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5mm發(fā)光二極管額定值

發(fā)布時(shí)間:

2024-05-20 09:55


發(fā)光二極管 (LED) 在我們身邊。它們存在于我們的家中、汽車中,甚至手機(jī)中。 LED 有多種形狀和尺寸,這使設(shè)計(jì)人員能夠根據(jù)自己的產(chǎn)品進(jìn)行定制。每當(dāng)電子設(shè)備亮起時(shí),其背后很可能有一個(gè) LED。它們的低功耗和小尺寸使其成為許多不同產(chǎn)品的選擇,因?yàn)樗鼈兛梢愿鼰o縫地融入設(shè)計(jì)中,使其成為整體更好的設(shè)備。

我們過去討論過高亮度 LED,但在這篇文章中,我們將重點(diǎn)關(guān)注 5mm LED 或通孔 LED。這些類型的 LED 很可能在小型電子產(chǎn)品中用作指示燈或類似的東西。 5mm LED 運(yùn)行所需的電流比高亮度 LED 少得多,為 20mA,而高功率 LED 的最低電流為 350mA。更多的電流 = 更多的光。顯然,這些 5mm LED 將更多地用作強(qiáng)調(diào)燈或非常小的空間的照明。這正是 5mm LED 的用途,它們可以在大型陣列中一起使用,以創(chuàng)建標(biāo)志或某種矩陣,或者可以單獨(dú)使用它們來制作小型指示燈或微型鑰匙鏈?zhǔn)蛛娡仓弧?/p>

發(fā)光二極管組成-

5mm LED 非常有用,因?yàn)樗鼈兛梢暂p松地由小型電池供電并持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。這使得將它們集成到許多電子產(chǎn)品中或?qū)舴胖迷谒鼈兺ǔo法到達(dá)的地方變得很容易。 5mm LED 的名稱是根據(jù)其尺寸而得名:頂部的環(huán)氧樹脂外殼直徑約為 5mm。這些超小型光源使用起來很簡(jiǎn)單,但我們不能忽視設(shè)置 LED 電路的某些步驟。

5mm LED 基礎(chǔ)知識(shí)
LED 是基本二極管的變體。二極管是一種僅在一個(gè)方向?qū)щ姷碾娮釉6O管具有所謂的正向電壓額定值,它決定了陽極 (+) 和陰極 (-) 之間的最小電壓差,以便允許電子流動(dòng)(啊……甜蜜的電流)。 LED 與二極管基本相同,主要區(qū)別在于 LED 在電流流動(dòng)時(shí)發(fā)光。

5mm LED 是一種將芯片固定在砧柱上的 LED,砧柱封裝在環(huán)氧樹脂圓頂中以提供保護(hù)。然后通過從底部伸出的兩條腿或尖頭進(jìn)行連接。正如我們提到的,二極管只允許一個(gè)方向的流動(dòng)。這使得區(qū)分正極(陽極)和負(fù)極(陰極)變得至關(guān)重要。使用 5mm LED 很容易,注意到腿的長(zhǎng)度不同了嗎?較長(zhǎng)的腿是陽極,兩者中較短的腿是陰極。如果您的腿被修剪或您有制造商使它們尺寸相同,則陰極側(cè) 5 毫米外殼的邊緣周圍通常會(huì)有一個(gè)平點(diǎn)

確保始終將電池/電源的正極連接到陽極,將負(fù)極或接地連接到陰極。這將確保極性匹配,并且在有足夠的輸入電壓的情況下電流會(huì)流動(dòng),點(diǎn)亮 5mm LED。如果你向后接線,什么也不會(huì)發(fā)生,電路將保持閉合狀態(tài)。為了確保您的發(fā)光二極管有足夠的功率,在查看 LED 規(guī)格時(shí)應(yīng)注意兩個(gè)關(guān)鍵額定值:正向電壓和正向電流。

