电子节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯。是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备。节能灯的尺寸与白炽灯相近,与灯座的接口也和白炽灯相同,所以可以直接替换白炽灯。节能灯的正式名称是稀土三基色紧凑型荧光灯,20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司。被国家纳入到了863推广计划,最早在山东的胶东半岛推广,其中最早响应的两家工厂为威海北洋和栖霞灯具厂,但是由于早期成本比较高,推广难度比较大。广东依靠其优越的地理位置,依托国家的政策支持,以低成本的原材料大批量生产节能灯,并销往全国。因为早期人们对于节能灯的概念比较模糊,广东生产的卤粉节能灯成本较低,销往市场的价格也比较低,现全国80%的节能灯来自广东生产,其中80%的节能灯是在中山古镇生产的。
这种光源在达到同样光能输出的前提下,只需耗费普通白炽灯用电量的1/5至1/4,从而可以节约大量的照明电能和费用, 因此被称为节能灯。
主要是由“上部灯头结构”以及“底部灯管结构”组成;在该结合结构的内部包设一节能电子镇流器组成;其特征是在上结合结构部与节能电子镇流器的空间下方,增设一隔板结构;而在下结合结构部设一增长区段空腔结构;并在该段增长空腔结构外壁周围,环设多数个通孔,用于多元隔热、分流、散热、确保节能灯正常使用寿命。
分析节能灯因灯管外形不同,主要为U型管、螺旋管,直管型还有莲花型,梅花型,佛手型等异性:
1、U型管节能灯:管形有:2U、3U、4U、5U、6U、8U等多种,功率从3W-240W等多种规格。2U、3U节能灯,管径9mm----14mm。功率一般从3w―36w。主要用于民用和一般商业环境照明。在使用方式上,用来直接替代白炽灯。4U、5U、6U、8U节能灯,管径12mm----21mm。功率一般从45w――240w。主要用于工业、商业环境照明。在使用方式上,用来直接替代: 高压汞灯、高压钠灯、T8直管型日光灯。
2、螺旋管节能灯:螺旋灯管直径,分Φ9、Φ12、Φ14.5、Φ17等。
螺旋环圈(用T表示)数有:2T、2.5T、3T、3.5T、4T、4.5T、5T等多种,功率从3W-240W等多种规格。
3、支架节能灯:T4、T5直管型节能灯:T5、T4直管型节能灯。功率分为:8W、14w、21W、28W。广泛应用于民用、工业、商业环境照明。可用来直接替代T8直管型日光灯。
T,就是代表灯管的直径。每一个“T”就是1/8英寸,即3.175mm。
一英寸等于25.4毫米。那么T8灯管的直径就是25.4mm。
其余的数字对应如下:
T12 直径 38.1 mm
T10 直径 31.8 mm
T8 直径 25.4 mm
T5 直径 16 mm
T4 直径 12.7 mm
T3.5 直径 11.1 mm
T2 直径 6.4 mm
理论上,越细的灯管效率越高,也就是说相同瓦数发光越多。但是,越细的灯管启动越困难,所以发展到了T5灯管的时候,必须采用电子镇流器来启动。
为了节约成本,T5、T4都采用了微型支架的形式出售,就是镇流器含在支架的微型空间里面,这种镇流器的效率和质量一般都不大好,导致应该很高效率的灯管反而不如常规的T8灯管亮,寿命方面也有点打折。尽管如此,细管的诱惑还是很大,T5、T4灯管的销量越来越大了。
4.莲花型节能灯:
