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市場上常見的2835、3030、3535led顆粒光效是多少?

發(fā)布時間:

2025-07-03 10:01


市場上常見的 2835、3030、3535 LED 顆粒光效如下:

2835 LED 顆粒:光效通??蛇_ 100-120lm/W,優(yōu)質產品的光效可達到 160lm/W 以上。
3030 LED 顆粒:光效一般在 100lm/W 以上,較高能達到 120-160lm/W,具體數值依賴于不同的驅動電流和環(huán)境條件。
3535 LED 顆粒:光效一般在 90-100lm/W,通過技術創(chuàng)新,部分產品可達到更高光效。
2835、3030、3535led顆粒的光效受哪些因素影響?

2835、3030、3535 LED顆粒的光效(單位:lm/W,即每瓦電能產生的流明數)受多種因素綜合影響,這些因素貫穿芯片制造、封裝工藝、使用環(huán)境等全生命周期,具體可分為以下幾類:

一、芯片本身的性能(核心影響因素) 芯片是LED發(fā)光的源頭,其固有特性直接決定光效上限: -

芯片材料與結構: - 量子阱(MQW)的材料配比(如InGaN/GaN)、阱寬和勢壘厚度會影響電子-空穴復合效率,復合效率越高,光效越高。 - 襯底類型(藍寶石、SiC、硅襯底)影響光提取效率:例如,SiC襯底導熱性更好,可減少高溫導致的光效衰減;圖形化藍寶石襯底(PSS)能減少光的全反射,提升出光率。 - 芯片尺寸:在相同功率下,更大尺寸的芯片(如3535比2835芯片更大)散熱壓力更小,光效更穩(wěn)定。 -

芯片發(fā)光波長: 藍光芯片的波長(通常450-460nm)需與熒光粉的激發(fā)光譜匹配,匹配度越高,熒光粉轉換效率越高,光效損失越少。例如,若藍光波長偏離熒光粉最佳激發(fā)波長,會導致部分藍光無法被有效轉換為白光,浪費能量。

二、封裝工藝與材料(光效損失的關鍵環(huán)節(jié)) 封裝過程中,光的提取、轉換和傳輸損耗是影響光效的重要因素:

-熒光粉性能與配: - 熒光粉的量子效率(吸收藍光后轉換為可見光的比例)直接影響光效,優(yōu)質氮化物熒光粉(如YAG:Ce³?)量子效率可達90%以上,而劣質硅酸鹽熒光粉可能低于70%。 - 熒光粉涂層的均勻性:若涂層過厚或分布不均,會導致“自吸收”(熒光粉吸收自身發(fā)出的光)或藍光泄漏,降低光效。

-封裝膠與透鏡: - 封裝膠的透光率:硅膠透光率(95%以上)高于環(huán)氧樹脂(85%-90%),且耐溫性更好,可減少長期使用后的黃變導致的光效下降。 - 透鏡設計:透鏡的折射率、形狀(如凸面、菲涅爾透鏡)影響光的折射和散射,優(yōu)化設計可減少光在封裝體內的反射損耗。

- 支架與固晶工: - 支架材料的反光率:銀鍍層支架反光率(90%以上)高于鋁支架(80%左右),能反射芯片側面發(fā)出的光,提升出光率。 - 固晶質量:芯片與支架的貼合度(如使用高導熱銀膠)影響散熱,若貼合不良導致熱阻過高,會間接降低光效。 ### 三、工作條件與環(huán)境(光效的動態(tài)影響因素) LED的實際工作狀態(tài)會顯著改變光效,尤其是溫度和電流: -

結溫(芯片核心溫度): 光效隨結溫升高而顯著下降(通常結溫每升高10℃,光效下降2%-5%)。原因包括: - 高溫導致量子阱中電子-空穴非輻射復合增加(能量轉化為熱能而非光能); - 熒光粉在高溫下量子效率下降,且發(fā)光波長紅移,與芯片藍光的匹配度降低。 不同型號對溫度的敏感度略有差異:3030、3535因功率較高(通常1-3W),若散熱不良,結溫升高更明顯,光效衰減比2835(0.2-0.5W)更嚴重。 - **驅動電流**: - 在額定電流范圍內(2835通常20-60mA,3030/3535通常150-300mA),光效隨電流升高略有下降(因結溫上升); - 超過額定電流后,光效急劇下降:電流過大導致結溫驟升,同時芯片電阻損耗增加(焦耳熱),電能轉化為光能的比例大幅降低。

