2018-06-11
如今紫外固化光已经不仅仅局限于高压汞灯和卤素灯了,半导体的技术进步,让紫外发光二极管在各个行业的紫外固化工艺上大放光彩,而且基于紫外发光二极管自身低能耗高效率的特性,使得原本不适合紫外固化的工艺,也变得尤其简单实用。
但是,您真的了解这个紫外发光二极管吗,下面就让我们一起了解一下吧:
uvled就是紫外发光二极管,也是LED的一种,波长范围是:10-400nm
目前常用的UV固化机多是UVA波段,即是365-405波长。
◆uvled发光机理:
PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
◆uvled发光效率:
早期组件发展集中在提高其内部量子效率,主要方法是通过提高垒晶的质量及改变垒晶的结构,使电能不易转换成热能,进而间接提高UVLED的发光效率,从而可获得70%左右的理论内部量子效率,但是这样的内部量子效率几乎已经接近理论上的极限。
◆uvled电气特性:
uvled电气特性---电流与电压之间的关系
电流控制型器件,负载特性类似PN结的UI曲线,正向导通电压的极小变化会引起正向电流的很大变化(指数级别),反向漏电流很小,有反向击穿电压。在实际使用中,应选择 。uvled正向电压随温度升高而变小,具有负温度系数。uvled消耗功率 ,一部分转化为光能,这是我们需要的。剩下的就转化为热能,使结温升高。
◆uvled光学特性:
uvled提供的是半宽度很大的单色光,由于半导体的能隙随温度的上升而减小,因此它所发射的峰值波长随温度的上升而增长,即光谱红移,温度系数为+2~3 。uvled发光亮度L与正向电流。电流增大,发光亮度也近似增大。另外发光亮度也与环境温度有关,环境温度高时,复合效率下降,发光强度减小。
◆uvled热学特性:
小电流下,uvLED温升不明显。若环境温度较高,uvled的主波长就会红移,亮度会下降,发光均匀性、一致性变差。尤其点阵、大显示屏的温升对LED的可靠性、稳定性影响更为显著。所以散热设计很关键。
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