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华体会登陆网站:LED各项技术参数doc
发布时间:2024-04-28 08:43:26 | 来源:华体会网站登录入口 作者:华体会官方登录

  LED各项技术参数 2009年02月16日 星期一 23:59 LED的技术参数主要有发光强度,色度,波长,色温等。下面咱们就这些参数给予简略的介绍。 光强度(LuminousIntensity;IV) (Candela,cd)。一般来说,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度。 色度(Chromaticity) CIE)依据规范观测者的视觉试验,将人眼对不同波长的辐射能所引起的视觉感加以纪录,核算出红、绿、蓝三原色的配色函数,通过数学转化后即得所谓的CIE1931ColorMatchingFunction(x((),y((),z(()),而依据此一配色函数,后续开展出数种色彩衡量界说,使人们得以对色彩加以描绘运用。 CIE1931配色函数,将人眼对可见光的影响值以XYZ表明,经下列公式换算得到x,y值,即CIE1931(x,y)色度坐标,透过此统一规范,对色彩的描绘便得以量化并加以操控。 x,y:CIE1931色度坐标值(ChromaticityCoordinates) (x,y)色度坐标所建构之色域为非均匀性,使色差难以量化表明,所以CIE于1976年将CIE1931色度坐标加以转化,使其所构成之色域为挨近均匀之色度空间,让色彩差异得以量化表明,即CIE1976UCS(UniformChromaticityScale)色度坐标,以(u’,v’)表明,核算公式如下所示: 主波长(λD) 亦为表达色彩的办法之一,在得到待测件的色度坐标(x,y)后,将其标明于CIE色度坐标图(如下图)上,连接E光源色度点(色度坐标(x,y)=(0.333,0.333))与该点并延伸该连接线,此延长线与光谱轨道(马蹄形)相交的波长值即称之为该待测件的主波长。 惟应留意的是,此种标明办法下相同主波长将代表多个不同色度点,是以用于待测件色度点附近光谱轨道时较具含义,而白光LED则无法以此种办法描绘其色彩特性。 纯度(Purity) E光源之色度坐标直线间隔与E光源至该待测件主波长之光谱轨道(SpectralLocus)色度坐标间隔的百分比,纯度愈高,代表待测件的色度坐标愈挨近其该主波长的光谱色,是以纯度愈高的待测件,愈合适以主波长描绘其色彩特性,LED便是一例。 色温(ColorTemperature) (BlackBodyRadiator)辐射能量散布相一起,其光源色度与此黑体辐射之色度相同,此刻光源色度以所对应之肯定温度表之,此温度称之为色温(ColorTemperature),而在各温度下之黑体辐射所出现之色度可在色度图上标出曲线,称之为蒲朗克轨道(PlanckianLocus)。规范黑体的温度愈高,其辐射出的光线对人眼发生蓝色影响愈多,赤色影响成分亦相对削减。但是在实践量测上,无任何光源具有跟黑体相同的辐射能量散布,换言之,待测光源之色度一般并未落在蒲朗克轨道上。因而核算待测光源之色度坐标所最挨近蒲朗克轨道上某个坐标点,此点之黑体温度即界说为该光源之相关色温(CorrelatedColorTemperature;CCT),一般以CIE1960UCS(u,v)色度图求之,并合作色差△uv加以描绘。须留意的是,此种表明办法对光源色度附近蒲朗克轨道时方具含义,是以关于LED量测而言,仅适用于白光LED之色彩描绘。 LED 知识 显 色 性; 它表明物体在光下色彩比基准光(太阳光)照明时色彩的违背,能较全面反映光源的色彩特性。显色性高的光源对色彩体现较好,咱们所见到的色彩也就挨近自然色,显色性低的光源对色彩体现较差,咱们所见到的色彩误差也较大。世界照明委员会 CIE 把太阳的显色指数定为 100 ,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指数 Ra=23 ,荧光灯管显色指数 Ra=60~90 。 