- 工作電壓**: 芯片正向電壓(Vf)越高,相同電流下的功耗(P=Vf×I)越大,光效(lm/W)越低。優(yōu)質芯片的Vf偏差小(如2835的Vf通常3.0-3.4V),劣質芯片可能超過3.6V,導致光效下降10%以上。 ### 四、驅動電源與電路設計(間接影響因素) 驅動電路的效率和穩(wěn)定性會影響LED實際輸入的有效電能: - **驅動電源效率**: 驅動電源將交流電轉換為直流電的效率(如90% vs 80%)直接影響系統(tǒng)光效。例如,若電源效率低,更多電能轉化為熱能而非驅動LED發(fā)光,導致整體光效下降。 -

電流穩(wěn)定性: 恒流驅動的精度越高(如電流波動<±3%),LED工作狀態(tài)越穩(wěn)定,光效衰減越慢;若電流波動大,會導致芯片結溫頻繁變化,加速光效衰減。 ### 不同型號的差異影響 - **2835**(小功率,多用于室內照明):因功率低、散熱壓力小,光效主要受芯片量子效率和熒光粉轉換效率影響;

- 3030/3535(中大功率,多用于戶外、工業(yè)照明):因驅動電流大,結溫對光效的影響更顯著,故散熱設計(支架、固晶工藝)和驅動電流匹配是關鍵。 綜上,LED顆粒的光效是芯片性能、封裝工藝、使用條件等多因素共同作用的結果,優(yōu)化時需針對不同型號的應用場景,重點解決核心限制因素(如小功率側重光提取,大功率側重散熱)。

如何提高2835、3030、3535led顆粒的光效?
### 一、芯片層面:提升核心發(fā)光效率
芯片是LED發(fā)光的核心,其性能直接決定光效上限,主要優(yōu)化方向包括:
- 優(yōu)化芯片結構:  
  采用更先進

倒裝芯片(Flip-Chip)技術,減少金線 bonding 帶來的光吸收和電阻損耗;通過**多量子阱(MQW)結構優(yōu)化**(如調整阱寬、勢壘材料),提高電子-空穴復合效率,減少非輻射復合損耗。
- 改進襯底與外延技:  
  使用**藍寶石襯底圖形化(PSS)** 或**硅襯底、碳化硅(SiC)襯底**,減少光在襯底中的全反射,提升光提取效率;通過外延生長工藝控制(如降低位錯密度),減少晶體缺陷導致的發(fā)光損耗。
- **提高芯片發(fā)光波長匹配度**:  
  針對不同應用場景(如照明、背光),優(yōu)化芯片的藍光波長(通常450-460nm)與熒光粉激發(fā)光譜的匹配度,減少光譜能量浪費。


 二、封裝材料:減少光損耗與提升轉換效率
封裝材料的性能直接影響光的提取和傳輸,關鍵優(yōu)化點包括:
- 熒光粉選型與配比優(yōu)化:  
  選高量子效率的熒光粉(如氮化物熒光粉替代傳統(tǒng)硅酸鹽熒光粉),減少激發(fā)光向可見光轉換時的能量損耗;通過**熒光粉涂層均勻性控制**(如噴涂、點膠工藝優(yōu)化),避免局部濃度過高導致的“自吸收”現象。
- 封裝膠與透鏡改進:  
  使用**高透光率封裝膠**(如硅膠替代環(huán)氧樹脂,透光率提升至95%以上),減少光在膠體中的吸收;設計**低折射率差的透鏡結構**(如硅膠透鏡),降低光從芯片到空氣的界面反射損耗(利用菲涅爾定律優(yōu)化入射角)。
- 減少封裝內部雜散光:  
  在封裝支架內表面采用**高反光材料**(如銀鍍層或鋁反射杯),將散射光重新導出,提升光利用率。


