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因此,如何在较短传播距离内高效地混光,是封装高质量三基色白光LED的关键所在。只有通过特殊的封装设计,才能解决这个问题。采用这种结构后,三种光基本集中在一个区域进行混光,所以在制作三基色合成白光LED时,应该在热沉上和模粒上实现一些特殊的结构设计,从而使三种基色光能在集中的区域混合产生有效的白光。{{分页}}
(4) 多芯片集中封装在一个器件中,热量的散发会更加困难。因此在制作RGB三基色光混合成白光时,特别要注意散热的问题。这三种芯片其温度特性不一样,温度变化会引起色温偏差。表1对几种主要的白光LED制作效果进行了比较。
表1 几种主要的白光LED制作效果
来源:电子产品世界2100433B
对于制作RGB三基色合成的白光LED,必须注意以下几个问题:
(1) 三种LED芯片发出的光的主波长一般是:红光为615~620nm,绿光为 530~540nm,蓝光为460~470nm。要达到最佳光效,可在这三种光的主频范围内经过实验选择最佳的主频配比。如果为了提高显色指数,可采用蓝光(460nm)、绿光(525nm)、黄光(580nm)、红光(635nm)组合,这种光的主频配比可得到最佳的显色指数(达95以上),光效可达35~40lm/W,最低色温可做到2700K。为了兼顾出光效率和显色指数,三种LED芯片发出的光的主频和发光强度需要进行优化组合。根据所用的模式和材料多做几次实验,可得到最佳效果。
(2) 对于三种LED红、绿、蓝芯片的发光强度的比例,一般选择为3(红):6(绿):1(蓝),但是要考虑到不同芯片光衰不一样;而且当点亮发热后,三基色光的主频漂移也不同。同时考虑这几个因素,进行综合的实验来得到最好的效果,所以上述的只作为参考的比例,而不是固定的结论。
(3) 如果将三种LED芯片简单地排列封装在一起,那么这样不能使三种LED的颜色光很好地混合成白光。只有A区是三种颜色都有的区域,所以只有A区才是白光,其他区域都不是白光。RGB三种芯片发出的光能量主要分布在以光源光轴为中心的一定角度之内,因此不同位置上由不同芯片发出的光要传播一定距离后,才可能发生交叠进而混色。然而即使在传播一定距离后,仍然只有中心区域才出现白光,也就是说中心区域以外的区域仍然没有混合,并且发散角度比较大的光线在经过传播后远离中心,继而造成发光效率降低。
您好,LED作为第四代新型节能光源,自诞生之时即被用来做各类灯具的发光光源,与传统卤素灯、高压钠灯、荧光灯及小功率LED白光灯相比,大功率LED白光补光灯有着如下优势: 1、 ...
应该是一个封装里有三个芯片吧,发三种颜色,这样可以产生白光的。一般看起来感觉不是纯白色。
谁知道rgb大功率led和RGB三基色大功率LED有什么区别?
常规型RGB大功率LED每颗只有一款颜色,总功率1W左右; 而RGB三基色大功率LED将三款颜色集成为一颗,总功率3W左右; 天耀光电专业生产全彩RGB大功率LED,可以了解下。 希望我的回答能帮到您...
RGB三基色LED变色程序
本程序用于控制 RGB 三基色 LED ,使其按红,绿,蓝,紫,黄,青,白顺序渐变 每种颜色的渐变时间为 9.3ms. ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH ; 定时器 0入口地址 LJMP TIM0 ORG 001BH ; 定时器 1入口地址 LJMP TIM1 ORG 0100H ;--------------------------------------------------- ;--- 设置定时初值, T1 定时时间长度为 9.3毫秒, T0 定时时间长度为 0.15-9.15 毫秒,占空 比为 1.6%-98.3% MAIN: MOV SP , #09H MOV R0, #0 ;灯颜色状态计数器 MOV R1, #0FAH ;对 T1产生的中断计数 MOV R2, #06H ;T0 定时器定时长度增加值 MOV R3, #0 ;和 R1
制作RGB三基色合成的白光LED中的注意事项
制作 RGB 三基色合成的白光 LED 中的注意事项 对于制作 RGB 三基色合成的白光 LED,必须注意以下几个问题: ? (1) 三种 LED 芯片发出的光的主波长一般是:红光为 615~620mm,绿 光为 530~540mm,蓝光为 460~470nm。要达到最佳光效,可在这三种光的主 波长范围内经过实验选择最佳的主波长配比。如果为了提高显色指数,可采用 蓝光 (460nm)、绿光 (525nm)、黄光 (580nm)、红光 (635nm)组合,这种光的主波 长配比可得到最佳的显色指数 (达 95以上 ),光效可达 35~40lm/W,最低色温可 做到 2700K。为了兼顾出光效率和显色指数,三种 LED 芯片发出的光的主波长 和发光强度需要进行优化组合。根据所用的模式和材料多做几次实验,可得到 最佳效果。 ? (2) 对于三种 LED 红、绿、蓝芯片的发光强度的比例,
RGB的衰减问题与紫外线对人体影响,都是短期内比较难解决的问题,因此虽然都可以达 到白光的需求,却有不同的结果。RGB在应用上,明显比白光LED来得多元,如车灯、交通号志、橱窗等,需要用到某一波段的灯光时,RGB的混色可以随心所欲,相较之下,白光LED就比较吃亏,因此当然在效果上比较强。白光LED在清晰度与色纯度都明显逊于RGB,此外,光衰减的问题,晶圆造价贵,都使RGB灯变得更有优势。
