首尔半导体公布对InGaN系LED专利的立场

最新更新时间:2009-02-27来源: EEWORLD关键字:首尔半导体  InGaN  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

      首尔半导体日前宣布,美国得克萨斯法院经审议决定,活性层使用 InGaN 的 LED 在铟的结构特性方面属于首尔半导体的专利。InGaN 是组成白、蓝、绿色和紫外光 LED 活跃层的必要物质。作为上述美国得克萨斯法院审判对象的美国专利 5,075,742(以下简称“742专利”)包含了在日本、德国、英国、法国的专利家族。有关详细的审判内容可以在首尔半导体的网站证实。

      首尔半导体业务合作伙伴可使用这一专利。有关企业可以与首尔半导体签订战略协议来得到专利许可。首尔半导体已跟美国和日本的三家企业签订了专利许可协议。对于侵犯专利的企业,首尔半导体有权使其停止销售、使用并对给首尔半导体造成的损失予以赔偿。
 
      首尔半导体一向尊重其他企业的知识产权,并将继续与这些尊重知识产权的企业进行公平的竞争。而对于那些侵犯知识产权的企业,首尔半导体将对其采取必要手段以维护自己的专利权益。

     

关键字:首尔半导体  InGaN  LED 编辑:赵丽 引用地址:首尔半导体公布对InGaN系LED专利的立场

上一篇:英国风险企业开发出可全彩显示的量子点材料
下一篇:首尔半导体公布对InGaN系LED专利的立场

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45

未来LED灯具技术趋势
LED 小巧轻量、 驱动 电压低、全彩色、寿命长、效率高、耐振动、易于控光等特性,为设计用于不同场所和目的的照明系统提供了优越条件。人们习惯于看日光下的东西,对于通用照明来说,人们需要的主要是接近太阳光质量的光源,所以 白光LED 是 半导体照明 科技的重要指标。由于单只LED 功率 小,光 亮度 低,不宜单独使用,为此必须将多个LED组装在一起设计成为实用的 LED照明 系统。但目前白光LED与通用照明的要求还有一定的距离,还存在诸多技术与成本问题急需解决。    1、半导体照明灯具系统的主要技术概况 1)灯具系统的热量管理 一般常称LED为 冷光源 ,这是因为LED发光原
[电源管理]
LED主要参数及电学、光学、热学特性
led-display.cnLEDw.com/" LED电子显示屏 是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。 1、LED电学特性 1.1 I-V特性表征LED芯片pn结制备性能主要参数。LED的I-V特性具有非线性、整流性质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。 如左图: (1) 正向死区:(图oa或oa′段)a点对于V0 为开启电压,当V<Va,外加电场尚克服不少因载流子扩散而形成势垒电场,此时R很大;开启电压对于不同LED其值不同,GaAs为1V,红色
[电源管理]
怎样控制LED灯具的颜色及混色达成?
导读:近年来,固态LED照明灯具大量普及,笔者在此尝试解析LED颜色技术的复杂性及其控制方式。近年来,固态LED照明灯具大量普及,笔者在此尝试解析LED颜色技术的复杂性及其控制方式。 关于加法混色 LED灯具采用多个光源获得各种色光和强度。对于演艺灯具行业,加法混色已是老生常谈了。多年来,从业者采用带滤色片的灯具来投射天幕上的同一区域,这种方式控制起来并不容易。笔者使用的首台智能型灯具是一台采用3个MR16光源的聚光灯,它们分别带有红色、绿色和蓝色滤色片。早期,这类灯具只有3个DMX512控制通道,没有独立的强度控制通道。所以很难在调光过程中保持颜色不变。通常,电脑灯程序员还会设置一个 灭光换色 ,以便轻易地熄灭灯具。
[电源管理]
两种可提高LED光效的芯片发光层结构设计
  LDE的芯片结构设计是一项非常复杂的系统工程,其内容涉及以提高注入效率和光效为目的电致发光结构设计、以提高学出光效率为目的的光引出结构设计和与光效密相关的电极设计等。   随着MOCVD外延生长技术和多量子阱结构的发展,人们在精确控制外延、掺杂浓度和减少位错等方面都取得了突破,处延片的内量子效率已有很大提高。像波长为625nm的A1InGap基LED,内量子效率已接近极限,可达100%.A1InGap基LED的内量子效率虽远比A1InGap基LED的低,但也达40%~50%。   大家知道,LED的外量子效率取决于外延材料的内量子效率和芯片的出光效率,提高LED发光效率的关健是提高芯片的外量子效率,这在很大程度上决于芯片的出光
[电源管理]
LED照明驱动芯片结构及其工作原理
  LED是继白炽灯、荧光灯、节能灯之后的人类第四次照明方式的*。它具有色彩还原好、响应速度快、节能、安全、环保、寿命长等优点,因而被广泛应用于日光灯、室内照明与装饰、路灯、舞台灯、显示屏、背光源、指示灯等。随着LED发光效率的不断提升,LED在应用上呈现多层次的变化,现已广泛用于汽车电子、移动设备、LCD背光及通用照明等领域。   伴随着LED的广泛应用,LED驱动IC的需求也迅猛增长,LED驱动IC主要用于为LED提供高效和持久的驱动。它除了为LED提供简单的控制与驱动外,一般还具有智能管理功能,从而实现高性能、高效率和各种管理及保护功能。驱动IC的需求和LED的应用密不可分,LED的应用和技术发展,也推动了驱动I
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明驱动芯片结构及其工作原理
LED点阵左移显示-单片机示范程序
将预设的字由点阵作由左至右跑马灯式(左移)显示 ;port 3.0~3.6 connect to column ;port 1.0~1.4 connect to row ;delay=0.2s ;========== ;= Main = ;========== .ORG 0000H START: MOV DPTR, #DATA MOV R3, #OK-DATA-4 LOOP: MOV R2, #20 SCAN: ACALL SCAN1 DJNZ R2, SCAN INC DPTR DJNZ R3, LOOP MOV
[单片机]
<font color='red'>LED</font>点阵左移显示-单片机示范程序
安森美推出互联照明平台,加速智能LED照明方案开发
推动高能效创新的安森美半导体,推出互联照明平台,充分利用公司在以太网供电(PoE)和超低功耗低功耗蓝牙联接及AC-DC和DC-DC电源转换设计的专知。 这原型平台使工程团队能对互联照明领域进行探索和创新,使照明设备成为物联网(IoT)的一部分。此互联照明平台含多种联接形式用于LED控制,包括由RSL10 SIP提供的可靠低功耗蓝牙和以太网供电。它提供高达90瓦的输出功率,并提供两个独立的通道,每个通道都可提供和控制多达16个LED。这高能效的模块化平台结合采用能量采集蓝牙低功耗开关,还可以开发免电池的LED照明应用。 全面的软件工具支援互联照明平台,包括一个集成的开发环境(IDE)、各种用例和移动应用程序。若使用RS
[电源管理]
安森美推出互联照明平台,加速智能<font color='red'>LED</font>照明方案开发
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动器
前言   随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路设计   一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved