为什么说LED灯节能?它与霓虹灯有什么区别?LED灯有什么不足的地方?

为什么说LED灯节能?它与霓虹灯有什么区别?LED灯有什么不足的地方?,第1张

LED灯是固态照明、点光源。LED灯的发光体是微小的LED(发光二极管)半导体芯片。以1瓦的LED芯片来说,面积尺寸只有1点多平方毫米。LED使用低压直流电工作;芯片的热度超过75度C就会产生光衰。所以大功率的LED灯要有一系列的导热、散热措施。LED灯的颜色是由不同材质的芯片制程产生;白光则是由蓝光或紫外光芯片涂抹荧光粉转化白光。目前LED主要使用在显示屏和照明。在小功率使用上LED体积小,封装坚固,使用简便,耗电小,寿命长。这些特性是其他灯种望尘莫及的。然而在大功率使用上,LED的导热、散热需求制约了体积小的优势,增加成本,以致目前和其他灯种形成抗争之势。

霓虹灯和普通节能灯都是气态放电发光的原理。霓虹灯是利用冷极高压电离气体产生光,因灯管填入的气体不同而发出不同的颜色。普通节能灯则是由灯丝加热电子游离撞击汞原子发出紫外光线再激发荧光粉转化颜色,发出可见光。

使用不同的荧光粉就会产生不同颜色。因此,霓虹灯和普通节能灯的发光体是线管形的,体积较大,尤其是霓虹灯管会有运送问题。

以发光效率来说,各灯种在不同颜色有不同的发光效率。LED白光和普通节能灯白光的光效以2010年做分界,在此之前这两者差距不大。但在此之后,LED白光灯光效将超越普通节能灯且逐渐拉大差距。LED灯红色的较霓虹灯红光整体光效高,而霓虹灯绿色的又较LED灯绿色的整体光效高。LED灯在商业招牌的市场上只能在细小的空间环境下占优势,较大的招牌广告,霓虹灯整体的性价比较高。

LED灯不足之处主要还是光衰问题和散热问题,不过这些问题都不断在改进中。LED灯与数码技术的结合能力及可变颜色的机制是具有绝对优势的;未来生产成本会继续减低,LED大功率在市场竞争中势能脱颖而出。

1、节能. 白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.

2、长寿. 寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓一劳永逸.

3、可以工作在高速状态.节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉,所以更加安全。

4、固态封装,属于冷光源类型。所以它很好运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动。

5、led技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。

6、环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。

7、配光技术使LED点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳;

8、透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用,避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观;

9、大功率led平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了led散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色。

10、节能显著。采用超高亮大功率led光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;

11、超长寿命50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊,充分保障LED的超长寿命;

12、无频闪。纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳

13、绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染;

14、耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射。

15、低热电压下工作,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);

16、宽电压范围,全球通用LED灯。85V~ 264VAC全电压范围恒流,保证寿命及亮度不受电压波动影响;

17、采用PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高;

18、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染;

19、通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯;

20、发光视效能率可高达80lm/w,多种LED灯色温可选,显色指数高,显色性好;

