ranger 发表于 2003-7-1 23:27:00

对LED应用感兴趣的朋友在此签个名!

ranger

belllu 发表于 2003-7-9 00:10:00

对LED应用感兴趣的朋友在此签个名!

各位大哥大姐,小弟有礼了,请大家多指教。
小弟现在代理LED的测试仪器,以及LED蓝光/绿光芯片;曾经给深圳的中游(Chip Process)厂商卖过芯片测试机,下游封装厂商卖过分光分色机;还提供过静电电压表等仪器。
如果有机会,请告知,谢谢!
附录:
台湾维明:LED628 测试机,LED638T R/G/B三晶LED测试机,lamp分光分色机,裸晶测试机;
美国GAMMAR:光度计,分光光谱已,视角测量仪;
台湾璨圆:蓝光/绿光芯片(方片及圆片),30/40mil大功率芯片(Power Chip).

larkinliu 发表于 2003-7-9 21:38:00

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小弟我最近被不可见光红外线LED所困扰.请问各位有誰知道不可见光LED良与不良的简易判断方法

alenyao 发表于 2003-7-9 21:53:00

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那得看你对这不可见LED质量的哪一方面比较关注:光谱,亮度还是其他?

慈航 发表于 2003-7-9 23:35:00

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LED和彩电技术结合的怎样?

alenyao 发表于 2003-7-10 22:53:00

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LED显示屏技术简介
1923年,罗塞夫(Lossen.o.w)在研究半导体SIC时有杂质的P-N结中有光发射,研究出了发光二极管(LED:Light Emitting Diode),一直不受重视。随着电子工业的快速发展,在60年代,显示技术得到迅速发展,人们研究出PDP激光显示等离子显示板、LCD液晶显示器、发光二极管LED、电致变色显示ECD、电泳显示EPID等多种技术。由于半导体的制作和加工工艺逐步成熟和完善,发光二极管已日趋在固体显示器中占主导地位。LED之所以受到广泛重视并得到迅速发展,是因为它本身有活动、很多优点。例如:亮度高、工作电压低、功耗小、易于集成、驱动简单、寿命长、耐冲击且性能稳定,其发展前景极为广阔。目前正朝着更高亮度、更高耐气候性和发光密度、发光均匀性、全色化发展。

80年代初,随着计算机的发展,CGA显示方式问世了,它有320*200的分辨率四种颜色,在短短的10年中显示方式已经经历了CGA、EGA、SEGA、VGA、SVGA,向超高分辨率发展,显示精度从320*200发展到1600*1250,由四种颜色到32位真彩,扫描频率从15.7K发展到150K。显示器的工作原理是接收主机发出的信号还原成光的形式显示出来,随着发展人们需要一种大屏幕的设备,于是有了投影仪,但是其亮度无法在自然光下使用,于是出现了LED显示器(屏),它具有视角大、亮度高、色彩艳丽的特点。LED显示屏的应用已经十分广泛,在体育场馆,大屏幕显示系统可以比赛实况及比赛比分、时间、精彩回放等;在交通运输业,可以显示道路运行情况;在金融行业,可以、实时显示金融信息,如股票、汇率、利率等;在商业邮电系统,可以向广大顾客显示通知、消息、广告等等。据调查显示,人们接受的信息有2/3的信息是通过眼睛取得的。显示技术还应用于工业生产、军事、医疗单位、公安系统乃至宇航事业等国民经济、社会生活和军事领域中,并起着重要作用,显示技术已经成为现代人类社会生活的一项不可或缺的技术。

led 显示屏工作示意图



alenyao 发表于 2003-7-10 23:25:00

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数字LED技术
数字LED技术,这非常清楚,LED就是我们通常在市场上看到的发光二级管,将LED数字化,即LED的两种状态,产生了数字信息的效果。
目前,OKI(日本冲信息)公司已经最先将这种技术进行推广,最为显著的是OKI公司将这种技术运用在了打印机上。我们知道,目前打印机已有:针式打印机、喷墨打印机、热升华打印机、激光打印机。现在将再加入一种:数字LED打印机。

它的工作原理和激光打印机的工作原理差不多。激光打印机是通过激光头发射出来的激光束经过一个透镜后由一定的角度入射到六棱柱上,由转动的六棱柱将反射出来的激光束通过两个不同的透镜后扫射到感光鼓上,当入射角度改变时,投射到感光鼓上的角度也随着改变,使打印数据信号一排一排从头扫到尾,从而达到传递打印信息的全过程。这种激光打印机的缺点很多,主要表现在:

1、单一光源。不管你的数据多少,你只能通过唯一的一个激光头进行发送。

2、损耗大。我们知道,距离越远,其信号损失就越大,从激光头发射出来的激光束所走的路程很多,而且要透过四个透镜,使激光束在发射以后的损耗大大增加。要使感光鼓上得到明确的信息,就只有加大激光头的发射功率。激光头上有很多的线圈,线圈通点后,会产生热,电流越大,所产生的热就越多,线圈是由漆包线绕成的,热可使漆软化,使很多铜线并在一起,使激光头工作效率降低,产生恶性后果。

