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如何提高COB封装结构出光效率、显色指数、色温

2015-11-27 14:16
瑾年Invader
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  图4为700mA驱动电流下,3个样品的光通量随硅胶量改变时的变化情况。从图4可以看出,随着硅胶量的增加,3个LED样品的平均光通量呈增长趋势,硅胶从0g增加至1.2g时,样品1光通量增加了8.68%,样品2光通量增加了15.28%,样品3光通量增加了15.65%,这是由于随着硅胶量的增加,提高了COB出光面的曲度,减少了全反射,从而提高了出光效率。从图中我们还可以看到,当硅胶量从1.2g继续增加时,样品的光通量增速变缓,平均光通量出现减少的现象。这是因为随着COB出光曲面的提高,已基本将原全反射的光线提取出来,当硅胶量继续增大时,光提取效率降低,且硅胶对光线的吸收越来越大,因此光通量增速减缓甚至下降。

  图5为样品1改变硅胶量时的光谱情况,可以看到样品的光谱含有蓝光、黄光及红光三部分,随着硅胶量的增加,红光和黄光部分光谱有一定的增加,但增加不明显,而蓝光部分的光谱增加非常明显。同样,从图6也可以看出,随着硅胶量的增加,3个样品光谱中的蓝色比值持续增加。

  这是因为所封装的COB白光LED是由蓝色LED激发黄色荧光后产生的黄光和混合部分没激发的蓝光而得。由于荧光胶的折射率比空气大,因此,光线在两者界面处会发生全反射,当没激发荧光粉的蓝光经全反射后回到荧光粉层后,可能激发荧光粉而变成黄光,如图7中的a光程所示。随着硅胶量的增加,LED出光面的曲度增加,全反射减少,更多蓝光被直接提取出来,如图7中的b光程所示。因此,随着硅胶量的增加,样品光谱中的蓝光部分增加最多。从图7还可以看出,随着硅胶量的增加,光萃取时的平均光程减少了,降低了硅胶对光线的吸收,有利于提高样品的光效率。

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