设计了一种采用双光谱参数表征GaN基蓝色LED结温的新方法。采用光谱仪(OSA)测量不同环境温度、不同脉冲电流驱动下,GaN基蓝色LED的光谱分布,先忽略脉冲电流的热效应,构建驱动电流、质心波长、半高全宽(FWHM)和结温四者之间的关系;然后...设计了一种采用双光谱参数表征GaN基蓝色LED结温的新方法。采用光谱仪(OSA)测量不同环境温度、不同脉冲电流驱动下,GaN基蓝色LED的光谱分布,先忽略脉冲电流的热效应,构建驱动电流、质心波长、半高全宽(FWHM)和结温四者之间的关系;然后利用该关系,结合实际点灯条件下LED的光谱分布,计算出对应的LED结温和驱动电流。再根据统计得到的GaN基蓝色LED脉冲电流-结温修正系数,对所得结温进行修正,得到考虑脉冲电流热效应后更准确的LED结温。研究表明,不同类型的LED脉冲电流-结温修正系数差别较小,当脉宽为2ms时,1 W GaN基蓝色LED的脉冲电流-结温修正系数为-5℃/A。与正向电压法相比,采用双光谱参数法得到的结温平均误差约为2℃。因此,双光谱参数法可以较准确地测量GaN基蓝色LED的结温。展开更多
文摘设计了一种采用双光谱参数表征GaN基蓝色LED结温的新方法。采用光谱仪(OSA)测量不同环境温度、不同脉冲电流驱动下,GaN基蓝色LED的光谱分布,先忽略脉冲电流的热效应,构建驱动电流、质心波长、半高全宽(FWHM)和结温四者之间的关系;然后利用该关系,结合实际点灯条件下LED的光谱分布,计算出对应的LED结温和驱动电流。再根据统计得到的GaN基蓝色LED脉冲电流-结温修正系数,对所得结温进行修正,得到考虑脉冲电流热效应后更准确的LED结温。研究表明,不同类型的LED脉冲电流-结温修正系数差别较小,当脉宽为2ms时,1 W GaN基蓝色LED的脉冲电流-结温修正系数为-5℃/A。与正向电压法相比,采用双光谱参数法得到的结温平均误差约为2℃。因此,双光谱参数法可以较准确地测量GaN基蓝色LED的结温。