5mm LED 電壓
每個(gè) LED 應(yīng)列出一個(gè)“正向電壓”,定義導(dǎo)電和發(fā)光所需的電壓量。如果您嘗試供應(yīng)的電量少于此數(shù)量,LED 將保持開路且不導(dǎo)電。一旦 LED 上的電壓降達(dá)到正向電壓,LED 就會(huì)亮起。如果您有多個(gè)串聯(lián) LED,則必須考慮它們的正向電壓額定值之和。

讓我們看一下我們的標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)色 5mm LED 之一?,F(xiàn)在我們?cè)诋a(chǎn)品頁面的規(guī)格中可以很容易地看到,LED的正向電壓約為3.4V。那么我們把這個(gè) LED 嘗試連接到 AA 電池上,LED 會(huì)起作用嗎? AA 電池的標(biāo)稱電壓只有 1.5V,所以我們沒有足夠的電壓來導(dǎo)電。然而,如果我們串聯(lián)添加另一節(jié) AA 電池,我們的電壓將為 3V,并且我們將能夠運(yùn)行 5mm LED。 “但你說 LED 需要 3.4V!”是的,我知道,但是當(dāng)你在小數(shù)點(diǎn)后幾位之內(nèi)說話時(shí),你會(huì)沒事的。

5mm LED 電流
現(xiàn)在有些人認(rèn)為他們只需要關(guān)心 LED 電壓就可以了。這就忽略了LED非常重要的一個(gè)部分,即電流。 LED 將在電路中吸收盡可能多的電5mm 燈珠串聯(lián)圖流,從而導(dǎo)致 LED 的溫度升高直至燒毀。因此,為了減少 LED 故障,請(qǐng)注意 LED 電流額定值。

上面的示例是當(dāng)您的輸入電壓和正向電壓非常接近時(shí),您無需過多擔(dān)心電流的示例。根據(jù)我們網(wǎng)站的經(jīng)驗(yàn)法則,當(dāng)您的輸入電壓為 3V 時(shí),您可以為除紅色和黃色之外的任何 5mm LED 供電,而無需擔(dān)心跟蹤電流。這是因?yàn)殡娫粗袥]有足夠的電流可供 5mm 吸收并燒毀。

在所有其他情況下,您都需要限制流過 LED 的電流量。對(duì)于
高功率 LED,這是通過恒流驅(qū)動(dòng)器完成的。 5mm LED 的額定電流要低得多,通常在 15-30mA 左右,我們可以通過與 LED 串聯(lián)一個(gè)電阻來控制電流。在這里,您會(huì)經(jīng)常聽到限流電阻這個(gè)術(shù)語,因?yàn)樵撾娮杩纱_保流經(jīng)電路的電流受到顯著限制。5mm 帶電阻設(shè)置

5mm LED 通常在 20mA 下進(jìn)行測(cè)試,它們可以承受高達(dá) 30mA 的電流,但在我看來,我通常會(huì)嘗試將 5mm LED 保持在 20mA 的電流,這是其所有規(guī)格中建議的電流?,F(xiàn)在我們必須弄清楚如何為您的電路找到合適的電阻器尺寸,以保證 LED 的安全!

為您的 LED 找到合適尺寸的電阻
電阻器有多種尺寸,為您的系統(tǒng)找到正確的尺寸需要用到數(shù)學(xué)。不過,請(qǐng)不要驚慌,我們使用這款電阻計(jì)算器來計(jì)算您所需的電阻器尺寸,讓一切變得非常簡(jiǎn)單。這是一個(gè)很棒的工具,但了解如何進(jìn)行計(jì)算總是很有幫助的,所以請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注。為了找到正確尺寸的限流電阻,我們必須知道LED的兩個(gè)特性:正向電流和正向電壓。

讓我們使用與上例相同的藍(lán)色 LED。在產(chǎn)品頁面上,您將看到捕獲右圖所示的表格。圈出您可以看到給定測(cè)試電流下的正向電壓 (Vf)。所以你可以看到對(duì)于這個(gè)LED,在20mA的恒定電流下,LED將下降3.2-3.6V。我們將采取中間立場(chǎng),并假設(shè)該 LED 電壓將下降 3.4V。