### 三、封裝工藝:提升光提取與一致性
封裝工藝的精細化可減少生產過程中的光效損耗,具體措施包括:
- **精密固晶與焊線工藝**:  
  采用高精度固晶設備,確保芯片與支架貼合緊密,減少熱阻;使用**超細金線或銅線**(直徑≤20μm),降低引線電阻帶來的功耗,同時避免引線遮擋光線。
- **熱壓焊(Thermosonic Bonding)替代傳統(tǒng)焊線**:  
  減少焊點接觸電阻,降低焦耳熱損耗,尤其對大電流驅動的3030、3535顆粒(常應用于工礦燈、汽車燈)效果更顯著。
- **模塊化封裝設計**:  
  對于多芯片集成的封裝(如3535常采用多芯片組合),優(yōu)化芯片排列間距,避免芯片間的光吸收和熱干擾。


### 四、散熱管理:降低溫度對光效的負面影響
LED的光效隨結溫升高顯著下降(通常結溫每升高10℃,光效下降2%-5%),因此散熱是關鍵:
- **優(yōu)化封裝支架結構**:  
  采用**高導熱系數的支架材料**(如銅基支架+鍍鎳層,導熱系數>300W/(m·K)),或集成散熱鰭片設計,加快熱量從芯片向外部傳導;對3030、3535等大功率顆粒,可采用**陶瓷支架**(如氧化鋁、氮化鋁),兼顧絕緣性和散熱性。
- **降低熱阻鏈路**:  
  通過**芯片與支架間的導熱膠(如銀膠、燒結銀)優(yōu)化**,減少界面熱阻;對倒裝芯片封裝,采用**直接覆銅(DBC)基板**,縮短散熱路徑。
- **匹配合理的驅動電流**:  
  避免過度追求高功率而盲目提高驅動電流(如2835顆粒通常驅動電流20-60mA,3030/3535為150-300mA),在額定電流范圍內設計驅動方案,減少結溫升高導致的光效衰減。

 五、驅動與電路配合:減少能量損耗
LED的光效不僅取決于自身性能,還與驅動電路的效率密切相關:
- **采用高效驅動電源**:  
  選擇恒流精度高、轉換效率>90%** 的驅動芯片,減少電能向熱能的轉化;避免驅動電流波動過大,穩(wěn)定芯片工作狀態(tài)。
- 優(yōu)化電路布局**:  
  減少PCB板上的線路電阻(如加粗銅箔、縮短布線長度),降低線路損耗,尤其對多顆粒串聯的燈具更重要。


 總結
不同型號的LED顆粒因應用場景不同,優(yōu)化側重點略有差異:  
2835(多用于室內照明、背光,低功率):重點優(yōu)化光提取效率(如封裝材料)和小電流下的發(fā)光穩(wěn)定性;  
3030/3535(多用于戶外照明、工業(yè)燈,中高功率):優(yōu)先強化散熱設計和大電流下的光效保持能力(如芯片結構、支架散熱)。  

通過上述多維度優(yōu)化,主流LED顆粒的光效可從現有水平再提升10%-30%,同時兼顧壽命和可靠性

3030,2835,3535led燈珠

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2023.11.15

LED燈珠又稱發(fā)光二極管。使用范圍廣泛,其發(fā)光顏色有紅光、翠綠光、黃綠光、黃光、紫光、藍光、白光、橙光。以上是屬于單色光。又可做成雙色,三色。 那么對于它的可見光的光譜范圍又是多少。可見光光譜的波長范圍為380nm~760nm,是人眼可感受到的七色光——紅、橙、黃、綠、青、藍、紫,但這七種顏色的光都各自是一種單色光。例如LED發(fā)的紅光的峰值波長為565nm。 在可見光的光譜中是沒有白色光的,因為白光不是單色光,而是由多種單色光合成的復合光,正如太陽光是由七種單色光合成的白色光,而彩色電視機中的白色光也是由三基色紅、綠、藍合成。由此可見,要使LED發(fā)出白光,它的光譜特性應包括整個可見的光譜范圍。但要制造這種性能的LED,工藝條件下是不可能的。 根據人們對可見光的研究,人眼睛所能見的白光,至少需兩種光的混合,即二波長發(fā)光(藍色光+黃色光)或三波長發(fā)光(藍色光+綠色光+紅色光)的模式。 上述兩種模式的白光,都需要藍色光,所以攝取藍色光已成為制造白光的關鍵技術,即當前各大LED制造公司追逐的“藍光技術”。國際上掌握“藍光技術”的廠商僅有少數幾家,所以白光LED的推廣應用,尤其是高亮度白光LED在我國的推廣還有一個過程。

