led灯具知识培训(重点).pdf
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1、LED灯具知识培训教程摘要:本教程为灯具业务部新晋员工岗前培训用,教程主要内容为LED灯具专业知识,阐述了一个专业的销售人员所需的各种知识,是提升销售人员个人能力的途径,也是岗前和日常培训的极佳教程,可作为自学和专业培训用.目 录:(LED专业知识)第一节 LED基础知识第二节电光源基础知识及其分类第三节电池的基础知识及其分类第四节 LED生产工艺第五节 LED封装工艺第六节 大功率LED的封装技术第七节 LED的几个主要生产商第八节 LED灯具的特点:第九节 常见的LED灯具第十节 热管散热技术第十一节 LED目前在照明行业中的主要应用范围第十二节 LED光源与传统光源的比较第十三节 照明设
2、计原理第十四节 LED照明术语第十五节 LED的标准LED专业知识第一节 LED基础知识光是什么?光是电磁波,可见光是波长为380-780纳米的电磁波。小 于380纳米的电磁波为紫外线,如X-射线;大 于700纳米的电磁波为红外线,如微波、广播无线电波。波长单位为纳米,相当于十亿分之一米。LED是什么?L ED (Llighting Emitting Diode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光,L E D照明产品就是利用L E D作为光源制造出来的
3、照明器具。当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,节约能源是我们未来面临的重要的问题,在照明领域,L E D发光产品的应用正吸引着世人的目光,L E D作为一种新型的绿色光源产品,必然是未来发展的趋势,二十一世纪将进入以L E D为代表的新型照明光源时代。L E D被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕L E D的研制展开了激烈的技术竞赛,美国从2000年起投资5亿美元实施“国家半导体照明计划”,欧盟也在2000年7月宣布启动类似的“彩虹计划”。我国科技部在“
4、863”计划的支持下,2003年6月份首次提出发展半导体照明计划。半导体发光二极管工作原理、特性、应用及光学特性(一)LED发光原理发光二极管是由IH-W族化合物,如GaAs(础化铉)、GaP(磷化钱)、GaAsP(磷神化钱)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结 的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除
5、了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。发光的复合量相对于非发光复合量的比例越大,光量子效率越高。由于复合是在少子扩散区内发光的,所以光仅在近PN结面数pirn以内产生。可 见 光(波长在380nm紫 光 780nm红光),比红光波长长的光为红外光。现在已有红外、红、黄、绿及蓝光发光二极管,但其中蓝光二极管成本、价格很高,使用不普遍。透明环氧树脂封装Lbu心月楔形支架 /阳极杆-有发射碗的阴极杆(二)LED的特性1.极限参数的意义(1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最
6、大值。超过此值,L E D发热、损坏。(2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。2.电参数的意义(1)光谱分布和峰值波长:某一个发光二极管所发之光并非单一波长。(2)发光强度IV:发光二极管的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度,符号坎 德 拉(cd)。由于一般LED的发光强度小,所以发光强度常用坎德拉(med)作单位。(3
