LED-i arengut võib seostada sinise kiibi masstootmisega Nichia Jaapanis 1993. aastal. Sinise LED-i ilmumine avas inimese valgustuses uue valdkonna. LED-tehnoloogia arenedes on ka põllumajanduses kasutatavad LED-taimetuled Algatades innovatsiooniajastu, on LED-taimetulede kvaliteet tihedalt seotud LED-lambi helmestega, seega on kõige olulisemaks muutunud see, kuidas osta häid LED-lambi helmeid. Järgmises artiklis analüüsitakse iga aspekti üksikasjalikult, et aidata kõigil paremini ja põhjalikumalt tutvuda. Mõistke LED-i ja seejärel valige ettevõtte' toodete jaoks sobivad LED-taimelambi helmed.
1. LED tootmisprotsess
LED-kiibi tootmisprotsess hõlmab kahte aspekti, millest üks on epitaksiaalne vahvlikasv ja teine kiibi tootmine.
LED-epitaksiaalvahvlite kasvutehnoloogia kasutab pooljuhtvalgust kiirgavate omadustega epitaksiaalsete vahvlite tootmiseks peamiselt metallist orgaanilist keemilist aurustamise sadestamist (MOCVD). Epitaksiaalplaat on LED-kiipide valmistamise tooraine. Järgmisel joonisel on kujutatud safiirsubstraadiga epitaksiaalse vahvli tootmisprotsess:
LED-kiip on valmistatud epitaksiaalplaatide abil. Kiip on seade, mis pakub LED-lambi helmeste pakkimist. See on LED-lambi helmeste kvaliteedi eeltingimus. Järgmine joonis näitab LED-kiibi tootmisprotsessi:

LED-lambi helmeste pakendamine on tootmisprotsess kiibi kapseldamiseks vastavale kronsteinile vastavalt LED-lambi helmeste rakendusnõuetele. LED pakend määrab LED-lambi helmeste kuluefektiivsuse, mis on LED-lambi helmeste kvaliteedi võtmelüli. Järgmine joonis näitab LED-lambi helmeste pakkimisprotsessi:
Ülaltoodud LED-i tootmisprotsessist on näha, et LED-i tootmisprotsess on keeruline ja tehniline sisu kõrge. Kogu protsessi jooksul, kuni üks link ebaõnnestub, kaotavad LED-lambi helmed kvaliteedi ja jõudluse.
2. LED tehnilised parameetrid
Tootmisprotsessis on sama partii tooraine pärast pakkimist erineva kvaliteediga tootmisprotsessi käigus erinevatel põhjustel. Seda ei saa eristada ainult välimusest ja protsessist. Vajalik on mõõtmise tehniline tugi. Taimevalgustite kasutamiseks peab see põhinema taimevalgustitel. Spektriparameetrite indikaatorid on ostmiseks saadaval.
Taimelamp on spektraaltehnoloogia parameetritega toode. Taimelambi lambihelmed ja valgustamiseks mõeldud lambihelmed on parameetrite väljenduselt väga erinevad. Praeguste LED-pakendite tootjate pakutavad lambi helmeste parameetrid ei vasta taimevalgustite konstruktsiooniparameetrite nõuetele. Probleemi põhjustab taimede valgusspektri testimise tehnoloogia ja taimede valgusspektri märgistamise parameetrite eripära.
Kui taimelampide tootjad ostavad lambihelmeid, peavad nad lambi helmeste valgustusparameetrid muutma taimelambi helmeste spektraalparameetriteks. Seda parameetrite teisendusprotsessi nimetatakse taimelambi lambihelmeste spektraalseks parameetristamiseks. Taimelambi toote disain peab Kasutama parameetritega lambi pärli parameetreid, vastasel juhul pole disainiindeksil alust saavutada.
Lambi helmeste parameetriline väljendus on väga intuitiivne, näiteks:
QE1,042/645nm/3,28V/60mA/2835
Paljud tehnilised tooted on parameetrilised tooted, näiteks arvutites kasutatavad graafikakaardid ja nende väljendusparameetrid esindavad graafikakaardi jõudlust ja hinda.
Järgnevalt on toodud LED-valgusallika spektraalparameetrite stiil

Taimelambi spektraalparameetrite põhiparameetrid:
1. Kiirgusvõimsus:
LED-lambi helmeste kiirgusvõimsus on peamine näitaja, mis määrab taimelambi jõudluse. Mida suurem on kiirgusvõimsus, seda suurem on lambi helmeste PPF väärtus ja seda parem on taimelambi kiirgusjõudlus.