显色分两种:忠诚显色:能正确体现物质原本的色彩需运用显色指数 (Ra) 高的光源,其数值挨近 100 ,显色性最好。 作用显色:要明显地着重特定色彩,体现美的日子可通过加色法来加强显色作用。 光效:衡量光源节能的重要方针,便是光源宣布的光通量除以光源所耗费的功率。单位:流明/瓦(lm/w)。 色温: 以肯定温度 K 来表明,行将一规范黑体加热,温度上升到某些特定的程度时色彩开端由深红 - 浅红 - 橙黄 - 白 - 蓝,逐步改动,某光源与黑体的色彩相一起,咱们将黑体其时的肯定温度称为该光源之色温。 波长决议了色彩,这方面是对的。2.发光强度和可视视点基本上成反比,相同的总光通量的情况下,发光视点越大,发光强度越低。波长基本上和发光视点以及发光强度没有直接联络, 白光是组成光,不是单色光,所以没有波长的概念 两种操控LED亮度的办法。一种是改动流过LED的电流,一般LED管答应接连作业电流在20毫安左右,除了赤色LED有饱满现象外,其他LED亮度基本上与流过的电流成份额;另一种办法是利用人眼的视觉慵懒,用脉宽调制办法来完成灰度操控,也便是周期性改动光脉冲宽度(即占空比),只需这个重复点亮的周期满足短(即改写频率满足高),人眼是感觉不到发光象素在颤动。因为脉宽调制更合适于数字操控,所以在遍及选用微机来供给LED显现内容的今日,简直一切的LED屏都是选用脉宽调制来操控灰度等级的。 亮度,波长.电压 小功率型一般以光强MCD,波长,色温为主。 大功率型有流明,电压 电流,色温 显现屏,LED灯饰照明产品,手机的背光源 电梯上的显现楼层的LED数码管 电筒 电器指示灯 白光LED作背光源的使用不只用于手机、游戏机、PDA、MP4、数码相机等小彩屏电子科技类产品 跟着半导体光电材料及工艺技术的前进及大功率白光LED的封装结构的改善,使得这两三年内白光LED的发光功率有长足的前进。1~5W的白光LED从曾经的发光功率为30~40lm/W提高到50~60 lm/W,最近又提高到80lm/W。有一些尖端的发光功率可达100 lm/W以上。例如,Cree公司的一种4W冷白光LED,其光通量分挡,在350mA电流时其最高挡可达107~114lm(其功率为0.35A×3.3V=1.15W,其发光功率为93~99lm/W),典型的发光功率是80lm/W,而开展的方针是200lm/W。 大功率LED之所以这样称号,主要是针对小功率LED而言,现在分类的规范我总结有三种: 其间第一种是依据功率巨细可分:0.5W大功率LED,1W大功率LED,3W大功率LED,5W大功率LED,10W大功率LED....100W大功率LED不等,依据封装后成型产品的总的功率而言不同而不同. 第二种可以精确的通过其封装工艺不同分为:大尺度环氧树脂封装大功率LED、仿食人鱼式环氧树脂封装大功率LED、铝基板(MCPCB)式封装大功率LED、TO封装大功率LED、功率型SMD封装大功率LED、MCPCB集成化封装大功率LED等等 第三种可以精确的通过其光衰程度不同可分为低光衰大功率LED产品和非低光衰大功率LED产品。 当然,因为大功率LED自身的参数比较多,依据不同的参数会有不同的分类规范,在此不再类述。 大功率LED依然归于LED封装产品里的一种,是让半导体照明走向一般照明范畴里最重要的一环。 中红外线nm --不可见光 低红外线nm -简直不可见光, 近红外线nm -当直接调查时可看见一个十分昏暗的樱桃赤色光 770nm -当直接调查时可看见一个深樱桃赤色光 740nm -深樱桃赤色光 赤色光 700nm - 深赤色 660nm - 赤色 645nm - 鲜赤色 630nm - 620nm - 橙红 橙色光 615nm - 红橙色光 610nm - 橙色光 605nm - 琥珀色光 黄色光 590nm - “钠“黄色 585nm - 黄色 575nm - 柠檬黄色/嫩绿色 绿色 570nm - 淡青绿色 565nm - 青绿色 550nm - 鲜绿色 525nm - 纯绿色 蓝绿色 505nm - 青绿色/蓝绿色 500nm - 嫩绿青色 495nm - 天蓝色 蓝色 475nm - 天青蓝 470nm - 460nm-鲜亮蓝色 450nm - 纯蓝色 蓝紫色 444nm - 深蓝色 430nm - 蓝紫色 紫色 405nm - 纯紫色 400nm - 深紫色 近紫外线nm -带微红的深紫色 UV-A型紫外线nm -简直是不可见光,受木质玻璃滤光时显现出一个暗深紫色。 