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2023.11.15

LED光源的種類很多,不同的LED燈,內部結構所用的燈珠也會有細微差別。今天,小編為大家全面、系統(tǒng)地科普一下LED燈珠的常見類型,供大家參考使用。 1引腳插入型(DIP) 這種LED燈珠是結構最簡單的發(fā)光二極管,因為燈珠下面有兩根形似“腳”的細絲,可以直接穿接在電路板上,所以稱之為引腳插入式的燈珠。 ? ? 使用特點: 它的安全性好、性能穩(wěn)定,在低電壓的情況下就可以發(fā)光,并且低損耗、效能高、壽命長,還可以進行多色彩調光。 ? 常見形狀: 這種燈珠可以有各種不同的形狀,像圓形、橢圓形、方形、甚至是異形等。雖然粗略地看上去,形狀、大小都沒有太大的區(qū)別,但是不同形狀燈珠的橫截面是不一樣的。 ? ? 發(fā)光類型: 如果你仔細地去觀察不同燈珠,會發(fā)現有些燈珠“引腳”的數量是不同的,這些“引腳”可以使發(fā)光二極管產生不同顏色的光。 ? ? 應用領域: 在照明領域里,幾乎不使用引腳插入式燈珠;一般多用做車燈、指示燈、顯示屏等。 ? 2小功率表面貼裝型(SMD) 這種燈珠光源是將發(fā)光二極管焊接在電路板表面,而不是穿過電路板。它的體積小,有的甚至比引腳插入式的燈珠還小上許多。 ? 常見型號: 這類燈珠的型號有很多,最常用的有2835(PCT)、4014、3528、3014等,每個型號數字的前兩位表示寬“x.x毫米”,后兩位則表示長“x.x毫米”。比如2835代表寬2.8毫米、長3.5毫米。 表面涂有黃色熒光粉的燈珠,發(fā)出白光 ? 應用領域: 這類小功率表貼燈珠的使用范圍非常廣泛,由于它體積很小,隨便貼哪兒都可以使用,所以各種LED燈內都可以貼上它,并且數量可以根據需求調整更改。 ? ? 3大功率表面貼裝型 第三種燈珠也是表貼型,它與小功率表貼在本質上很類似,只不過大功率、體積都大一點;在細微結構上,多了一個透鏡,可以將光線更好地匯聚在一起。 ? ? 常見類型: 大功率表貼燈珠的類型也有很多種: ? ? 這里告訴大家一個小竅門:如果燈珠表面顏色偏黃,一般是低色溫;如果表面顏色偏綠,一般是高色溫;如果沒有熒光粉、燈珠呈無色透明,一般是彩光的。 ? 應用領域: 這種燈珠一般會套上透鏡后使用(方便光線匯聚或分散),常做成射燈、投光燈。 ? ? 4集成封裝型(COB) 最后一類是集成封裝型燈珠,它是將很多燈珠芯片封裝在同一塊板上,大小與5毛錢硬幣的直徑一致。 ? ? 常見形狀: 一般有圓形、長條形和方形,長條形集成板常用做臺燈。 ? ? 應用領域: 集成封裝型LED燈逐漸應用地越來越多,在室內照明和戶外照明均有使用。 ?