Lambi helme kiirgusvõimsus on seotud kiibi pindalaga. Kiibi pindala saadakse kiibi pikkuse ja laiuse korrutamisel. Mida suurem on kiibi pindala, seda suurem on kiirgusvõimsus.
LED-lambi helmeste kiirgusvõimsuse määrab kiibi kiirgusvõimsuse tase ja hind. Mida suurem on kiibi kiirgusvõimsus, seda kallim on hind.
Võtke näiteks Xiamen San'an'kiip S-23BBMUP-C********, kiibi suurus on 23X10mil, sellel tuumal on 4 kiirgusvõimsuse taset (@20mA).
Kiirgusvõimsuse erinevus D24 ja D27 vahel on 8mW ehk sama suurusega kiibi puhul on lambi helmeste PPF väärtus erinev, seega peab ostmisel teadma kiibi kiirgusvõimsuse taset.
2. Energiatarve

LED-lambi helmed on jagatud võimsustasemeteks vastavalt kehtivatele spetsifikatsioonidele. Mida suurem on praegune spetsifikatsioon, seda suuremat võimsust kiip talub, kuid seda suurem on kiibi soojuse teke.
Erinevate vooluspetsifikatsioonidega kiibid pakitakse erineva suuruse spetsifikatsiooniga, näiteks: 2835, 5730, 3030 jne. Erinevate pakendispetsifikatsioonide valik põhineb taimelambi struktuuri konstruktsiooninõuetel. Üldiselt on väikese võimsusega kiibid kõrge kasuteguriga ja vähese soojuse tootmisega.
3. Kiirgusefektiivsus
Lambi helmeste kiirgusefektiivsus=kiirgusvõimsus / võimsustarve * 100%, kiirgusefektiivsuse väärtus on alla 100%.
Kiirgusefektiivsus väljendab kiirgusvõimsuse osakaalu, mis tekib iga tarbitud elektri vati võrra. Mida suurem on kiirgusefektiivsus, seda parem.
Kiirgusefektiivsust piiravad pooljuhtmaterjalide tootmistehnoloogia, samuti pakkimistehnoloogia ja soojuse hajumise tehnoloogia. Kiirguse efektiivsust mõjutavad peamised põhjused on järgmised:
Kiibi valmistamise kvaliteedi mõju: erinevad tootmisseadmed ja kiibitehnoloogia mõjutavad kiibi kiirgusefektiivsust ning see on tõhus viis kaubamärgiga kiibitootja valimiseks.
Klambri materjal: praegu on turul saadaval alumiiniumklambrid, messingklambrid, vaskklambrid jne, alumiiniumklambrid on kõige odavamad, vaskklambrid on kõige kallimad, isegi vaskklambrid, hõbedamise kvaliteet on samuti erinev; pakkematerjalide hulka kuuluvad ka mitmesugused kinnitus- ja täidised Liimi kvaliteet.
Valge valguse ja haruldaste muldmetallide töötlemislambi helmeste kvaliteeti mõjutab ka fosfori kvaliteet. Kvaliteetsetel luminofooridel on vähene valguse vähenemine; valge valguse luminofoorid jagunevad peamiselt aluminaatideks ja silikaatideks. Aluminaadi jõudlus on parem kui silikaadil, alumiiniumil. Happesoola esinduslikum on YAG. YAG-il on stabiilne jõudlus ja vähene valguse vähenemine. Silikaadi enda keemiline stabiilsus on halb, kuid heledus on kõrgem kui YAG.
Traadi sidumismaterjal: välja arvatud klappkiibi ja CSP-pakendi puhul, kasutab enamik lambipärlite pakendeid kiibi ja kronsteini elektroodi ühendamiseks kuldtraadi sidumistehnoloogiat. Praegu on turul kahte tüüpi legeeritud traati ja puhtast kullast traati. Puhas kuldtraat Eelistatavalt jaotatakse kuldtraat paksuse järgi 0,7, 0,9, 1,0, 1,2 jne. Mida jämedam on kuldtraat, seda madalam on soojusgrupp ja seda pikem on lambi kasutusiga.

4. PPF väärtus: Lambi helme PPF tuleb välja arvutada spetsiaalse tarkvara abil. Taimelambi võimsus määratakse LED-lambi helme PPF väärtuse alusel. Kui pakendiettevõte ei saa esitada lambipärli PPF väärtust, ei ole ta kvalifitseeritud lambi helmeste tarnija.
