Med den kontinuerlige utviklingen av LED-lysteknologi og den økende oppmerksomheten fra samfunnet til energikrisen, LED-belysningsindustrien har innledet en periode med fullskala eksplosjon, tiltrekke et stort antall fond og bedrifter til å delta, og konkurransen i belysningsmarkedet har blitt stadig hardere.
Hvis vi ser på utviklingen av LED-lysteknologi, vi kan snakke om det fra tre aspekter: chip nivå, emballasjenivå, og søknadsnivå. Brikkenivået fokuserer hovedsakelig på produksjonsteknologien til LED; emballasjenivået handler hovedsakelig om hvordan du konverterer LED-brikker til lampeperler eller lyskilder som kan brukes til belysning; teknologiutviklingen på LED-applikasjonsnivå er relativt kompleks, hovedsakelig inkludert utvikling av elektronisk kontrollteknologi, utvikling og bruk av nye materialer, og utvikling og forbedring av kvalitetsevalueringsteknologi for miljøbelysning.
Chip nivå
Jakten på høy lyseffektivitet har alltid vært drivkraften for utviklingen av LED-brikketeknologi. Flip-chip-teknologi er for tiden en av hovedteknologiene for å oppnå høyeffektive og høyeffekts LED-brikker. Sapphire og dens støttende vertikale struktur laser substrat lift-off teknologi (LLO) og ny bindeteknologi i underlagsmaterialer vil fortsatt dominere i lang tid.
Men i nær fremtid, metall halvlederstruktur vil bli brukt for å forbedre ohmsk kontakt, krystallkvalitet, elektronmobilitet og elektrisk injeksjonseffektivitet. Samtidig, ekstraksjonseffektiviteten til lys vil bli forbedret ved å gjøre overflaten til LED-brikkeform og fotonisk krystall ru., høyreflekterende speil og gjennomsiktig elektrode. På den tiden, den totale effektiviteten til hvitt lys LED kan nå 52%.
Med forbedring av LED-lyseffektivitet, på den ene siden, sjetongene blir mindre og mindre, og antallet sjetonger som kan kuttes på en viss størrelse epitaksial wafer øker, og dermed redusere kostnadene for en enkelt brikke. På den annen side, kraften til en enkelt brikke blir større og større. For eksempel, det er 3W nå, og den vil utvikle seg til 5W og 10W i fremtiden. This can reduce the number of chips used for lighting applications with power requirements and reduce the cost of application systems.
Kort sagt, flip chip method, high voltage, and silicon-based gallium nitride will still be the development direction of semiconductor lighting chips.
Emballasjenivå
Chip-level packaging, LED filament packaging, high color rendering index and wide color gamut will be the development trend of packaging technology in the future. The use of transparent conductive film, surface roughening technology, and DBR reflector technology to improve the light efficiency of LED lamp beads is still the mainstream technology for positive packaging; at the same time, the COB/COF technology with flip-chip structure is also the focus of packaging manufacturers, og den integrerte pakkede lysmotoren vil bli forsknings- og utviklingsfokus for neste sesong.
Populariseringen av strømfrie løsninger (høyspent LED) og COB/COF-applikasjoner: Drevet av kostnadsfaktorer, strømfrie løsninger har etter hvert blitt akseptable produkter, og høyspennings-LED-er passer fullt ut til strømfrie løsninger, men det som må løses er chip-pålitelighet. Med fordelene med lav termisk motstand, god lystype, ingen sveising, og lav kostnad, COB-applikasjoner vil bli mye populært i fremtiden.
I tillegg, medium kraft vil bli den vanlige pakkemetoden. De fleste produktene på markedet er LED-produkter med høy effekt eller LED-produkter med lav effekt. Selv om de har sine egne fordeler, de har også uoverstigelige feil. Medium-power LED-produkter som kombinerer fordelene med begge har dukket opp.
Det er også bruk av nye materialer i emballasje. Materialer med høyere miljøtoleranse som høy temperaturbestandighet, UV-motstand og lav vannabsorpsjon, som varmeherdende materialer EMC, termoplastisk PCT, modifisert PPA og keramikklignende plast, vil bli mye brukt.
For kravet til lyskvalitet, for innendørs belysning, LED-fargegjengivelsesindeksen CRI er 80 som standard og 90+ som mål, og lysfargen på belysningsprodukter er så nær Planck-kurven som mulig, for å forbedre lyskvaliteten til LED. I fremtiden, innendørs belysning vil også ta mer hensyn til lyskvaliteten.
Ved å optimalisere LED-emballasjeteknologi, lyseffektiviteten er ytterligere forbedret, og den har passert 200lm/W, which is much higher than other traditional light sources used in large quantities. The heat dissipation performance of LED lamp beads will be further improved, the reliability will be further improved, and the life of lamp beads will be further extended, so that the light color quality will be further improved, and finally the comfort of human eyes will be further improved.
LED-applikasjonsforskning og utviklingsnivå
Currently, application manufacturers mainly use new heat dissipation materials, advanced optical design and new optical materials to achieve cost optimization of LED lighting products, while ensuring product performance.
But in the future, LED lighting application manufacturers will focus on these points:
1. Interchangeable LED light engine technology based on application scenario requirements;
2. LED intelligent lyssystemarkitekturteknologi basert på Internet of Things-plattformen;
3. Utvikling av LED-lysarmaturer basert på pålitelighetsdesign, og utvikling av høyytelses LED-lysarmaturer som opprettholder farge-/lysstyrkekonsistens under brukssyklusen;
4. Utvikling av lamper basert på storflate høyeffektiv diffusorteknologi;
5. Lyssystemløsningsteknologi og servicesystem for online lysmiljøopplevelse;
6. De rike fargeegenskapene til LED-lyskilder, som gjør scenebelysning også til kjernekonkurranseevnen til LED-belysning.
