LED光通量检测
光信息专业实验报告:LED特性及光度测量实验 (2)
光信息专业实验报告:LED特性及光度测量实验1、LED的V-I特性检验、光通量的测量打开稳流稳压电源及光度计,并将电压值调零。
积分球放入蓝色LED灯管,调节电源电压值,使光度计有读数,记录数据。
保证LED灯管的电流值小于30mA,记录电压值、电流值及光通量值。
更换红灯时保证LED灯管的电流值小于20mA,用相同步骤记录数据。
(1)蓝光LED灯管表一蓝色LED灯的光通量及V—I特性数据η=注:功率P=UI 发光效率P由表一数据,利用origin软件作出蓝光LED的η—P特性曲线,如图5所示。
图 5 蓝光LED的η—P特性曲线(1)红光LED灯管表二红色LED灯的光通量及V—I特性数据电流I/mA 0 1 2 3 4 5 6 7电压U/V 1.79 1.84 1.87 1.89 1.91 1.92 1.92 1.94 光通量Φ/lm 0.03 0.09 0.18 0.21 0.26 0.33 0.34 0.39 消耗功率P/mW 0.000 1.84 3.74 5.67 7.64 9.6 11.52 13.58 发光效率η0.0489 0.04813 0.0370 0.0340 0.03438 0.02951 0.02872 电流I/mA 8 9 10 11 12 13 15 16电压U/V 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 1.99 2 2.02 光通量Φ/lm 0.5 0.5 0.56 0.61 0.66 0.69 0.81 0.88 消耗功率P/mW 15.6 17.64 19.7 21.78 23.88 25.87 30 32.32 发光效率η0.0320 0.0283 0.02843 0.0280 0.0276 0.02667 0.027 0.02723 电流I/mA 17 18 19 21电压U/V 2.02 2.04 2.09 2.05光通量Φ/lm 0.92 0.99 1 1.13消耗功率P/mW 34.34 36.72 39.71 43.05发光效率η0.0267 0.0269 0.02518 0.0262红光LED的η—P特性曲线如图6所示。
led光源检测标准
LED光源检测标准主要包括以下几个方面:
1. 光效:光效是衡量LED光源能效的一个重要指标,表示光源将电能转化为光能的效率。
光效越高,表示节能效果越好。
2. 光通量:光通量是光源在一定光谱范围内发出的总光功率,单位为流明(lm)。
光通量越大,表示光源越亮。
3. 色温:色温是描述光源颜色特征的参数,单位为开尔文(K)。
色温越高,表示光源越接近白光,呈现出更冷的色调;色温越低,表示光源越接近红光,呈现出更暖的色调。
4. 色坐标:色坐标是描述光源色彩特性的一种方法,通过三维空间中的一个点表示。
色坐标与色温密切相关,通常用CIE1931色坐标系表示。
5. 显色指数:显色指数是衡量光源对物体颜色还原能力的一个指标,值越高,表示光源对物体颜色的还原能力越好。
6. 闪烁度:闪烁度是描述光源闪烁特性的一个指标,对视觉疲劳和视力保护有一定影响。
闪烁度越低,表示光源对眼睛的刺激越小。
7. 寿命:寿命是LED光源的一个重要性能指标,表示光源在正常使用条件下的工作时间。
寿命越长,表示光源的可靠性越好。
8. 环境适应性:环境适应性是LED光源在不同环境条件下表现出的稳定性能,包括温度、湿度、尘埃等。
目前,我国关于LED光源检测的标准有GB/T 31896-2015《LED室内照明产品能效限定值和能效等级》等,对LED光源的光效、光通量、色温、显色指数等参数进行了规定。
此外,国际上也有相应的标准,如IEC 62776-2017《LED模块光度测量方法和测试方法》等。
实验室LED的6种测量方法
实验室LED的6种测量方法实验室LED的测量是非常重要的,因为它可以帮助我们了解LED 的性能和特性。
在实验室中,有许多种测量方法可以用来测量LED 的性能。