5. MPF väärtus: footoni voo mõõdetud väärtus lainepikkusega vahemikus 380 nm-800 nm, ühiku umol/s, monokromaatiliste lambihelmeste puhul MPF=PPF, fosforiga kapseldatud lambihelmeste puhul on MPF väärtus suurem kui PPF väärtus, luminofoorlampidega pakendatud helmeste parameetrite väljendus tuleb märkida korraga kahe parameetriga MPF ja PPF.
6. QE väärtus: QE väärtus on PPF väärtus vati kohta. See on parameeter, mis tuletatakse taimelambi helmeste spektriparameetritest. Ühik on umol/J. See parameeter on taimelambi helmeste põhjalik indeks ja kõige olulisem jõudluse võrdlusindeks. , QE väärtus on parameeter, mis tuleb märkida pärast lambi tera spektri parameetrite määramist. QE väärtuse täpsus on seotud lambi tera' spektritesti tehnilise tasemega ja mõõtmisvead põhjustavad QE väärtuse moonutamist.
7. Kiirgussuhe: Suhet iga kiirgushulga vahel määratletud laineribal väljendatakse kahel viisil.
Kiirgussisaldus: teatud laineala protsent kogukiirgusest. Kiirgussisaldus on teatud laineala kaal kogukiirguse suhtes.
Kiirgussuhe: suhe kahe riba vahel, kiirgussuhe on ühiku kaal üksteise vahel, tavaliselt R: B ja R: FR.
Kiirgussuhe on efektiivne ainult valge valguse ja haruldaste muldmetallide protsessilambi helmeste puhul ning monokromaatilise valguse kiirgussuhe puudub.
8. Pingejaotuse spetsifikatsioon: see on kiibi pingejaotus, näiteks 3,0–3,15 V. Jadamisi ja paralleelselt ühendatud valgusallikate puhul juhitakse pingejaotust 0,15 V piires, nii et iga valgusallika stringi voolujaotus on ühtlane, mis on kasulik valgusallika Life parandamiseks.

9. Värvitemperatuuri klassifikatsioon: valgete valgushelmeste abil värvide eraldamiseks peab pakenditehas esitama värvitemperatuuri BIN-koodi. Taimevalgustite valgel valgusel on värvide eraldamise osas suhteliselt leebemad nõuded ja värvi BIN-i kasutamist saab asjakohaselt leevendada.
3. Hindamisreeglid
1. Lambi helmeste spektraalparameetrite hindamisreeglid
Spektriparameetrite aluseks on lambi tera kiirgusefektiivsus. Sama kiirgusefektiivsuse korral on PPF, MPF ja QE võrdlus mõttekas.
QE kipub olema moonutatud, kui rohelise valguse kiirguse sisaldus suureneb. Ühevärviliste valgushelmeste puhul, mida suurem on QE, seda parem.
Praegu ei ole LED-lambi helmeste QE ületanud 2,2 umol/J. Iga testanalüüsi QE parameeter on selle ülempiiri lähedal ning tuleb hinnata viga katsemeetodi ja mõõtmisandmete vahel.
Tulevikus, kui LED-lambi helmeste QE ületab 2,2 umol/J, sisenevad LED-taimetuled täismahus rakenduskeskkonda ja muud valgusallikad eemaldatakse järk-järgult kasutusest. Taimede valgusspektri tehnoloogia saavutab lähiaastate uurimiseesmärgiks QE 3,0 umol/J.
2. LED-lambi helmeste taimevalgustites kasutamise reeglid
LED-lambi helme ajami vool ei tohi ületada spetsifikatsiooni voolu. Praegune kiibi voolu spetsifikatsioon on lähedal kiibi' tolerantsi ülemisele piirile, kuigi ajami voolu saab suurendada soojuse hajumise parandamisega, et saada suurem PPF väärtus. Samal ajal suureneb ka lambi rant PPF-i võimsust suurendatakse ning PPF-i ja võimsuse suurenemine ei ole lineaarne ning tulemuseks on see, et QE väärtus hoopis väheneb.
Selle nähtuse mehhanism seisneb selles, et voolu suurendamisel elektronide ja aukude rekombinatsioonikiirus väheneb, kiibi võre defektid hakkavad esile kerkima, kiibi kuumenemine suureneb, mille tulemusena väheneb kiibi kiirgusefektiivsus. kiip ja energiatarbimise kasv on suurem kui PPF kasv. Taimelambi QE väärtus langeb.
Hea lahendus on leida eelistatuim lahendus lambi soojuse hajumise indeksi ja kiirgusefektiivsuse vahel, selle asemel, et valgusallika võimsuse suurendamiseks kasutada kallist radiaatorit, on tulemuseks sageli QE indeksi langetamine pärast valgusallika võimsuse suurendamist. võimsus.