节能灯分三部分组成:
毛管
塑料件及电子元件
灯头
1、毛管:
分类U型、全螺、半螺
U型:2U 3U 4U 5U 6U 7U 8U 9U 10U
全螺:2.5T、3T 4T螺旋灯的圈数用“T”表示。
半螺:2.5T、3T 4T螺旋灯的圈数用“T”表示。
2、塑料件:按材料分有:PP、PC、PBT
PP料非常软,多用于低挡产品。
PC料属于高档品表面光。
PBT料属于高档阻燃材料,表面有光面和磨砂亚光。
3、灯头分三种材料有铜灯头、铁灯头、铝灯头、 镀镍灯头(镀镍灯头是高档产品)
颜色::绿色、白色、黑色。
灯头按规格分:E14 、E27、E40 螺旋口
B22 卡口
根据功率大小可分为:3W、5W、7W、9W、11W、26W、30W、36W、45W、55W、65W、75W、、、
节能灯管按照荧光粉划分有:混合粉、卤粉、三基色。
卤粉寿命在3000—4000小时。
混合粉寿命在4000—6000小时。
三基色在8000小时以上。
1.电参数
(1)电压范围: 额定电压 +10% -20%(2)功率范围: 额定(标称)功率 +5% -10%
(3)功率因数: 根据实际的情况选择 PF>0.6 及 PF>0.9
(4)符合安全规定和电磁干扰及电磁兼容 EMC 的规定要求
(5)电子镇流器的工作频率避让家用电器的遥控频率
(6)符合在高温环境和低温环境下的稳定、可靠工作要求2.光参数
(1) 光 通 量:光源每秒钟所发出光的量之总和:用于表示灯管射出的光的量,即发光量。通用符号ф表示,单位为流明(Lm)。
光效、光通量要求:小于 15W , 光效要求≥ 45LM/W; 大于等于 15W , 光效要求≥ 60LM/W。
(2)显色指数:≥ 80
(3)色温: 色温偏差小,一致性好
(4)启动时间:小于等于 1 秒
3.寿命参数
(1)有效寿命八千小时以上(流明维持率达到 70% 以上)
(2)在有效寿命期内、高温 85 ℃环境及低温 -20 ℃环境条件下,能稳定可靠地工作;并且在上述温度条件下耐电压波动的冲击,节能灯能稳定可靠地工作4.机械参数
(1)灯管与电子镇流器的连接强度满足规定的扭矩要求
(2)灯头与壳体连接满足规定的扭矩要求
例:
产品名称 额定电压(v) 功率 功率因数 色温 寿命 管径 管长 总长 光通量 灯头型号 包装数量 外箱尺寸
yn-2US7W 170-250v 7W 95% 2700/6400 ≥8000 9 65 103 350 E14E27B22 50
yn-2US9W 170-250v 9W 95% 2700/6400 ≥8000 9 75 113 530 E14E27B22 50
1、节能灯启动慢
2、节能灯是明线光谱(不连续),所以通常的节能灯偏紫色光,在节能灯下看东西会严重变色。蓝色会变紫,红黄色看上去会更鲜艳。所以在配色的工作场合不宜使用节能灯。
节能灯可分为自镇流荧光灯(电子节能灯)和单端荧光灯(PL插拔式节能管灯)两大类。
自镇流荧光灯自带镇流器、启动器灯全套控制电路,并装有螺旋式灯头或者插口式灯头。电路一般是封闭在一个外壳里,灯组件中的控制电路以高频电子镇流器为主。这种一体化紧凑型节能灯可直接安装在标准的白炽灯的灯座上面,直接替换白炽灯,使用比较方便。单端荧光灯指的是单灯头低压汞蒸气放电灯,其大部分光是由放电产生的紫外线激活荧光粉涂层而发射出来的。可以从灯具中拆卸下来的,用于专门设计的灯具之中,借助与灯具合成一体的控制电路,达到装饰或优化照明功能的设计目的。灯头有两针(2P)和四针(4P)两种,两针的灯头中含有启辉器(也称跳泡)和抗干扰电容,而四针的灯头中没有任何电路元器件。
