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电子大屏幕

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最后更新: 2019-04-09 17:19
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公司基本资料信息






  • 详细说明
  • 规格参数
 采用蓝光电子大屏幕芯片和$荧光粉,由蓝光和黄光两色互补得到白光或用蓝光电子大屏幕芯片配合红色和绿色荧光粉,由芯片发出的蓝光、荧光粉发出的红光和绿光三色混合获得白光;

        由于电子大屏幕芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是电子大屏幕芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。
软文01  宽软文02

  (1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以成自动检测系统。

  (2) 封装失效

  目前应用广泛的是二种方式,采用蓝光电子大屏幕芯片和$荧光粉,互补得到白光。因此,此种芯片提高电子大屏幕的流明效率,决定于蓝光芯片的初始光通量及光维持率。

  电子大屏幕光源  光源紧凑高效,提供宽广范围的色彩和输出功率。

  3、有些版本,需要特殊的反射罩,把灯光照度均匀地洗到天花板上,照射面积更大。

  节能灯省电不省心?

  投光灯还有哪些需要注意的东西呢?

  电子大屏幕的方向性和点光源是不同于传统光源的典型特征之一,如何利用电子大屏幕此两大特性为灯具光学设计的关键。通过电子大屏幕的二次光学设计,电子大屏幕灯具可达到比较理想的配光曲线,如在室内的整体照明中,要求灯具的亮度高,可使用透过率较高的灯罩以提高出光效率;另外也有灯具中加入导光板技术,使电子大屏幕点光源成为面光源,提高其均匀度而防止眩光发生;此外部分辅助照明、重点照明则需要一定的聚光效果以突显19928723182

被照物,则可以选择配一些聚光透镜或反光杯来达到光学要求。

I-V特性曲线

2、看“灯具散热条件-材料、结构”:电子大屏幕灯具散热也是非常重要的,同样功率因子的灯具和同品质的灯珠,如果散热条件不好,灯珠在高温下工作,光衰会很大,灯具寿命会减少。

  软文03

  注2)电子大屏幕的亮度、色彩表现性及寿命等越高,价格也就越贵。便宜的电子大屏幕一般被做成炮弹形状而被称为“炮弹形电子大屏幕”,多数情况下亮度等参数较低。

  ② 视觉灵敏度是使用照明与光度学中一些参量。人的视觉灵敏度在λ = 555nm 处有一个大值680 lm/w,若视觉灵敏度记为Kλ,则发光能量P 与可见光通量F 之间关系为P=∫Pλdλ ; F=∫KλPλdλ

  a、减少电子大屏幕本身的热阻;

  结温看上去是一个温度测量问题,可是要测量的结温在电子大屏幕的内部,总不能拿一个温度计或热电偶放进PN结来测量它的温度。当然它的外壳温度还是可以用热电偶测量的,然后根据给出的热阻Rjc(结到外壳),可以推算出它的结温。,但是在安装好散热器以后,问题就又变得复杂起来了。因为通常电子大屏幕是焊接到铝基板,而铝基板又安装到散热器上,假如只能测量散热器外壳的温度,那么要推算结温就必须知道很多热阻的值。包括Rjc(结到外壳),Rcm(外壳到铝基板,其实其中还应当包括薄膜印制版的热阻),Rms(铝基板到散热器),Rsa(散热器到空气),其中只要有一个数据不准确就会影响测试的准确度。图3给出了电子大屏幕到散热器各个热阻的示意图。其中合并了很多热阻,使得其度更加受到限制。也就是说,要从测得的散热器表面温度来推测结温的度就更差。

图1 电子大屏幕芯片结构的发展历程

  (4)电子大屏幕照明光源早期的产品发光效率低,光强一般只能达到几个到几十个mcd,适用在室内场合,在家电、仪器仪表、通讯设备、微机及玩具等方面应用。目前直接目标是电子大屏幕光源替代白炽灯和荧光灯,这种替代趋势已从局部应用领域开始发展。日本为节约能源,正在计划替代白炽灯的发光二极管项目(称为“照亮日本”),头五年的预算为50亿日元,如果电子大屏幕替代半数的白炽灯和荧光灯,每年可节约相当于60亿升原油的能源,相当于五个1.35×106kW核电站的发电量,并可减少二氧化碳和其它温室气体的产生,改善人们生活居住的环境。我国于2004年投资50亿大力发展节能环保的半导体照明计划。

  (1)烙铁焊接:烙铁(高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。

 

         k)模压封装

  俺简单说说当时设计的几个的关键。

  五、环保:电子大屏幕软灯条成材料无论是电子大屏幕还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于可回收利用型,不会因为大量使用而造成对环境的污染和破坏。

 2.如何才能延长电子大屏幕的寿命

  9、胶体

  白平衡要求三种原色在相同的调灰值下合成的仍旧为纯正的白色。

  初电子大屏幕用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的电子大屏幕在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命、低光效的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。而在新设计的灯中,Lumi电子大屏幕s公司采用了18个红色电子大屏幕光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。汽车信号灯也是电子大屏幕光源应用的重要领域。

                    3、电极图案是否完整。

6、看电源效率,电源效率越高越好,越高,说明电源本身的功耗越小,输出的功率越大。

  4. 其它

  在电子大屏幕使用过程中,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:

  

                    2、芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求 ;

  二、电子大屏幕芯片的原理

  (1)四元芯片,采用MOVPE工艺制备,亮度相对于常规芯片要亮。

  COB有效改进散热缺陷

  当为全彩色电子大屏幕显示屏进行配色前,为了达到佳亮度和低的成本,应尽量选择三原色发光强度成大致为3:6:1比例的电子大屏幕器件成像素。

     电子大屏幕封装全步骤

        3. 电子大屏幕封装工艺流程

  不过尽管这些优点得到业界出版物的褒奖、反映出顶尖电子大屏幕厂商在高能电子大屏幕方面的努力,高能并不一定是所有照明应用下的。事实上,标准电子大屏幕技术能够在很多情景下提供与之相当的亮度表现,并显着改善成本、设计和性能表现。

本文采用2835的封装形式,目标参数为Ra=80-82,CCT=3000K,采用相同的封装方案,验证经过强烈破碎处理工艺与正常破碎处理的荧光粉对W电子大屏幕光输出冷热比的影响,前述两者分别表示为GRF-N和GRF-V。图2.1表示GRF-N和GRF-V的热淬灭性能,可以看出随着温度的升高荧光粉的发光亮度呈现出不断降低的趋势,其中GRF-V的递减幅度比GRF-N要小,说明就荧光粉本身而言,GRF-V的热稳定性要优于GRF-N。

  然而,也有绿光促进生长的研究报告。Kim等(2006)总结红蓝合光(电子大屏幕s)补充绿光的实验结果得出结论:在绿光超过50%时抑制植物生长,而在绿光比例低于24%时则加强植物生长。虽然在电子大屏幕提供的红蓝合光背景上通过绿色荧光灯补加绿光导致莴苣地上部干重增加,但是补加绿光加强生长、比冷白光下生产更多生物质的结论是成问题的:(1)他们观测的生物质干重仅仅是地上部的干重,如果包括地下根系的干重, 结果可能会不一样;(2)红、蓝和绿三色灯下生长的莴苣地上部的干重大于冷白荧光灯下生长的植株很可能是这三色灯含的绿光(24%)远少于冷白荧光灯(51%)的结果,即冷白荧光灯的绿光抑制作用大于三色灯的结果;(3)红蓝合光下生长的植株光合速率明显高于绿光下生长的植株的结果支持前面的推测。

 

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