LED There Be Light: amit a LED-es világításról tudni érdemes



Hasonló dokumentumok
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

LED there be light Amit a LED-es világításról tudni érdemes

Szilárdtest fényforrások multi-domain karakterizálása

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Dr. Nagy Balázs Vince D428

Alapfogalmak folytatás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Elektronikus Eszközök Tanszéke

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Szilárdtest fényforrások

Kül- és beltérre egyaránt

MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS 2. A természetes fényforás a helyiségen kívül található, méretei nagységrendekkel nagyobbak mint a helyiség.

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

A jelen fényforrása a LED

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével

LED a közvilágításban

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

LED Katalógus LED a holnap világossága. Oxygen Communication Kft. oxygen-2.com/ledvilagitas

Út a megvilágosodás felé. Fisher LED termékek alkalmazása ipari és háztartási környezetben, az Új Széchenyi Terv tükrében

CoreLine Recessed Spot az egyértelmű LED-es választás

aresa led lensoflex THE GREEN LIGHT

Magas hatásfokú fénycsöves világítás

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Alkalmazás. Színek. Jellemzők. Kert/Park/Udvar világítás Út/Iskola/Lakóövezeti világítás. Fehér. Szürke. Fekete

QVF LED kompakt és gazdaságos fényárvilágítás

TownGuide Core könnyen kiválasztható és egyszerűen használható

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

ClearWay gazdaságos LED-teljesítmény

u,v chromaticity diagram

Alkalmazás. Alap színek. Jellemzők. GS1A lámpatest család benzinkút világításhoz (Ver2.3) Fehér

Megfizethető hatékonyság

A világítástechnika professzionális, energiatakarékos megközelítése

Alkalmazás. Alap színek. Jellemzők. GS2A lámpatest család benzinkút világításhoz

PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

A fény természetes evolúciója Natural Evolution of Light

Tökéletes ragyogás, egyszerű használat

Szilárd testek sugárzása

Dr. Hirschler Róbert

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

Világítástechnika I Fekete test vázlata. Hőmérsékleti sugárzás Üreg-, fekete-, vagy Planck-sugárzó Rayleigh, Wien, Planck (1900) formula

A legenergiatakarékosabb, megbízható kültéri megoldás fehér színű fénnyel

Tökéletes csillogás, páratlan hatásfok

E1/50. 4W lm LALB4W LAL4W LALD4W. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED asztali világítótestek. 5 steps. LED asztali világítótestek

TrueLine, függesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai megvilágításra vonatkozó szabványoknak

ClearWay gazdaságos LED-teljesítmény

Valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világítási szabványoknak

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

ClearFlood Large a legjobb megoldás az egy az egyben történő cserére (hagyományos technológiáról LEDre)

A fényforrások fejlődése október 20.

Termékleírás. MASTER SON-T APIA Plus Xtra. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

StyliD PremiumWhite a minőség és az energiamegtakarítás ideális ötvözete a (divatáru-) kiskereskedők számára

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Félévi követelmények és útmutató a VILÁGÍTÁSTECHNIKA.

ClearAccent Megfizethető, süllyesztett LED-es lámpatest

Alkalmazási területek - Gyárépületek és raktárak világítása - Bemutató- és konferenciatermek világítása - Tornacsarnokok és parkolók világítása

Termékleírás. MASTER SON-T APIA Plus Xtra. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

CoreLine G3 csarnokvilágító kiváló fényminőség, kisebb energiafogyasztás, alacsonyabb karbantartási költség

Selenium LED egyszerűen hatékony

TrueLine, süllyesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világításra vonatkozó szabványoknak

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

LED lámpatestek új fejlesztési lehetőségei Zhaga szabvány környezetben

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

LED Levilágító 7,5W Fogyasztás 7,5W. Bemeneti feszültség V

E/60 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Kompakt fénycsövek Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. lumen 230 V AC.

A világ legvilágosabb fénycsöves világítása

CoreLine SlimDownlight - az egyértelmű választás a LED-ek világában

ClearFlood valódi LEDes megoldás sport- és térvilágításhoz

CoreLine Wall-mounted az egyértelmű LED-es választás

Szemet gyönyörködtető ragyogás, megbízható élettartam

OptiFlood LED teljes körű térvilágítási megoldás

III. LED konferencia Lambert Miklós

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

Költségtakarékos fényvető térvilágításra

CoreLine Waterproof az egyértelmű LED-es választás

A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre

LuxSpace Accent. Előnyök. Szolgáltatások. termékjellemzők

TubeLine LED Optimális lineáris LEDes megoldás alagútvilágításra

E1/4. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Előzetes világítás tervezés Relux programmal. Professional LED Lighting Series

A legmegbízhatóbb! MASTER PL-L 4 Pin. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

Termékleírás. MASTERColour CDM-T. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

A legmegbízhatóbb közút-világítási megoldás

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 49/2015. Kedves Kolléga!

LumiStreet egyszerű útvilágítási család

GreenSpace nagy hatásfokú, fenntartható LED-es megoldás

CoreLine Downlight az egyértelmű LED-es választás

Cleanroom LED CR250B homogén, megbízható, kiváló ár-érték arányú megoldás

Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

Átírás:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke LED There Be Light: amit a LED-es világításról tudni érdemes Dr. Poppe András, egyetemi docens

ÁLTALÁNOS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 2

A fénykeltés módjai Ízzólámpa: fekete test sugárzó folytonos spektrum Gázkisűlő lámpák: diszkrét elektron állapotátmenetek ionizált gázban / gőzben vonalas spektrum, esetleg több vonal is primer sugárzás Fénycső, kompakt fénycső, higanygőz lámpa: mint fent, de a primer sugárzás hullámhosszát fényporral konvertálják nagyobb hullámhosszra Színes LED: elektron állapotátmenetek félvezető egykristályban majdnem monokromatikus primer emisszió Fehér LED: elektron állapotátmenetek félvezető egykristályban primer emisszió + hullámhosz konverzió fényporral OLED: elektron-lyuk rekombináció szerves félvezető anyagban (LEP light emitting polymer) Relatív intenzitás [-] (relatív) spektrális teljesítményeloszlások Hullámhossz λ [nm] Hullámhossz λ [nm] Hullámhossz λ [nm] Hullámhossz λ [nm] 3

Vákuumtechnika félvezető technológia Diszkrét energia szintek: Egykristályban szinte folytonos sávokká hasadnak: Gázkisülő lámpák / fénycső: állapotátmenetek ilyen diszkrét atomi szintek közt vonalas spektrum LED-ek: állapotátmenetek a vezetési sáv és a vegyérték sáv között majdnem monokromatikus (primer) sugárzás Klasszikus fényforrások Elektroncső szilárdtest fényforrások tranzisztor / félvezető dióda Vákuumtechnika félvezető technológia Melegítés segíti a működést Hűtés szükséges működéshez 4

Technológia váltások az elektronikában: 1837 Morse: távíró Elektron csövek (aktív eszközök: egyenirányítás, erősítés) Elektro-mechanikus eszköz Elektronikus eszközök Elektronok vákuum tér helyett a félvezető egykristályban mozognak: megszületett a szilárdtest elektronika Az elektronikus eszközök révén megszületett az elektronika A mai elektronikus eszközök a félvezető eszközök. Az IC-vel megszületett a mikroelektronika 5

A fényforrások fejlődése Forrás: Heinz Seyringer (Zumtobel): Advances in Lighting Technologies and Applications, Lighting Symposium 2014, Como, Italy, June 2014 6