在這個(gè)例子中,我將使用 3 節(jié)串聯(lián)的 AA 電池作為電源。每節(jié) AA 電池的電壓約為 1.5V,因此我們的 LED 總共有 4.5V 的電源。我們必須使用歐姆定律來找到電阻極限,但首先我們必須找到流過電阻的電壓。電阻器和 LED 將串聯(lián)放置,這意味著它們兩端的壓降將相加等于輸入電壓。這意味著我們可以輕松找到電阻器上壓降的電壓,因?yàn)槲覀円呀?jīng)知道 LED 的電壓為 3.4V。

輸入電壓 = LED V f +電阻電壓

電阻電壓= 輸入電壓 – LED V f

電阻器兩端的電壓= 4.5V – 3.4V

因此電阻兩端的電壓將下降約 1.1V。現(xiàn)在我們有了這個(gè),我們可以使用歐姆定律來計(jì)算所需的電阻!

電阻= 電壓 / 電流(以安培為單位)

電阻= 1.1 / .02 (20mA)

電阻 = 55 歐姆

根據(jù) LED 的不同,電阻器也會(huì)發(fā)生變化。對(duì)于這個(gè)例子,我們可以假設(shè)需要一個(gè) 55 歐姆的電阻,我們擁有的最接近的尺寸是 60.4,所以我們會(huì)選擇它。如果對(duì)電阻值有疑問,或者您的電阻值介于所提供的電阻值之間,請(qǐng)選擇稍大的尺寸。

檢查 LED 和電阻器的最后一件事是電阻器瓦數(shù)。我們所有的電阻器均為 1/4 瓦。所需電阻的瓦數(shù)是LED瓦數(shù)與電路總瓦數(shù)之差。因此通過上面的例子我們可以找到所需的電阻瓦數(shù)。

LED 功率 = 3.4V x .02A = .068 瓦

總功率 =  4.5V x .02A = 0.09 瓦

電阻器消耗的功率 =  .09 – .068 = .022 瓦

1/4 瓦 (0.25) 電阻器可以輕松處理 0.022 瓦,所以我們已經(jīng)準(zhǔn)備就緒!將電阻器與 LED 串聯(lián)(在連接的正極側(cè)),您的燈就全部設(shè)置好了。

終極電阻
04006-025不想經(jīng)歷尋找電阻器并在一個(gè)電路中處理多個(gè)電阻器的麻煩?查看 LuxDrive 的DynaOhm。這是一款基于全灌封半導(dǎo)體的可變電阻器,經(jīng)過優(yōu)化可替代 5mm LED 應(yīng)用中的電阻器。該單元將串聯(lián),就像電阻器一樣。不同之處在于它已經(jīng)具有一定的額定電流,因此您只需擔(dān)心電壓即可。 DynaOhm 可以采用 2.6V 至 50VDC,因此輸入 LED 所需的任何電壓。

5mm LED 光輸出
現(xiàn)在我們已經(jīng)討論了所有關(guān)于電壓和電流的有趣話題,我們可以深入了解人們真正關(guān)心的是什么,這些微小燈泡發(fā)出的光。顏色和亮度可以通過幾種不同的方式來測(cè)量。我們的網(wǎng)站總是很好地列出和組織它們,但讓我們了解這些二極管如何產(chǎn)生它們所發(fā)出的光。

LED波長(zhǎng)


LED 波長(zhǎng)基本上是解釋光顏色的一種非常精確的方式。對(duì)于 LED,由于制造過程的復(fù)雜性,顏色會(huì)有所不同,有時(shí)波長(zhǎng)也會(huì)略有不同。在 5mm LED 規(guī)格表上,您實(shí)際上會(huì)看到波長(zhǎng)。這些變化總是在相同的光譜內(nèi),只是如果您購(gòu)買許多不同批次的相同顏色的 LED,可能會(huì)存在一些細(xì)微的變化(即使我們的眼睛沒有注意到它們)。