下面是实验室LED的6种测量方法。
1. 光通量测量光通量是LED的一个重要参数,它表示LED发出的光的总量。
光通量可以通过使用光度计来测量。
光度计可以测量LED发出的光的强度和方向,从而计算出光通量。
2. 光谱分析光谱分析可以帮助我们了解LED发出的光的颜色和波长。
光谱分析可以通过使用光谱仪来完成。
光谱仪可以将LED发出的光分解成不同的波长,从而得到LED的光谱。
3. 色温测量色温是LED的另一个重要参数,它表示LED发出的光的颜色。
色温可以通过使用色温计来测量。
色温计可以测量LED发出的光的颜色温度,从而得到LED的色温。
4. 亮度测量亮度是LED的一个重要参数,它表示LED发出的光的亮度。
亮度可以通过使用亮度计来测量。
亮度计可以测量LED发出的光的亮度,从而得到LED的亮度。
5. 电流测量电流是LED的一个重要参数,它表示LED的电流。
电流可以通过使用电流表来测量。
电流表可以测量LED的电流,从而得到LED的电流。
6. 电压测量电压是LED的一个重要参数,它表示LED的电压。
电压可以通过使用电压表来测量。
电压表可以测量LED的电压,从而得到LED的电压。
实验室LED的测量是非常重要的,因为它可以帮助我们了解LED 的性能和特性。
在实验室中,有许多种测量方法可以用来测量LED 的性能。
以上是实验室LED的6种测量方法,希望对大家有所帮助。
led光通量标准
LED光通量是指LED光源所发出的总光功率,通常以流明(lm)为单位来衡量。LED光通 量标准是指对LED光源进行测试和评估时所遵循的标准和规范。
目前,国际上常用的LED光通量测试标准是根据国际照明委员会(CIE)和国际电工委员 会(IEC)制定的。其中,最常用的标准是IEC 60081和IEC 60969。
IEC 60081是关于LED模块和LED灯具通用规范的标准,其中包括了对LED光通量测试的 要求。该标准规定了测试时的光源、测试条件、测量方法和数据处理等方面的要求,以确保 测试结果的准确性和可比性。
led光通量标准
IEC 60969是关于LED灯具的性能要求和测试方法的标准,其中也包括了对LED光通量测 试的要求。该标准进一步详细规定了测试时的光源、测试条件、测量方法和数据处理等方面 的要求,以确保测试结果的准确性和可比性。
除了这些国际标准外,不同国家和地区也可能有自己的LED光通量测试标准,例如中国国 家标准GB/T 24825-2009《LED灯具通用技术条件》中也包括了对LED光通量测试的要求。
在实际应用中,为了确保LED光源的质量和性能,通常需要遵循相应的LED光通量标准进 行测试和评估。这样可以确保产品的光通量指标准确可靠,帮助用选择合适的LED光源。
LED光通量的测试方法 积分球光度法(光度计积分球) 光谱光度法(光谱仪) 变角光度法(配光曲线)
测试光通量的方法有三种1)积分光度法2)光谱光度法3)变角光度法第一种方法,积分光度法,最简单的测试方法,系统价位可控制在万元之内,需要设备如下:1.1 积分球,营造光通量的测试环境,大小由被测对象的指标而定,详见下述百科网址的光通积分球选型方案,/view/86c9b51bc5da50e2524d7fa0.html1.2 光度计,测试光通量的数显仪表,可以直接读出光通量的数值,详见下述网址的光度计说明,/Shop/ShowProduct.asp?ProductID=431.3 标准灯,在不同尺寸积分球内,校准光度计光通量读数第二种方法,光谱光度法,采用分光分色发,除了可以测量光通量外,还可以测量色温,显色指数等,系统价位在2万到6万之间,需要设备如下2.1 积分球,营造光通量的测试环境,大小由被测对象的指标而定,详见下述百科网址的光通积分球选型方案,/view/86c9b51bc5da50e2524d7fa0.html2.2 光谱仪,测试光通量及色温,显色指数等的分光分色仪器,测试过程由计算机自动完成,详见下述网址的光谱仪说明,/Shop/ShowProduct.asp?ProductID=232.3 