A fényforrások fejlődése Fluoreszcens fényforrások ízzólámpa. Félvezetők - Olaj mécses Fáklya Gyertya Gázlámpa 70..120 éve - szervetlen - szerves 15..40 éve Tűz 160 éve Nagyon szerteágazó alkalmazások (mint a mikroelektronika esetében is) 35..100 ezer éve 1..4 ezer éve - általános világítás -közlekedés -reklám - orvostudomány - autóipar - autóipar - megjelenítés -jelzőfények - spec. világítás - adattárolás - adatátvitel A mesterséges fényforrások innovációs ciklusa egyre rövidebb... 7

A technológiai fejlődés összehasonlítása Elektrotechnika / elektronika: Elektro-mechanikus eszközök Elektronikus eszközök megjelenése Vákuumtechnika Elektroncsövek Félvezető eszközök megjelenése Solid-state electronics Integrált áramkörök mikroelektronika Moore törvénye Világítástechnika: Termikusan (tűzzel) táplált fekete test sugárzók Csúcs: gázlámpa Elektromos világítás megjelenése Vákuumtechnika Ízzólámpák Gázkisülő lámpák Félvezető eszközök (LED-ek) megjelenése Solid-state lighting Integrált LED modulok Smart SSL Haitz törvénye 8

A μelektronika és az SSL hasonló trendjei Moore törvénye / Haitz törvénye 22nm 14nm A fejlődés egy gátja: disszipációsűrűség Mikroelektronika: órajel frekvencia egy ideje nem nő tovább SSL: HID lámpákat nem még nem győzték le a LED-ek, mert nem tudjuk jól kezelni a HID lámpák fényintenzitásához tartozó disszipációsűrűséget TIM anyagok kutatása / mikrofluidikai alapú inetgrált hűtés Termikus karakterizáció, SSL esetben fotometriával kombinálva 9

Mi az optikai teljesítmény és a fényáram? Optikai teljesítmény (radiant flux; radiometriai fluxus) [W]: Egy fényforrás által egységnyi idő alatt (látható) elektromágneses hullámok formájában kisugárzott energia. Φ = S( λ dλ e ) A kibocsájtott fényt energetikailag értékeljük e index, radiometria Fényáram (luminous flux, Lichtstrom) [lm = cd sd]: Egy fényforrás által a látható tartományba eső elektromágneses hullámok formájában időegység alatt kibocsájtott energia az átlagos emberi szem fotopos spektrális érzékenységével súlyozva Φ V = K 780nm m 380nm S( λ) V ( λ) dλ A kibocsájtott fényt vizuálisan értékeljük V index, fotometria 10

A V(λ) görbe A CIE által vizuális kísérletek révén megállapított érzékenységi görbék (többször frissítették) Fotopos látás: nappali megvilágítás (csapok) Szkotopos látás: sötétben (pálcikák nincs színérzékelés) Mezopos látás: szürkületkor átmenet a kettő közt V(λ) V (λ) V (λ) V(λ) V(λ) maximuma 555 nm-nél 11

Mezopos érzékenységi görbék A V(λ) és a V (λ) súlyozott átlaga; a súlyozás az átlagos megvilágítás szintjétől függ (2 o -os / 10 o -os látótér), paraméterezett görbesereg mezopos 12

Fényhasznosítás (efficacy) performance metric Egy fényforrás energiahatékonyságának a mértéke Jele, definíciója: η V = Φ V /P el CIE ILV 17-729: luminous efficacy (of a source) quotient of the luminous flux emitted by the power consumed by the source Egységnyi betáplált villamos teljesítményből mennyi látható fény keletkezik http://eilv.cie.co.at/term/729 Hogy értelmezhető ez nem villamos fényforrásra? Sehogy Helyette: sugárzás fényhasznosítása: K = Φ V /Φ e CIE ILV 17-730: luminous efficacy (of radiation) quotient of the luminous flux, Φ v, by the corresponding radiant flux, Φ e http://eilv.cie.co.at/term/730 A két mennyiség kapcsolata: η V = K η e ahol η e az energiakonverziós hatásfok: η e = Φ e / P el. 13

Fényhasznosítás (folytatás) Van-e a fényhasznosításnak elvi maximuma? Igen, mert K-nak maximuma van: K m = 683 lm/w Ez a V(λ) függvény definíciójából következik Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (Comission Internationale d Éclairage, CIE) szabványosította a V(λ) görbét (világosban, fotopos látás) Ha egy 555 nm-en sugárzó (zöld) monokromatikus fényforrás kisugárzott optikai teljesítménye 1 W, akkor a fényárama 683 lm 14

Fényhasznosítás (folytatás) Az 555-nm-es monokromatikus sugárzóra η V = 683 lm/w csak úgy lehet, ha az energiakonverziós hatásfoka 100%, azaz ha η e = 1. A gyakorlatban η e = 1 sosem lehetséges A fényhasznosítás a fényforrás S(λ) spektrális teljesítményeloszlásától függ: 780nm Km S( λ) V ( λ) dλ ΦV 380nm = = nm Φe S( λ) dλ K 780 380nm η 780nm m 380nm Minél szélesebb a spektrum, annál kisebb lesz η V Minél nagyobb rész esik a spektrumból V(λ) közepe tájára, annál nagyobb lesz η V Mai LED-eknél: 200 lm/w.. 300 lm/w körül jár η V V = K Φ ηe = Φ V e Φ P e el = K S( λ) V ( λ) dλ P el 15

Példa különböző BB sugárzókra A fényhasznosítás függ a spektrális teljesítményeloszlástól: Kompromisszum a fehér fény minősége (pl. CRI) és a fényhasznosítás közt 16

Fényhasznosítás történeti trendek DoE 2008-as SSL roadmap és néhai Schanda János professzor nyomán 17

Fényhasznosítás történeti trendek A Lumileds 2008-as közlése szerint Forrás: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/nakamura-lecture-slides.pdf 18

Fényhasznosítás történeti trendek A Lumileds 2008-as közlése szerint 19

Mai LED fényhasznosítás értékek Egy marketing és műszaki sikertörténet Kérdés mindig: tokozatlan LED chip vagy teljes LED-es világítási rendszer fényhasznosításáról van-e szó? Meghajtó elektronika vesztesége (pl. 95%-os hatásfok) Optikai veszteségek (pl. 95%-os hatásfok) Összesen: max. 90.25% rendszerhatásfok, 303 lm/w helyett csak 273 lm/w Ha valaki 700 lm/w-ot emleget, kezdjünk el gyanakodni 20

A LED MŰKÖDÉS FÉLVEZETŐ FIZIKAI HÁTTERE Kis ismétlés BSc Mikroelektronikából 21

Mi a LED? Egy speciális félvezető dióda, egy speciális PN átmenet: Forrás: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/nakamura-lecture-slides.pdf 22

Vegyérték sáv, vezetési sáv conductance band Tiltott sáv (bandgap) W g valance band v valance band / legfelső betöltött sáv c conductance band / legalsó üres sáv Vegyérték sáv ezek az elektronok hozzák létre a kémiai kötéseket majdnem tele van Vezetési sáv ezek az elektronok áramot tudnak vezetni majdnem üres 23

