F3LED灯起源
20世纪60年代,科技工作者利用半导体PN结发光的原理,研制成了LED发光二极管。当时研制的LED,所用的材料是GaASP,其发光颜色为红色。经过近30年的发展,大家十分熟悉的LED,已能发出红、橙、黄、绿、蓝等多种色光。然而照明需用的白色光LED仅在2000年以后才发展起来,这里向读者介绍有关照明用白光LED。
LED灯发展
早应用半
led发光二级管
F3LED灯
起源
20世纪60年代,科技工作者利用半导体PN结发光的原理,研制成了LED发光二极管。当时研制的LED,所用的材料是GaASP,其发光颜色为红色。经过近30年的发展,大家十分熟悉的LED,已能发出红、橙、黄、绿、蓝等多种色光。然而照明需用的白色光LED仅在2000年以后才发展起来,这里向读者介绍有关照明用白光LED。
LED灯发展
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(λp=650nm),在驱动电流为20毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的光视效能约0.1流明/瓦。
70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光视效能也提高到1流明/瓦。
到了80年代初,出现了GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光视效能达到10流明/瓦。
90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发成功,使LED的光视效能得到大幅度的提高。
在2000年,前者做成的LED在红、橙区(λp=615nm)的光效达到100流明/瓦,而后者制成的LED在绿色(λp=530nm)的光视效能可以达到50流明/瓦。
LED的特性
1.极限参数的意义
(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0.6·IFm以下。
(6)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。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图4表示。在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流小,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IR<10μA以下。



LED
74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器
用于驱动显示列,每片74HC595可以驱动8列,多片74HC595串接
在一起,串行列数据信号RI(DATA)、锁存信号STB、串行时钟信号CLK都在这个芯片上
第8脚GND,电源地。红外接收头
6脚VCC,电源正极
4脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。
3脚EN,使能口,当该引脚上为“1”时QA~QH口全部为“1”,为“0”时QA~QH的输出由输入的数据控制。
2脚STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。
1脚CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。
0脚SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC。
第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。
5、1~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动LED
LED
在LED的应用领域中,经常会遇到几颗LED同时并联使用的情况,由于LED自身电压、波长、亮度的不一致,许多颗二极管并联在一起使用会有颜色不一致,亮度明暗不一样等情况,故在使用时需考虑如下原则,以免造成使用效果不理想
在同一个产品中,尽可能使用同一个档次的产品,若不能满足则考虑下述几条
同一产品中,保持LED的电压(Vf)一致的前提下,考虑同一波长,相邻亮度档的产品,如蓝色有343#、443#、543#、533#、433#,若用443#的不够时,则并用543#或343#.
视客户产品的质量状况,原则上同一产品,尽可能不要跨档;如343#与543#尽可能不要用在同一产品上。
如第2条仍无法满足的前提下,则考虑LED电压相同、波长相邻、亮度相邻/同第2条举例雷同。
仅串联线路则重点考虑以波长一致,电压一致之先后顺序考虑。
在产品使用需多个排列时,不同产品则重点考虑波长一致,亮度一致的先后顺序排列。

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