3、有害于身体健康。激光是对人体有害的,被列为非绿色物质。

4、打印速度、分辨率的终结。激光打印机要想提高打印速度和分辨率已经成为了目前激光打印机的一个关键问题。要想提高速度,就要损失分辨率;要想提高分辨率,就要损失速度。它们两者互为反比关系。

5、字体变形。我们知道,中国字是正方形的,当用一束光线照射一个物体时,只有在入射角度为90度时,物体不会出现阴影,而其它的入射角度则会出现阴影。这样一来,当激光束直射感光鼓时,字体是正方形的,而其它角度射向感光鼓的激光束则使字体变形,这在感光鼓的最左和最右表现比较明显。

6、打印颜色不一致。我们日常生活中就已经有这种感觉了。当每天正午时分,太阳直射我们时,光线是最强的时候;当太阳下山时,阳光斜射我们时,光线明显没有直射时的强烈。感光鼓也是同样的原理。因此,当激光束直射感光鼓和激光束斜射感光鼓时,在相同的颜色表现上是有一定区别的。特别是当打印机使用一段时间后比较明显。这种方式也使感光鼓的使用寿命受到大大影响。

7、彩色打印困难重重。目前,激光打印机大多都应用于黑白打印,其主要原因是:激光彩色打印机造价高、制作工艺比较复杂 、故障率高。

针对激光打印机的这些缺点,OKI公司将数字LED技术应用在打印机上,克服了大多数激光打印机的缺点。OKI公司将首次开发出的数字LED技术应用在了OKI的打印机上,其工作原理是:将传统的激光头、六棱柱和一些透镜全部拆除,将已做好的LED发光管排列成横列,固定在一块电路板上,将其安装在靠近感光鼓的上方,使每个LED能够直接用90度角入射感光鼓。这种打印机比较激光打印机主要有以下优点:

1、数字LED打印机使用多光源进行数据传送,大大提高了传输等待状态。

2、使用LED做为光源,有节能、无污染、对人体无害等优点。

3、只要将排列成排的LED直径做的足够小,就可使分辨率得到大大提高。其速度不受分辨率的影响,使其可以单独进行性能提高,两者并没有直接关系。只要将每个LED的直径做到10微米,LED之间的距离留出21.2um,便可轻松达到真1200dpi的分辨率。

4、因为LED的入射角度永远都是90度,所以保证了字体的打印永不变形。

5、由于90度入射角的存在,使得能够准确的刻画每一种颜色,使图形效果得到保证。

6、使用四感光鼓、四LED电路板,针对四种颜色(黑、蓝、红、黄)进行单独控制,使彩色打印[一通成彩],成为了较容易的实现方法。

tft-lcd 发表于 2003-7-12 06:40:00

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请问各位仁兄那里有小尺寸LED阵列,其分辨率是VGA以上的!
楼上的仁兄你知道OKI排列成排的LED在那里可以求购到?
拜托了!

alenyao 发表于 2003-7-12 20:28:00

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你想做LED打印机,是吗?
你在这儿需要大家帮忙呢,最好将你的需要用量化的形式提出来,即SPEC。或者将实物扫描后放在这儿让大家瞧瞧你需要的是什么东西。

tft-lcd 发表于 2003-7-13 11:25:00

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我是想做数码彩扩机,采用LED+LCD实现.LED作为光源来照亮小尺寸高分辨率(1024X768以上)的TFT-LCD!我希望LED是逐点亮度可调的!这样可以消除LCD的很多缺点!当然对LED的象素点数也有很高要求!希望是1024X768的!另外也希望是RGB三色都可以产生!
我不知道哪个公司有这种产品,或者类似的产品!请各位兄弟姐妹告诉我一点消息!谢谢!

alenyao 发表于 2003-7-14 17:59:00

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[这个贴子最后由alenyao在 2003/07/14 10:16am 第 1 次编辑]

我不知道,因为我不是做LED的。看有没其他人知道。
现在做数码彩扩不是很多,能部能介绍一下你们公司啊!
我知道的是,人家好象用三色激光做光源。你如果要用到1024X768 LED阵列做光源,那面积应该会很大啊!你的LCD是多大的?
其实,数码彩扩的光学系统与LCD投影机的是一样的。不同的是,相面一个是屏幕,一个是相纸。再一个,彩扩机还有一个放大倍数问题,可通过采用不同焦距的镜头或改变镜头位置来达到这一目的,假设LED到相纸的距离不变。

酒吧要吃 发表于 2003-7-14 18:26:00

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对LED我还基本不懂,所以很感兴趣
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