Töltéshordozók, generáció/rekombináció Mobilis töltéshordozók: Elektronok: a vezetési sáv alján Lyukak: a vegyértéksáv tetején Mindkettő szolgálja az áram-vezetést! Spontán folyamatok: Generáció: a termikus átlagenergia felhasználásával egy elektron a vezetési sávba kerül (egy lyukat hátrahagyva a vegyérték sávban) Rekombináció: átlagos élettartam elteltével egy elektron visszakerül a vegyértéksávba, egy lyukat eliminálva Dinamikus egyensúlyban Elektron: Lyuk: negatív töltés, pozitív tömeg pozitív töltés, pozitív tömeg 24

Félvezetők sávszerkezete indirekt direkt W = 1 p 2m 2 W = 1 2m eff P 2 F = dp dt P = h k 2π GaAs: direkt sáv opto-elektronika (pl. LED-ek) Si: indirekt sáv Indirekt sávátmenet: fonon csatolt. Nem csak energiamegmaradás, hanem impulzusmegmaradás is. Energiaátadás a fononoknak melegedő kristályrács 25

Valódi sávszerkezetek Simonyi Károly: Elektronfizika 26

Generáció, rekombináció Spontán folyamatok: termikus gerjesztés ugrás a vezetési sávba. Ez a generáció rekombináció: visszatérés a vegyérték sávba Equilibrium (dinamikus egyensúly) ~~~~> ν = W g /h <~~~~ νh > W g Direkt rekombináció fényemisszióval jár(hat), lásd: LED-ek Fényelnyelés generációt okozhat lásd: napelemek 27

Fénykibocsájtás alapja: direkt sávátmenet Sávszerkezet: a megengedett energia szintek az impulzusvektor (k) függvényében Direkt átmenet vezetési sáv vegyérték sáv W el k rekombináció ΔW = W g ΔW fonon-csatolt W el Δk átmenet k Indirekt átmenet Fonon is emittálódik: melegszik a kristályrács Hatásfok különbség!! W lyuk foton emisszió: ΔW = h ν Frekvencia hullámhosz: λ = c/ν W lyuk 28

N és P típusú réteg: két külön darab Fermi szintek az intrinsic szinthez képest az adalékolásnak megfelelően eltolódnak: 29

PN átmenet: a két darab egy rendszerben A P és az N oldal között potenciál lépcső alakul ki. Ez pont akkora lesz, hogy kiegyenlítődjön a Fermi-szint. Homo-junction: W c, W v változnak, W g változatlan Mindkét oldal többségi hordozói áramolnak a túloldal felé, amíg a Fermi-szint ki nem egyenlítődik. Töltéshordozó gradiens a metallurgiai átmenet két oldala közt diffúziós áram kiürített réteg / tértöltés 30

A diffúziós potenciál W n = ni exp F W kt in WF W p = ni exp kt ip Homo-junction: W c, W v változnak, W g változatlan U = U D T ln N N d 2 ni a beépített potenciál built-in voltage 31

Rekombináció a PN átmenetben A stafétát rekombináció révén adják át I ( exp( U / U ) 1) = I0 T Elektronok vezetnek Lyukak vezetnek Elektronokat injektálunk a p-típusú anyagba Nem mindegy, hogy milyen típusú rekombináció történik 32

A LED-ek alapanyagai Vegyületfélvezetők: III-V-ös anyagok, pl. GaAs InP AlGaAs AlInGaP LED-ek gyártására használt elemek: III és V oszlop a periódusos rendszerben: Összetétel változása: Sávszerkezet, tiltott sáv szélessége Kristályszerkezet, rácsállandó Törésmutató Bandgap engineering 33

Korai LED struktúrák λ [nm] szín LED anyag 700 vörös GaP:Zn-O/GaP 660 vörös GaAl 0,3 As/GaAs 630 vörös GaAs 0,35 P 0,65 :N/GaP 610 narancs GaAs 0,25 P 0,75 :N/GaP 590 sárga GaAs 0,15 P 0,85 :N/GaP 565 zöld GaP:N/GaP 555 zöld GaP/GaP A hullámhossz (szín) a tiltott sáv szélességétől (ΔW) függ. Az pedig a PN átmenet anyagi minőségétől függ. ΔW = h ν λ = c/ν Az emittált fény színe a III és V oszlopbeli elemek arányával állítható 34

LED-ek fejlődéstörténete 1967: Első LED: GaAs + LaF 3 YbEr 1973: Sárgászöld LED (GaP) 1975: Sárga LED 1978: Nagy intenzitású vörös LED 1989: GaN homojunction LED 1993: Hatékony kék LED 1997: Fehér LED (kék + fénypor) 2001: Fehér LED (UV LED + fénypor) Napjaink: Nagyteljesítményű LED-ek 1.. 10.. 100 W Akasaki, Amano és Nakamura professzorok 2014-es fizikai Nobel-díj Korábban csupán indikátorokként (berendezések előlapján) használták, ma már betörtek a világítástechnika területére 35

Kétféle anyagrendszer Két anyagrendszert használnak. Az így elérhető színek: a(z infra) vöröstől a sárgás zöldig (InGaAlP rendszer) a(z ultra ibolyától)/kéktől a kékes zöldig (InGaN/GaN rendszer) Létezik az ún. green gap nincs igazán hatékony zöld LED Fehér LED: kéken sugárzó LED chip + fénypor Forrás: C. J. M. Lasance A. Poppe (eds), Thermal Mamagement for LED Applications, 2. fejezet Springer, 2014. 36

Bandgap engineering Csúcs hullámhosz / nyitófeszültség beállítása az anyagösszetétellel, adalékolással 37

Bandgap engineering Nem csak a tiltott sáv szélessége számít. Az is fontos, hogy direkt sávú legyen az adott vegyület félvezető Fontos, hogy milyen a törésmutatója Ezek az anyagi összetétellel változnak, pl.: Ga x Al 1-x As Eddig jó... 38

Bandgap engineering Fontos tényező az egyes vegületfélvezető rétegek kristályszerkezetének egyezősége és rácsállandójának az illeszkedése 39

Bandgap engineering A mester ábra: A zöld probléma (green gap) InGaN/GaN Kétféle anyagrendszer Kéktől (UV-től) a kékes-zöldig Vöröstől (IR-től) a sárgás-zöldig InGaAlP Nincs igazán jó hatásfokú és igazán zöld LED A hatásfok problémát a V(λ) csúcsa enyhíti 40

A LED-ek fényhasznosítása történelem Fényhasznosítás [Lumen / Watt] 100 10 1 Modern lámpa GaP:N InGaAlP GaAlAs GaAlAs GaAsP:N InGaN InGaAlP InGaN InGaN Edison InGaN GaAsP SiC 0,1 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 41

LED spektrumok Relatív spektrális teljesítményeloszlás rel.intenzitás InGaN InGaAlP 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 fehér kék 1 kék 2 zöld 1 zöld 2 sárga narancs vörös Forrás: néhai Schanda János professzor hullámhossz, nm Fehér LED-ek: kék LED chip + fénypor 42

Miért nem monokromatikus? W el Csúcs hullámhossz fél értékénél vett szélesség vezetési sáv k vegyérték sáv Csúcs hullámhossz W lyuk Sugárzás más hullámhosszakon (kisebb valószínűséggel: lásd a nyilak színét és vastagságát) Φ e 780nm 380nm S( λ) dλ Teljes emittált fényteljesítmény, vagy radiometriai fluxus vagy optikai teljesítmény 43

Miért nem 100% fény? W el vezetési sáv k Sugárzással nem járó rekombináció indirekt állapotátmenet fonon emisszió kristályrács melegedése disszipáció vegyérték sáv W lyuk Radiatív rekombináció 44

