超大功率垂直芯片的集成封装结构

    公开(公告)号:CN105261693A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510693971.3

    申请日:2015-10-25

    CPC classification number: H01L33/62 H01L33/48 H01L33/647

    Abstract: 本发明属于半导体照明器件技术领域,具体为超大功率垂直芯片的集成封装结构。该集成封装结构中,大功率垂直芯片的负极焊盘与基板电极之间采用金属箔片来连接,实现了芯片的大电流稳定负载以及高导热性能。封装基板包括正极导电板、负极导电板和两者之间的绝缘导热层;垂直芯片的负极焊盘与金属箔片之间、金属箔片与负极导电板之间、芯片正极与正极导电板之间全部采用共晶焊接。本封装结构用金属箔片取代了连接芯片负极与封装基板负极的金线或铝线,解决了LED芯片与封装基板之间大电流传导的难题,提高了封装的散热性能,实现了可靠的高功率密度封装,可用于超大功率LED紫外、可见和红外照明系统。

    高色饱和度白光LED照明系统及其混色设计方法

    公开(公告)号:CN105163419A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510395760.1

    申请日:2015-07-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于半导体照明技术领域,具体为一种高色饱和度白光LED照明系统及其混色设计方法。本发明混色得到的白光LED照明系统与常规LED照明系统相比,在保持相同色温(CCT)和相同显色指数(CRI)的情况下,具有高全色域指数(GAI)。用具有高全色域指数的白光LED照射物体,能够显著增强被照物体的颜色饱和度,使被照物体颜色更鲜艳,提高人们对被照物体的偏好度和喜爱度。本发明的高色饱和度白光LED的混色设计方法用于白光LED照明系统的设计,可获得色温调节范围2000?10000K,全色域指数GAI≥100。本发明的混色设计方法建立了红绿蓝光(RGB)比例与显色指数、全色域指数之间的曲线关系,为高品质智能照明的实现提供了一种新的途径。

    高光色品质的白光LED照明系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN105042365A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510396993.3

    申请日:2015-07-08

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: F21V9/40

    Abstract: 本发明属于半导体照明技术领域,具体为一种高光色品质的白光LED照明系统及其设计方法。本发明通过优化CIE 1931色域空间中色坐标点到黑体曲线的距离Duv,得到所需色温下具有高白光偏好度的LED混色照明系统,能够增强白光光源的颜色品质,提升灯光环境效果;同时能够确保所需的显色指数CRI和较高的全色域指数GAI。本发明的白光LED照明系统的色温调节范围2000?10000K,色坐标点到黑体曲线的距离范围?0.1≤Duv≤0。本发明通过优化Duv的混色设计方法,得到高白光偏好度的LED照明系统,可应用于对光品质要求较高的场所的照明。

    一种微波加热煅烧高白度粉末材料的装置

    公开(公告)号:CN104276576A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410291715.7

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 本发明属于环保及资源综合利用技术领域,具体为一种微波加热煅烧高白度粉末材料的装置。本发明装置分为加料腔、反应腔、收集器等部分;将硅藻土或高岭土原土与反应剂混合投入加料腔后,通过挤入方式将材料送入微波反应腔,通过微波深层加热,在第一反应腔内加热至100℃以上,持续时间5~30分钟,使原土预热干燥;在第二反应腔内加热至所需的煅烧温度并煅烧5~30分钟,得到白度92以上的高白度粉末材料;生成的粉末材料由收集器冷却并储存。本发明装置采用微波加热方式,节能环保,能够确保连续批量生产,并可以有效避免火灾等安全隐患。本发明生产的高白度粉末材料具有良好的遮盖力和稳定性,能够替代或部分替代价格昂贵的钛白粉材料,具有广阔的应用前景。

    基于积分球的液体光谱透射和散射系数测量装置

    公开(公告)号:CN106770050B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN201611268434.5

    申请日:2016-12-31

    Abstract: 本发明属于光辐射测量领域技术领域,具体为基于积分球的液体光谱透射和散射系数测量装置。该装置由两个积分球组成,分别用于测量光谱散射系数和光谱透射系数,测量装置的光轴通过两个积分球的直径。在光谱散射系数测量积分球位于同一条直径的两侧端设置有进光孔和出光孔,进光孔和出光孔之间形成光路通道;所述进光孔连通存有待测液体的吸收池;两个积分球内壁的涂层材料为理想的漫反射材料,在可见光谱范围内的光谱反射率接近100%。测量仪器采用光谱照度计;光源采用卤钨灯产生的连续谱平行光,以获得可见光波长范围内的各波长处的衰减情况。

    N色LED合成光源色温均匀度的仿真计算方法

    公开(公告)号:CN116451504A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310570843.4

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种N色LED合成光源色温均匀度的仿真计算方法。本发明针对N色LED合成光源的色温均匀度的计算方法问题,利用照度仿真软件得到单色光在工作面不同区域的照度分布,由各单色光的照度分布计算所述N色LED合成光源在不同区域的光谱功率分布并计算得到对应区域的色温,最后由工作面上的色温分布精确计算得到色温均匀度。色温均匀度为评价比色箱的一个重要指标。本发明方法操作简单,可准确计算色温均匀度。

    光健康的白光LED混色设计方法及其照明系统

    公开(公告)号:CN112255785A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011108223.1

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种光健康的白光LED混色设计方法及其照明系统,该方法获取满足所需目标色温的色坐标点的红光LED、绿光LED和蓝光LED及任意色温的荧光粉转换的白光LED的发射光谱能量比例;然后获取发射光谱能量比例、显色指数、节律作用效率之间的曲线关系,进而获得目标色温和指定显色指数下的优化发射光谱能量比例;再对红光LED、绿光LED和蓝光LED及白光LED均采用脉冲宽度调制调光,使它们的发射光谱能量比例达到优化发射光谱能量比例;最后进行混色得到白光LED照明系统;优点是使得白光LED照明系统在保持相同色温、相同显色指数的情况下,具有高的节律作用效率、高的褪黑素抑制指数、低的蓝光危害效率,且用于室内照明时能够有效提高人们的学习和工作效率。

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