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2023.11.15

LED 即為發(fā)光二極管,是一種將電能轉化為光能的半導體固體發(fā)光器件,其核心是 PN 結,它除了具有一般 PN 結的正向導通、反向截止和擊穿特性外,在一定條件下,它還具有發(fā)光特性 。其結構主要包含以下幾個部分:引線、支架、封裝膠、鍵合絲、LED 芯片、固晶膠和熒光粉。LED 燈珠變色失效與其材料、結構、封裝工藝和使用條件密切相關,以下將通過具體的案例來對其變色原因進行分析。 ????封裝膠原因 ?1??封裝膠中殘留外來異物? 失效燈珠的外觀呈現局部變色發(fā)黑,如圖 2 所 示。揭開封裝膠,發(fā)現有一個黑色異物夾雜在封裝膠內,用掃描電鏡及能譜儀 (SEM&EDS) 對異物進行成分分析,確認其主成分為鋁(Al)、碳(C)、氧 (O)元素, 還含有少量的雜質元素,測試結果如圖 3 所示。結合用戶反饋的失效背景可知,該異物是在封裝過程中引入的。 ?2??封裝膠受化學物質侵蝕發(fā)生膠體變色? 失效品為玻璃光管燈,內部的 LED 燈帶使用單組份室溫固化硅橡膠粘結固定在玻璃管上,固膠部位燈帶上的 LED 燈珠出現發(fā)黃變暗現象。失效燈珠封裝膠的材質為硅橡膠,使用 SEM&EDS 測試封裝膠的元素成分,發(fā)現其比正常燈珠封裝膠成分多檢出了硫(S)元素。 通常硫磺、有機二硫化物和多硫化物等含硫物質可以作為硫化劑,使橡膠發(fā)生硫化交聯反應,從而使橡膠的結構改變,呈現出顏色發(fā)黃變暗、熱分解溫度升高的現象。通過 TGA 測試燈珠封裝膠體的熱分解溫度可知,失效燈珠封裝膠在失重 2%、5%、10%、15%和 20%時的溫度均比同批次良品封裝膠相同失重量的溫度高出 25 ℃以上,封裝膠熱分解曲線如圖 5 所示,證實了封裝膠因發(fā)生硫化交聯導致其熱分解溫度升高的現象。使用 ICPOES 進一步對起固定作用的單組份固化硅橡膠進行化學成分分析,檢出其中含有約 400ppm 的硫(S)元素。 由此可知,LED 燈珠發(fā)黃變暗的原因為玻璃燈管內粘結固定用的單組份室溫固化硅橡膠在固化過程中揮發(fā)出的含硫(S)的氣體侵入到了 LED 封裝膠中,使封裝膠發(fā)生了進一步的硫化交聯反應, 而再次硫化交聯導致封裝膠體變黃變暗。后續(xù)用戶改用未使用單組份固化硅橡膠的塑料燈管則未出現燈珠變色的現象。因此,LED 生產方在產品設計選材和制造時應考慮產品各部件所用不同材料相互間的匹配性,避免因材料的不兼容而導致后續(xù)出現可靠性問題。 ????熒光粉沉降 燈珠裝配成 LED 燈具后在倉庫儲存時,發(fā)生了色溫漂移失效,失效 LED 燈珠的封裝膠由橙色變?yōu)闇\黃色,對其進行 I-V 特性測試,發(fā)現燈珠可以正常點亮,且 I-V 曲線正常,只是出光亮度發(fā)生改變。取一些失效燈珠,以機械開封方式取出封裝膠,發(fā)現支架表面均殘留有透明顆粒物,使用 SEM&EDS 測試顆粒物成分,結果顯示其含有高含量的鍶(Sr)元素,如圖 6 所示;而封裝膠與支架接觸面也檢出了高含量的鍶(Sr)元素和鋇(Ba)元素。 與之相比,良品燈珠開封后,支架表面較干凈,表面主成分為銀(Ag)和少量的碳(C)元素,未檢出鍶(Sr)元素, 且在其封裝膠與支架的接觸面上也未檢出鍶(Sr)和鋇(Ba)元素。通過測試失效品和良品燈珠封裝膠的截面成分得知,二者所用的熒光粉的成分相 同,均為釔鋁石榴石(主要成分為氧 (O) 、鋁(Al)和釔(Y))與硅酸鍶鋇(主要成分為碳(C)、氧(O)、 硅(Si)、鍶(Sr)、鋇(Ba)和鈣(Ca))混合熒光粉。 