Fehér fény előállítása LED-del Vörös + zöld + kék LED RGB modul Kék-LED + fénypor Fénypor felhordás új módozatai Sárga vagy zöld + vörös fénypor UV-LED + fénypor A hatásfok függ a fénypor (phosphor) konverziós hatásfokától is. 45

Fehér fény problematikája LED-eknél Általánosan: színvisszaadás (color rendering) Fényporos fehér LED-eknél: Hideg/meleg fehér (kékes vagy sárgás) Korrelált színhőmérséklet (ekvivalens fekete test sugárzó hőmérséklete) RGB moduloknál: hőmérsékletérzékenység színvándorlás DE: nem csak fehér, hanem tetszőleges szín kikeverhető (az RGB háromszögön belül) 46

ENERGIAKONVERZIÓS HATÁSFOK 47

LED-ek hatásfokai Quantum efficiency (kvantumhatásfok) Emittált fotonok száma viszonyítva az elektronok számához Fehér LED-nél még: a fénypor konverziós hatásfoka Extraction efficiency (kicsatolási hatásfok) hogy aránylik a külvilágba kijutó fotonok száma a LED aktív régiójában generált fotonok számához Power efficiency / wall-plug efficiency WPE / radiant efficiency η e (energiakonverziós hatásfok) hogy aránylik a kisugárzott fényteljesítmény (teljes radiometriai fluxus, total radiant flux) a betáplált elektromos teljesítményhez, (P opt / P el = Φ e / P el ) Efficacy / luminous efficiency η V (fényhasznosítás) hogy aránylik az emittált fényáram a betáplált elektromos teljesítményhez 48

LED-ek energiakonverziós hatásfoka 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Spectral power intensity [µw/nm] 20 o C 30 o C 40 o C 50 o C 60 o C 70 o C I F = 300 ma 500 0 λ [nm] 560 570 580 589 599 609 619 629 639 649 659 669 678 688 698 Φ e 780nm 380nm S( λ) dλ A csúcs hullámhossz szintén eltolódik Növekvő hőmérséklettel ez a terület csökken 49

Miért nem 100% fény? W el vezetési sáv k Sugárzással nem járó rekombináció indirekt állapotátmenet fonon emisszió kristályrács melegedése disszipáció vegyérték sáv W lyuk Radiative recombination 50

Miért romlik a hatékonyság nagy I F -nél? W W k k Kis nyitóáram: kisebb a valószínűsége az indirekt sávátmenetnek Nagy nyitóáram: nagyobb a valószínűsége az indirekt sávátmenetnek Ezen felül még további disszipáció van a soros ellenálláson is 51

KVANTUMHATÁSFOK NÖVELÉSE DUPLA HETEROÁTMENETES SZERKEZETTEL 52

A heteroátmenet Olyan változás a félvezető anyagban, ahol nem csak a vezetési sáv alja és a vegyérték sáv teteje változik (ez az ún. homo-junction), hanem a tiltott sáv szélessége is változik: 53

A heteroátmenet Példák: 54

Dupla heteroátmenet Szinte minden modern LED-re jellemző a dupla heteroátmenetes szerkezet Magyarázat: http://www.ecse.rpi.edu/~schubert/light-emitting-diodes-dot-org/chap07/chap07.htm 55

Dupla heteroátmenet Forrás: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/nakamura-lecture-slides.pdf 56

Dupla heteroátmenet A töltéshordozók tipikus diffúziós hossza ~ 1..20 μm, a dupla heteroátmeneteben az aktív réteg ~0.01.. 1 μm Nagyobb lesz a töltéshordozó koncentráció, mint egy több diffúziós hossznyi homojunction-ban R = B n p R: radiatív rekombinációs ráta B: ún. bimolekuláris együttható 57

Dupla heteroátmenetes LED szerkezete A makroszkopikus szerkezet: A dupla heteroátmenetes szerkezet a kicsatolási hatásfokra nézve is előnyös A befoglaló (confinement) rétegek sávszélessége nagyobb, mint az aktív rétegé, ezért azok az aktív rétegben keltett fényre nézve átlátszóak 58

Pl. a kicsatolási hatásfok A fénykicsatolás hatásfoka a konstrukciótól függ: Sokféle reflexió; felületek texturálása alkalmas chip geometria Lumileds 59

Fénykicsatolás történelem Forrás: James Hooker et al: Development of Gas-Cooled LED Filament Lamps, Lighting Symposium 2014, Como, Italy, June 2014 60

Fénykicsatolás problémája, javítása Az egyik fő gond: a belső teljes reflexió Lehetséges javítás LED chip szinten a felület texturálása Belső tükrök, textúrált felületek Alkalmas chip geometria (pl. csonka gúla) LED tok optika szinten Lehetséges javítás: távoli fénypor réteg (remote phospphor), ami egyben diffúzor is lehet 61

Az ún. remote phosphor LED szerelvények A fényporban elszenvedett konverziós veszteség miatti hő nem melegíti LED chip-et Ha világít, szép felület, diffúzabb fény Kikapcsolt állapotban sokak szerint csúnya 62

Egy klasszikus: 60 W replacement bulb Az első jó fényhasznosítású, jó színvisszaadási indexű, meleg fehér, majdnem a teljes térszögbe sugárzó E27-es retrofit LED lámpa 60 W-os normál lámpa helyett; most már 100 W-os normál lámpát helyettesítő is van bonyolult szerelvény 63

LED-EK JELLEMZÉSE 64

Tokozott LED chip-ek jellemzése Elektromos paraméterek: Nyitófeszültség: 2.5 V.. 4 V, a színtől függ; ennél nagyobb V F : több PN átmenet sorba kötve CoB LED-ek: kb. 50 V, AC LED-ek: 120 V / 230 V Nyitóáram: kisteljesítményű, hagyományos LED-ek: ~10 ma nagyteljesítményű LED-ek: 350 ma 700 ma 1500 ma Záróirány: kicsi letörési feszültség védő dióda (az is LED vörös) Tokozás Hőellenállás: 300 K/W.. 10 K/W.. 1 K/W.. 0.1 K/W tokozás fajtája: hűtőfelület/mcpcb/cob, optika kivitele Optikai paraméterek fényáram [lm], fényhasznosítás [lm/w] optikai teljesítmény [W] spektrum + domináns hullámhossz (színes) vagy korrelált színhőmérséklet + x,y koordináták (fehér) sugárzási karakterisztika Hatásfokok sokféle van Az adott LED-gyártó technológiáitól függenek... 65

Nyitófeszültség és a fény színe A LED-ek nyitófeszültsége a tiltott sáv szélességétől függ Kék: szélesebb tiltott sáv (rövidebb hullámhosszak) nagyobb V F (pl. 3 V) Vörös: keskenyebb tiltott sáv (hosszabb hullámhosszak) kisebb V F (pl. 1.5 V) LED nyitófeszültség ~ U g = W g /q Példa U g = (c h)/(λ q) Kék LED spektrumából csúcs hullámhossz: 447nm c h = 3e8 6.625e-34 = 1.988e-25 λ q = 4.47e-7 1.602e-19 = 7.16e-26 U g = 1.988/7.16 10 = 2.777 V 66

LED TOKOK ÉS LED SZERELVÉNYEK 67

Toktípusok OSRAM: High Power LED Chip 700 x 700 µm Radial LED Chip 250 x 250 µm R th = 10 K/W Soldered heat sink Lumileds: Metall core PCB R th = 200 K/W 68

