UVLED(UVライトダイオード)の発光メカニズム、効率、特性は高圧水銀ランプやハロゲンランプにとどまりません。 半導体の技術進歩により、さまざまな産業で紫外光ダイオードが色を点灯できるようになりました。 また、紫外線発光ダイオード自体の低エネルギー消費という特徴を生かし、これまで紫外線硬化に向いていなかった工程を簡素化・実用化しました。 しかし、あなたはこの紫外線発光ダイオードを本当に理解していますか?それを見てみましょう:UVLEDは、LEDの一種でもある紫外線発光ダイオードです。 、それは365-405波长です。 UVLED 発光メカニズム: PN ノットの終了電圧は、特定の潜在的な障壁を構成します。 正のバイアス電圧が低下すると、P領域とN領域のほとんどのキャリアが相手に広がります。 電子の移動速度は空気のツボの移動速度よりもはるかに大きいため、多数の電子が P 領域に広がり、P 領域の少数キャリアの注入が形成されます。 これらの電子は価格の洞窟から合成され、合成時に得られたエネルギーが光エネルギーの形で放出されます。 これがPNノットグローの原理です。 UVLED 発光効率: 初期のコンポーネント開発は、内部量子効率の改善に集中しています。 主な方法は、バリア結晶の品質を向上させ、バリア結晶の構造を変更することです。これにより、電力エネルギーが熱エネルギーに変換されにくくなり、UVLEDの発光効率が間接的に改善され、発光効率が向上します。のUVLEDが得られます。 理論内部量子効率の約70%ですが、このような内部量子効率は理論限界に近いものです。 UVLED 電気的特性: UVLED 電気的特性 --- 電流と電圧の関係 UVLED 電気的特性 --- UVLED 電圧と温度の関係 UVLED 電気的特性 --- UVLED 発光角度電流制御装置、負荷特性は PN PN に似ています。結び目のUI曲線、正方向電圧の最小の変化は、正電流(インデックスレベル)に多くの変化を引き起こし、逆方向漏れ電流は小さく、逆方向ブレークダウン電圧があります。 実際の使用では、選択する必要があります。 UVLED の正電圧は、温度が上昇するにつれて小さくなり、負の温度係数を持ちます。 UVLED 消費電力、光エネルギーへの変換の一部、これが私たちが必要としているものです。 残りは熱エネルギーに変換されるため、結び目の温度が上昇します。 UVLED の光学特性: UVLED は、広い半幅を持つ大きなモノクロ ライトを提供します。 半導体のエネルギーギャップは温度とともに減少するため、半導体が放出するピーク波長は温度の上昇とともに増加します。つまり、スペクトルのレッドシフト、つまりスペクトルのレッドシフト、つまりスペクトルのレッドシフトです。 温度係数は 2 3 です。 UVLEDの発光輝度Lと順電流。 電流が増加し、ライトの明るさがほぼ増加します。 さらに、明るさの明るさは環境温度にも関係します。 環境温度が高いと合成効率が低下し、発光強度が低下します。 UV LED の熱科学特性: UV LED の熱特性 --- UVLED の波長と温度の間の小さな電流の下では、UVLED の温度上昇は明らかではありません。 環境温度が高いと、UVLED の主な波長が赤色になり、輝度が低下し、発光の均一性と一貫性が低下します。 特に、LED上のLEDの信頼性と安定性の温度と安定性はより重要です。 したがって、冷却設計は重要です。 天恵技術開発有限会社 温度環境への影響が少なく、製品品質の高いオリジナルの輸入ランプビーズを使用しています。 一般的に使用される硬化装置には、UVLED ワイヤー光源、UVLED 面光源、および UVLED ドット光源が含まれます。 その応用には、さまざまな業界の UV 硬化技術が含まれます。 UV 硬化技術の調整のみが必要な場合は、Tianhui にご連絡ください。 色々な効果があると思います! http:///list-19-1.html

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