在RGB分开时单独控制,虽然可以直接控制,混色也不错,但是要达到混的白光相当纯正是一大问题,虽然造价贵,但相对来说质量也比较好,至于 白光LED灯来说,虽然造价便宜,可以直接取代CCFL,成为LED的主要技术,但是相对来说,因为波长频率的问题而封装在一起,这样散射出来的情况也会 不稳定。
RGB灯在控制上的问题仍有待加强,举例来说,如果其中一颗灯坏了,在整个屏幕上会相当明显,反之,白光LED灯则可以互相补足,因为是旁射关系,因此可以补足某颗坏掉的LED,并且均匀性的补足,让整体状况看起来不会太差。
RGB的衰减问题与紫外线对人体影响,都是短期内比较难解决的问题,因此虽然都可以达 到白
光的需求,却有不同的结果。RGB在应用上,明显比白光LED来得多元,如车灯、交通号志、橱窗等,需要用到某一波段的灯光时,RGB的混色可以随心所欲,相较之下,白光LED就比较吃亏,因此当然在效果上比较强。白光LED在清晰度与色纯度都明显逊于RGB之下,此外,光衰减的问题,晶圆造价贵,都使RGB灯变得更有优势。
在RGB分开时单独控制,虽然可以直接控制,混色也不错,但是要达到混的白光相当纯正是一大问题,虽然造价贵,但相对来说质量也比较好,至于 白光LED灯来说,虽然造价便宜,可以直接取代CCFL,成为LED的主要技术,但是相对来说,因为波长频率的问题而封装在一起,这样散射出来的情况也会 不稳定。
RGB灯在控制上的问题仍有待加强,举例来说,如果其中一颗灯坏了,在整个屏幕上会相当明显,反之,白光LED灯则可以互相补足,因为是旁射关系,因此可以补足某颗坏掉的LED,并且均匀性的补足,让整体状况看起来不会太差。
RGB:对一种颜色进行编码的方法统称为"颜色空间"或"色域"。用最简单的话说,世界上任何 一种颜色的"颜色空间"都可定义成一个固定的数字或变量。RGB(红、绿、蓝)只是众多颜色空间的一种。采用这种编码方法,每种颜色都可用三个变量来表示-红色、绿色以及蓝色的强度。记录及显示彩色图像时,RGB是最常见的一种方案。
VGA信号的组成分为五种:RGBHV,分别是红绿蓝三原色和行场同步信号。VGA传输距离非常短,实际工程中为了传输更远的距离,人们把VGA线拆开,将RGBHV五种信号分离出来,分别用五根同轴电缆传输,这种传输方式叫RGB传输,习惯上这种信号也叫RGB信号。
也就是说,本质上RGB和VGA是没有什么区别的 。
目前大多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟VGA接口连接,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。
因此,采用DVI接口的显示设备的图像质量要更好。目前显卡一般会采用DVD-I接口,这样可以通过转换接头连接到普通的VGA接口。而带有DVI接口的显示器一般使用DVI-D接口。
DVI接口
目前的DVI接口分为两种,一个是DVI-D接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。DVI接口,其外观是一个24针的接插件。DVI接口有多种规格,分为DVI-A、DVI-D和DVI-I,是专为LCD显示器这样的数字显示设备设计的。DVI传输的是数字信号,与其他模拟接口标准不同,无需AD转换。数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快 显示设备采用纯数字高清DVI采集卡|VGA/RGB采集卡 ,数字接口-DVI接口,无需AD转换,TC1000-E是PCIe x1接口的 VGA采集卡/DVI采集卡,可将PC机显卡等图形设备输出的VGA信号或DVI数字信号,经过高精度的模数转换(如果使用DVI接口则可无损的采集到原始图像信号)和相关处理后,通过PCIe总线输出给主机。使用DMA直接将数据送到主机的内存,无须占用主机的处理时间。
·DVI接口:是数字传输的视频接口,可将数字信号不加转换地直接传输到显示器中。
DVI(Digital Visual Interface)接口,即数字视频接口。
DVI-D转HDMI视频连接线
目前常见的DVI接口有两种,分别是DVI-Digital(DVI-D)与DVI-Integrated(DVI-I),DVI-D仅支持数字信号,而DVI-I则不仅支持数字信号,还可以支持模拟信号,也就是说DVI-I的兼容性更强。
DVI(Digital Visual Interface)接口与VGA都是电脑中最常用的接口,与VGA不同的是,DVI可以传输数字信号,不用再进过数模转换,所以画面质量非常高。目前,很多高清电视上也提供了DVI接口。需要注意的是,DVI接口有多种规范,常见的是DVI-D(Digital)和DVI- I(Intergrated)。DVI-D只能传输数字信号,大家可以用它来连接显卡和平板电视。DVI-I则在DVI-D可以和VGA相互转换。
DVI-I插口是兼容数字和模拟接头的,所以,DVI-I的插口就有24个数字插针+5个模拟插针的插孔(就是旁边那个四针孔和一个十字花)。
DVI-D插口是纯数字的接口,所以,DVI-D的插口只有24个数字插针的插孔(没有模拟的那个四针孔和一个十字花)