Perubahan ciri-ciri Yang Berkaitan dengan Suhu (Luminosity, Panjang Gelombang, Voltan Hadapan)Ciri-ciri perubahan lampu LED mengikut suhu cip (Tj: suhu persimpangan memancarkan cahaya). Suhu cip termasuk kedua-dua suhu ambien dan haba yang dipancarkan oleh LED itu sendiri. Teks berikut menerangkan perubahan tipikal dalam ciri-ciri.
LuminosityJumlah cahaya yang dipancarkan oleh lampu LED berkurang ketika Tj naik. Ini adalah kerana peningkatan dalam recombination lubang dan elektron yang tidak memberi sumbangan kepada pelepasan cahaya. Data teknikal lampu LED Toshiba menunjukkan graf ciri-ciri intensiti bercahaya berbanding dengan suhu kes (di mana intensiti bercahaya diseragamkan kepada 1.0 pada 25°C – lihat Lampiran 1). Dalam julat suhu operasi yang dijamin, keamatan bercahaya Berbeza dari 0.7 hingga 1.2 (berdasarkan intensiti bercahaya 1.0 pada 25 ° C)
Panjang gelombangSeperti intensiti bercahaya, panjang gelombang yang dipancarkan juga berubah, terutamanya disebabkan oleh perubahan dalam jurang tenaga semikonduktor yang disebabkan oleh perubahan suhu. Sejauh mana perubahan dalam panjang gelombang berbeza-beza mengikut bahan semikonduktor; dalam LED jenis InGaAlP, peningkatan suhu menyebabkan d berubah sebanyak kira-kira 0.1 nm /°C. Bagi aplikasi di mana piawaian panjang gelombang yang ketat diperlukan, sebarang perubahan panjang gelombang dalam julat suhu operasi yang dijamin peralatan mesti diambil kira.
Voltan Hadapan (Vf)Kecuali untuk kes-kes khas, perubahan dalam Vf, seperti perubahan dalam panjang gelombang yang dipancarkan, disebabkan oleh perubahan dalam jurang tenaga semikonduktor. Apabila suhu meningkat, Vf jatuh kira-kira 2 mV / ° C. Perubahan dalam Vf adalah pertimbangan utama dalam reka bentuk litar. Di mana lampu LED beroperasi pada arus berterusan, perubahan dalam Vf tidak menjejaskan pemalar litar. Walau bagaimanapun, di mana lampu LED beroperasi pada voltan yang agak berterusan, Vf jatuh apabila suhu meningkat dan peningkatan semasa. Peningkatan semasa menyebabkan Tj meningkat lagi dan Vf jatuh lebih jauh. Arus terus meningkat sehingga baki dicapai. Sebaliknya, pada suhu rendah Vf meningkat dan arus jatuh. Keamatan bercahaya yang diperlukan tidak boleh diperolehi apabila litar dikendalikan pada voltan malar.
Turun naik dalam Ciri-ciriVariasi dalam nilai ciri antara LED yang berbeza timbul pada peringkat pembuatan. Toshiba menentukan nilai minimum untuk kilauan dan nilai minimum atau maksimum untuk setiap parameter ciri elektrik. Oleh itu, litar optik mesti direka dengan mengambil kira turun naik ini. Sebagai contoh, sebagai tambahan kepada perubahan suhu, Vf juga mempunyai pengedaran tertentu. Apabila litar tidak mempunyai margin reka bentuk terbina dalam, peranti dengan turun naik Vf yang besar mesti diperiksa untuk memastikan bahawa ciri-ciri yang dikehendaki masih boleh diperolehi apabila suhu berubah. Bergantung kepada ciri litar atau peralatan, mungkin perlu untuk menyekat jumlah turun naik dalam nilai ciri lampu LED. Dalam kes sedemikian, Toshiba akan menyiasat terdapat keperluan untuk standard khas dan memutuskan sama ada atau tidak standard khas boleh digunakan.
Perbezaan antara LED Kelihatan dan Sumber Cahaya Penderia
Lampu LED adalah pemancar cahaya yang kelihatan. Oleh itu, piawaian LED didasarkan pada cahaya yang dapat dilihat oleh manusia. Oleh itu, Marktech tidak mengesyorkan menggunakan LED yang kelihatan sebagai sumber cahaya untuk sensor optik. Kecekapan relatif Rajah 6 menunjukkan lengkung kecekapan bercahaya, yang memaparkan ciri-ciri panjang gelombang cahaya yang mata manusia sensitif. Mata manusia paling sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang kira-kira 555 nm. Apabila luminosity LED diukur, nilai kilauan pada setiap panjang gelombang mesti diperbetulkan mengikut lengkung kecekapan bercahaya yang ditunjukkan dalam Rajah 6.

Rajah 6 - Lengkung kecekapan bercahaya
Sama ada gunakan lengkung kecekapan bercahaya untuk membetulkan output LED untuk setiap panjang gelombang untuk diukur atau lulus output LED untuk diukur melalui penapis optik dengan ciri-ciri penghantaran yang sama seperti lengkung kecekapan bercahaya. Sememangnya, ia juga perlu mengambil kira ciri-ciri panjang gelombang fotodetector. Photodiodes atau sensor imej CCD kadang-kadang digunakan dalam photodetectors untuk memeriksa kilauan. Dalam kes ini, perbezaan antara kilauan LED yang kelihatan bukan semata-mata disebabkan oleh perbezaan sensitiviti fotodetektor mereka. Sebagai contoh, perbandingan mudah antara keamatan bercahaya gaa 660-nm Sebagai LED dan LED InGaAlP 570-nm menunjukkan bahawa yang terakhir mempunyai intensiti bercahaya daripada yang pertama. Walau bagaimanapun, dengan mengambil kira ciri-ciri panjang gelombang sensitiviti penerimaan fotodetectors dengan photodiodes atau sensor imej CCD, LED GaAlAs 660-nm mempunyai output yang lebih tinggi. Di samping itu, gambarajah ciri panjang gelombang dalam data teknikal hanya menunjukkan spektrum cahaya yang kelihatan dan tidak menunjukkan bahawa tiada cahaya lain dikeluarkan dari LED. Khususnya, bergantung kepada jenis LED, pelepasan mungkin mempunyai puncak yang besar di kawasan berhampiran inframerah. Apabila menggunakan photodiodes untuk mengukur kilauan, jangan lupa untuk mengambil kira cahaya inframerah.