該波長(zhǎng)實(shí)際上由用于制造 5 毫米封裝內(nèi)二極管的半導(dǎo)體材料類型決定。半導(dǎo)體的能帶結(jié)構(gòu)因材料而異,因此光子以不同的頻率發(fā)射,從而影響我們看到的光。下面是我們的 LED 和波長(zhǎng)選項(xiàng)的完整表格。我們銷售的一些較流行的顏色是深紅色 660nm和粉色 440nm。5mm-顏色

還有5 毫米白色 LED,有暖白色和冷白色可供選擇。

LED亮度
因此,波長(zhǎng)取決于半導(dǎo)體材料,但光強(qiáng)度取決于流向二極管的電流。因此,驅(qū)動(dòng)電流越高,LED 就越亮。 5mm LED 的亮度通常以毫坎德拉 (mcd) 為單位進(jìn)行測(cè)量,但這不僅僅是給任何 LED 指定一定數(shù)量的亮度。

這種光測(cè)量(坎德拉)的有趣之處在于,它不是像測(cè)量大多數(shù)其他光形式那樣測(cè)量光能量的大小,而是測(cè)量實(shí)際的亮度。該數(shù)字是通過獲取特定方向發(fā)射的功率并通過光的光度函數(shù)對(duì)該數(shù)字進(jìn)行加權(quán)而得出的。這基本上意味著我們將在下面討論的光束角度會(huì)影響光,但波長(zhǎng)也會(huì)影響。人眼對(duì)某些波長(zhǎng)比其他波長(zhǎng)更敏感,此亮度模型考慮了這一點(diǎn)。這就是為什么 IR 5mm LED 將沒有輸出,因?yàn)槲覀兛床坏皆摬ㄩL(zhǎng)。對(duì)于紫外線甚至藍(lán)色和其他常見顏色來說也是如此。

如您所見,不同 LED 的發(fā)光強(qiáng)度(亮度)各不相同。顏色往往較低,從數(shù)十到數(shù)百,而白色(以及一些我們看得更好的顏色,如綠色)可達(dá) 20,000 mcd。我們列出了所有 5mm LED 在測(cè)試電流 20mA 下的光輸出。

5毫米視角
我們網(wǎng)站上的 5mm LED 將按其顏色和光束角度進(jìn)行標(biāo)記。 5mm LED 顯示5mm-LED 視角如右圖所示的圖表,顯示光束的傳播角度以及特定角度的強(qiáng)度。要閱讀該圖,請(qǐng)想象 LED 直立在其下方。圖表上的“輻條”是角度,彩虹狀的線是強(qiáng)度與最大強(qiáng)度的百分比。請(qǐng)看下面,我們將介紹如何查找任何 5mm LED 的視角和該角度下的亮度。

5mm 視角圖

5mm發(fā)光二極管視角圖

擴(kuò)散5mm LED
如果人眼直接觀看 LED,通常建議采用某種擴(kuò)散器或磨砂飾面。一些 5mm LED 的環(huán)氧樹脂圓頂上有涂層,可以使光輸出更加柔和。我們有一個(gè)白色 5 毫米 LED,采用這種表面處理,因此易于觀看。這會(huì)降低亮度,但會(huì)帶來更好的光線效果。

使用 5mm LED 進(jìn)行探索
5 毫米 LED非常實(shí)惠且易于使用??纯茨隳苡盟鼈冏鍪裁?,選擇是無窮無盡的。現(xiàn)在您知道如何為 5mm LED 供電、確定其顏色和亮度并確保光線傳播到您需要的地方。祝你好運(yùn)!
 

