Inquiry
Form loading...

Tecnologia de detecció d'il·luminació LED comuna

28-11-2023

Tecnologia de detecció d'il·luminació LED comuna


Hi ha grans diferències entre les fonts de llum LED i les fonts de llum tradicionals pel que fa a la mida física i el flux lluminós, l'espectre i la distribució espacial de la intensitat de la llum. La detecció de LED no pot copiar els estàndards i mètodes de detecció de les fonts de llum tradicionals. L'editor presenta la tecnologia de detecció de llums LED habituals.

Detecció de paràmetres òptics de làmpades LED

1.Detecció d'intensitat lluminosa

La intensitat de la llum, la intensitat de la llum, es refereix a la quantitat de llum emesa en un angle específic. A causa de la llum concentrada del LED, la llei del quadrat invers no és aplicable a distàncies curtes. L'estàndard CIE127 proporciona dos mètodes de mesura de mitjana per mesurar la intensitat de la llum: la condició de mesura A (condició de camp llunyà) i la condició de mesura B (condició de camp proper). En la direcció de la intensitat de la llum, l'àrea del detector en ambdues condicions és d'1 cm2. Normalment, la intensitat lluminosa es mesura mitjançant la condició estàndard B.

2. Detecció de flux lluminós i efecte de llum

El flux lluminós és la suma de la quantitat de llum emesa per la font de llum, és a dir, la quantitat de llum emesa. Els mètodes de detecció inclouen principalment els 2 tipus següents:

(1) Mètode integral. Enceneu al seu torn la làmpada estàndard i la làmpada a prova a l'esfera integradora i registreu les seves lectures al convertidor fotoelèctric com a Es i ED, respectivament. El flux de llum estàndard es coneix Φs, llavors el flux de llum mesurat ΦD = ED × Φs / Es. El mètode d'integració utilitza el principi "font de llum puntual", que és senzill d'operar, però afectat per la desviació de la temperatura de color de la làmpada estàndard i la làmpada a prova, l'error de mesura és gran.

(2) Espectroscòpia. El flux lluminós es calcula a partir de la distribució de l'energia espectral P (λ). Mitjançant un monocromador, mesureu l'espectre de 380 nm ~ 780 nm de la làmpada estàndard a l'esfera integradora, després mesureu l'espectre de la làmpada a prova en les mateixes condicions i calculeu el flux lluminós de la làmpada en comparació.

L'efecte de llum és la relació entre el flux lluminós emès per la font de llum i l'energia que consumeix. Normalment, l'efecte de llum del LED es mesura mitjançant un mètode de corrent constant.

3.Detecció de característiques espectrals

La detecció de les característiques espectrals del LED inclou la distribució de potència espectral, les coordenades del color, la temperatura del color i l'índex de reproducció del color.

La distribució de la potència espectral indica que la llum de la font de llum es compon de moltes longituds d'ona de color de diferents longituds d'ona, i la potència de radiació de cada longitud d'ona també és diferent. Aquesta diferència s'anomena distribució de potència espectral de la font de llum segons l'ordre de la longitud d'ona. Per comparar i mesurar la font de llum s'utilitzen l'espectrofotòmetre (monocromador) i la làmpada estàndard.

La coordenada negra és una quantitat que representa el color que emet llum d'una font de llum en un gràfic de coordenades de manera digital. Hi ha molts sistemes de coordenades per als gràfics de coordenades de color. Normalment s'utilitzen sistemes de coordenades X i Y.

La temperatura del color és una quantitat que indica la taula de colors (expressió del color d'aparença) de la font de llum tal com la veu l'ull humà. Quan la llum emesa per la font de llum és del mateix color que la llum emesa pel cos negre absolut a una temperatura determinada, la temperatura és la temperatura de color. En el camp de la il·luminació, la temperatura del color és un paràmetre important que descriu les característiques òptiques d'una font de llum. La teoria relacionada de la temperatura del color es deriva de la radiació del cos negre, que es pot obtenir a partir de les coordenades del color que contenen el lloc del cos negre a través de les coordenades del color de la font de llum.