标准灯,在不同尺寸积分球内,校准光谱仪光通量读数及光谱的分布第三种方法,变角光度法(又称配光曲线法),采用分布式光度计,除了可以测量光通量外,还可以测量光强,平面照度等,系统价位在3万到80万之间,需要设备如下3.1 变角控制转台,转动机构,被测对象可以通过其变换不同角度,资料请参考百科中/view/49179528ed630b1c58eeb507.html3.2 智能角度光强控制仪表,控制转动机构自动旋转,并采集相应角度的光强度信号,设备资料请参考/Shop/ShowProduct.asp?ProductID=13.3 测试软体,编程控制转动机构自动旋转,采集相应角度的光强信号,并计算分析计算结果,并出具测试报告。
led灯具 光通量 标准
led灯具光通量标准LED灯具的光通量标准是一个重要的指标,它代表了灯具在单位时间内发射出的光能量。
光通量通常用流明(lm)作为单位,流明是描述光通量的国际单位,表示一单位时间内一光线的数量。
1.LED灯具光通量的重要性LED灯具的光通量决定了其照明效果和照明质量。
光通量越高,灯具发出的光线越充足,照明范围越广,照度也就越高。
因此,在选择LED灯具时,光通量是一个非常重要的指标。
1.LED灯具光通量的标准LED灯具的光通量标准是根据灯具的功率、结温、色温等参数来确定的。
不同厂家和品牌的LED灯具,其光通量标准可能存在差异。
一般来说,LED灯具的光通量应达到额定值的80%以上才能算是合格产品。
1.LED灯具光通量的影响因素LED灯具的光通量受到多个因素的影响,包括芯片质量、封装工艺、驱动电源设计等。
其中,芯片质量对光通量的影响最为显著。
高质量的芯片具有更高的发光效率,能够发射出更多的光线。
此外,封装工艺和驱动电源设计也会对LED灯具的光通量产生影响。
1.LED灯具光通量的检测方法LED灯具的光通量可以通过专业的光学仪器进行检测。
这些仪器包括积分球、光谱分析仪等,可以测量LED灯具在各个波长范围内的光谱分布和光通量。
此外,也可以使用功率计和亮度计等工具来测量LED灯具的光通量。
1.LED灯具光通量的应用LED灯具的光通量在照明设计中具有重要意义。
设计师可以根据不同的场合和需求选择不同光通量的LED灯具,以满足照度、色温等要求。
例如,在商场、办公室等公共场所,需要选择光通量大、亮度高的LED灯具,以提高照明质量和照度;在卧室、书房等居住空间,可以选择光通量适中、柔和的LED灯具,以营造舒适的照明环境。
1.LED灯具光通量的未来发展随着LED技术的不断进步和普及,LED灯具的光通量也在不断提高。
未来,随着芯片质量和封装工艺的进一步优化,LED 灯具的光通量将会更加稳定和高效。
同时,随着智能化技术的融合和应用,LED灯具的光通量也将实现智能化控制和调节,以满足不同场景和用户需求。
LED照明产品检测方法中的缺陷和改善的对策
LED照明产品检测方法中的缺陷和改善的对策目前LED照明产品成为了照明行业的主流产品,因其节能、环保等优点。
然而,在大规模应用过程中,经常会出现一些质量问题。
因此,为了保证LED照明产品的品质和性能,进行合理的检测是非常重要的。
然而,在现有的检测方法中存在一些缺陷,导致了一些问题的遗漏或误判。
以下是一些常见的缺陷和改善对策:1.光通量测试缺陷:光通量是LED照明产品最重要的参数之一,但现有的测试方法主要是通过单一的光探测器测量,不完全准确。
这可能会导致在生产中出现光通量不稳定或不合格的情况。
为了解决这个问题,可以将多个光探测器布置在不同位置,全面检测光通量,并进行多次测试取平均值,以提高测试结果的准确性。
2.色彩一致性测试缺陷:对于一些特定应用,如商业照明和舞台灯光,色彩一致性是至关重要的。
然而,现有的测试方法往往只测试产品的色温和色坐标,无法完全反映产品在实际使用中的色彩一致性。
为了改善这个问题,可以考虑加入人眼感知的测试仪器,如光谱辐射计,以更全面地评估产品的色彩一致性。
3.散热性能测试缺陷:由于LED照明产品长时间工作会产生大量的热量,散热性能是一个关键的指标。
然而,现有的测试方法主要是通过温升测量或热阻测量,不能完全反映产品在实际使用中的散热效果。