5mm 發(fā)光二極管,發(fā)光二極管,led

資訊推薦

2023.11.15

LED燈珠又稱發(fā)光二極管。使用范圍廣泛,其發(fā)光顏色有紅光、翠綠光、黃綠光、黃光、紫光、藍(lán)光、白光、橙光。以上是屬于單色光。又可做成雙色,三色。 那么對(duì)于它的可見光的光譜范圍又是多少??梢姽夤庾V的波長(zhǎng)范圍為380nm~760nm,是人眼可感受到的七色光——紅、橙、黃、綠、青、藍(lán)、紫,但這七種顏色的光都各自是一種單色光。例如LED發(fā)的紅光的峰值波長(zhǎng)為565nm。 在可見光的光譜中是沒有白色光的,因?yàn)榘坠獠皇菃紊?,而是由多種單色光合成的復(fù)合光,正如太陽光是由七種單色光合成的白色光,而彩色電視機(jī)中的白色光也是由三基色紅、綠、藍(lán)合成。由此可見,要使LED發(fā)出白光,它的光譜特性應(yīng)包括整個(gè)可見的光譜范圍。但要制造這種性能的LED,工藝條件下是不可能的。 根據(jù)人們對(duì)可見光的研究,人眼睛所能見的白光,至少需兩種光的混合,即二波長(zhǎng)發(fā)光(藍(lán)色光+黃色光)或三波長(zhǎng)發(fā)光(藍(lán)色光+綠色光+紅色光)的模式。 上述兩種模式的白光,都需要藍(lán)色光,所以攝取藍(lán)色光已成為制造白光的關(guān)鍵技術(shù),即當(dāng)前各大LED制造公司追逐的“藍(lán)光技術(shù)”。國(guó)際上掌握“藍(lán)光技術(shù)”的廠商僅有少數(shù)幾家,所以白光LED的推廣應(yīng)用,尤其是高亮度白光LED在我國(guó)的推廣還有一個(gè)過程。

圖片名稱

2023.11.15

LED光源的種類很多,不同的LED燈,內(nèi)部結(jié)構(gòu)所用的燈珠也會(huì)有細(xì)微差別。今天,小編為大家全面、系統(tǒng)地科普一下LED燈珠的常見類型,供大家參考使用。 1引腳插入型(DIP) 這種LED燈珠是結(jié)構(gòu)最簡(jiǎn)單的發(fā)光二極管,因?yàn)闊糁橄旅嬗袃筛嗡啤澳_”的細(xì)絲,可以直接穿接在電路板上,所以稱之為引腳插入式的燈珠。 ? ? 使用特點(diǎn): 它的安全性好、性能穩(wěn)定,在低電壓的情況下就可以發(fā)光,并且低損耗、效能高、壽命長(zhǎng),還可以進(jìn)行多色彩調(diào)光。 ? 常見形狀: 這種燈珠可以有各種不同的形狀,像圓形、橢圓形、方形、甚至是異形等。雖然粗略地看上去,形狀、大小都沒有太大的區(qū)別,但是不同形狀燈珠的橫截面是不一樣的。 ? ? 發(fā)光類型: 如果你仔細(xì)地去觀察不同燈珠,會(huì)發(fā)現(xiàn)有些燈珠“引腳”的數(shù)量是不同的,這些“引腳”可以使發(fā)光二極管產(chǎn)生不同顏色的光。 ? ? 應(yīng)用領(lǐng)域: 在照明領(lǐng)域里,幾乎不使用引腳插入式燈珠;一般多用做車燈、指示燈、顯示屏等。 ? 2小功率表面貼裝型(SMD) 這種燈珠光源是將發(fā)光二極管焊接在電路板表面,而不是穿過電路板。它的體積小,有的甚至比引腳插入式的燈珠還小上許多。 ? 常見型號(hào): 這類燈珠的型號(hào)有很多,最常用的有2835(PCT)、4014、3528、3014等,每個(gè)型號(hào)數(shù)字的前兩位表示寬“x.x毫米”,后兩位則表示長(zhǎng)“x.x毫米”。比如2835代表寬2.8毫米、長(zhǎng)3.5毫米。 表面涂有黃色熒光粉的燈珠,發(fā)出白光 ? 應(yīng)用領(lǐng)域: 這類小功率表貼燈珠的使用范圍非常廣泛,由于它體積很小,隨便貼哪兒都可以使用,所以各種LED燈內(nèi)都可以貼上它,并且數(shù)量可以根據(jù)需求調(diào)整更改。 ? ? 3大功率表面貼裝型 第三種燈珠也是表貼型,它與小功率表貼在本質(zhì)上很類似,只不過大功率、體積都大一點(diǎn);在細(xì)微結(jié)構(gòu)上,多了一個(gè)透鏡,可以將光線更好地匯聚在一起。 ? ? 常見類型: 大功率表貼燈珠的類型也有很多種: ? ? 這里告訴大家一個(gè)小竅門:如果燈珠表面顏色偏黃,一般是低色溫;如果表面顏色偏綠,一般是高色溫;如果沒有熒光粉、燈珠呈無色透明,一般是彩光的。 ? 應(yīng)用領(lǐng)域: 這種燈珠一般會(huì)套上透鏡后使用(方便光線匯聚或分散),常做成射燈、投光燈。 ? ? 4集成封裝型(COB) 最后一類是集成封裝型燈珠,它是將很多燈珠芯片封裝在同一塊板上,大小與5毛錢硬幣的直徑一致。 ? ? 常見形狀: 一般有圓形、長(zhǎng)條形和方形,長(zhǎng)條形集成板常用做臺(tái)燈。 ? ? 應(yīng)用領(lǐng)域: 集成封裝型LED燈逐漸應(yīng)用地越來越多,在室內(nèi)照明和戶外照明均有使用。 ?