某家庭按使用15只灯泡计:
1、普通灯泡电费:
15只灯×40W/只×5小时/天×30天=90000W×小时=90度
每月电费=90度×1元/度=90元
2、节能灯的电费:
15只灯×8W/只×5小时/天×30天=18000W×小时=18度
每月电费=18度×1元/度=18元
3、EEFL节能灯电费:
15只灯x5w/只x5小时/天x30天=11250w×小时=11度
即这个家庭使用节能灯后每月可以节省电费:90元—18元=72元,一年就可以节省电费864元。
如这个家庭使用EEFL节能灯后每月可以节省电费:90-11=79元,一年就可以节省电费948元。
某纺织厂按100只灯24小时计:
1、原T8日光灯40W,实际能耗40W+10W(镇流器)=50W;
100只×50W/只×24小时×30天×12月=43200000W×小时=43200度
年用电费用43200度×1元/度=43200元
2、替换型T5节能支架灯,实际功耗26W;
100只×26W/只×24小时×30天×12月=22464000W×小时=22464度
年用电费用22464度×1元/度=22464元
3、替换成EEFL节能灯,实际功耗5w
200只x5w/只x24小时x30天x12月=8640000W×小时=8640度
4、每年节电:
43200-22464=20736元
EEFL节能灯每年节电:
43200-8640=34560元
人类生活除了水、空气、食物必需用品之外,光一直影响人们的作息,一直过着日出而作,日落而息的生活。直到1879年爱迪生发明了电灯炮(白炽灯),它的原理是:当灯接入电路中,电流流过灯丝的热效应,使白炽灯发出连续的可见光和红外线,此现象在灯丝温度升到700K即可察觉,由于工作时灯丝温度很高,大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了;同时由于灯丝温度很高,蒸发也很快,所以寿命大大的缩短了,大约在2200小时左右,而光效大约在每瓦12(Lm)左右。以前照明系统只讲究数量,而今天已经逐步走向精致,讲究省能效果。由于照明技术及照明器具的广泛使用,使人们的生活水准普遍提高,对照明设备的需求日益激增,也使得耗电量扩大,于是开始重视高效率、高品质的照明设备的发展。电子节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(固在灯丝上涂了一些电子粉)电子碰撞氩原子弹性碰撞,氩原子碰撞后,获得能量又撞击汞原子在吸收能量后,跃迁产生电离;发出253.7nm的紫外线,紫外线激发荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K~2700K低,所以它的寿命也大大提高到8000小时以上,又由于它不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率也很高,能达到每瓦60(lm)流明。
LED的出现打破了传统光源的设计方法与思路,目前有两种最新的设计理念。
1.情景照明:是以环境的需求来设计灯具。情景照明以场所为出发点,旨在营造一种漂亮、绚丽的光照环境,去烘托场景效果,使人感觉到有场景氛围。