为了解决这个问题,可以考虑采用红外热成像仪等非接触式测试方法,实时监测产品的温度分布,以更准确地评估产品的散热性能。
4.寿命测试缺陷:寿命是衡量LED照明产品质量的关键指标,但现有的测试方法主要是通过加速寿命测试,可能无法完全模拟实际使用环境下的寿命。
为了改善这个问题,可以考虑采用长时间稳定工作的测试方法,例如在真实使用环境下长时间监测产品的性能衰减情况,以更准确地评估产品的寿命。
5.环境适应性测试缺陷:LED照明产品通常需要在不同的环境条件下使用,包括温度、湿度、振动等。
然而,现有的测试方法主要是在固定环境条件下进行测试,无法全面评估产品的环境适应性。
LED灯具光通量检测技术的分析研究
t r e k n s o u io s fu e tn eh d r u o wa d icu ig itg a ig s h r , h e id flm n u l x t si g m t o sa ep tf r r , n l dn n e r t p ee n l h n e st n e r t g,i u n n e it g a ig Fu t e mo e h a u ig p icp e o i ti tn iy itg a i g n l mi a c n e r tn . l rh r r ,t e me s rn rn il f t e it g a ig p ee a d g no h t m ee a e n l z d At a t ie ifr n t p s f h n e r tn s h r n o ip o o t r r a ay e . ls f dfee t y e o v g n o h t me e a e n i u ia c n e r t g p i cp eaer s a c e o ip o o trb s d o l m n n ei tg ai rn i l r e e r h d,a d t ea v n a e l n n h d a tg s a d ds d a tg s a e o n e o t Th e e r h r s ls r vd dr c g ia c o s lc n ia v n a e r p itd u . e r s a c e u t p o ie ie t u d n e t ee t m e s rn e ie o h o a u io sfu ft eL a u ig d vc sf rt e t tllm n u l x o h ED mi ar . l u n ie Ke r s ih mi ig do e ;lmiars u n u u ;itg aig s h r ,o ip oo tr y wo d :l te t n id s u n i ;lmio sf x n e rt p ee g no h tmee g t e l n
led 光电检测参数
led 光电检测参数LED光电检测参数LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为光能的半导体器件。
在光电检测中,LED被广泛应用于光源和光电传感器。
LED光电检测参数是指对LED光源和光电传感器进行评估和测试的一系列参数。
本文将介绍LED光电检测中常见的参数以及其作用。
一、LED光源参数1. 光通量(Luminous Flux)光通量是指LED光源释放的总光功率,单位为流明(lm)。
光通量反映了LED光源的亮度。
通常情况下,光通量越大,LED光源的亮度越高。
2. 光照度(Illuminance)光照度是指单位面积上接收到的光通量,单位为勒克斯(Lux,lx)。
光照度与光源的光通量和距离有关,通常情况下,光照度越高,表示光源的亮度越高。
3. 发光效率(Luminous Efficacy)发光效率是指LED光源单位功率下产生的光通量,单位为流明/瓦(lm/W)。
发光效率越高,表示LED光源具有更高的能量利用率。