共阴的便是公共端接地.共阳的便是公共端接接正极.一般是双色LED,或者是LED点阵显现板才有共阴共阳之分. 打到测通断档上,把黑表笔放内行上,把红的在列上看看发光管亮不亮,亮便是共阴,反过来便是共阳了 Based on white color-coordinate, we can obtain a factor firstly: y CVI\y\B ? ????n=(Wx-0.332)/(0.1858-Wy), :lf+ W ? then, we can calculate CCT(correlation color temperature) according to n, g^}8:,F_ ? ????CCT=437*n^3+3601*n^2+6831*n+5517. 特征参数 用于表征物质的参数信息,如: LED的特征参数 光强度(LuminousIntensity;IV) 光强度界说为单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光(Candelacd)。一般来说,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度。 色度(Chromaticity) 人眼对色彩的感知是一种扑朔迷离的进程,为了将色彩的描绘加以量化,世界照明协会(CIE)依据规范观测者的视觉试验,将人眼对不同波长的辐射能所引起的视觉感加以纪录,核算出红、绿、蓝三原色的配色函数,通过数学转化后即得所谓的CIE1931ColorMatchingFunction(x(()y(()z(()),而依据此一配色函数,后续开展出数种色彩衡量界说,使人们得以对色彩加以描绘运用。 依据CIE1931配色函数,将人眼对可见光的影响值以XYZ表明,经下列公式换算得到xy值,即CIE1931(xy)色度坐标,透过此统一规范,对色彩的描绘便得以量化并加以操控。 xy:CIE1931色度坐标值(ChromaticityCoordinates) 但是,因为以(xy)色度坐标所建构之色域为非均匀性,使色差难以量化表明,所以CIE于1976年将CIE1931色度坐标加以转化,使其所构成之色域为挨近均匀之色度空间,让色彩差异得以量化表明,即CIE1976UCS(UniformChromaticityScale)色度坐标,以(u’v’)表明,核算公式如下所示: 主波长(λD) 其亦为表达色彩的办法之一,在得到待测件的色度坐标(xy)后,将其标明于CIE色度坐标图(如下图)上,连接E光源色度点(色度坐标(xy)=(0.3330.333))与该点并延伸该连接线,此延长线与光谱轨道(马蹄形)相交的波长值即称之为该待测件的主波长。惟应留意的是,此种标明办法下相同主波长将代表多个不同色度点,是以用于待测件色度点附近光谱轨道时较具含义,而白光LED则无法以此种办法描绘其色彩特性。 纯度(Purity) 其为以主波长描绘色彩时之辅佐表明,以百分比计,界说为待测件色度坐标与E光源之色度坐标直线间隔与E光源至该待测件主波长之光谱轨道(SpectralLocus)色度坐标间隔的百分比,纯度愈高,代表待测件的色度坐标愈挨近其该主波长的光谱色,是以纯度愈高的待测件,愈合适以主波长描绘其色彩特性,LED便是一例。 色温(ColorTemperature) 一光源之辐射能量散布与某一肯定温度下之规范黑体(BlackBodyRadiator)辐射能量散布相一起,其光源色度与此黑体辐射之色度相同,此刻光源色度以所对应之肯定温度表之,此温度称之为色温(ColorTemperature),而在各温度下之黑体辐射所出现之色度可在色度图上标出曲线,称之为蒲朗克轨道(PlanckianLocus)。规范黑体的温度愈高,其辐射出的光线对人眼发生蓝色影响愈多,赤色影响成分亦相对削减。但是在实践量测上,无任何光源具有跟黑体相同的辐射能量散布,换言之,待测光源之色度一般并未落在蒲朗克轨道上。 