L'índex de reproducció cromàtica indica la quantitat de llum reflectida per la font de llum que reflecteix correctament el color de l'objecte. Normalment s'expressa mitjançant l'índex de reproducció cromàtica general Ra, on Ra és la mitjana aritmètica de l'índex de reproducció cromàtica de les vuit mostres de color. L'índex de reproducció del color és un paràmetre important de la qualitat de la font de llum, determina el rang d'aplicació de la font de llum i la millora de l'índex de reproducció del color del LED blanc és una de les tasques importants de la investigació i desenvolupament del LED.

4.Prova de distribució de la intensitat de la llum

La relació entre la intensitat de la llum i l'angle espacial (direcció) s'anomena distribució d'intensitat de llum falsa, i la corba tancada formada per aquesta distribució s'anomena corba de distribució de la intensitat de la llum. Com que hi ha molts punts de mesura, i cada punt es processa per dades, normalment es mesura amb un fotòmetre de distribució automàtic.

5.L'efecte de l'efecte de la temperatura sobre les característiques òptiques del LED

La temperatura afectarà les característiques òptiques del LED. Un gran nombre d'experiments poden demostrar que la temperatura afecta l'espectre d'emissió de LED i les coordenades de color.

6. Mesura de la brillantor de la superfície

La brillantor d'una font de llum en una determinada direcció és la intensitat lluminosa de la font de llum en una unitat d'àrea projectada en aquesta direcció. En general, els mesuradors de brillantor de la superfície i els mesuradors de brillantor d'orientació s'utilitzen per mesurar la brillantor de la superfície.

Mesura d'altres paràmetres de rendiment de làmpades LED

1.Mesura de paràmetres elèctrics de làmpades LED

Els paràmetres elèctrics inclouen principalment el voltatge directe, invers i el corrent invers, que estan relacionats amb si el llum LED pot funcionar amb normalitat. Hi ha dos tipus de mesura de paràmetres elèctrics de làmpades LED: el paràmetre de tensió es prova sota un determinat corrent; i el paràmetre actual es prova sota una tensió constant. El mètode específic és el següent:

(1) Tensió directa. L'aplicació d'un corrent directe a la làmpada LED a detectar provocarà una caiguda de tensió als seus extrems. Ajusteu la font d'alimentació amb el valor actual i registreu la lectura rellevant al voltímetre de CC, que és la tensió directa del llum LED. Segons el sentit comú rellevant, quan el LED està cap endavant, la resistència és petita i el mètode extern de l'amperímetre és més precís.

(2) Corrent invers. Apliqueu tensió inversa a les làmpades LED provades i ajusteu la font d'alimentació regulada. La lectura de l'amperímetre és el corrent invers de les làmpades LED provades. És el mateix que mesurar la tensió directa, perquè el LED té una gran resistència quan condueix en sentit invers.

2, Prova de característiques tèrmiques de les làmpades LED

Les característiques tèrmiques dels LED tenen un impacte important en les característiques òptiques i elèctriques dels LED. La resistència tèrmica i la temperatura de la unió són les principals característiques tèrmiques del LED2. La resistència tèrmica es refereix a la resistència tèrmica entre la unió PN i la superfície de la caixa, que és la relació entre la diferència de temperatura al llarg del canal de flux de calor i la potència dissipada al canal. La temperatura de la unió es refereix a la temperatura de la unió PN del LED.

Els mètodes de mesura de la temperatura de la unió LED i la resistència tèrmica són generalment: mètode de microimatge infraroja, mètode d'espectrometria, mètode de paràmetres elèctrics, mètode d'exploració de resistència fototèrmica, etc. La temperatura del xip LED es va mesurar com a temperatura d'unió del LED amb un microscopi de temperatura infraroja o un termoparell en miniatura, i la precisió era insuficient.

Actualment, el mètode de paràmetres elèctrics s'utilitza habitualment per fer servir la relació lineal entre la caiguda de tensió directa de la unió LEDPN i la temperatura de la unió PN, i obtenir la temperatura de la unió del LED mesurant la diferència de caiguda de tensió directa a diferents temperatures.