4. 色温(Color Temperature)色温是指LED光源的光谱分布,用来描述光的颜色,单位为开尔文(Kelvin,K)。
色温越高,光源呈现的颜色越接近蓝色;色温越低,光源呈现的颜色越接近黄色。
5. 显色指数(Color Rendering Index)显色指数是指LED光源对物体颜色的还原能力。
显色指数的取值范围为0-100,数值越高表示光源的还原能力越好。
二、光电传感器参数1. 光敏电阻(Photoresistor)参数光敏电阻是一种根据光照强度变化而改变电阻值的元件。
常用参数包括光照强度范围、光敏电阻的阻值范围、光敏电阻的响应时间等。
2. 光电二极管(Photodiode)参数光电二极管是一种能够将光信号转化为电信号的器件。
常用参数包括光电二极管的光谱响应范围、光电二极管的灵敏度、光电二极管的响应时间等。
3. 光电三极管(Phototransistor)参数光电三极管是一种能够将光信号转化为电信号的放大器件。
led灯具检测报告
led灯具检测报告目录1. 简介1.1 LED灯具检测报告的重要性1.1.1 LED灯具检测的背景1.1.2 检测过程1.1.2.1 样品采集1.1.2.2 检测方法1.1.2.3 结果分析1.1.3 检测报告的用途2. 检测项目2.1 光通量测试2.1.1 测试原理2.1.2 测试仪器2.1.3 测试步骤2.1.4 结果解读2.2 色温测试2.2.1 测试原理2.2.2 测试仪器2.2.3 测试步骤2.2.4 结果解读3. 检测标准3.1 光通量检测标准3.2 色温检测标准3.3 安全性检测标准3.4 耐久性检测标准4. 检测结果分析4.1 光通量测试结果分析4.2 色温测试结果分析4.3 安全性测试结果分析4.4 耐久性测试结果分析1. 简介LED灯具检测报告是对LED灯具进行各项指标检测后输出的结果报告,通过该报告可以了解LED灯具的性能指标以及安全性等方面的情况。
下面将介绍LED灯具检测报告的重要性。
1.1 LED灯具检测报告的重要性1.1.1 LED灯具检测的背景LED灯具在现代生活中得到广泛应用,为了确保LED灯具的性能和安全性,需要进行专门的检测。
1.1.2 检测过程1.1.2.1 样品采集LED灯具样品从生产线上采集,确保检测结果具有代表性。
1.1.2.2 检测方法采用专业的检测仪器和方法对LED灯具进行各项指标的检测。
1.1.2.3 结果分析根据检测结果生成LED灯具检测报告,并对结果进行分析解读。
1.1.3 检测报告的用途LED灯具检测报告可以作为LED灯具质量的参考依据,供消费者选择购买时参考。
2. 检测项目LED灯具检测主要包括光通量测试、色温测试、安全性测试和耐久性测试等项目。
2.1 光通量测试2.1.1 测试原理光通量测试是测试LED灯具输出的光亮程度,是LED灯具的重要性能之一。
2.1.2 测试仪器常用的光通量测试仪器有XXX型号。
2.1.3 测试步骤具体的测试步骤包括准备工作、测试操作等。
LED灯具检测项目
LED灯具检测项目LED灯具检测项目LED(Light Emitting Diode,发光二极管)灯具被广泛应用于照明领域,具有能耗低、寿命长、光效高等优点,因此在市场上受到了越来越多的关注和推广。
为了确保LED灯具质量和安全性,LED灯具的检测成为了一项重要的工作。
LED灯具的检测项目主要包括以下几个方面:1. 光参数检测:LED灯具的光参数包括光通量、功率、色温、色坐标、色容差等。
光通量是衡量灯具发光亮度的参数,通常使用光功率计进行测量。
色温是指灯具的色彩性质,一般使用色温计进行测量,色温范围一般为2700K至6500K。
色坐标是描述颜色走向的参数,通常使用色彩分析系统进行测量。
色容差是指色坐标与设定值之间的差距,如果超出了标准范围,就说明灯具的颜色不符合要求。
2. 电气参数检测:LED灯具的电气参数包括电压、电流、功率因素等。
电压和电流是灯具正常工作所需的基本参数,使用数字电表进行测量。
功率因素是指实际功率与视在功率之比,合格的LED灯具功率因素应该大于等于0.9。
