wled是什么意思?

发布时间:2013-01-7 阅读量:2480 来源: 我爱方案网 作者:

        我们经常听到LED,我们也知道LED就是发光二级管的意思,那么什么是WLED呢?它和LED又是哪门子的亲戚呢?今天小编给大家讲解下WLED的基本知识。
 

WLED

        我们知道,LED全称Light Emitting Diode,中文译为“发光二极管”,是一种可以将电能转化为光能的电子器件具有二极管的特性。目前不同的发光二极管可以发出从红外到蓝间不同波长的光线,还有在蓝光LED上涂上荧光粉,将蓝光转化成白光的白光LED。

       这里我们所讲的WLED即white LED,就是白色发光二极管
 


LED的色彩与工艺
 

 
        制造LED的材料不同,可以产生具有不同能量的光子,借此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或颜色。历史上第一个LED所使用的材料是砷(As)化镓(Ga) ,发出的光线为红外光谱。另一种常用的LED材料为磷(P)化镓(Ga),发出的光线为绿光。   由于制造采用了镓、砷、磷三种元素,所以俗称这些LED为三元素发光管。而GaN(氮化镓)的蓝光 LED 、GaP 的绿光 LED和GaAs红外光LED,被称为二元素发光管。而目前最新的工艺是用混合铝(Al)、钙(Ca) 、铟(In)和氮(N)四种元素的AlGaInN 的四元素材料制造的四元素LED,可以涵盖所有可见光以及部份紫外光的光谱范围。

WLED背光

WLED背光


LED的发光强度  

        发光强度的衡量单位有照度单位(勒克司Lux)、光通量单位(流明Lumen)、发光强度单位(烛光 Candle power), 1CD(烛光)指完全辐射的物体,在白金凝固点温度下,每六十分之一平方厘米面积的发光强度。 1L(流明)指1 CD烛光照射在距离为1厘米,面积为1平方厘米的平面上的光通量。   1Lux(勒克司)指1L的光通量均匀地分布在1平方米面积上的照度。一般主动发光体采用发光强度单位烛光 CD,如白炽灯、LED等;反射或穿透型的物体采用光通量单位流明L,如LCD投影机等;而照度单位勒克司Lux,一般用于摄影等领域。三种衡量单位在数值上是等效的,但需要从不同的角度去理解。比如:如果说一部LCD投影机的亮度(光通量)为1600流明,其投影到全反射屏幕的尺寸为60英寸(1平方米),则其照度为1600勒克司,假设其出光口距光源1厘米,出光口面积为1平方厘米,则出光口的发光强度为1600CD。而真正的LCD投影机由于光传播的损耗、反射或透光膜的损耗和光线分布不均匀,亮度将大打折扣,一般有50%的效率就很好了。   

         实际使用中,光强计算常常采用比较容易测绘的数据单位或变向使用。对于LED显示屏这种主动发光体一般采用CD/平方米作为发光强度单位,并配合观察角度为辅助参数,其等效于屏体表面的照度单位勒克司;将此数值与屏体有效显示面积相乘,得到整个屏体的在最佳视角上的发光强度,假设屏体中每个像素的发光强度在相应空间内恒定,则此数值可被认为也是整个屏体的光通量。一般室外LED显示屏须达到4000CD/平方米以上的亮度才可在日光下有比较理想的显示效果。普通室内LED,最大亮度在700~2000 CD/平方米左右。

 



LED和WLED有什么不同?


        WLED全称White Light Emitting Diode(白光二极管),WLED作为CCFL背光方式的一种替代方式,技术上并没有多少改进,显示屏背光改成使用LED后,会具有省电(相比CCFL减少约20%电量)、寿命长和耐冲击的特点,背光模组结构如下图:

1、侧部WLED背光:

WLED

        侧部背光需要使用导光板(胶)把LED光线均匀分布到显示屏区域,所以漏光的概念也由此产生,当导光膜(板)的质量不好或结构层之间的粘合出现问题时,漏光就会非常明显。

2、底部WLED背光:底部均匀分布LED模组也是一种设计方式,这种方式设计看起来工艺要比第一种复杂,整个背光板都需要考虑焊接和布线问题,天缘的看法,当器件过于分散时,对稳定性肯定造成消极影响。要是RGB LED肯定还会对RGB LED的响应造成延迟。如下图:

WLED

 

WLED背光屏

优点:驱动电压低、寿命长、体积小、重量轻、色阶表现好、亮度更加均匀、更环保、耐冲击性。
缺点:亮度和对比度相对(RGB LED)低。

WLED

 
         随着WLED技术在中国市场的发展态势强健,WLED成本下降,WLED技术逐渐被广泛应用于各个领域。和目前应用较广的LCD屏幕相比,LED屏幕具有亮度高、均匀,超薄,功耗低,寿命长等优点,这些不仅是背光技术发展的方向,也符合现在笔记本更轻更薄的流行趋势。

 

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。