Nagyteljesítményű LED tokok 5 W Lumileds 69

Toktípusok OSRAM: 70

Toktípusok OSRAM: Teljesítmény LED-ek Miniatűr LED-ek 71

Legújabb tokozási trendek Több chip-es tokok / gond a termikus tesztelés a) series b) parallel c) series/parallel d) individual OSRAM Ostar Cree MCE Avago RGB LED 72

Legújabb tokozási trendek Kerámia hordozók használata (level0): Lumileds Rebel Cree Xlamp A haogyományos soros hőellenállás model nem mindig alkalmazható 73

Legújabb tokozási trendek Forrás: A. Gasse előadása, ForumLED'09, 3-4 December 2009, Lyon 74

Legújabb tokozási trendek: CoB Több chip-es tokok CoB (chip on board) Kerámia hordozóra közvetlenül szerelt lapkák Soros-párhuzamos Nem lehet V F szórás Termikusan jól tervezett elhelyezés Fénypor közvetlenül felvíve Kis R th Nagy teljesítmény (pl. P el : ~150 W, Φ V : ~8000 lm, R th = ~ 0.25 K/W) HID-ek kiváltása nagyon nagy disszipációsűrűség, extrém hűtés! 75

HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉS 76

Energiakonverziós hatásfok: η e (I F, T J ) η e [%] 47 TeraLED: Radiant Efficiency (P opt /P el ) vs Junction Temperature CREE_XTE_S4_grease.tmd - I F = 350mA CREE_XTE_S4_grease.tmd - I F = 700mA 46 45 44 43 42 40 50 60 70 80 90 100 110 T J [ C] 77

Fényáram: Φ V (I F, T J ), fényhaszn.: η V (I F, T J ) Φ V [lm] TeraLED: Luminous Flux vs Junction Temperature 280 260 240 220 200 180 160 CREE_XTE_S3_dry.tmd - I F = 350mA (SΦv= -0.276 lm/ C) CREE_XTE_S3_dry.tmd - I F = 700mA (SΦv= -0.596 lm/ C) η V [lm] 150 TeraLED: Luminous Efficacy vs Junction Temperature CREE_XTE_S3_dry.tmd - I F = 350mA CREE_XTE_S3_dry.tmd - I F = 700mA 140 145 120 30 40 50 60 70 80 90 100 110 T J [ C] 140 135 130 30 40 50 60 70 80 90 100 110 78 T J [ C]

Színkoordináták (CIE 1931 2 o xy) y 0.314 0.312 0.31 0.308 0.306 0.304 TeraLED: Color Coordinates (Junction Temperature) 110 C 96 C 96 C 80 C CREE_XTE_S3_dry.tmd - I F = 350mA CREE_XTE_S3_dry.tmd - I F = 700mA 82 C 68 C 53 C 66 C 38 C 53 C 0.302 0.292 0.294 0.296 0.298 0.3 0.302 0.304 0.306 x 79

Hőmérsékletfüggés csúcshullámhossz Csúcshullámhossz eltolódása 80

Hőmérsékletfüggés tiltott sávszélesség Csúcshullámhossz eltolódása W g hőmérsékletfüggése miatt Peak wavelength λ p [nm] 603.0 602.0 601.0 600.0 599.0 598.0 597.0 596.0 595.0 594.0 593.0 592.0 591.0 590.0 Measured temperature and current dependence of the peak wavelenghth of an amber LED 10 ma 100 ma 400 ma 700 ma 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 Junction temperature T J [ o C] Bandgap energy W g [ev] 2.8 2.7 2.6 W g ( T ) = W Temperature dependence of the bandgap energy of a blue LED (λ p-nom = 465 nm) 700 ma, measured 700 ma, fitted 400 ma, measured 400 ma, fitted 100 ma, measured 100 ma, fitted 10 ma, measured 10 ma, fitted Average g 0 2.5 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 Temperature T [K] 2 α T β + T 81

Miért fontos a LED-ek termikus jellemzése? A LED-ek megbízhatósága, élettartama erősen függ a hőmérséklettől: élettartam (termikusan asszisztált meghibásodási mechanizmusok) termo-mechanikai feszültségek delaminálódó kötések / határfelületek Kibocsájtott fény jellemzői is erősen hőmérsékletfüggőek: spektrális teljesítményeloszlás (csúcs hullmhossz, szélesség) teljes fluxus (fényáram), teljes hatásfok, fényhasznosítás 0.012 0.01 0.008 0.006 Spektrális intenzitás [W/nm] Forrás: Philips Lumileds, Rebel Reliability Data, 2007 1W-os vörös LED spektrális teljesítményeloszlása különböző áram és hőmérséklet értékek esetében T25_I200 T25_I500 T50_I200 T50_I500 T75_I200 T75_I500 0.004 0.002 0 Hullámhossz [nm] 570 584 598 611 625 638 652 665 678 692 705 719 82

Miért fontos a LED-ek termikus jellemzése? Keletkező hőveszteség legnagyobb része hővezetéssel távozik Teljesítmény LED - Konvekciós hűtés esetében is a hőleadás minden esetben hővezetéssel kezdődik Fény: ~15..40% A retrofit LED-es lámpák a lámpatestet használják hűtőfelületként Hőveszteség: ~85-60%, a legnagyobb része kondukcióval Forrasztási felület Szigetelő réteg Láb Hűtőborda Kikötő vezeték Chip rögzítés Hordozó chip PN átmenet A termikus határfelületek átmeneti hőellenállása szignifikáns elem a hővezetési útban Forrasztás Túlmelegedés hatása: Műanyag tok csökken az Az élettartam aktív réteg és a hordozó chip közötti átmenet termikus megfutás, azonnali meghibásodás Chip rögzítés (die attach vagy TIM1) A LED tok alja és az MCPCB közötti rögzítés (forrasz vagy ragasztó) A termikus tranziens Alumínium NYHL tesztelés az elmúlt másfél évtizedben lemez (MCPCB) kiváló eszköznek bizonyult ezek jellemzésére... Klasszikus TIM réteg az MCPCB és a hűtőborda között (az ún. TIM2) 83

Blokkolt légáramlás hatása Pl. álmennyezetbe sűllyesztett LED lámpa sokszor nem szellőzik jól, ezért magasabb lesz a pn-átmenet hőmérséklete hiába van jó hőátadás a chip és a hűtőborda között http://www.led-heatsink.com/led_heat_sink_calculation_simulation_thermal_design.html 84

Ideális esetben... A hűtést ne blokkolja semmi Legkisebb hőellenálású hővezető út Hatékony hűtőborda Jól szellőző terek Forrás: Mentor Graphics Forrás: Mentor Graphics 85

LED-EK ÉLETTARTAMA ÉS A HŐMÉRSÉKLET HATÁSA 86

LED-ek élettartama és a hőmérséklet Nem mindegy, mik a termikus (öregítési) feltételek: Forrás: Dr. Gerhard Kuhn: Challenges of LED Lighting Systems, Keynote at LpS, September 27-29, 2011, Bregenz, Austria IES LM80 élettartam mérési szabvány: emelt hőmérsékletű öregítés független vizsgálatok a Pannon Egyetemen 87

LED élettartam vizsgálatok (LM80) A kísérletsorozatot a Pannon Egyetem kutató csoportjával együtt végeztük: több, mint 8000 h égetés 8 LED típus európai, USA és ázsiai gyártóktól in-situ mérések A vizsgálatokat a KÖZLED projekt számára végeztük. LM80-as öregítő kamra a LED mintákkal In-situ fotometriai mérések In-situ termikus mérések 88