3. 外观检测:外观检测是对LED灯具外观质量进行检查,包括外壳材料、表面质量、字样标识等。
外壳材料应该符合阻燃要求,不能使用易燃物质制成。
表面质量应该平整、无裂纹、氧化、划伤等缺陷。
字样标识应醒目、清晰,包括产品型号、品牌、生产日期、生产厂家等信息。
4. 安全性能检测:安全性能检测包括对LED灯具的绝缘性能、外壳温度、工作环境等方面进行检查。
绝缘性能检测是确保灯具外壳与内部电路隔离的重要检测项目,需要使用绝缘电阻测试仪进行测量。
外壳温度是指在正常工作状态下,灯具外壳表面的温度,温度过高会导致灯具失效甚至引发火灾。
工作环境指灯具在不同温度、湿度和振动条件下的工作性能。
5. 寿命测试:寿命测试是对LED灯具使用寿命进行评估的重要项目。
寿命测试通常需要运行灯具一定时间,记录亮度衰减情况,以此来估计灯具的使用寿命。
LED灯具检测项目的要求包括准确性、可重复性、及时性和可靠性。
led投光灯检测标准
led投光灯检测标准LED投光灯检测标准。
LED投光灯是一种广泛应用于户外照明的照明设备,其性能的稳定性和可靠性对于保障照明效果至关重要。
为了确保LED投光灯的质量和性能达到标准要求,制定了一系列的检测标准,以便对LED投光灯进行全面、准确的检测。
首先,LED投光灯的光通量是一个重要的检测指标。
光通量是指光源发出的光的总量,通常用流明(lm)来表示。
LED投光灯的光通量直接关系到照明效果的好坏,因此需要对其进行精确的测试。
测试时需要使用光度测量仪器,将LED投光灯放置在标准的测试环境中,通过测量得到LED投光灯的光通量数据,以此来评估其照明效果。
其次,LED投光灯的色温和色彩一致性也是需要进行检测的重要指标。
色温是指光源的颜色特性,通常用开尔文(K)来表示,不同的色温会给人带来不同的视觉感受。
色彩一致性则是指LED投光灯在发光过程中保持一致的颜色特性。
为了确保LED投光灯的色温和色彩一致性,需要使用色温计和色彩测量仪器进行测试,通过比对测试数据来评估LED投光灯的色温和色彩一致性是否符合标准要求。
此外,LED投光灯的耐久性和稳定性也是需要进行检测的关键指标。
LED投光灯通常需要在恶劣的环境条件下使用,因此其耐久性和稳定性对于产品的使用寿命和性能稳定性至关重要。
为了检测LED投光灯的耐久性和稳定性,需要进行长时间的稳定性测试和恶劣环境下的耐久性测试,通过测试数据来评估LED投光灯的耐久性和稳定性是否符合标准要求。
最后,LED投光灯的能效和光束角也是需要进行检测的重要指标。
能效是指LED投光灯的能量利用率,通常用流明/瓦(lm/W)来表示,能效的高低直接关系到LED投光灯的能耗和能源利用效率。
光束角则是指LED投光灯发出光线的范围,不同的光束角会带来不同的照明效果。
为了检测LED投光灯的能效和光束角,需要使用能效测试仪器和光束角测量仪器进行测试,通过测试数据来评估LED投光灯的能效和光束角是否符合标准要求。
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四、倒装芯片技术
通过MOCVD技术在兰宝石衬底上生长GaN基LED 结构层,由P/N结发光区发出的光透过上面的P型区 射出。由于P型GaN传导性能不佳,为获得良好的 电流扩展,需要通过蒸镀技术在P区表面形成一层 Ni-Au组成的金属电极层。P区引线通过该层金属薄 膜引出。为获得好的电流扩展,Ni-Au金属电极层就 不能太薄。为此,器件的发光效率就会受到很大影 响,通常要同时兼顾电流扩展与出光效率二个因素。 但无论在什么情况下,金属薄膜的存在,总会使透 光性能变差。此外,引线焊点的存在也使器件的出 光效率受到影响。采用GaN LED倒装芯片的结构可 以从根本上消除上面的问题。
光源发光面上某点的亮度L等于垂直于给定方向的平面上所 得到的发光强度与该正投影的面积之商,即光通量对发光面 表面之比。L=dI /dScosθ
2、测量原理