因此,LED 燈珠的失效原因為所使用的硅酸鹽熒光粉沉降到了封裝膠底部及支架表層,致使因光折射規(guī)律不一致而發(fā)生色散現象,導致色溫漂移,同時發(fā)生燈珠變色現象。 ????支架原因 ?1??異物污染支架? 失效燈珠一側變色,揭開封裝膠后可以看到變色部位的支架的表面覆蓋了一層異物,對異物進行元素成分測試,顯示其主成分為錫 (Sn) 、鉛(Pb)元素,測得的結果如圖 8 所示。揭開燈珠變色部位外圍的白色塑膠,在與白色塑膠接觸的支架 表面也檢出了錫 (Sn)、 鉛 (Pb) 成分。由于異物覆蓋部位的支架與燈珠一側的引腳相連,而引腳采用錫鉛焊接。 顯而易見,如果燈珠在進行表面貼裝時,引腳沾附了多余的錫膏,則在焊接時,熔化的焊料會沿著引腳爬升至與之相連的支架表面,形成覆蓋層。因此,此案例中 LED 燈珠失效的原因是LED燈珠在進行組裝焊接時,引腳焊接部位的焊料進入了支架表面,形成了覆蓋物,從而導致了燈珠變色。 ?2??支架腐蝕? 失效 LED 燈珠的中間部位變色發(fā)黑,開封后將其放在光學顯微鏡下觀察,發(fā)現整個支架的表面明顯地變黑,使用 SEM&EDS 測試發(fā)黑支架的成 分,結果顯示,除了正常的材質成分外,發(fā)黑支架中還具有較高含量的腐蝕性硫 (S)元素,而支架表面鍍銀層局部也呈現出疏松的腐蝕形貌,如圖 9 所示。通常 LED 燈珠在生產過程中,由于材料自身不純或工藝過程污染等原因引入硫(S)、氯 (Cl)等腐蝕性元素時,在一定條件下(如高溫、水汽殘留等),其金屬支架極易發(fā)生腐蝕,導致燈珠出現變色、漏電等失效現象。 ?3??支架鍍層質量差? LED 燈珠點亮老化后出現變色發(fā)黑現象,且失效率高達30%。去掉燈珠表面的封裝膠后,發(fā)現支架表層銀鍍層失去原有的光亮,呈現灰色。使用SEM 觀察支架表層微觀形貌,發(fā)現與未裝配的半成品支架相比,LED 失效燈珠的支架表面銀層疏松且有較多的孔洞。 將半成品支架和失效 LED 制作成切片, 觀察其截面鍍層質量,發(fā)現支架鍍層結構為銅鍍鎳再鍍銀,與半成品相比,失效品支架的鎳鍍層變薄,表層銀層變得疏松,且鎳銀鍍層界限變得模糊, 樣品的支架截面形貌如圖 10 所示。使用 AES 測試失效 LED 支架淺表層成分,發(fā)現其中會有鎳(Ni)元素, 測試結果如圖 11b 所示,很顯然,鎳鍍層擴散至了銀層表面。 由此得出,LED 燈珠變色的原因為所用的支架鍍層不良, 老化后銀層疏松產生孔洞、鎳層經過銀層孔洞擴散到銀層表面,導致銀層發(fā)黑,燈珠變色。 在眾多的 LED 變色失效案例中,因支架變色或腐蝕導致的失效所占的比例是最高的。因 此,LED 或支架生產方應采取一些措施來預防產品失效。例如:選擇質量良好的、耐蝕的支架基材;采取適宜的電鍍工藝條件,保證形成晶粒細膩、結構致密的鍍層,鍍層厚度均勻并達到防護要求;對于表層鍍層為銀的支架,選取有效的銀保護工藝,提高銀支架的防變色能力;在 LED 生產裝配的過程中,則應防止外來的污染或腐蝕性物質的引入,確保LED 封裝嚴密,以降低因環(huán)境中的水汽和氧氣等的侵入而引發(fā)各種腐蝕的可能性。 以上分析了因封裝膠、熒光粉和支架構件異常導致 LED 燈珠變色失效的原因和機理,希望能為業(yè)界提供參考和指引,使 LED 生產方在選材及制造過程中采取有效的措施來預防這些失效現象的發(fā)生,進一步地提高 LED 成品的可靠性。

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