Fényáram változások [%] 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Relatív fényáram Column 3, USA 1, I F =350 ma 31 32 33 34 35 36 aver 0 2000 4000 6000 8000 Öregedés [h] [%] Relatív fényáram 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Nagyon stabil Column 5, USA 2, I F =350 ma 0 2000 4000 6000 8000 Öregedés [h] Stabil 51 52 53 54 55 56 aver [%] 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 [%] 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Relatív fényáram Column 4, EU, I F =350 ma 0 2000 4000 6000 8000 Öregedés [h] Relatív fényáram Column 8, NONAME, I F =700 ma 41 42 43 44 45 46 aver 0 2000 4000 6000 8000 Öregedés [h] 81 82 83 84 85 86 aver 4500 óra után kiégtek 89

A degradáció eredménye a gyakorlatban Reklámfelirat betűi egyenetlenül elsötétedtek 3-4 hónap alatt Epoxy gyantával (hőszigetelő!!!) kiöntött házban NONAME forrásból származó LED-ekkel szerelve Hasonló gond: LED cső : szilikon gumiba ágyazott LED-ek Normál hőellenállás: 5..10..20 K/W, ezekben az esetekben: 400 K/W Hibás az ilyen termékek koncepciója Megoldás: Megbízható LED gyártó Fém ház, jó hűtéssel Forrás: OSRAM 90

LED-ES VILÁGÍTÁSTECHNIKAI MEGOLDÁSOK 91

Lehetséges megoldások: retrofit Az ún. retrofit LED lámpák Nem LED ízzók! Ha már ízzik, nagy baj van... Meglévő lámpatestbe becsavarható Csatlakozó interfész: a foglalat Edison korából való Nem volt cél a jó hőelvezetés biztosítása ~1000 h lámpa élettartam mellett indokolt volt az ízzók egyszerű cserélhetősége Fontos a fényeloszlás Fontos az esztétika Hasonlítson a megszokotthoz Majdnem a teljes térbe világít (~4π sr) Majdnem olyan a fényeloszlása, mint egy hagyományos izzólámpáé (~4π sr) Csak kb. a fél térbe világít (~2π sr) Fontos a fényáram (pl. 700 lm), a fényhasznosítás (pl. 100 lm/w), a színhőmérséklet (pl. 2700 K), a színvisszaadási index (pl. 90), az élettartam (pl. 50 000 h) Olajhűtésű LED lámpa 92

Különböző E27-es/E14-es retrofit lámpák 93

Izzólámpa vs. retrofit LED lámpa Hogy döntsünk a boltban, hogy mit vegyünk? 25 W-os, 40 W-os, 60 W-os, 100 W-os normál ízzólámpákhoz, illetve 20 W-os vagy 50 W-os halogén spot lámpákhoz vagyunk szokva... Az alapvető mennyiség, amivel összehasonlíthatjuk a LED-es retrofit lámpákat pl. az ízzólámpákkal a fényáram 100 W-os ízzólámpa, fényhasznosítása: 8 lm/w teljes fényárama: 800 lm színhőmérséklete: kb. 2700 K Ekvivalens LED-es lámpa teljes fényárama 800 lm legyen! 2700 K színhőmérsékletű LED lámpát válasszunk, ha az ízzólámpa fényéhez hasonló érzetet keltő fényt szeretnénk Ha lehet, Ra > 85 színvisszaadási indexű LED lámpát válasszunk A fenti szempontok szerint ekvivalens LED lámpák közül a legjobb fényhasznosítású lámpát válasszuk az kevesebb elektromos teljesítményt vesz fel Pl.: η V = 100 lm/w fényhasznosítás esetén P el = 8 W A lámpatesttől függ, milyen fényeloszlású LED lámpa felel meg a céljainknak Normál ízzólámpa közel a teljes térszögbe (4π sr) sugároz 94

Izzólámpa vs. retrofit LED lámpa Ebben a lámpatestben nem kritikus, hogy nem a teljes térszögben sugároz a retrofit LED lámpa A természetes konvekciós hűtés zavartalansága persze kérdéses 95

Amikor fontos a jó helyettesítés: Pl. műemlék csillárok A retrofit LED-esítés után is azt várjuk, hogy a csillár ugyanúgy nézzen ki, mint korábban Saját lakásom, LED filament gyertya égőkkel Zeneakadémia nagyterme, ízzólámpás csillárokkal: fontos az autentikus megjelenés. Mindig van kiégett izzólámpa. Ide retrofit LED-es megoldás kellett volna. Amit a LED-es megoldás nyújthat: hosszú élettartam olyan helyen, ahol nehéz a fényforrásokat cserélni 96

Szabványos, foglalatos LED modulok Zhaga szabvány Edison foglalatok meghaladása Egységes mechanikai kivitel Hűtés biztosítása fontos szempont volt http://www.zhagastandard.org/specifications/lightengine.html Fél úton a fixre szerelt LED-ek és a retrofit LED lámpák közt Csereszabatosság biztosítása különböző gyártók termékei közt LED engine Hűtőborda Foglalat Optika 97

Dedikált LED-es lámpatestek Hosszú LED élettartam: A világítótest élettartama alatt nem megy tönkre egy LED sem Egy generációt ki tud szolgálni Fixre lehet szerelni LED-eket A jó hűtés garantált, nem esetleges, mint retrofit esetben Van néhány hátrány is: Nagy kezdeti költség A teljes cost of ownership mégis kicsi lehet Nem követjetjük a LED-ek fejlődését Javítás, second sourcing: problémás 98

ESETTANULMÁNY: GYERTA ÍZZÓK HELYETTESÍTÉSE FILAMENT LED LÁMPÁKKAL 99

Motiváció Ár erozió: maga a LED chip egyre kisebb tényező Optika, driver, hűtés, egyéb mechanika: ma ezeken kell spórolni Forrás: James Hooker et al: Development of Gas-Cooled LED Filament Lamps, Lighting Symposium 2014, Como, Italy, June 2014 100

Motiváció Spórolás Jól megfigyelhető a Philips teljes térszögbe sugárzó E27-es retrofit LED lámpájánál Drága és bonyolult fém szerelvény helyettesítése hővezető műanyaggal Nagy sárga fényporos, 3 cikkből álló búra felszámolása üveg diffúzorral Fénykibocsájtás kisebb térszögben, a színhőmérséklet 50 K-nel megváltozott A lámpafejben még van meghajtó elektronika 101

Motiváció A retrofit LED lámpa minél jobban hasonlítson egy klasszikus normál ízzólámpához, vagy akár egy régi szénszálas lámpához A helyzet a gyertya égőknél a legrosszabb Általában az egész égő látszik, felfelé áll A legtöbb LED-es retrofit gyertya égő ronda, nem jön ki belőlük a fény alul 102

A LED-es gyertya égők evolúciója A spirált imitáló ún. LED filament lámpa. Átlátszó ballonos gyertyaízzó helyett, kb. 40 W-ig Olajhűtésű retrofit LED lámpa. Opál vagy festett fehér ballonos gyertyaízzó helyett, kb. 60 W-ig 103

CoG chip on glas CoB (chip on board) elv alkalamzása, de üveg szubstrátra Átlátszatlan kerámia szubsztrát helyett átlátszó üveg hordozó ~2π sr térszög helyett majdnem a teljes 4π sr térszögbe sugárzó szerelvény Üveg helyett egyes gyártók zafír hordozóra szerelik a LED-eket Jobb hővezetőképesség (kb. 30 W/mK az üveg ~1 W/mK értékével szemben) Segítheti a LED filament hűtését 104