7、)光谱半宽度 尢 它表示发光管的光谱纯度.是指图3中1/2峰值光强所对应两波长之间隔.(4)半值角01/2和视角:91/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发 光 轴 向(法向)的夹角。半值角的2倍 为 视 角(或称半功率角)。给出的二只不同型号发光二极管发光强度角分布的情况。中 垂 线(法线)A O的坐标为相对发光强度(即发光强度与最大发光强度的之比)。显然,法线方向上的相对发光强度为1,离开法线方向的角度越大,相对发光强度越小。(5)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6IFm以下。(6)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压
8、是在给定的正向电流下得到的。一般是 在IF=20mA时测得的。发光二极管正向工电压VF在1.43V。在外界温度升高时,VF将下降。(7)V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系可用在正向电压正小于某值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。正向的发光管反向漏电流IRb+OH-dischargeChargeOverall reaction:Ni(OH)?+M 二 NiOOH+MHdischarge(M:hydrogen-absorbing alloy;Hab:absorbed hydroge
9、n)其中,M表示贮氢合金材料。电池的开路电压为:1.2 V-1.3 V,因贮氢材料和制备工艺不同而有所不同。过充电时,两极上的反应为:氧化锲电极上:4 0 H-4 e 2 H 2 0十0 2贮氢电极上;2 H 2 0+0 2+4 e 4 0 H 电池过充电时的总反应:0电池在设计中一般采米用负极过量的办法,氧化银电极全充电态时产生氧气,经过扩散在负极重新化合成水,这样,既保持了电池内压的恒定,同时义使电解液浓度不致发生巨人变化。当电池过放电时,电极反应为:氧化银电极上:2 H 2 0 +2 e H 2+2 0 H 贮氢电极上;H 2 +2 0 H-2 e 2 H 2 0电池过放电时的总反应:0
10、虽然过放电时,电池总反应的净结果为零,但要出现反极现象。由于在正极上产生的氢气会在负极上新化合,同样也保持了体系的稳定。另外,负极活性物质氢以氢原子态能以相当高的密度吸附干贮氢合金中,在这样的电极上,吸放氢反应能平稳地进行,放电性能较镉-银电池而言得以提高。铅酸蓄电池工作原理所谓蓄电池即是贮存化学能量,于必要时放出电能的i种电气化学设备。构成铅蓄电池之主要成份如下:阳极板(过氧化铅.Pb02)活性物质阴极板(海绵状铅.Pb)活性物质电解液(稀硫酸)-一 硫酸.H2s04+水.H20电池外壳隔离板其它(液口栓.盖子等)一、铅蓄电池之原理与动作铅蓄电池内的阳极(Pb02)及阴极(Pb)浸到电解液(
11、稀硫酸)中,两极间会产生2V 的电力,这是根据铅蓄电池原理,经由充放电,则阴阳极及电解液即会发生如下的变化:(阳极)(电解液)(阴极)Pb02+2H2S04+Pb-PbS04+2H20+PbS04(放电反应)(过氧化铅)(硫酸)(海绵状铅)(阳极)(电解液)(阴极)PbS04+2H20+PbS04 Pb02+2H2S04+Pb(充电反应)(硫酸铅)(水)(硫酸铅)1.放电中的化学变化蓄电池连接外部电路放电时,稀硫酸即会与阴、阳极板上的活性物质产生反应,生成新化合物f硫酸铅。经由放电硫酸成分从电解液中释出,放电愈久,硫酸浓度愈稀薄。所消耗之成份与放电量成比例,只要测得电解液中的硫酸浓度,亦即测其
12、比重,即可得知放电量或残余电量。2.充电中的化学变化由于放电时在阳极板,阴极板上所产生的硫酸铅会在充电时被分解还原成硫酸,铅及过氧化铅,因此电池内电解液的浓度逐渐增加,亦即电解液之比重上升,并逐渐回复到放电前的浓度,这种变化显示出蓄电池中的活性物质已还原到可以再度供电的状态,当两极的硫酸铅被还原成原来的活性物质时,即等于充电结束,而阴极板就产生氢,阳极板则产生氧,充电到最后阶段时,电流儿乎都用在水的电解,因而电解液会减少,此时应以纯水补充之。二、电动车用蓄电池的构造电动车用蓄电池,必须具备以下条件:高性能耐震.耐冲击寿命长保养容易由于玻璃纤维管式铅蓄电池是累积多次实验结果而制成,故具有多项优点
13、。1.极板根据蓄电池容量选择适当规格极板及数量组合而成。于充放电时.,两极活性物质随着体积的变化而反复膨胀与收缩。两极活性物质中,阴极板之海绵状铅的结合力较强,而阳极板之过氧化铅的结合力弱,因而在充放电之际,会徐徐脱落,此即为铅蓄电池寿命受到限制的原因。期使蓄电池使用期限延长,能耐震并耐冲击,则阳极板的改良即成当急要务。玻璃纤维管式的阳极板:此乃以玻璃纤维制的软管接在铅合金制的栉状格子(蕊金)上,在软管和蕊金间充填铅粉之后,将软管密封,使其发生变化,产生活性化物质,由于活性化物质不会脱落,与电解液接触亦良好,是一种非常好的极板材料。使用具有这种极板的蓄电池是电动车唯的选择。编织式软管乃以9 m