很明显,只要LED灯的成本随led技术的不断提高而降低。节能灯及白炽灯必然会被LED灯具所取代。

国家越来越重视照明节能及环保问题,已经在大力推行使用LED灯具了。

优缺点 * 散热问题,如果散热不佳会大幅缩短寿命。

* 低端LED灯的省电性还是低于节能灯(冷阴极管,CCFL)。

* 初期购买成本较高。

* 因LED光源方向性很强,灯具设计需要考虑LED特殊光学特性。

以下针对霓虹灯与LED灯相关比较,加入最新的LED技术进去比较,不是之前大家在网络中见到的那份资料。

1. LED光源有100000小时寿命吗?

按光衰7%,实际只有约50000小时。按光衰3%,实际运用可以达到80000小时。

2. LED不会发热吗?

会,需散热。

3. LED可取代白炽灯吗?

光通量,光效和显色性可以,但太贵且近几年不会有所下降。但可以通过提高产品的光通量从而降低替换白炽灯的成本。

4. LED可作普通光源简单地使用吗?

不行,要驱动电源,光学LED灯和热传导配合。

5. 二种光源性能和优点比较

霓虹灯的优势已被LED覆盖,但LED灯价太高。

6. 二种光源的电源比较

LED低压好,但载电流过大。大颗粒1瓦的LED单灯输入电流在350mA。

7. 二种光源的控制技术比较

LED易实现,但霓虹灯成熟。

8. 二种光源的稳定性比较

LED不一致性大,霓虹灯相当稳定。少数产家可以做到相对稳定,比如用CREE 跟AOD芯片相结合,取各自芯片的优点。

9. 二种光源的价格比较

LED较贵,但黄色和红色已相当,主要贵的是LED白光。

10. 二种光源户外使用比较

LED灯已经能做到完全防水、防尘。

11. 二种光源市场的比较

全球照明产品年产值420亿美元(中国150亿美元)LED光源现比例小于1%。 ①新型绿色环保光源:LED运用冷光源,眩光小,无辐射,使用中不产生有害物质。LED的工作电压低,采用直流驱动方式,超低功耗(单管0.03~0.06W),电光功率转换接近100%,在相同照明效果下比传统光源节能80%以上。LED的环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,没有污染,不含汞元素,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。

②寿命长:LED为固体冷光源,环氧树脂封装,抗震动,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万~10万小时,是传统光源使用寿命的10倍以上。LED性能稳定,可在-30~+50oC环境下正常工作。

③多变换:LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256X256X256(即16777216)种颜色,形成不同光色的组合。LED组合的光色变化多端,可实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。

④高新技术:与传统光源的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功地融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术和嵌入式控制技术等。传统LED灯中使用的芯片尺寸为0.25mmX0.25nm,而照明用LED的尺寸一般都要在1.0mmX1.0mm以上。LED裸片成型的工作台式结构、倒金字塔结构和倒装芯片设计能够改善其发光效率,从而发出更多的光。LED封装设计方面的革新包括高传导率金属块基底、倒装芯片设计和裸盘浇铸式引线框等,采用这些方法都能设计出高功率、低热阻的器件,而且这些器件的照度比传统LED产品的照度更大。

一个典型的高光通量LED器件能够产生几流明到数十流明的光通量,更新的设计可以在一个器件中集成更多的LED,或者在单个组装件中安装多个器件,从而使输出的流明数相当于小型白炽灯。例如,一个高功率的12芯片单色LED器件能够输出200lm的光能量,所消耗的功率在10~15W之间。

LED光源的应用非常灵活,可以做成点、线、面各种形式的轻薄短小产品;LED的控制极为,只要调整电流,就可以随意调光;不同光色的组合变化多端,利用时序控制电路,更能达到丰富多彩的动态变化效果。LED已经被广泛应用于各种照明设备中,如电池供电的闪光灯、微型声控灯、安全照明灯、室外道路和室内楼梯照明灯以及建筑物与标记连续照明灯。

白光LED的出现,是LED从标识功能向照明功能跨出的实质性一步。白光LED最接近日光,更能较好地反映照射物体的真实颜色,所以从技术角度看,白光LED无疑是LED最尖端的技术。白光LED已开始进入一些应用领域,应急灯、手电筒、闪光灯等产品相继问世,但是由于价格十分昂贵,故而难以普及。白光LED普及的前提是价格下降,而价格下降必须在白色LED形成一定市场规模后才有可能,两者的融合最终有赖于技术进步。 最早应用半导体 P-N 结发光原理制成的 LED 光源问世于 20 世纪 60 年代末。当时所用的材料是 GaAsP ,发红光( λ p =650nm ),在驱动电流为 20 毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约 0.1 流明 / 瓦。70 年代中期,引入元素 In 和 N ,使 LED 产生绿光( λ p =555nm ),黄光( λ p =590nm )和橙光( λ p =610nm ),光效也提高到 1 流明 / 瓦。到了 80 年代初,出现了 GaAlAs 的 LED 光源,使得红色 LED 的光效达到 10 流明 / 瓦。90 年代初,发红光、黄光的 GaAlInP 和发绿、蓝光的 GaInN 两种新材料的开发成功,使 LED 的光效得到大幅度的提高。在 2000 年,前者做成的 LED 在红、橙区( λ p =615nm )的光效达到 100 流明 / 瓦,而后者制成的 LED 在绿色区域( λ p =530nm )的光效可以达到 50 流明 / 瓦。


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