See on nähtus, mida ma sageli näen, et teha headest lambihelmestest kehvad tooted. Mõned taimelambid kasutavad lambihelmestest QE1.3, et teha taimelambi QE0.8. Kui taimelambi QE on alla 0,7, siis soovitan seda muuta. Odava valgustuse puhul tekivad need probleemid seetõttu, et ettevõte ei ole kehtestanud spektraalparameetrite kontseptsiooni.
Näpunäide. Lambi randi ajamivoolu vähendamine on tõhus viis kõrgema QE väärtuse saamiseks.
LED-lambi helmed on praegused seadmed. Proovige valida madalam ristmikupinge (Vf), mis võib vastavalt suurendada QE väärtust. Madalam Vf võib vähendada ka lambi helmeste kuumust. Vf-i valikul on eriti olulised võimsad jaamalambid.
Lambihelmeste kiirgusefektiivsus määrab taimelambi kütteväärtuse. Lambi helmeste küttevõimsus=(1-kiirgusefektiivsuse suhe) * elektrivõimsus.
Lambi tera tegelikku kuumutusvõimsust saab testida ja arvutada, et kontrollida, kas kiirgusefektiivsuse väärtus on õige.
Spektri kujundamise võimaluse eeldusel on valguse sumbumise indeksis tagatud katkendlik spekter monokromaatiliste lambihelmeste suhtega. Pideva spektriga lambihelmeste kasutamisel tuleb esmalt arvesse võtta nii valguse vähenemise indeksit kui ka sinise nihke indeksit. Pideva spektriga lambihelmeste kulutasuvus on siiski soodne.
Pidev spekter peab pöörama tähelepanu R:B ja R:FR näitajatele. Samal ajal põhjustab liigne rohelise valguse kiirgus QE moonutusi.
Lambi helmeste mõõteparameetrid on piiratud piirparameetritega. Kõik katseandmed, mis on lähedased piirparameetritele, tuleb hinnata professionaalse hindamisagentuuri poolt, mida ei ole lihtne uskuda.
LED-lambi helmeste mõõtmisparameetrite kõrvalekalle seisneb peamiselt kiirgusefektiivsuse ja QE väärtuse jälgimises. QE väärtus on suhteliselt intuitiivne ja nende kahe näitaja kõrvalekalded tuleb uuesti mõõta.
Kõige rohkem valmistab mulle muret LED-kiibi mõõtmisviga ja valestandard. Olen alati rõhutanud, et taimevalgus on parameetritega toode. Taimevalgus müüb spektriparameetreid ja spektriparameetrid on moonutatud, nii et istutusefektist pole võimalik rääkida.
Mõõtmisvigade ja virtuaalsete standardparameetrite jaoks loob minu spektrikujunduse teooria tuvastamislingi, see tähendab XD-teguri. XD-teguri kaudu saame mõõta valgustustiheduse väärtust ja kasutada XD-tegurit PPFD-ks teisendamiseks. Seda PPFD-d saab kasutada selleks, et kontrollida, kas QE on täpne või mitte, see on meie taimede valgusspektri tehnoloogia uuenduslik punkt. See suletud ahelaga disainiteooria tagab usaldusväärsemalt taimevalguse' spektraalparameetrite täpsuse.

3. LED-lambi helmeste ostmise tasuvus
Lambi helmeste ostmisel teeb kõige rohkem muret lambihelmeste kulutasuvus. Tavaliselt võrreldakse sarnaste pakettide hindu. Pakume lambihelmeste maksumuse arvutusvalemi, et hõlpsasti võrrelda toodete hindade plusse ja miinuseid.
Lambi helmeste hinna/jõudluse suhe=QE/hind, mis esindab ühikuhinna QE väärtust.
Kõrge kulutasu, mis tähendab, et ühikuhinna kohta saadav QE väärtus on suur
SMD pakettide puhul on hinna jaoks soovitatavad nurgad.
COB-pakendite puhul on soovitatav hind olla jüaanides.
Pärast ülaltoodud teadmiste punktide omandamist on taimevalgustite parameetriline kontseptsioon selgem. Usun, et sellest on palju abi taimevalgustite hankimisel ja hindamisel, et parandada taimevalgustite turu konkurentsivõimet.
Taimevalgustid on spektraaltehnoloogia parameetrite määramise tooted. Toodete ja turunduse kirjeldamiseks tuleks kasutada professionaalseid spektraalparameetreid, et võltsitud ja kehvemad tooted ei saaks turgu üle ujutada ning ühiselt säilitada taimede kergetööstuse tervet arengut.






