Inquiry
Form loading...

8 karakteristiske parametre for hvid LED

2023-11-28



1. Strøm-/spændingsparametre for hvide LED'er (positiv og omvendt)

Den hvide LED har en typisk PN-junction volt-ampere karakteristik. Strømmen påvirker direkte luminansen af ​​den hvide LED og PN-strengens parallelforbindelse. Egenskaberne for de relevante hvide lysdioder skal matches. I AC-tilstand skal det omvendte også overvejes. Elektriske egenskaber. Derfor skal de testes for fremadgående strøm og fremadgående spændingsfald på driftspunktet, samt parametre som omvendt lækstrøm og omvendt gennembrudsspænding.


2. Lysstrøm og strålestrøm af hvid LED

Den samlede elektromagnetiske energi, der udsendes af en hvid LED i en tidsenhed, kaldes strålingsfluxen, som er den optiske effekt (W). For den hvide LED-lyskilde til belysning, desto mere bekymret er den visuelle effekt af belysning, det vil sige mængden af ​​strålingsflux udsendt af lyskilden, der kan få det menneskelige øje til at opfatte, kaldet lysstrømmen. Forholdet mellem strålingsfluxen og enhedens elektriske effekt repræsenterer strålingseffektiviteten af ​​den hvide LED.


3. Lysintensitetsfordelingskurve for hvid LED

Lysintensitetsfordelingskurven bruges til at angive fordelingen af ​​lyset, der udsendes af LED'en i alle retninger af rummet. I belysningsapplikationer er lysintensitetsfordelingen de mest grundlæggende data ved beregning af belysningsstyrkens ensartethed af arbejdsfladen og den rumlige placering af LED'erne. For en LED, hvis rumlige stråle er rotationssymmetrisk, kan den repræsenteres af en kurve af stråleaksens plan; for en LED med en elliptisk stråle anvendes kurven for de to lodrette planer af stråleaksen og den elliptiske akse. For at repræsentere en asymmetrisk kompleks figur er den generelt repræsenteret af en plan kurve på mere end 6 sektioner af stråleaksen.


4, den spektrale strømfordeling af hvid LED

Den spektrale effektfordeling af en hvid LED repræsenterer en funktion af strålingseffekten som en funktion af bølgelængden. Den bestemmer både farven på luminescensen og dens lysstrøm og farvegengivelsesindeks. Generelt er den relative spektrale effektfordeling repræsenteret af teksten S(λ). Når spektraleffekten falder til 50 % af dens værdi langs begge sider af toppen, er forskellen mellem de to bølgelængder (Δλ=λ2-λ1) spektralbåndet.


5, farvetemperatur og farvegengivelsesindeks for hvid LED

For en lyskilde, såsom en hvid LED, der udsender i det væsentlige hvidt lys, kan kromaticitetskoordinaterne nøjagtigt udtrykke lyskildens tilsyneladende farve, men den specifikke værdi er svær at forbinde med den sædvanlige lysfarveopfattelse. Folk omtaler ofte den lyse orange-røde farve som "varm farve", og de mere flammende eller lidt blåfarvede kaldes "kold farve". Derfor er det mere intuitivt at bruge farvetemperaturen til at angive lyskildens lysfarve.


7, den termiske ydeevne af hvid LED

Forbedringen af ​​LED-lyseffektivitet og kraft til belysning er et af nøglespørgsmålene i den nuværende udvikling af LED-industrien. Samtidig er LED'ens PN-forbindelsestemperatur og husets varmeafledningsproblem særligt vigtige og udtrykkes generelt ved parametre som termisk modstand, hustemperatur og overgangstemperatur.


8, strålingssikkerhed af hvid LED

På nuværende tidspunkt sidestiller Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC) LED-produkter med kravene fra halvlederlasere til test og demonstration af strålingssikkerhed. Fordi LED er en smalstrålende lysemitterende enhed med høj lysstyrke, i betragtning af at dens stråling kan være skadelig for det menneskelige øjes nethinde, specificerer den internationale standard grænserne og testmetoderne for effektiv stråling for LED'er, der anvendes ved forskellige lejligheder. Strålingssikkerhed til belysning af LED-produkter er i øjeblikket implementeret som et obligatorisk sikkerhedskrav i EU og USA.


9, pålideligheden og levetiden af ​​hvid LED

Pålidelighedsmålinger bruges til at måle LED'ers evne til at fungere korrekt i en række forskellige miljøer. Levetid er et mål for levetiden af ​​et LED-produkt og udtrykkes normalt i termer af brugstid eller end-of-life. I belysningsapplikationer er den effektive levetid den tid, det tager for LED'en at henfalde til procentdelen af ​​den oprindelige værdi (foreskrevne værdi) ved nominel effekt.

(1) Gennemsnitlig levetid: Den tid, det tager for et parti LED'er at lyse på samme tid, når andelen af ​​ikke-lyse LED'er når 50% efter en periode.

(2) Økonomisk levetid: Når man overvejer både LED-skader og dæmpning af lysudbyttet, reduceres det integrerede output til en vis del af tiden, som er 70% for udendørs lyskilder og 80% for indendørs lyskilder.