxeon 系列高亮度 LED 已经取得了重大进展,生产的芯片尺寸为 1 平方毫米、功率为 1w 和 5w 的白光 LED光通量分别达到45lm 和 180lm;美国 Cree、德国 Siemens光电公司与 Osram GmbH联合,进行白光 LED 光源的开发研究工
21、作;日本的 Toshiba 和 Honda 也进行 LED联合研发等。1.3.2 LED 应用于照明的发展 WORD 版本 .LED 发展历史已经几十年,但在照明领域的应用还是新技术。自 1998 年白光 LED 研制成功以后,LED 照明才真正进入了实施阶段。在各国半导体照明发展计划的大力激励下,各研究实体加倍努力,可应用于照明的高亮度 LED 的性能获得了很快的提高。目前单颗高亮度白光 LED 芯片的发光效率已超过 50lm/W,而输入功率则超过 3W。其实在 LED 产业领域,也有类似微电子领域的摩尔定律。安捷伦的前任技术科学家 Roland Haitz 预测,LED 的价格每十年将为原
22、来的十分之一,性能则提高二十倍,这个预测后来被业界称为 Haitz 定律,如图 1-3所示。这个预测给未来的 LED 照明产业预示了无限美好的前景,特别在目前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,LED 照明光源给人们更多的期待。图 1-3 Haitz 预测的 LED 性能与价格发展趋势 LED 应用于照明领域,涉及到材料器件研制、散热设计、光学结构设计、封装材料以及测试方法等众多科技领域。目前 LED 照明光源已经在特种照明领域获得了广泛的应用,比如应急照明、装饰照明、景观照明等,但进入通用照明领域才是发挥 LED 巨大节能潜力的目标。随着 LED 性能的迅速提高,价格的不断下降,WORD 版
23、本 .LED 光源取代白炽灯和荧光灯必将很快实现。我国是照明灯具生产大国,在这场兴起的半导体照明变革中,一定要抓住机会。科技部“国家半导体照明工程”计划 2007 年半导体照明逐步取代白炽灯,2012 年后取代荧光灯。据推测,在汽车尾灯、交通灯、公共设施以及家庭照明需求的带动下,2003-2007 年我国高亮度发光管芯市场规模将保持年均将近 25的增长速度,到 2007 年我国高亮度 LED 管芯市场将会突破 20 亿元。1.4 相关光度学参数简 LED 照明涉及到光度学方面的知识,先做一介绍。光度学是 1706 年由朗伯建立的,它是研究光的发射、传播、吸收和散射等过程中光的计量问题的学科,也
24、即对可见光的能量计量的学科,研究各种光量,如发光强度、光通量、照度等的定义及其单位的选定,以及它们之间的关系等。了解光度学中相关的参数是光源计量与设计的基础。视见率:又称“光谱光视效率”,表示不同波长的光对人眼的视觉灵敏度。能引起人视觉感应的可见光波长在 380780nm 之间,实验表明:正常视力的观察者,对波长 5.5510-7 米(555nm)的黄绿色光最敏感,而对紫外光和红外光,则无视力感觉。取人眼对波长为 5.5510-7 米的黄绿光的视见率为 1,其他波长的可见光的视见率均小于 1,红外光和紫外光的视见率为零。某波长的光的视见率与波长为 5.510-7 米的黄绿光视见率的比称为该波长
25、的相对视见率。光通量:人眼所能感觉到的辐射能量,反映了一个光源所发出的光辐射能所引起的人眼光亮感觉的能力。它等于单位时间某一波段的辐射能量和该波段的相 WORD 版本 .对视见率的乘积,单位为流明(lm):光通量(lm)=683视见率辐射能量(W)。1.5 本课题的研究容 大功率 LED 作为半导体照明光源的代表,其技术进展及应用受到人们注。随着发光效率的提高和输入功率的增加,高亮度 LED 已进入景观照明明领域,并逐渐向通用照明市场发展。本课题主要围绕高亮度 LED 照明光和电、光度特性参数的测试进行研究,并对其封装热阻的计算作了探讨,为源在通用照明领域的应用作了必要的初步探索。本课题的研究
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- LED 半导体 照明 灯光设计 毕业论文
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