2.情调照明:是以人的需求来设计灯具。情调照明是以人情感为出发点,从人的角度去创造一种意境般的光照环境。情调照明包含四个方面:一是环保节能,二是健康,三是智能化,四是人性化。
“情调照明书”是中国第一本引领LED照明设计潮流的书籍,打破了设计理论长期被国外巨头垄断的局面,使LED的应用更加容易为市场所需要。将最新的情调照明设计理念贡献出来与大家分享,借此希望更多专家学者、设计师参与讨论和提出建义。
家庭节能照明的设计
随着环保意识的增强,如今的居家也开始提倡“绿色照明”,人们开始从切身出发响应节能号召。“绿色照明”指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品,改善提高人们工作、学习、生活的条件和质量。但是如果设计不好,优质的照明器材也不能发挥最有效的作用。
节能灯
注意灯泡功率的选择
安全总是从最基本的要素入手。灯泡是家庭常用的电光源,其功率选择是否适当直接关系到照明效果。
首先,要考虑居室空间和照明效果的关系。柔和、清亮的灯光,有赖于灯罩与灯泡的配合。灯泡光亮度的强弱,会影
响人的视觉效果、视力保护和身心健康。
其次考虑到居室空间与照明光亮度,灯泡功率过大浪费电能,易发热,有可能引发各类事故;可选择功率过小,又达
不到较佳的照明效果。可参照以下标准:15~18平方米照明用灯光在60~80瓦;30~40平方米在100~150瓦;40~50平方米在220~280瓦;60~70平方米在300~350瓦;75~80平方米在400~450瓦。
通常卫生间的照明每平方米2瓦就可以了;餐厅和厨房每平方米4瓦足够了,而书房和客厅要大些,每平方米需8瓦;
在写字台和床头柜上的台灯可用15至60瓦的灯泡,最好不要超过60瓦。
灯具的选择
灯具的美感十分重要,色彩美、造型好的灯具能给人带来愉悦感。由于照明灯具是整个居室装饰的有机组成,因此,它的样式、材质和光照度都要和室内功能和装饰风格相统一,并按照这个原则去选购照明灯具。
但是对于光源(灯泡灯管),则要根据居室各部位使用功能来科学选购照明灯具。因为光源效果的好坏不但制约了家中的照明效果,更重要的是还存在着安全问题,所以建议大家在购买灯泡时,最好选择一些过硬的品牌。
使用“绿色”节能灯
据有关调查分析,在保持照明度不变的情况下,每个家庭只要将一只40瓦的白炽灯换成一只同样亮度的13瓦节能灯,就能减少10%的照明用电。
照明可以使客厅更生动,更引人。考虑到在其中从事活动的数目和多样性,家庭中没有其它房间可与客厅相比。
照明方法:
聊天、读书和看电视是客厅中的主要活动,写作和就餐当然也在客厅中进行。实际上,客厅是家庭的心脏,这正是它需要高质量照明的充分原因。因客厅多种不同的应用,照明的关键提示必须灵活,并与美学结合。这里应该有适于所有情况的灯配件,并有可能根据活动的需要以任何所选的亮度和强度来一起使用所有配件,或仅仅一部分。
将照明看成一系列的层。从主照明开始,但使它比所需要照度的稍微暗淡一些。它能被其它光点所补充,一些为了效果,一些为了特殊任务,例如沙发后用于阅读和缝纫的明亮的光。许多侧灯和台灯的使用是明智的,它们能够在需要的地方和需要的时候被用来满足要求。在这些种类的灯具中使用柔和的彩色灯泡能真正强您化的颜色设计。永远不要忘记聚光灯。聚光灯直射一个独特的特征,能够增加真正的时尚感和优雅感。设计您客厅内的照明允许您控制情绪的变化-从纯粹的实用到高度精制和优雅。
作为招待的一般规则,您的客人应该能够看见您正在准备的食物。您可以通过由调光器控制的各种照明为任何宴会创造轻松、优雅的格调。
