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Neun Parameter zur Bewertung der LED-Qualität

Neun Parameter zur Bewertung der LED-Qualität


1. LED-Strom-/Spannungsparameter (vorwärts, rückwärts)


LEDs haben typische PN-Übergangs-Volt--Ampere-Eigenschaften. Der Durchgangsstrom wirkt sich direkt auf die Lichthelligkeit von LEDs aus und wird im PN-Reihen--Parallelmodus kombiniert. Die Kennlinien der jeweiligen LEDs müssen aufeinander abgestimmt sein und auch deren umgekehrte elektrische Kennlinie im AC-Arbeitszustand berücksichtigt werden. . Daher müssen sie auf Parameter wie Durchlassstrom und Durchlassspannungsabfall am Arbeitspunkt sowie Sperrstrom und Durchbruchspannung geprüft werden.


2. Lichtstrom und Strahlungsstrom von LED


Die gesamte elektromagnetische Energie, die von einer LED pro Zeiteinheit abgegeben wird, wird Strahlungsfluss oder optische Leistung (W) genannt. Bei LED-Lichtquellen zur Beleuchtung geht es eher um die visuelle Wirkung der Beleuchtung, also um den vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Teil des von der Lichtquelle abgegebenen Strahlungsstroms, der als Lichtstrom bezeichnet wird. Das Verhältnis des Strahlungsflusses zur elektrischen Leistung des Geräts repräsentiert die Strahlungseffizienz der LED.


3. LED-Lichtintensitätsverteilungskurve


Mit der Lichtstärkeverteilungskurve wird der Verteilungszustand des von der LED abgestrahlten Lichts in alle Raumrichtungen dargestellt. In Beleuchtungsanwendungen ist die Lichtstärkeverteilung die grundlegendste Angabe zur Berechnung der Beleuchtungsgleichmäßigkeit der Arbeitsfläche und der räumlichen Anordnung von LEDs. Für LEDs, deren räumliche Strahlen rotationssymmetrische Verteilungen sind, kann sie durch eine Kurve dargestellt werden, die durch die Ebene der Strahlachse verläuft; für LEDs, deren Strahlen elliptisch verteilt sind, können die Kurven auf zwei vertikalen Ebenen verwendet werden, die durch die Strahlachse und die lange und kurze Achse der Ellipse gehen. Zu repräsentieren; für asymmetrische komplexe Grafiken, die im Allgemeinen verwendet werden, um die ebene Kurve von mehr als 6 Querschnitten- der Strahlachse darzustellen.


4. LED-Spektralleistungsverteilung


Die spektrale Leistungsverteilung einer LED stellt die Funktion der Strahlungsleistung als Funktion der Wellenlänge dar, die nicht nur die Farbe des Lichts bestimmt, sondern auch dessen Lichtstrom und Farbwiedergabeindex bestimmt. Üblicherweise wird die relative spektrale Leistungsverteilung durch den Text S(λ) dargestellt. Wenn die spektrale Leistung entlang beider Seiten des Peaks auf 50 Prozent ihres Wertes abfällt, ist die Differenz zwischen den entsprechenden zwei Wellenlängen (Δλ=λ2-λ1) das Spektralband.


5. Die Farbkoordinaten von LED


Für die drei Primärfarben Rot (R), Grün (G) und Blau (B), x=R/(R plus G plus B), y=G/(R plus G plus B), z=(R plus G plus B) . Da x plus y plus z=1, kann nur durch die Angabe der Werte von x und y eine Farbe eindeutig bestimmt werden, was üblicherweise als Farbtafel bezeichnet wird. Wenn x und y als ebenes Koordinatensystem verwendet werden, werden die x- und y-Werte verschiedener Farben in der Natur durch das kolorimetrische Experimentverfahren gemessen, und das Chromatizitätsdiagramm kann erhalten werden, indem sie in der Koordinatenebene gezeichnet werden. Jeder Punkt auf der Zungenkurve am Rand des Farbdiagramms stellt den Farbton einer bestimmten Lichtwellenlänge dar, und jeder Punkt innerhalb der Kurve stellt die Farbe eines bestimmten gemischten Lichts dar, das das menschliche Auge sehen kann.


6. LED-Farbtemperatur und Farbwiedergabeindex


Bei LEDs und anderen Lichtquellen, deren Lichtfarbe im Wesentlichen gleich ist, können die Farborte die scheinbare Farbe der Lichtquelle genau wiedergeben, aber der spezifische Wert ist schwer mit dem üblichen Lichtfarbeindruck in Beziehung zu setzen. Menschen bezeichnen die eher orange-rote Lichtfarbe oft als "warme Farbe", und die eher glühende oder leicht bläuliche Farbe wird als "kühle Farbe" bezeichnet. Daher ist es intuitiver, die Farbtemperatur zu verwenden, um die Lichtfarbe der Lichtquelle darzustellen.


7. Thermische Leistung von LED


Die Verbesserung der Lichtausbeute und Leistung von LED-Beleuchtung ist eines der Schlüsselthemen in der Entwicklung der aktuellen LED-Industrie. Besonders wichtig sind dabei die PN-Sperrschichttemperatur der LED und die Wärmeabfuhr des Gehäuses, die im Allgemeinen durch Parameter wie Wärmewiderstand, Gehäusetemperatur und Sperrschichttemperatur ausgedrückt werden.


8. LED-Strahlungssicherheit


Derzeit setzt die International Electrotechnical Commission (IEC) LED-Produkte mit den Anforderungen an Halbleiterlaser für Strahlungssicherheitstests und -demonstrationen gleich. Da es sich bei LEDs um lichtemittierende -Geräte mit schmalem Strahl und hoher Helligkeit handelt, legen internationale Standards die Grenzwertanforderungen und Testmethoden für die effektive Strahlung von LEDs fest, die bei verschiedenen Gelegenheiten verwendet werden, da ihre Strahlung die Netzhaut des menschlichen Auges schädigen kann. Derzeit ist in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten die Strahlungssicherheit von LED-Beleuchtungsprodukten als verbindliche Sicherheitsanforderung implementiert.


9. LED-Zuverlässigkeit und Lebensdauer


Der Zuverlässigkeitsindex wird verwendet, um die Fähigkeit von LEDs zu messen, in verschiedenen Umgebungen normal zu funktionieren. Die Lebensdauer ist ein Qualitätsindex zur Bewertung des Nutzungszyklus von LED-Produkten, der normalerweise als effektive Lebensdauer oder Endlebensdauer ausgedrückt wird. In Beleuchtungsanwendungen bezieht sich die Nutzungsdauer auf die Zeit, die die LED hält, wenn der Lichtstrom unter Nennleistungsbedingungen auf einen Prozentsatz (festgelegten Wert) des Anfangswerts abfällt.


(1) Durchschnittliche Lebensdauer: Mehrere LEDs leuchten gleichzeitig. Nach einiger Zeit erreicht der Anteil nicht -leuchtender LEDs 50 Prozent .


(2) Wirtschaftliche Lebensdauer: Unter Berücksichtigung des LED-Schadens und der gleichzeitigen Lichtleistungsdämpfung, der Zeit, in der die Gesamtleistung auf einen bestimmten Anteil reduziert ist, beträgt dieser Anteil 70 Prozent bei Verwendung für Außenlichtquellen und 80 Prozent bei Verwendung für Lichtquellen im Innenbereich.

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