A LED spirál Forrás: James Hooker et al: Development of Gas-Cooled LED Filament Lamps, Lighting Symposium 2014, Como, Italy, June 2014 Ízzólámpa: minimális hőátadás legyen a spirál felől a ballont kitöltő csökkentett byomású védőgáz felé dupla spirál: rövid, vastag (GE, Irving Langmuir, 1913) LED filament lámpa: ellentétes a követelmény jó hőátadás kell Vékony, hosszú, viszonylag jó hővezetésű szubsztráton CoB technikával elhelyezett, elektromosan sorba kötött és fényporral bevont kék LED chip-ek Jó hővezetőképességű nemesgáz atmoszféra a ballon felületére vezeti a hőt 105

A LED filament lámpák Nem kell hűtőborda Átlátszó szubsztrát Kevesebb reflexió, kisebb optikai veszteségek Sorba kötött elemi LED chip-ek: a teljes feszültségesés eléri a hálózati feszültséget 110 V-on egyszerűbb Nincs szükség bonyolult meghajtó elektronikára Ugyanahhoz a teljesítményhez nagy feszültség esetén kisebb áram elegendő Hatékonyabb LED működés Nagyobb élettartam 106

A ballont kitöltő hűtőgáz Hűtés gázzal A hidrogén vagy hélium töltés jó hőátadást biztosít a ballon teljes felületére Onnan természetes konvekciós hűtés Nem kell drága hűtőborda A klasszikus lámpagyártási technológiák használhatóak A lámpafej egyszerű lehet, csak az Edison korabeli elektromos interfész funkciót kell ellátnia Forrás: James Hooker et al: Development of Gas-Cooled LED Filament Lamps, Lighting Symposium 2014, Como, Italy, June 2014 107

A ballont kitöltő hűtőgáz Gáztöltés, hőmérséklet, fényáram Forrás: James Hooker et al: Development of Gas-Cooled LED Filament Lamps, Lighting Symposium 2014, Como, Italy, June 2014 108

A ballont kitöltő hűtőgáz He töltés: nyomás vs hőmérséklet (LED filament) Forrás: James Hooker et al: Development of Gas-Cooled LED Filament Lamps, Lighting Symposium 2014, Como, Italy, June 2014 109

Összehasonlítás Olcsóbb, jobb fényhasznosítás: Forrás: James Hooker et al: Development of Gas-Cooled LED Filament Lamps, Lighting Symposium 2014, Como, Italy, June 2014 110

Filament LED lámpák előnyei A klasszikus lámpagyártási technológiák és a LED-ek kombinációjának számos előnye van Nincs szükség hűtőbordára Nincs szükség termikus határfelületi anyagra (TIM-re) Teljes térszögbe sugárzó lámpa, minimális optikai veszteséggel Egyszerű mechanikai kivitel, olcsó anyag (üveg), A lámpa kivitele jól illeszkedik a klasszikus lámpagyártásban használt teljesen automatizált végszerelő gyártósorokhoz Nagyon jó fényhasznosítás érhető el A lámpa alakja, megjelenése megfelel a vásárlói elvárásoknak Továbbfejlesztés még lehetséges az ilyen LED lámpák további termikus és optikai optimalizálásával A LED filamentek várhatólag a retrofit LED lámpák mellett egyéb alkalmazást is nyernek 111

TOVÁBBI ÉRDEKES SZÁMPÉLDÁK Egy végső alkalmazásnál nagyon sok paramétert kell egyszerre optimalizálni... Kisebb-nagyobb példák jönnek erre... 112

Fényhasznosítási adatok összevetése... Nem mindegy, hogy a fényforrás, vagy egy teljes világítótest fényhasznosítását tekintjük-e? Az egyéb rendszerkomponensek hatásfokán kívül az is fontos, hogy hogy hasznosul a fényforrásból kinyert teljes fényáram: Forrás: BEKA LED Seminar 08 June 2010 η V-LED < η V-HID, de a HID lámpa fényáramának csak kisebb hányada hasznosul, így teljes rendszer szinten a LED-es megoldás a jobb. 113

LED-es rendszertervezés Összetett optimalizálási feladat; pl.: η V CRI LED-ek száma (költség) áram T J, élettartam 114

A fényáram alakulása bekapcsolás után: A LED-ek hőmérsékleti tranziensétől függ Ezt a teljes rendszer termikus időállandója határozza meg t stab = 7060 s = 1 h 57 min 40 s (álló levegős kamrában mérve) ΔT J = 54 o C S ΦV -0.2 lm/ o C ΔΦ V = -10.8 lm T J =25 o C/ Φ V = 100 lm 10%-kal kisebb fényáram 2 óra elteltével PN átmenet hőmérsékletváltozása ΔT J [ C] 60 50 40 30 20 10 7060 54 0 1e-6 1e-4 0.01 1 100 10000 Idő [s] 115

A lámpatest időállandójának becslése Még hosszabb mérés kellene.. Becslés: Konvekciós hőellenállás: R th_conv = 1/(A h) A a lámpatestház, mint hűtőborda aktív felülete h hőátadási tényező természetes konvekció esetében ( 10 W/m 2 /K) Hőkapacitás: C th = V c v V a lámpatestház, mint hűtőborda térfogata c v a lámpatestház anyagának volumetrikus hőkapacitása Termikus időállandó: τ = R th_conv C th = 1/(A h) V c v Számpélda: A = 30 cm 50 cm = 0.15 m 2, V = A 10 cm = 0.015 m 3 h = 10 W/m 2 /K, alumíniumra: c v = 2.421 10 6 Ws/(m 3 K) τ = 1/(10 0.15) 0.015 2.421 10 6 s = 2.421 10 4 s A vastagságot durván túlbecsültük, az 1/3-a reálisabb, azaz τ = 8070 s 2 h 15 m Tehát az üzemi fényáram ~ 2 óra alatt stabilizálódik 116

Nem csak a LED-ek melegednek Hanem a tápegység is 117

Nem csak az áramló levegő hűthet: Adott esetben az oszlopfej hővezetése is besegíthet Ezt érdemes kihasználni, de nehéz jól megoldani A jó hőátadáshoz pontos méretilleszkedés kellene 118

Az időjárás hatása a LED-es közvilágításra Melegebb időben kisebb fényáram, hidegebb időben nagyobb fényáram Nem mindegy, mikor mérünk megvilágítást Várható legkisebb megvilágítás: meleg nyári éjszakán, a LED-es közvilágítás bekapcsolása után 1-2 órával Várható legnagyobb megvilágítás: hideg téli éjszakán, azonnal a LED-es közvilágítás bekapcsolása után Energiatakarékossági lehetőség: hőmérsékletmérésen alapuló aktív fényáramszabályozás Nem mindegy, hogy ugyanaz a LED-es lámpatest Magyarországon hol van telepítve 119

Az időjárás, mint környezeti hatás Az évi átlagos középhőmérséklet Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján Besugárzás, átlagos középhőmérséklet Maximális mért hőmérsékletek Meleg éjszakák A globálsugárzás (MJ/m 2 ) átlagos évi összege Magyarországon (2000-2009) http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/sugarzas/ http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/homerseklet/ 120