照明方法:
许多(如果不是大多数)家庭都没有独立的饭厅,但将客厅的一部分作为就餐区。两种情况下的照明方法是相同的。通过将光线集中在餐桌上而不是均匀地照明整个区域或房间,可以强调亲密地感觉。当然,就餐者的脸也应该被照亮。
总体照明能够在整个房间内营造明亮、温暖的气氛。想获得更亲密的感觉,可以使用柔和而温暖的壁灯,或者发白光,或者暗含一点颜色,它会强化您房间的颜色设计。最后一个流行的作法是尝试用聚光灯重点照明壁炉,最喜爱的绘画或装饰物。使用两或三支聚光灯会使您得到更好的控制。照明可以非常显著地改善带有玻璃门的橱柜。碗碟橱内的小卤素灯可以突出内部的物体,显示房间的真实深度和风格。这叫做重点照明,因为它突出照明了一些物体。更大的碗碟橱能够为整个房间提供丰富、温暖的背景光。
通常的方案是将单个灯具悬挂在桌子之上。对于较大的桌子可能使用两或三个小而匹配的灯具。带有玻璃或帘子并且可以在脸上提供一些直接照明的灯具是首选。调光器的使用非常有用,它能照明等级可调以适应偶然事件或作业,或者仅仅当桌子没有使用时照亮桌脚以作为客厅“风景”的一部分。
睡觉大多在黑暗中进行。然而,卧室也是早晨穿衣与打扮,晚上读书与看电视的地方。各种照明的微妙组合提供了完美的卧室设计所需要的平衡。
照明方法:
主卧室
出发点是总体照明的主要源。它应该是中性的且令人放松的,并通过使用一个以上的照明点而最好地得以实现。然后考虑实际的照明需要:梳妆台和衣柜需更明亮的光,以及床周围的阅读照明。最后需要考虑的是柔光灯泡,它可以丰富您的设计,并与用来突出一个特别的物体或特性的聚光灯相组合,为设计提供增强气氛的线索。适合使用调光开关的头顶照明提供您调解照明强度的灵活性以匹配您的情绪。当为您的梳妆台布光时,要保证来自镜子两侧的光线均匀。这将避免在脸上投射阴影。这一区域的光可以比总体照明亮一些。
儿童卧室
儿童喜欢多种光。老人喜欢用来放松的朦胧光被证明会吓到孩子。但是,必须避免长而粗糙的阴影和眩光,以及裸露的光源。对于十来岁孩子的房间,与可调的可夹式聚光灯具相组合,并安装在可运动轨道上的可调聚光灯可以被安装在屋内的任何地方以提供良好的照明灵活性。
类似家庭空间的区域,在这个区域中活动繁多,包括交谈、阅读、看电视等等。该区域的照明应与其内发生的不同活动相匹配。
照明方法:
阅读要求相对较高的照度,修正量决定于读者的年龄。一般说来,可视作业(即书本、杂志等)上的最小照度为400lux。
对于细节工作或诸如缝纫、木工活这样的业余爱好,明亮的白色卤素灯照明是正确的选择,它会减少眼睛的疲乏。错误的照明会使长时间在电脑屏幕前的人感到疲惫。要保证有足够的头顶照明来照亮键盘区,要避免眩光和屏幕反射。台灯应离开屏幕成一角度以避免令人疲劳的反射。为了在房间的一个特殊区域创造较明亮的光,例如为了阅读,在不破坏房间氛围的同时,尝试使用带有遮光物的卤素灯泡,它会在您需要的地方提供直射光。类卤素灯适于常规灯配件,发光与卤素灯相同。因此您无需购买特殊的配件就可以享有卤素灯照明的好处。
传统的地板灯或标准灯简单而且优秀。它提供了充足的向上光(环境照明),并且允许舒适的而细致的阅读。但是也可以使用节能灯:例如,一个带有PL9瓦或11瓦灯的提供实际的阅读用光的两用灯具,与白炽灯(双端卤素灯)或用于环境照明(向上)的PL11瓦灯相组合将会实现很好的照明效果。像编织和刺绣这样工作的会要求在工作范围内多少同一均匀的照明,尽管有些地方需要稍微强一点的照明.