因而核算待测光源之色度坐标所最挨近蒲朗克轨道上某个坐标点,此点之黑体温度即界说为该光源之相关色温(CorrelatedColorTemperature;CCT),一般以CIE1960UCS(uv)色度图求之,并合作色差uv加以描绘。须留意的是,此种表明办法对光源色度附近蒲朗克轨道时方具含义,是以关于LED量测而言,仅适用于白光LED之色彩描绘。 光强度(luminousintensity;iv) led参数(led技术参数)led灯技术参数_光强度界说为单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光(candela,cd)。而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度。 led参数(led技术参数)led灯技术参数_色度(chromaticity) 人眼对色彩的感知是一种错综的进程,将色彩的描绘加以量化,世界照明协会(cie)依据规范观测者的视觉试验,将人眼对不同波长的辐射能所引起的视觉感加以纪录,核算出红、绿、蓝三原色的配色函数,数学转化后即得所谓的cie1931colormatchingfunction(x((),y((),z(()),而依据此一配色函数,后续开展出数种色彩衡量界说,使人们得以对色彩加以描绘运用。 依据cie1931配色函数,将人眼对可见光的影响值以xyz表明,经下列公式换算得到x,y值,即cie1931(x,y)色度坐标,透过此统一规范,对色彩的描绘便得以量化并加以操控。 x,y:cie1931色度坐标值(chromaticitycoordinates) 但是,以(x,y)色度坐标所建构之色域为非均匀性,使色差难以量化表明,cie于1976年将cie1931色度坐标加以转化,使其所构成之色域为挨近均匀之色度空间,让色彩差异得以量化表明,即cie1976ucs(uniformchromaticityscale)色度坐标,以(u’,v’)表明,核算公式如下: led参数(led技术参数)led灯技术参数_主波长(λd) 其亦为表达色彩的办法之一,在得到待测件的色度坐标(x,y)后,将其标明于cie色度坐标图(如下图)上,连接e光源色度点(色度坐标(x,y)=(0.333,0.333))与该点并延伸该连接线,此延长线与光谱轨道(马蹄形)相交的波长值即称之为该待测件的主波长。 惟应留意的是,此种标明办法下主波长将代表多个不同色度点,是以用于待测件色度点附近光谱轨道时较具含义,而白光led则无法以此种办法描绘其色彩特性。 led参数(led技术参数)led灯技术参数_纯度(purity) 其为以主波长描绘色彩时之辅佐表明,以百分比计,界说为待测件色度坐标与e光源之色度坐标直线间隔与e光源至该待测件主波长之光谱轨道(spectrallocus)色度坐标间隔的百分比,纯度愈高,代表待测件的色度坐标愈挨近其该主波长的光谱色,是以纯度愈高的待测件,愈合适以主波长描绘其色彩特性,led便是一例。 led参数(led技术参数)led灯技术参数_色温(colortemperature) 一光源之辐射能量散布与某一肯定温度下之规范黑体(blackbodyradiator)辐射能量散布相,其光源色度与此黑体辐射之色度,光源色度以所对应之肯定温度表之,此温度称之为色温(colortemperature),而在各温度下之黑体辐射所出现之色度可在色度图上标出曲线,称之为蒲朗克轨道(planckianlocus)。规范黑体的温度愈高,其辐射出的光线对人眼发生蓝色影响愈多,赤色影响成分亦削减。但是在量测上,无光源具有跟黑体的辐射能量散布,换言之,待测光源之色度一般并未落在蒲朗克轨道上。核算待测光源之色度坐标所最挨近蒲朗克轨道上某个坐标点,此点之黑体温度即界说为该光源之相关色温(correlatedcolortemperature;cct),一般以cie1960ucs(u,v)色度图求之,并合作色差uv加以描绘。须留意的是,此种表明办法对光源色度附近蒲朗克轨道时方具含义,是以led量测而言,仅适用于白光led之色彩描绘。 ,

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