Maximális hőmérséklet Az évi maximumhőmérséklet [ C] http://owww.met.hu/eghajlat/eghajlati_adatsorok/bp/navig/index2.htm 121

A meleg éjszakák száma Budapest A meleg éjszakák (Tn 20 C) száma 122

A meleg éjszakák száma Szombathely A meleg éjszakák (Tn 20 C) száma 123

Számpélda (egy ~1W-os, 100 lm-es LED-re) LED paraméterek (adatlapi adatok pl. T J = 20 o C-ra):, Φ V (20 o C) = 100 lm, S ΦV = -0.3 lm/ o C V F (20 o C) = 3 V, S VF = -2 mv/ o C I F = 350 ma, P el = 1.055 W Φ e (20 o C) = 315 mw, S Φe = -1mW/ o C η e (20 o C) = Φ e / (I F V F ) = 315 mw/1050 mw = 30% η V (20 o C) = Φ V / (I F V F ) = 100 lm/1.05 W = 95.24 lm/w Meleg nyári éjszaka: T J = 100 o C (pl. T amb > 30 o C) P el (100 o C) = 0.350 (3-0.2 80) = 0.994 W Kisebb fogyasztás Φ V (100 o C) = 100 0.2 80 = 84 lm Kisebb fényáram Φ e (100 o C) = 315 1 80 = 235 mw η e (100 o C) = 235 / (350 (3-0.2 80) = 23% Rosszabb hatásfok η V (100 o C) = 84 / (350 (3-0.2 80) = 84.5 lm/w Rosszabb fényhasznosítás Hideg téli éjszaka: T J = 60 o C (pl. T amb < 0 o C) P el (60 o C) = 0.350 (3-0.2 40) = 1.022 W Nagyobb fogyasztás (2.8%) Φ V (60 o C) = 100 0.2 40 = 92 lm Nagyobb fényáram (9.5%) Φ e (60 o C) = 315 1 40 = 275 mw η e (60 o C) = 275 / (350 (3-0.2 40) = 26.9% Jobb hatásfok η V (60 o C) = 92 / (350 (3-0.2 40) = 90.02 lm/w Jobb fényhasznosítás (8.9%) De egyik paraméter sem az adatlapi érték Multi-domain szimuláció kéne 124

HOGY VÉGEZZÜNK JÓ NUMERIKUS BECSLÉSEKET TERVEZÉSKOR? Multi-domain mérés Multi-domain modellezés Multi-domain szimuláció 125

Jó gyakorlat Alapos termikus tervezés pl. világítási rendszer szintű termikus szimulációval, üzemi fényáram számításával Alkatrész szintű LED kompakt modelleket lámpatest szintű szimuláció során használunk a szimuláció egyszerűsítésére: Termikus modell CFD szimulációban a lámpatest valós környezete szerinti hűtéssel számol. Eredmény: a PN-átmenet hőmérséklete. Ennek alapján üzemi fényáram számolható ( hot lumen ). CIE 127-2007 JESD51-52 KÖZLED projekt BME-EET és HungaroLux JESD51-1 JESD51-51 JESD15-14 126

LED T J ellenőrzése szimulációval LED tok: ún. kompakt modellel A lámpatestház egyben hűtőborda is: részletes CAD modell 127

LED + hűtőborda: az orientáció is fontos Méréskor is, és a használat során is CFD szimulációk integráló gömbbe helyezett retrofit LED lámpáról: Műanyag falú gömb: a külső (labor) környezet termikus hatása kicsi, de a LED lámpa felmelegíti Fémből készült gömb: a külső (labor) környezet termikus hatása nagyobb és az visszahat a LED lámpára is Az áramló levegő hűtő hatása függ a lámpa helyzetétől 128

Termikus és optikai mérés és szimuláció CIE 127:2007 JESD51-52 TeraLED JESD51-14 Termikus mérések eredményeinek kiértékelése MÉRÉS QA Hibaanalízis T3Ster Master program TeraLED View program FloEFD JESD51-1 LED eszköz termikus karakterizációja és optikai paramétereinek mérése Optikai modell T3Ster JESD51-51 Termikus modell Kompakt modellezés Kész termikus modell Termikus határfelületek degradációja SZIMULÁCIÓ FloTHERM Lámpatest szintű szimulációk kompakt LED modellel. FloEFD-ben az üzemi fényáram kiszámítása is része a szimulációnak. Az ehhez szükséges adatokat a TeraLED View program szolgáltatja. 129

Gyakorlatban: konstans nyitó áram Egyszerűsített modellek V F lináris hőmrésékletfüggés VF I F 0, TJ ) = VF 0 + SVF Nagyáramú karakterisztika szakaszon a fényáram (optikai teljesítmény) hőmérsékletfüggésére lineáris közelítés adható Φ Φ V e 0 ( T ) ( T F 0, TJ ) F 0, TJ ) V 0 e0 ΦV 0 Φe0 J 0 ( T ) ( I = Φ + S T ( T ) ( I = Φ + S T J J 0 0 Φ V0 Meredekség = S ΦV0 Hőmérsékletfüggés: @700 ma ~ -2.2 lm/ o C @350 ma ~ -1.2 lm/ o C Üzemi fényáram számítása CFD szimulációban T 0 130

LED-ek mért hőmérsékletfüggése Luxeon Rebel (fehér), I F = 350 ma V F [V] Nyitófeszültség 3 forw. V 2.98 linest forw. V 2.96 poly forw. V 2.94 2.92 2.9 2.88 2.86 2.84 2.82 2.8 2.78 45 55 65 75 85 95 105 115 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 Φ e [W] Optikai teljesítmény Em. Opt. P linest P opt poly P opt T J [ o C] T J [ o C] 245 45 55 65 75 85 95 105 115 Φ V [lm] Fényáram 98 96 Lum. Flux linest Lum. Flx. 94 poly Lum. Flx. 92 90 88 86 84-0.23 lm/ o C 82 80 T J [ o C] 78 45 55 65 75 85 95 105 115 A fényáram hőmérsékletfüggése a regressziós görbe meredekségével jól jellemezhető 131

Üzemi fényáram számítása szimulációban KÖZLED projekt számára mérés, mérés alapján LED modellezés majd lámpatest szintű CFD szimuláció 122.4 o C 234.4 lm 117.9 o C 237.1 lm 132

Bemelegedett lámpatest fényeloszlása A termikus szimulációból kapott teljes üzemi fényáram értékeket figyelembe véve egy optikai szimulátorban a valós üzemi körülményeket legjobban tükröző fényeloszlást számolhatjuk: 133

KITEKINTÉS Smart LED megoldások OLED-ek 134

Okostelefonnal vezérelt retrofit LED lámpa Állítható szín, fényerősség Egyedi, gyártói megoldás Még nincsenek szabványok protokollokra, fizikai médiumokra 135

Kitekintés: Smart SSL Probléma: protokoll, fizikai réteg 136

Kitekintés: OLED-ek Retrofit alkalmazásra nem valók Új installációk Még mindig drága, csak presztízs célokra Évek óta a jövő fényforrásai Élettartam, fényhasznosítás problémák, homogenitás problémák 137

Kitekintés: OLED alkalmazások Exkluzív, dizájn világítótestek Forrás: Manuel Bösing: OLED Tutorial, Lighting Symposium 2014, Como, Italy, June 2014 138

Kitekintés: OLED alkalmazások Exkluzív, dizájn alkalmazások Forrás: Manuel Bösing: OLED Tutorial, Lighting Symposium 2014, Como, Italy, June 2014 139