厨房一直是家庭温暖、明亮的中心。那里不仅是烹调和就餐的地方,它还是交谈、学习、工作和娱乐的地方。无论您“做什么饭菜”,您都应确保有恰当的“照明菜谱”。
照明方法:
厨房实际上是一种工作室,因此它需要事实上无阴影的常规照明。要照亮所有的表面,不仅是水平工作面,还包括垂直工作面以方便在碗碟橱中寻找东西。
隐藏式顶棚灯或向上照射的灯能够提供基本的背景光。使用灯具的数目决定于房间的大小。工作面上的条形照明提供了工作所需的明亮的光。它们大多通常隐藏在安装在墙壁上的装置之下。光源安置在这些装置之上,光线有装饰顶棚的效果。聚光灯可以被用来突出某一特征,或者在.炊具或排放着碟子或器具的架子上提供汇聚光。如果您有一个两倍饭厅那么大的厨房,可以用照明来模糊它与烹饪区的界线,并将它们分离开来。例如,贴近桌面向下照射在其上的温暖的光将创造出一个亲密的空间,并将人们吸引到桌子周围。侧灯、台灯或立式灯,多半带有一个浅褐色或陶器颜色的灯,将提供一个完全不同的,柔和的就餐氛围。最后的技巧-卤素照明充分利用了您的食物的本来颜色。自然的白光确实使您的食物看起来更加多彩而可口。
您害怕每天早晨往镜子里看吗?或许是因为您正在恶劣的照明条件中看自己。光线会自然地产生阴影-当您用镜子将它们结合起来是,您需要非常小心。
照明方法:
浴室需要室内整体上有良好的常规照明,还需要对镜子等的局部照明。
来自安装在顶棚上的灯具的常规照明能够提供基本的背景照明。在用于剃须和化妆的镜子周围增加安装在边上的灯将提供来自两边的明亮而均匀的光。这样就可避免当光源安置在镜子上面时投射在脸上的阴影。
为了寻找增强气氛与情绪的机会,您可以将光集中在浴室内最常见的物品上-水、玻璃、镜子-并且使用聚光灯。由此,您能够创造奇妙的颜色感和空间感。
安全考虑在浴室内是极为重要的。在浴室内没有开关,而仅仅使用拉线开关。配件应该是防蒸气和防水的。如果您有任何疑问,请您向有完全资格的电工咨询。这里有完全防水的照明配件可用,将它们安置在淋浴单元内时,它们会非常生动而时髦。
首先,要选知名品牌 毕竟这些品牌“树大招风”,产品性能指标和产品安全指标都有国家标准规定的要求,各种检测对他们来说,根本就没法糊弄。节能的同时更让人放心。
其次,光衰是衡量节能灯品质优劣的重要标准 节能灯在使用一段时间后,灯光会越来越暗,这主要是因为荧光粉的损耗,技术上称之为光衰。
1、LED发光机理:PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
2、LED发光效率:一般称为组件的外部量子效率,其为组件的内部量子效率与组件的取出效率的乘积。所谓组件的内部量子效率,其实就是组件本身的电光转换效率,主要与组件本身的特性(如组件材料的能带、缺陷、杂质)、组件的垒晶组成及结构等相关。而组件的取出效率则指的是组件内部产生的光子,在经过组件本身的吸收、折射、反射后,实际在组件外部可测量到的光子数目。因此,关于取出效率的因素包括了组件材料本身的吸收、组件的几何结构、组件及封装材料的折射率差及组件结构的散射特性等。而组件的内部量子效率与组件的取出效率的乘积,就是整个组件的发光效果,也就是组件的外部量子效率。早期组件发展集中在提高其内部量子效率,主要方法是通过提高垒晶的质量及改变垒晶的结构,使电能不易转换成热能,进而间接提高LED的发光效率,从而可获得70%左右的理论内部量子效率,但是这样的内部量子效率几乎已经接近理论上的极限。在这样的状况下,光靠提高组件的内部量子效率是不可能提高组件的总光量的,因此提高组件的取出效率便成为重要的研究课题。目前的方法主要是:晶粒外型的改变——TIP结构,表面粗化技术。