14、 i c r o m(u)的玻璃纤维编成管袋状,弹性好,可耐膨胀或收缩,而且对电解液的渗透度也非常良好,此软管乃是最佳产品,长久以来,实用绩效良好。糊状式极板:就是将稀硫酸炼制之糊状铅粉涂覆在铅合金制的格子上,俟其干燥后所形成之活性物质。这种方式一直被采用在铅蓄电池的阴极板上,同时亦使用在汽车,小货车的蓄电池阳极板上。2 .隔离板能防止阴、阳极板间产生短路,但不会妨碍两极间离子的流通。而且经长时间使用,也不会劣化,或释放杂质。铅蓄电池一般都使用胶质隔离板。3 .电池外壳耐酸性强,兼具机械性强度。电动车用的蓄电池外壳乃使用材质强韧之合成树脂经特殊处理制成,其机械性强度特别强,上盖亦使用相同材质,
15、以热熔接着。4 .电解液电解液比重以2 0 的值为标准,电动车用的蓄电池完全充电时之电解液标准比重为1.2 8 0。5.液口栓液口栓的功能为排出充电时所产生的气体及补充纯水,测定比重。三、蓄电池的容量电动车用蓄电池的容量以下列条件表示之:电解液比值放电电流放电终止电压放电中的电解液温度1.放电中电压下降1.2 8 0/2 0 5小时的电流1.7 0 V/C e l l3 0 2 放电中端子电压比放电前之无负载电压(开路电压)低,理由如下:6 V=E-L RV:端子电压(V)E:开路电压(V)I:放电电流(A)R:内部阻抗(Q)(2)放电时,电解液比重下降,电压也降低。(3)放电时,电池内部阻抗
16、即随之增强,完全充电时若为1倍,则当完全放电时,即会增强2 3倍。用于起重时之电瓶电压之所以比用于行走时的电压低,乃是由于起重用之油压马达比行走用之驱动马达功率大,因此放电流大,则上式的LR亦变大。2.蓄电池之容量表示在容量试验中,放电率与容量的关系如下:5 H R.1.7 V/c e l l3 H R.1.6 5 V/c e l l1 H R.1.5 5 V/c e l l严禁到达上述电压时还继续继续放电,放电愈深,电瓶内温会升高,则活性物质劣化愈严重,进而缩短蓄电池寿命。因 此,堆 高 机 无 负 重 扬 升 时 的 电 池 电 压 若 已 达1.7 5 v/c e l l(2 4 c e
17、 l l的4 2 v,1 2 c e l l的2 1 v),则应停止使用,马上充电。3.蓄电池温度与容量当蓄电池温度降低,则其容量亦会因以下理由而显著减少。(A)电解液不易扩散,两极活性物质的化学反应速率变慢。(B)电解液之阻抗增加,电瓶电压下降,蓄电池的5 H R容量会随蓄电池温度下降而减少。因此:(1)冬季比夏季的使用时间短。(2)特别是使用于冷冻库的蓄电池由于放电量大,而使一天的实际使用时间显著减短。若欲延长使用时间,则在冬季或是进入冷冻库前,应先提高其温度。4 .放电量与寿命每日反复充放电以供使用时,则电池寿命将会因放电量的深浅,而受到影响。5.放电量与比重蓄电池之电解液比重几乎与放电
18、量成比例。因此,根据蓄电池完全放电时的比重及1 0%放电时的比重,即可推算出蓄电池的放电量。测定铅蓄电池之电解液比重为得知放电量的最佳方式。因此,定期性的测定使用后的比重,以避免过度放电,测比重的同时,亦侧电解液的温度,以2 0度C所换算出的比重,切勿使其降到80%放电量的数值以下。6.放电状态与内部阻抗内部阻抗会因放电量增加而加大,尤其放电终点时,阻抗最大,主因为放电的进行使得极板内产生电流的不良导体一硫酸铅及电解液比重的下降,都导致内部阻抗增强,故放电后,务必马上充电,若任其持续放电状态,则硫酸铅形成安定的白色结晶后(此即文献上所说的硫化现象),即使充电,极板的活性物资亦无法恢复原状,而将
19、缩短电瓶的使用年限。白色硫酸铅化蓄电池放电,则阴、阳极板同时产生硫酸铅(P b S 0 4),若任其持续放电,不予充电,则最后会形成安定的白色硫酸铅结晶(即使再充电,亦难再恢复原来的活性物质)此状态称为白色硫化现象。7.放电中的温度当电池过度放电,内部阻抗即显著增加,因此蓄电池温度也会上升。放电时的温度高,会提高充电完成时温度,因此,将放电终了时的温度控制在4 0 c以下为最理想。四、充电的管理1.蓄电池的充电特性蓄电池充电的端子电压如下式表示V=E+I.R,在此=电瓶电压(V)1=充电电流(A)区=内部阻抗(Q)2.蓄电池温度与寿命蓄电池温度(电解液温度)升高,则阴阳极板上的活性物质即会劣化
