发光器件的光谱转换与实现
发布时间:2016/8/12 20:56:55 访问次数:384
对于单色的红光、绿光或FM24C256-SE蓝光LED,只需用透明填充胶和透镜就可以组成光通道,期望的颜色一般由芯片直接获得。但在有些特殊的情况,芯片的颜色满足不了要求时,往往会在封装阶段给以颜色的变化。如需要非单纯光谱轨迹上的颜色点,如饱和度较低的淡绿色,粉红色等,就需要在封装时加入相应的色素来调节输出光的颜色。对于白光LED,目前主要有两种方法来实现:“RGB”三色合成法和荧光粉转换法。前者在单个器件中同时包含了3个芯片,对封装成本和后续的驱动控制都增加了难度。后者是通过蓝色LED芯片加上黄色荧光粉来实现白色LED光输出。
如图⒎2所示,通常荧光粉材料覆盖于芯片的上方或四周,透过荧光粉的蓝色光线有部分被荧光粉吸收,激发荧光粉的发光中心发出黄色光线,与透射的蓝光合成后成为人眼能够接受的白色光谱。如图⒎3所示。
(b) 白光LED典型光谱分布
图⒎3 蓝色LED芯片加上黄色荧光粉来实现白色LED
对于单色的红光、绿光或FM24C256-SE蓝光LED,只需用透明填充胶和透镜就可以组成光通道,期望的颜色一般由芯片直接获得。但在有些特殊的情况,芯片的颜色满足不了要求时,往往会在封装阶段给以颜色的变化。如需要非单纯光谱轨迹上的颜色点,如饱和度较低的淡绿色,粉红色等,就需要在封装时加入相应的色素来调节输出光的颜色。对于白光LED,目前主要有两种方法来实现:“RGB”三色合成法和荧光粉转换法。前者在单个器件中同时包含了3个芯片,对封装成本和后续的驱动控制都增加了难度。后者是通过蓝色LED芯片加上黄色荧光粉来实现白色LED光输出。
如图⒎2所示,通常荧光粉材料覆盖于芯片的上方或四周,透过荧光粉的蓝色光线有部分被荧光粉吸收,激发荧光粉的发光中心发出黄色光线,与透射的蓝光合成后成为人眼能够接受的白色光谱。如图⒎3所示。
(b) 白光LED典型光谱分布
图⒎3 蓝色LED芯片加上黄色荧光粉来实现白色LED
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