Tradisjonelle lysarmaturer er designet rundt formen og størrelsen på lyskilden, og størrelsen er fast.
Egenskapene til LED-lysarmaturer er:
Formen på lampen er fri og utseendet er kreativt;
Størrelsen på lampen er gratis og størrelsen er fleksibel;
Lysmengden på lampen er gratis og belysningen er på forespørsel;
Spekteret til lampen er fritt og lysfargen er smart;
Plasseringen av lampen er fri og installasjonen er vilkårlig.
I fremtiden, formen på LED-lamper vil ikke lenger være begrenset til formen på tradisjonelle lamper, men vil ha en tendens til å være fri og skjult. Den frie formen kan møte individuelle behov på den ene siden, og kan brukes som dekorasjon på den annen side; den skjulte naturen til LED vil gjøre lysarmaturene skjult i en innebygd form, men allestedsnærværende.
Samtidig, LED-belysningsprodukter kan realisere den vilkårlige kontrollen av lyslumen, ikke lenger begrenset til en fast effekt i et bestemt område og en bestemt scene, som vil være et stort teknologisk fremskritt.
Intelligent belysning: fremtidig utviklingstrend
Intelligent belysning refererer til bruken av intelligente klienter for å samle inn, prosess- og kontrollinformasjon, og oppnå sikkerhet, energisparing, helse og komfort gjennom funksjoner som lysstyrkejustering, lysbryterfordelingskontroll, spektrumjusteringskontroll, sceneinnstilling, osv.
Egenskapene til intelligent lysteknologi inkluderer distribusjon, fjernkontroll og telemetri, åpenhet, kompatibilitet, interaktivitet, osv.
For å oppnå intelligent belysning, det er nødvendig å ha klient intelligent operasjonsteknologi og datainnsamlingsteknologi, Internett-dataoverføringsteknologi, cloud big data management og analyseteknologi, og kundeopplevelse på nett situasjonsbestemt lysteknologi. Bare basert på disse teknologiene kan intelligent belysning virkelig realiseres.
Kravene til intelligent belysning i fremtiden er personlig skjerm, enkel kontroll, og følelsesmessig sansing.
Fordi hjemmebelysning har enkle lysbehov og er lettere å kontrollere, intelligent LED-belysning starter herfra. Imidlertid, med utviklingen av teknologi, et godt belysningssystem vil være nødvendig selv på offentlige steder i fremtiden. For eksempel, etterspørselen etter intelligent utendørs landskapsbelysning er svært høy, men teknologi er vanskelig å møte etterspørselen.
Hvordan bryte gjennom de tekniske flaskehalsene og prisbarrierene til intelligent belysning på offentlige steder som utendørs belysning og kommersiell belysning har også blitt et presserende problem som må løses.
Intelligens er en uunngåelig trend i fremtidens liv. Intelligensen til LED-lamper er bare en liten del av intelligensen til ulike husholdningsapparater. Bedrifter må gjøre lamper intelligente og mangfoldige gjennom teknologisk forskning og utvikling for å møte de personlige behovene til kundene. Imidlertid, på grunn av høye kostnader og dårlig produkttilpasning av intelligent lysteknologi, LED intelligente belysningsprodukter kan ikke populariseres.
Med forbedring av teknologi, stabilisering av produktytelse og reduksjon av kostnader, intelligente LED-lamper vil definitivt være mye sirkulert i markedet. Hvorvidt LED-bedrifter har mestret intelligent lysteknologi og designet produkter og intelligente styringssystemer som møter markedets etterspørsel, avgjør i stor grad om selskapet kan utvikle seg på sikt.
Fra perspektivet til bruksscenarier, ulike scenarier har ulike lysbehov. Som en strøm av LED-belysning, utviklingen av LED innendørs belysning har gått gjennom tre hovedstadier:
1. Forbedre produktytelsen.
I dette stadiet, LED-selskaper fokuserer på å forbedre produkteffektiviteten og sikre lyskvaliteten til LED-produkter, som å forbedre effektiviteten til LED-lyskilder, MR16 lampekopper og LED-moduler;
Sekund, optimalisere kostnadene.
I dette stadiet, selskaper bør prøve å forkorte produktresirkuleringssyklusen, øke sin egen produktkapasitet, og produsere kostnadseffektive produkter akseptert av kunder ved å forbedre produktforsknings- og utviklingsteknologi;
Tredje, lede digitaliseringen av lys.
Det er tre viktige indikatorer for å måle kvaliteten på innendørs belysning: fysiske indikatorer, fysiologiske indikatorer og psykologiske indikatorer. Ulike lysmiljøer vil påvirke forbrukerne’ fysiologiske indikatorer som hjertefrekvens og blodtrykk, og dermed påvirke forbrukerne’ psykologisk komfort. I belysningsapplikasjoner, fysiologiske indikatorer og psykologiske indikatorer er viktigere.
I fremtiden, innendørs belysning vil ikke betale for mye oppmerksomhet til lyseffektivitet, men vil være mer oppmerksom på lyskvaliteten, Vær mer oppmerksom på den emosjonelle opplevelsen til kundene, skape et hyggelig miljø gjennom oppfatningen av lys, og fargeforskjellen til lamper i forskjellige observasjonsretninger. Fargeforskjellen, fargedrift og stroboskopi av LED-produkter i seg selv vil påvirke innendørs lyseffekt.
YUANNENGJI