Inquiry
Form loading...

8 karakteristiske parametere for hvit LED

2023-11-28



1. Strøm-/spenningsparametere for hvite lysdioder (positive og reverserte)

Den hvite LED-en har en typisk PN-kryss volt-ampere karakteristikk. Strømmen påvirker direkte luminansen til den hvite LED-en og PN-strengens parallellforbindelse. Egenskapene til de aktuelle hvite lysdiodene må samsvare. I AC-modus må reverseringen også vurderes. Elektriske egenskaper. Derfor må de testes for foroverstrøm og foroverspenningsfall ved driftspunktet, samt parametere som omvendt lekkasjestrøm og omvendt gjennombruddsspenning.


2. Lysstrøm og strålestrøm av hvit LED

Den totale elektromagnetiske energien som sendes ut av en hvit LED i en tidsenhet kalles strålingsfluksen, som er den optiske effekten (W). For den hvite LED-lyskilden for belysning, desto mer bekymret er den visuelle effekten av belysning, det vil si mengden strålingsfluks som sendes ut av lyskilden som kan få det menneskelige øye til å oppfatte, kalt lysstrømmen. Forholdet mellom strålingsstrømmen og den elektriske kraften til enheten representerer strålingseffektiviteten til den hvite LED-en.


3. Lysintensitetsfordelingskurve for hvit LED

Lysintensitetsfordelingskurven brukes til å indikere fordelingen av lyset som sendes ut av LED i alle retninger av rommet. I belysningsapplikasjoner er lysintensitetsfordelingen de mest grunnleggende dataene ved beregning av belysningsstyrkeensartetheten til arbeidsflaten og det romlige arrangementet av LED-ene. For en LED hvis romlige stråle er rotasjonssymmetrisk, kan den representeres av en kurve av stråleaksens plan; for en LED med elliptisk stråle brukes kurven til de to vertikale planene til stråleaksen og den elliptiske aksen. For å representere en asymmetrisk kompleks figur, er den vanligvis representert av en plan kurve på mer enn 6 seksjoner av stråleaksen.


4, den spektrale kraftfordelingen av hvit LED

Den spektrale kraftfordelingen til en hvit LED representerer en funksjon av strålingseffekten som en funksjon av bølgelengden. Den bestemmer både fargen på luminescensen og dens lysstrøm og fargegjengivelsesindeks. Generelt er den relative spektrale kraftfordelingen representert av teksten S(λ). Når spektraleffekten faller til 50 % av verdien langs begge sider av toppen, er forskjellen mellom de to bølgelengdene (Δλ=λ2-λ1) spektralbåndet.


5, fargetemperatur og fargegjengivelsesindeks for hvit LED

For en lyskilde som en hvit LED som sender ut hovedsakelig hvitt lys, kan kromatisitetskoordinatene nøyaktig uttrykke den tilsynelatende fargen til lyskilden, men den spesifikke verdien er vanskelig å assosiere med den vanlige lysfargeoppfatningen. Folk omtaler ofte den lyse oransje-røde fargen som "varm farge", og de mer brennende eller litt blåfargede kalles "kald farge". Derfor er det mer intuitivt å bruke fargetemperatur for å indikere lysfargen til lyskilden.


7, den termiske ytelsen til hvit LED

Forbedringen av LED-lyseffektivitet og kraft for belysning er et av nøkkelproblemene i den nåværende utviklingen av LED-industrien. Samtidig er PN-krysstemperaturen til LED-en og varmeavledningsproblemet til huset spesielt viktig, og uttrykkes generelt av parametere som termisk motstand, hustemperatur og overgangstemperatur.


8, strålingssikkerhet av hvit LED

For tiden sidestiller Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) LED-produkter med kravene til halvlederlasere for testing og demonstrasjon av strålingssikkerhet. Fordi LED er en smalstrålende lysemitterende enhet med høy lysstyrke, med tanke på at strålingen kan være skadelig for det menneskelige øyets netthinne, spesifiserer den internasjonale standarden grensene og testmetodene for effektiv stråling for LED-er som brukes ved forskjellige anledninger. Strålingssikkerhet for belysning av LED-produkter er for tiden implementert som et obligatorisk sikkerhetskrav i EU og USA.


9, påliteligheten og levetiden til hvit LED

Pålitelighetsmålinger brukes til å måle lysdiodens evne til å fungere skikkelig i en rekke miljøer. Levetid er et mål på levetiden til et LED-produkt og uttrykkes vanligvis i form av brukstid eller endt levetid. I belysningsapplikasjoner er den effektive levetiden tiden det tar før LED-en går ned til prosentandelen av startverdien (foreskrevet verdi) ved merkeeffekt.

(1) Gjennomsnittlig levetid: Tiden det tar for en batch med LED-er å lyse samtidig, når andelen ikke-lyse LED-er når 50 % etter en viss tid.

(2) Økonomisk levetid: Når man vurderer både LED-skader og demping av lyseffekt, reduseres den integrerte effekten til en viss andel av tiden, som er 70 % for utendørs lyskilder og 80 % for innendørs lyskilder.