LED-valgusallikas ja traditsiooniline valgusallikas füüsilise suuruse ja valgustugevuse, spektri, ruumilise jaotuse valguse intensiivsuse ja seega on väga erinevad, LED-detekteerimine ei saa kopeerida traditsioonilisi valgusallika avastamise standardeid ja meetodeid. Laskem allpool, et saaksite tutvustada ühist LED-valgustuse tuvastamise tehnoloogiat.
LED-lampide optiliste parameetrite tuvastamine
1, valgustugevuse tuvastamine
Valgustugevus, st valguse intensiivsus, viitab teatud nurga all kiiratava valgushulgale. CIE127 standard annab mõõtmistingimuste valguse intensiivsuse mõõtmiseks A (kaugvälja tingimused), mõõtmistingimused B (lähialade tingimused) on kaks mõõtmise keskmist meetodit valguse intensiivsuse mõõtmise kõige olulisem meetod. Võttes arvesse tingimused, detektoripiirkonna kaks tingimust on 1 cm2. Tavaliselt mõõdetakse valgustugevust standardse tingimusena B.
2, valgusvoog ja valgusefektiivsuse tuvastamine
Valgusvoo on valgusallika poolt eraldatava valgushulga summa, st valguse hulk. Tuvastusmeetodid hõlmavad kahte järgmist tüüpi:
(1) integreeritud meetod. Integreerivas sfääris süttivad standardtuled ja mõõdetud laternad järjestikku ning nende fotomeetrilisest muundurist saadud näidud salvestatakse vastavalt vastavalt Es ja ED. Kui standardne valgusvoog on teada Φ s, mõõdetud laternate valgusvoog Φ D = ED × Φ s / Es. Integreeritud meetod, mis kasutab "punkt-valgusallika" printsiipi, lihtsat toimimist, kuid standardlambi ja mõõdetud lambi värvi temperatuuri kõrvalekalded, mõõteviga.
(2) spektroskoopia. Valgusvoo arvutatakse spektraalse energia P ( λ ) jaotusest. Monokromaatorit kasutatakse integreeriva sfääri standardlambi 380nm ~ 780nm spektri mõõtmiseks ja seejärel mõõdetakse mõõdetud laternate spektrit samadel tingimustel ning arvutatakse ja võrreldakse mõõdetud laternate valgusvoogu.
Valgustõhusus on valgusallika poolt selle poolt tarbitavale võimsusele vastav valgusvoog ja valgusdioodi valgusviljakus mõõdetakse tavaliselt pideva vooluga.
3, S avastamisprotsessi pectraalomadused
Detektori LED-spektraalomadused, sealhulgas spektraalvõimsuse jaotus, värvi koordinaadid, värvitemperatuur, värviärimise indeks jne.
Spektraaljaotuse jaotus näitab, et valgusallika valgus koosneb paljudest erinevatest värvi kiirgust lainepikkustest ja erineva lainepikkuse kiirgusvõimsus. Seda korraldust nimetatakse valgusallika spektraalseks energiajaotuseks. Valgusallikas mõõdeti spektrofotomeetriga (monokromaator) ja standardlambiga.
Värvikoordinaate nummerdatakse graafikus valgusallika poolt eraldatud valguse hulga järgi. Siin on erinevaid koordinaatsüsteeme, mis esindavad värvi, tavaliselt X, Y koordinaatsüsteemi.
Värvitemperatuur on valguse värvi tabeli (välimuse värvi jõudlus) summa, mida inimese silm näeb. Valgusallika poolt eralduv valgus on sama mis valgusvärv, mille tekitab absoluutne musta keha teatud temperatuuril, mis on värvustemperatuur. Valguse valdkonnas on värvitemperatuur tähtis parameeter, mis kirjeldab valgusallika optilisi omadusi. Värvitemperatuuri teooria on tuletatud mustast kehast kiirgust ja seda võib saada mustvalguse trajektoori värvikoordinaatidest valgusallika värvi koordinaatidega.