20、,并腐蚀阳极格子,而缩短电池寿命,相对的,电池温度太低时,会使电池蓄电容量减少,容易过度放电,进而使电池寿命缩短。此种关系也会因电池型式,极板材质而有变化。故应遵守下列之使用条件:通常蓄电池之电解液温度应维持在1 5 5 5 为理想使用状态,不得已的情况下,也不可超过放电时T 5 5 5 C,充 电 时0 6 0 的范围。实际使用时,由于充电时温度会上升,因此,放电终了时之电解液温度以维持在4 0 以下为最理想。3 .充电量与寿命蓄电池所须之充电量为放电量的1 1 0 1 2 0%.放电量与蓄电池寿命具密切关系,假设充电量为放电量1 2 0%时的电池,使用寿命为1 2 0 0 回(4 年),则
21、当电池的充电量达放电量之1 5 0 断寸,则可推算该电池的寿命为:1 2 0 0 回 X 1 2 0/1 5 0=96 0 回(3 2 年)又,此 1 5 0%的充电,迫使水被分解产生气体,电解液遽减,将使充电终点的温度上升,结果温度上升造成耐用年限缩短。此外,充电不足即又重复放电使用,则会严重影响电池寿命。堆高机举重时,若电池温度保持在1 0 4 0 之间,其充电量亦维持在1 1 0 1 2 0%者,最能延长电池寿命,此时充电完成之比重,其 2 0 C 换算值约为1 2 8 o4 .气体的产生与通风换气充电中产生的气体为氧与氢的混合气,氢气具爆炸性,若空气中氢气达3.8%以上,且又近火源,则
22、会发生爆炸。充电场所必须通风良好,注意远离火源,避免触电。五、电解液之管理1 .比重测定测量比重时,须使用吸取式比重计将电解液缓缓吸入外筒,从浮标之刻度即可测知比重。铅蓄电池之电解液比重会随温度改变而变化,电解液比重乃以摄氏2 0 度时的比重为标准,因此比重计上的读数,必须换算为摄氏2 0 度时之标准比重。当温度变化摄氏一度时,则比重即变化0.0 0 0 7,因此,在测量比重的同时,必须测量温度,测温时,请使用棒状酒精温度计。该温度时所测之比重为S t,则以下式换算标准温度2 0 C 时之比重S 2 0,S 2 0=S t+0.0 0 0 7(t-2 0)S 2 0.为换算成2 0 时的比重S
23、 t.为 时 所 测 之 比 重t.为测得电解液之实际摄氏温度例如:2 0 时比重为1.2 8 0 者,在 1 0 时变成1.2 8 7;3 0 时,变成1.2 7 3。2.纯水之补充重复放电时,电解液面会缓缓下降,因此定期检视电解液液位,随时补充纯水,以维持适当之液位,若因忽略补水,而露出极板,则会伤害极板。蓄电池用纯水的标准按日本蓄电池工业会S B A 4 0 0 1 的规定如下:项 目单 位规格浊 度无色透明液 性中 性导电度y v/c m1 0 以下氯(C 1)%0.0 0 0 1 以下铁(F e)%0.0 0 0 1 以下硫酸根(S 0 4)%0.0 0 0 1 以下强热残分%0.0
24、 0 1以下其它%0.0 0 5以下3 .电解液中的不纯物与电池寿命电解液中若含有硝酸、盐酸、亚硫酸、盐素、有机物等,则会腐蚀极板,加速缩短电池寿命,同时也会加速自我放电,此外,铜、银、铁、镒亦会伤害电池导致自我放电量增加。蓄电池补充液位时,一定要使用纯水,用水冲洗电瓶时,定要将电池帽盖紧以避免冲洗用水流入电瓶内。4 .补水过多所造成的弊端补水时若超过最高液面(参照第4-1)则充电时就会发生满溢,而使稀硫酸成份流失,腐蚀电瓶箱,电解液比重偏低造成蓄电容量不足等。六、其它1 .自我放电蓄电池当其内部发生纯化学反应,或因不纯物污染造成电化学反应,或长久不用皆会耗电,此即称为自我放电。自我放电之耗电
25、程度乃视蓄电池构造温度、比重、不纯物,使用过等而有所不同,一般在一天内会放掉0.5 设,蓄电池在使用前的保存期间就会自我放电,消耗蓄电量。当蓄电池处于长期持续放电状态时,则一旦形成白色硫酸铅化,则即使再充电,也无法恢复其容量。库存期间务必每1个月就充电一次。2 .电瓶寿命终期的判定蓄电池到寿命终期,其容量就会减少,至于其容量在数字上退减的程度为何?则可依容量试验测定之。放电前必须确定电池的比重与电压已达最高值,然后再持续充电1小时,才能完全充电。充 电 终 期 是将比重调整到1.2 8 0.0 1(2 0)液面亦维持在规定液面的标准。放电开始时期:充电完全放置1小时后。放电电流:5 H R规格
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