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2023.11.15

LED 即為發(fā)光二極管,是一種將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體固體發(fā)光器件,其核心是 PN 結(jié),它除了具有一般 PN 結(jié)的正向?qū)ā⒎聪蚪刂购蛽舸┨匦酝?,在一定條件下,它還具有發(fā)光特性 。其結(jié)構(gòu)主要包含以下幾個(gè)部分:引線、支架、封裝膠、鍵合絲、LED 芯片、固晶膠和熒光粉。LED 燈珠變色失效與其材料、結(jié)構(gòu)、封裝工藝和使用條件密切相關(guān),以下將通過具體的案例來對(duì)其變色原因進(jìn)行分析。 ????封裝膠原因 ?1??封裝膠中殘留外來異物? 失效燈珠的外觀呈現(xiàn)局部變色發(fā)黑,如圖 2 所 示。揭開封裝膠,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)黑色異物夾雜在封裝膠內(nèi),用掃描電鏡及能譜儀 (SEM&EDS) 對(duì)異物進(jìn)行成分分析,確認(rèn)其主成分為鋁(Al)、碳(C)、氧 (O)元素, 還含有少量的雜質(zhì)元素,測(cè)試結(jié)果如圖 3 所示。結(jié)合用戶反饋的失效背景可知,該異物是在封裝過程中引入的。 ?2??封裝膠受化學(xué)物質(zhì)侵蝕發(fā)生膠體變色? 失效品為玻璃光管燈,內(nèi)部的 LED 燈帶使用單組份室溫固化硅橡膠粘結(jié)固定在玻璃管上,固膠部位燈帶上的 LED 燈珠出現(xiàn)發(fā)黃變暗現(xiàn)象。失效燈珠封裝膠的材質(zhì)為硅橡膠,使用 SEM&EDS 測(cè)試封裝膠的元素成分,發(fā)現(xiàn)其比正常燈珠封裝膠成分多檢出了硫(S)元素。 通常硫磺、有機(jī)二硫化物和多硫化物等含硫物質(zhì)可以作為硫化劑,使橡膠發(fā)生硫化交聯(lián)反應(yīng),從而使橡膠的結(jié)構(gòu)改變,呈現(xiàn)出顏色發(fā)黃變暗、熱分解溫度升高的現(xiàn)象。通過 TGA 測(cè)試燈珠封裝膠體的熱分解溫度可知,失效燈珠封裝膠在失重 2%、5%、10%、15%和 20%時(shí)的溫度均比同批次良品封裝膠相同失重量的溫度高出 25 ℃以上,封裝膠熱分解曲線如圖 5 所示,證實(shí)了封裝膠因發(fā)生硫化交聯(lián)導(dǎo)致其熱分解溫度升高的現(xiàn)象。使用 ICPOES 進(jìn)一步對(duì)起固定作用的單組份固化硅橡膠進(jìn)行化學(xué)成分分析,檢出其中含有約 400ppm 的硫(S)元素。 由此可知,LED 燈珠發(fā)黃變暗的原因?yàn)椴A艄軆?nèi)粘結(jié)固定用的單組份室溫固化硅橡膠在固化過程中揮發(fā)出的含硫(S)的氣體侵入到了 LED 封裝膠中,使封裝膠發(fā)生了進(jìn)一步的硫化交聯(lián)反應(yīng), 而再次硫化交聯(lián)導(dǎo)致封裝膠體變黃變暗。