Värviruumi indeks näitab, et valgusallika poolt eralduv valgus on korrektselt kajastatud valgustatud objekti värvist, mida tavaliselt väljendab üldine värvi esitamise indeks Ra, Ra on kaheksast värviindeksi valguse värvi aritmeetiline keskmine. Värviruumi indeks on valgusallika kvaliteedi oluline parameeter. See määrab valgusallika kasutusvahemiku ja parandab valge LED-i värvide esitamise indeksit. See on LED-i uurimis- ja arendustegevuse üks tähtsamaid ülesandeid.
4, L intensiivsus jaotus t tes
Valguse intensiivsuse ja ruumilise nurga (suuna) suhet nimetatakse valguse intensiivsuse jaotuseks ja selle jaotuse suletud kõverat nimetatakse valguse intensiivsuse jaotuse kõveraks. Kuna katsepunktid on suuremad ja iga punkt on andmetöötlus, kasutatakse tavaliselt fotomeetri automaatset jaotamist mõõtmiseks.
5, T temperatuuri mõju LED-i optilistele omadustele
Temperatuur mõjutab LED-i optilisi omadusi. Suur hulk katseid võib näidata, et temperatuur mõjutab LED-i emissiooni spektrit ja värvi koordinaate.
6, P heleduse mõõtmine
Valgusallikas valgusallika heleduse teatud suunas valgustugevuse projektsiooniala suunas, pinna heleduse mõõturi üldine kasutamine, heledusmõõtur, mis mõõdab pinna heledust, valgustee ja mõõtevalgustee 2 osad.
LED-lambid ja muud mõõtmistulemuse parameetrid
1, mõõtmise LED-valgustuse elektrilised parameetrid
LED-lampide normaalse tööga seotud elektrilised parameetrid, sealhulgas edasi-, tagasikäigupinge ja pöördvool, peavad LED-lambid määrama ühe aluse põhitulemused. LED-lambid omavad kahte tüüpi elektrilisi parameetreid: vool on teatud asjaolud, katsepinge parameetrid; peab olema pinge, katsevoolu parameetrid. Spetsiifiline meetod on järgmine:
(1) edasipinge. Positiivne vool rakendub tuvastatavale LED-lampile ja mõlemas otsas tekib pingelangus. Reguleerige vooluhulga määramiseks praegust väärtust, registreerige alalisvoltmeeter asjakohastel näitudel, st LED-lampide ettepoole. Vastavalt mõistlikule mõistusele on LED positiivne juhtivus, vähene takistus, ammenduri välise meetodi kasutamine täpsem.
(2) pöördvool. Pöördpinge rakendamiseks mõeldud LED-lampide tuvastamiseks reguleerige toiteallikaid, ammenduri näit on mõõdetud LED-lambi pöördvool. Ja mõõtke positiivset pinget sama põhjusel, sest LED-ga pöörded juhtivus on suurem, kui kasutatakse ammendri siseühendust.
2, LED-lambi soojusomaduste test
LED termilised omadused, LED-optilised omadused, elektrilised omadused omavad olulist mõju. Termo-takistus ja ühenduste temperatuur on LED2 peamised termilised omadused. Termiline vastupidavus tähistab soojustakistust PN-liitekoha ja korpuse pinna vahel, st temperatuuri erinevuse mööda soojusvoo teed kanalisse hajutatud võimsuse suhtena. Liitekoha temperatuur on LED-i PN-liite temperatuur.
LED-ristmiku temperatuuri ja soojustakistusmeetodite mõõtmine on: infrapuna mikro-instrumendi meetod, spektroskoopia, elektrilised parameetrid, soojustakistus skaneerimise meetod. Kasutades infrapuna-termomeetrit või mikro-termopaari mõõdetud LED-kiipi pinna temperatuuri LED-liitekoha temperatuuri, täpsusena ei piisa.
Praegu on üldkasutatava elektrilise parameetri meetod lineaarne suhe LEDPN-ristmikupinge ja PN-liitekoha temperatuuri vahel. LEDi ühenduspunkti temperatuuri mõõdetakse tuletatud pingelanguse mõõtmisel erinevatel temperatuuridel.
Http: / / www.luxsky-light.com
Kuumad tooted : LED Road Lamp , LED lakke , lineaarsed luminofoorlambid , veekindel paneel lamp
