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波長(cháng):光的色彩強弱變化,是可以通過(guò)數據來(lái)描述,這種數據叫波長(cháng)。我們能見(jiàn)到的光的波長(cháng),范圍在380至780nm之間,單位:納米(nm)。
亮度:亮度是指物體明暗的程度,定義是單位面積的發(fā)光強度,單位:尼特(nit)。
光強:指光源的明亮程度,也即表示光源在一定方向和范圍內發(fā)出的可見(jiàn)光輻射強弱的物理量,單位:燭光(cd)。
光通量:光源每秒鐘所發(fā)出的可見(jiàn)光量之總和,單位:流明(Lm)。
光效:光源發(fā)出的光通量除以光源的功率,它是衡量光源節能的重要指標,單位:每瓦流明(Lm/w)。
顯色性:光源對物體呈現的程度,也就是顏色的逼真程度,通常叫做"顯色指數",室內顯色性通常表示為Ra,以數值表示,Ra100為日光下的顯色性。
色溫:光源發(fā)射光的顏色與黑體在某一溫度下輻射光色相同時(shí),黑體的溫度稱(chēng)為該光源的色溫,只有白光才有色溫, 單位:開(kāi)爾文(k)。

照明原理
LED光源的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化鎵)、GaP(磷化鎵)、GaAsP(磷砷化鎵)等半導體制成的,其核心是PN結。因此它具有一般P-N結的I-V特性,即正向導通,反向截止、擊穿特性。此外,在一定條件下,它還具有發(fā)光特性。在正向電壓下,電子由N區注入P區,空穴由P區注入N區。進(jìn)入對方區域的少數載流子(少子)一部分與多數載流子(多子)復合而發(fā)光。
假設發(fā)光是在P區中發(fā)生的,那么注入的電子與價(jià)帶空穴直接復合而發(fā)光,或者先被發(fā)光中心捕獲后,再與空穴復合發(fā)光。除了這種發(fā)光復合外,還有些電子被非發(fā)光中心(這個(gè)中心介于導帶、介帶中間附近)捕獲,而后再與空穴復合,每次釋放的能量不大,不能形成可見(jiàn)光。發(fā)光的復合量相對于非發(fā)光復合量的比例越大,光量子效率越高。由于復合是在少子擴散區內發(fā)光的,所以光僅在靠近PN結面數μm以?xún)犬a(chǎn)生。
理論和實(shí)踐證明,光的峰值波長(cháng)λ與發(fā)光區域的半導體材料帶隙Eg有關(guān),即 λ≈1240/Eg(mm)
式中Eg的單位為電子伏特(eV)。若能產(chǎn)生可見(jiàn)光(波長(cháng)在380nm紫光~780nm紅光),半導體材料的Eg應在3.26~1.63eV之間。比紅光波長(cháng)長(cháng)的光為紅外光。已有紅外、紅、黃、綠及藍光發(fā)光二極管,但其中藍光二極管成本、價(jià)格很高,使用不普遍。

線(xiàn)性驅動(dòng)應用是一種為簡(jiǎn)單和為直接的驅動(dòng)應用方式。在照明級白光LED應用中,雖然存在著(zhù)效率低、調節性差等問(wèn)題,但是由于其電路簡(jiǎn)單、體積小巧,能滿(mǎn)足一些特定的場(chǎng)合應用較多。
開(kāi)關(guān)型驅動(dòng)可以獲得良好的電流控制精度和較高的總體效率,應用方式主要分為降壓式和升壓式兩大類(lèi)。降壓式開(kāi)關(guān)驅動(dòng)是針對電源電壓LED的端電壓或者是多個(gè)LED采用并聯(lián)驅動(dòng)情況下的應用。升壓式開(kāi)關(guān)驅動(dòng)是針對電源電壓低于LED的端電壓或者是多個(gè)LED采用串聯(lián)驅動(dòng)情況下的應用。
一般認為,隔離型驅動(dòng)安全但效率較低,非隔離型驅動(dòng)效率較高,應按實(shí)際使用的要求來(lái)選。
設計一般的基本LED驅動(dòng)器照明應用相對較簡(jiǎn)單,但是如果還需要其它功能如相位控制調光和功率因子校正(PFC),設計就變得復雜。無(wú)功率因子校正功能的非調光LED驅動(dòng)器通常包含一個(gè)離線(xiàn)式開(kāi)關(guān)電源,用于恒定電流下調節輸出。
LED驅動(dòng)器的后端架構包含一個(gè)具有短路保護功能的電流調節電路??梢岳镁€(xiàn)性調節電路達到這一目的,然而這種方法本身效率低下,因此適用低輸出電流,通常不會(huì )應用到多級架構中去。替代方法是使用簡(jiǎn)單的、具有電流回饋功能的降壓穩壓器電路,以便限制了輸出電流超過(guò)期望的LED驅動(dòng)電流。其抵消了總LED正向電壓隨溫度和器件容差的變化,還限制了出現短路或其它故障條件時(shí)的電流,從而能夠保護驅動(dòng)器免遭損壞。