后續(xù)用戶改用未使用單組份固化硅橡膠的塑料燈管則未出現(xiàn)燈珠變色的現(xiàn)象。因此,LED 生產(chǎn)方在產(chǎn)品設(shè)計(jì)選材和制造時(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品各部件所用不同材料相互間的匹配性,避免因材料的不兼容而導(dǎo)致后續(xù)出現(xiàn)可靠性問題。 ????熒光粉沉降 燈珠裝配成 LED 燈具后在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存時(shí),發(fā)生了色溫漂移失效,失效 LED 燈珠的封裝膠由橙色變?yōu)闇\黃色,對(duì)其進(jìn)行 I-V 特性測(cè)試,發(fā)現(xiàn)燈珠可以正常點(diǎn)亮,且 I-V 曲線正常,只是出光亮度發(fā)生改變。取一些失效燈珠,以機(jī)械開封方式取出封裝膠,發(fā)現(xiàn)支架表面均殘留有透明顆粒物,使用 SEM&EDS 測(cè)試顆粒物成分,結(jié)果顯示其含有高含量的鍶(Sr)元素,如圖 6 所示;而封裝膠與支架接觸面也檢出了高含量的鍶(Sr)元素和鋇(Ba)元素。 與之相比,良品燈珠開封后,支架表面較干凈,表面主成分為銀(Ag)和少量的碳(C)元素,未檢出鍶(Sr)元素, 且在其封裝膠與支架的接觸面上也未檢出鍶(Sr)和鋇(Ba)元素。通過測(cè)試失效品和良品燈珠封裝膠的截面成分得知,二者所用的熒光粉的成分相 同,均為釔鋁石榴石(主要成分為氧 (O) 、鋁(Al)和釔(Y))與硅酸鍶鋇(主要成分為碳(C)、氧(O)、 硅(Si)、鍶(Sr)、鋇(Ba)和鈣(Ca))混合熒光粉。 因此,LED 燈珠的失效原因?yàn)樗褂玫墓杷猁}熒光粉沉降到了封裝膠底部及支架表層,致使因光折射規(guī)律不一致而發(fā)生色散現(xiàn)象,導(dǎo)致色溫漂移,同時(shí)發(fā)生燈珠變色現(xiàn)象。 ????支架原因 ?1??異物污染支架? 失效燈珠一側(cè)變色,揭開封裝膠后可以看到變色部位的支架的表面覆蓋了一層異物,對(duì)異物進(jìn)行元素成分測(cè)試,顯示其主成分為錫 (Sn) 、鉛(Pb)元素,測(cè)得的結(jié)果如圖 8 所示。揭開燈珠變色部位外圍的白色塑膠,在與白色塑膠接觸的支架 表面也檢出了錫 (Sn)、 鉛 (Pb) 成分。由于異物覆蓋部位的支架與燈珠一側(cè)的引腳相連,而引腳采用錫鉛焊接。 顯而易見,如果燈珠在進(jìn)行表面貼裝時(shí),引腳沾附了多余的錫膏,則在焊接時(shí),熔化的焊料會(huì)沿著引腳爬升至與之相連的支架表面,形成覆蓋層。因此,此案例中 LED 燈珠失效的原因是LED燈珠在進(jìn)行組裝焊接時(shí),引腳焊接部位的焊料進(jìn)入了支架表面,形成了覆蓋物,從而導(dǎo)致了燈珠變色。 ?2??支架腐蝕? 