ЛЕД извор светлости и традиционални извор светлости у физичкој величини и светлосном флуксу, спектру, интензитету светлости просторне дистрибуције и зато су веома различите, ЛЕД детекција не може да копира традиционалне стандарде и методе детекције извора светлости. Дозволите нам да вам представимо заједничку технологију детекције ЛЕД осветљења.
Детекција оптичких параметара ЛЕД лампи
1, детекцију интензитета светлости
Интензитет светлости, односно интензитет светлости, односи се на количину емитоване светлости под одређеним углом. Стандард ЦИЕ127 обезбеђује меру интензитета светлости услова мерења А (услови далеког поља), услови мерења Б (услови на ближој терен) два начина мерења мјерења најважнија је метода за мерење интензитета свјетлости, У светлу услови, два услова детектора су 1цм2. Нормално, интензитет светлости се мери помоћу стандардног стања Б.
2, светлосни флукс и детекцију ефикасности светлости
Светлосни ток је збир количине светлости коју емитује извор светлости, односно количине светлости. Методе детекције укључују следеће две врсте:
(1) интегрална метода. У интегрираној сфери, стандардна светла и измерене сијалице се секвенцијално запаљују, а њихово очитавање у фотоелектричном претварачу се снима као Ес и ЕД, респективно. Када је стандардни светлосни флукс познат Φ с, светлосни ток Φ Д = ЕД × Φ с / Ес измерене сијалице. Интегрална метода помоћу принципа "тачка светлосног извора", једноставан рад, али стандардном лампом и измереном одступању температуре лампице, грешка мерења.
(2) спектроскопија. Светлосни флукс израчунава се из распона спектралне енергије П ( λ ) . Монохроматор се користи за мерење 380нм ~ 780нм спектра стандардне сијалице у интегрираној сфери, а онда се спектар измерене сијалице мери под истим условима и израчунава се и упоређује светлосни ток измерене сијалице.
Светлосна ефикасност је однос светлосног флукса који емитује светлосни извор до потрошене енергије, а светлосна ефикасност ЛЕД-а обично се мери константном струјом.
3, С пектралне карактеристике детекције
ЛЕД спектралне карактеристике детекције, укључујући расподелу спектралне снаге, координате боја, температуру боје, индекс брушења и тако даље.
Спектрална дистрибуција енергије указује на то да је светлост извора светлости састављен од много различитих таласних дужина севањем у боји, а сијалична снага сваке таласне дужине је такође различита. Овај аранжман се назива спектрална дистрибуција енергије светлосног извора. Извор светла мерен је спектрофотометром (монохроматор) и стандардном лампом.
Координате боја нумерички су приказане количином светлости коју емитује извор светлости на графикону. Постоји низ координатних система који представљају боју, обично Кс, И координатни систем.
Температура боје је количина светле боје (перформансе боје изгледа) које људско око види. Светлост коју емитује светлосни извор је иста као и светло боје које емитује апсолутно црно тело на одређеној температури, што је температура боје. У области осветљења, температура боје је важан параметар који описује оптичке карактеристике извора свјетлости. Теорија температуре боје изведена је из зрачења црног тела и може се добити од координата боја цртежне трајекторије према координатама боја извора свјетлости.
Индекс приказа боје показује да се светлост емитоване од стране извора светлости исправно одражава бојом осветљеног објекта, обично израженог општим индексом рендеринга боја Ра, Ра је аритметичка средина светле боје на осам индекса приказа боја. Индекс боје рендеринга је важан параметар квалитета извора свјетлости. Он одређује опсег примене извора свјетлости и побољшава индекс беле боје ЛЕД-а. То је један од важних задатака ЛЕД истраживања и развоја.
4, Л интензитет дистрибуције тес т
Однос између интензитета светлости и просторног угла (правца) назива се расподела интензитета светлости, а затворена кривина ове расподеле назива се крива расподеле интензитета светлости. Како су тестне тачке више, а свака тачка обрађује податке, обично користећи аутоматску дистрибуцију фотометра за мерење.
5, утицај температуре на оптичке особине ЛЕД-а
Температура ће утицати на оптичке карактеристике ЛЕД-а. Велики број експеримената може показати да температура утиче на спектар емитовања ЛЕД и координате боја.
6, Мерење површинске осветљености
Извор светлости у одређеном правцу светлости извора светлости у смеру пројекционог подручја интензитета светлости, општој употреби мерача површинске светлости, мерача осветљености циља за мерење површинске осветљености, путања светлости и мерног светлосног пута 2 делови.
ЛЕД лампе и други параметри перформанси мерења
1, ЛЕД осветљење електричних параметара мерења
Електрични параметри, укључујући напред, обрнути напон и обртну струју, који се односе на нормалан рад ЛЕД лампица, ЛЕД лампе су да одреде основне перформансе једне од основа. ЛЕД лампе имају две врсте мерења електричних параметара: струја је у одређеним околностима, параметри тестног напона; напон мора бити случај, параметри тестне струје. Специфична метода је следећа:
(1) напонски напон. Позитивна струја се примјењује на ЛЕД лампе која се детектује, а пад напона се генерише на оба краја. Прилагодите тренутну вредност да бисте утврдили напајање, снимите ДЦ волтметар на релевантним очитавањем, односно ЛЕД лампама напријед. Према релевантном здравом смислу, ЛЕД позитивна проводљивост, отпор је мали, кориштење вањског метра амометра прецизније.
(2) обратна струја. За детекцију ЛЕД лампи за примену обрнутог напона, подесите напајање, амперметарско очитавање је измјерена струја ЛЕД лампе. И измерите позитивни напон истог разлога, јер ЛЕД отпорна на реверзибилну проводљивост када је већа, користећи унутрашњу везу ампера.
2, испитивање топлотних карактеристика ЛЕД лампи
ЛЕД термичка својства, ЛЕД оптичка својства, електричне карактеристике имају значајан утицај. Термичка отпорност и температура споја су главна термичка својства ЛЕД2. Термичка отпорност се односи на топлотну отпорност између ПН споја и површине шкољке, односно односа температуре разлике дуж пута протока топлоте до снаге која се распршује на каналу. Температура спојнице је температура ПН спојнице ЛЕД-а.
Метода мерења температуре ЛЕД-а и термичке отпорности су: метода инфрацрвених микро-инструмената, спектроскопија, електрични параметри, метода скенирања термалног отпорности. Коришћењем инфрацрвеног термометра или микро-термоелемента измерена површина ЛЕД чипа као температура ЛЕД споја, тачност није довољна.
У овом тренутку, најчешће коришћена метода електричних параметара је линеарна веза између напона напона напона ЛЕДПН споја и температуре ПН споја. Температура споја ЛЕД диода се мери мерењем падова напона напријед на различитим температурама.
Врући производи : ЛЕД светиљка , ЛЕД плафонска лампа , линеарни флуоресцентни светлосни елементи , водоотпорна панелна лампа