3、LED电气特性:电流控制型器件,负载特性类似PN结的UI曲线,正向导通电压的极小变化会引起正向电流的很大变化(指数级别),反向漏电流很小,有反向击穿电压。在实际使用中,应选择 。LED正向电压随温度升高而变小,具有负温度系数。LED消耗功率 ,一部分转化为光能,这是我们需要的。剩下的就转化为热能,使结温升高。散发的热量(功率)可表示为 。
4、LED光学特性:LED提供的是半宽度很大的单色光,由于半导体的能隙随温度的上升而减小,因此它所发射的峰值波长随温度的上升而增长,即光谱红移,温度系数为+2~3A/ 。LED发光亮度L与正向电流 近似成比例: ,K为比例系数。电流增大,发光亮度也近似增大。另外发光亮度也与环境温度有关,环境温度高时,复合效率下降,发光强度减小。
5、LED热学特性:小电流下,LED温升不明显。若环境温度较高,LED的主波长就会红移,亮度会下降,发光均匀性、一致性变差。尤其点阵、大显示屏的温升对LED的可靠性、稳定性影响更为显著。所以散热设计很关键。
6、LED寿命:LED的长时间工作会光衰引起老化,尤其对大功率LED来说,光衰问题更加严重。在衡量LED的寿命时,仅仅以灯的损坏来作为LED寿命的终点是远远不够的,应该以LED的光衰减百分比来规定LED的寿命,比如35%,这样更有意义。
7、大功率LED封装:主要考虑散热和出光。散热方面,用铜基热衬,再连接到铝基散热器上,晶粒与热衬之间以锡片焊作为连接,这种散热方式效果较好,性价比较高。出光方面,采用芯片倒装技术,并在底面和侧面增加反射面反射出浪费的光能,这样可以获得更多的有效出光。
8、白光LED:类自然光谱白光LED主要有三种:
第一种是比较成熟且已商业化的蓝光芯片+黄色荧光粉来获得白光,这种白光成本最低,但是蓝光晶粒发光波长的偏移、强度的变化及荧光粉涂布厚度的改变均会影响白光的均匀度,而且光谱呈带状较窄,色彩不全,色温偏高,显色性偏低,灯光对眼睛不柔和不协调。人眼经过进化最适应的是太阳光,白炽灯的连续光谱是最好的,色温为2500K,显色指数为100。所以这种白光还需要改进,比如加多发光过程来改善光谱,使之连续且足够宽。
第二种是紫外光或紫光芯片+红、蓝、绿三基色荧光粉来获得白光,发光原理类似于日光灯,该方法显色性更好,而且UV-LED不参与白光的配色,所以UV-LED波长与强度的波动对于配出的白光而言不会特别地敏感,并可由各色荧光粉的选择和配比,调制出可接受色温及演色性的白光。但同样存在所用荧光粉有效转化效率低,尤其是红色荧光粉的效率需要大幅度提高的问题。这类荧光粉发光稳定性差、光衰较大、配合荧光粉紫外光波长的选择、UV-LED制作的难度及抗UV封装材料的开发也是需要克服的困难。
第三种是利用三基色原理将RGB三种超高亮度LED混合成白光,该方法的优点是不需经过荧光粉的转换而直接配出白光,除了可避免荧光粉转换的损失而得到较佳的发光效率外,更可以分开控制红、绿、蓝光LED的发光强度,达成全彩的变色效果(可变色温),并可由LED波长及强度的选择得到较佳的演色性。但这种办法的问题是绿光的转换效率低,混光困难,驱动电路设计复杂。另外,由于这三种光色都是热源,散热问题更是其它封装形式的3倍,增加了使用上的困难。 偏振LED和三波长全彩化的白光LED将是未来的发展方向。
节能灯是人们居家常用的一种灯具产品,节能灯的光源在达到同样光能输出的前提下,只需耗费普通白炽灯用电量的1/5至1/4,从而可以节约大量的照明电能和费用,因此自诞生以来受到越来越多的人的喜爱。但节能灯使用的镇流器在产生瞬间高压时,会产生一定的电磁辐射。节能灯的电磁辐射还来自电子与汞气发生的电离反应,同时,节能灯需要添加稀土荧光粉,由于稀土荧光粉本身有放射性,节能灯还会产生电离辐射(即放射线核辐射),相比电磁辐射对人体侵害的不确定性,过量放射线核辐射对人体危害更值得关注。