失效 LED 燈珠的中間部位變色發(fā)黑,開封后將其放在光學(xué)顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)整個(gè)支架的表面明顯地變黑,使用 SEM&EDS 測(cè)試發(fā)黑支架的成 分,結(jié)果顯示,除了正常的材質(zhì)成分外,發(fā)黑支架中還具有較高含量的腐蝕性硫 (S)元素,而支架表面鍍銀層局部也呈現(xiàn)出疏松的腐蝕形貌,如圖 9 所示。通常 LED 燈珠在生產(chǎn)過程中,由于材料自身不純或工藝過程污染等原因引入硫(S)、氯 (Cl)等腐蝕性元素時(shí),在一定條件下(如高溫、水汽殘留等),其金屬支架極易發(fā)生腐蝕,導(dǎo)致燈珠出現(xiàn)變色、漏電等失效現(xiàn)象。 ?3??支架鍍層質(zhì)量差? LED 燈珠點(diǎn)亮老化后出現(xiàn)變色發(fā)黑現(xiàn)象,且失效率高達(dá)30%。去掉燈珠表面的封裝膠后,發(fā)現(xiàn)支架表層銀鍍層失去原有的光亮,呈現(xiàn)灰色。使用SEM 觀察支架表層微觀形貌,發(fā)現(xiàn)與未裝配的半成品支架相比,LED 失效燈珠的支架表面銀層疏松且有較多的孔洞。 將半成品支架和失效 LED 制作成切片, 觀察其截面鍍層質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)支架鍍層結(jié)構(gòu)為銅鍍鎳再鍍銀,與半成品相比,失效品支架的鎳鍍層變薄,表層銀層變得疏松,且鎳銀鍍層界限變得模糊, 樣品的支架截面形貌如圖 10 所示。使用 AES 測(cè)試失效 LED 支架淺表層成分,發(fā)現(xiàn)其中會(huì)有鎳(Ni)元素, 測(cè)試結(jié)果如圖 11b 所示,很顯然,鎳鍍層擴(kuò)散至了銀層表面。 由此得出,LED 燈珠變色的原因?yàn)樗玫闹Ъ苠儗硬涣迹?老化后銀層疏松產(chǎn)生孔洞、鎳層經(jīng)過銀層孔洞擴(kuò)散到銀層表面,導(dǎo)致銀層發(fā)黑,燈珠變色。 在眾多的 LED 變色失效案例中,因支架變色或腐蝕導(dǎo)致的失效所占的比例是最高的。因 此,LED 或支架生產(chǎn)方應(yīng)采取一些措施來預(yù)防產(chǎn)品失效。例如:選擇質(zhì)量良好的、耐蝕的支架基材;采取適宜的電鍍工藝條件,保證形成晶粒細(xì)膩、結(jié)構(gòu)致密的鍍層,鍍層厚度均勻并達(dá)到防護(hù)要求;對(duì)于表層鍍層為銀的支架,選取有效的銀保護(hù)工藝,提高銀支架的防變色能力;在 LED 生產(chǎn)裝配的過程中,則應(yīng)防止外來的污染或腐蝕性物質(zhì)的引入,確保LED 封裝嚴(yán)密,以降低因環(huán)境中的水汽和氧氣等的侵入而引發(fā)各種腐蝕的可能性。 以上分析了因封裝膠、熒光粉和支架構(gòu)件異常導(dǎo)致 LED 燈珠變色失效的原因和機(jī)理,希望能為業(yè)界提供參考和指引,使 LED 生產(chǎn)方在選材及制造過程中采取有效的措施來預(yù)防這些失效現(xiàn)象的發(fā)生,進(jìn)一步地提高 LED 成品的可靠性。

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