将光通量标准灯与待测灯相比较而得到待测灯的光通量。 积分球照度由E= Φρ/4πR(1-ρ)=KΦ表示。设光通 量标准灯的光通量是Φs,测量时先将标准灯放在积分球 中心,通电后测量窗口测得照度Es= Φsρ/4πR(1-ρ) 用待测灯替换标准灯并测量照度Ec,比较两式得 Φc=EcΦs/Es
三、表面微结构技术
表面微结构制程是提高器件出光效率的又一个有效技术,该技 术的基本要点是在芯片表面刻蚀大量尺寸为光波长量级的小结 构,每个结构呈截角四面体状,如此不但扩展了出光面积,而 且改变了光在芯片表面处的折射方向,从而使透光效率明显提 高。测量指出,对于窗口层厚度为20µm的器件,出光效率可增 长30%。当窗口层厚度减至10µm时,出光效率将有60%的改进。 对于585-625nm波长的LED器件,制作纹理结构后,发光效率 可达30lm/w,其值已接近透明衬底器件的水平。
LED筒灯(性能)检测检验认证报告
引言概述:本文为LED筒灯的性能检测检验认证报告的第二部分,通过对LED筒灯的性能进行全面的检测和评估,旨在为用户提供详尽的产品信息和评价,以帮助用户选择适合自己需求的LED筒灯。
本报告分为五个大点进行内容阐述,其中包括光学性能检测、电气性能检测、热性能检测、可靠性检测和环境适应性检测。
正文内容:一、光学性能检测1.光通量检测:通过使用光度计对LED筒灯的光通量进行测量,计算筒灯的亮度并与国际标准进行对比,以评估其光通量的稳定性和精确性。
2.色温和色彩指数检测:通过使用色温计和色彩测量仪对筒灯的色温和色彩指数进行测量,以评估筒灯的色彩还原能力和光线的舒适度。
二、电气性能检测1.输入电压范围检测:通过使用电压表和示波器对LED筒灯在不同输入电压下的工作情况进行测试,以确定筒灯的适用电压范围。
2.功率因数和功率消耗检测:通过使用功率因数仪和功率计对筒灯的功率因数和功率消耗进行测量,以评估筒灯的能效和电能利用率。
三、热性能检测1.散热性能检测:通过使用红外线热像仪对LED筒灯的散热性能进行测量,以评估筒灯在长时间使用过程中的散热效果和温度控制能力。
2.寿命测试:通过对筒灯进行长时间连续工作的测试,记录其工作时间和亮度衰减情况,以评估筒灯的使用寿命和稳定性能。
四、可靠性检测1.震动和冲击测试:通过对筒灯进行不同程度的振动和冲击测试,以评估其在不同工作环境下的可靠性和耐久性。
2.防水和防尘性能测试:通过对筒灯进行水浸和灰尘接触测试,以评估其防水和防尘性能,确保其在潮湿和灰尘环境中的可靠性。
五、环境适应性检测1.温度和湿度适应性测试:通过将筒灯置于不同温度和湿度的环境下进行测试,以评估其在不同环境条件下的适应性和性能变化情况。
总结:通过对LED筒灯的性能检测检验认证报告的详细阐述,可以得知LED筒灯在光学性能、电气性能、热性能、可靠性和环境适应性方面的表现。
用户可以根据自身需求和对筒灯性能的要求,选择适合自己的LED筒灯产品。
LED灯具测试方法
LED灯具测试方法导语:LED(Light Emitting Diode,发光二极管)灯具是一种新型的照明产品,具有高效能、长寿命、低能耗、环保等优点,已逐渐取代传统的照明产品。
然而,为了确保LED灯具质量和性能的稳定,需要进行严格的测试和判定。
下面将介绍一种常见的LED灯具测试方法。
测试项目:1.光通量测试:光通量是衡量灯具的亮度的指标,通常用流明(LM)来表示。
LED灯具的光通量测试分为初始光通量和维持光通量两个阶段。
初始光通量测试在灯具运行后使用特定的集光器测量光照强度。
维持光通量测试是在灯具使用一定时间后再次测量光照强度。
2.色温和色彩一致性测试:色温是指光源的颜色表现,常用单位为开尔文(K)。
色温和色彩一致性测试可以通过光谱分析仪来进行,以确保灯具在整个使用寿命中的色温和色彩不出现明显差异。
3.色彩还原性测试:色彩还原性是指光源对物体真实颜色的还原程度,通常使用Ra指数来表示。
测试时,选择代表性的物体并使用专业相机进行拍摄,然后与自然光源下的照片对比,来评估灯具的色彩还原性。
4.热特性测试:热是影响LED灯具寿命和性能的重要因素。
测试时,将灯具长时间连续工作达到平衡温度后,使用红外测温仪对灯具表面和内部进行测量,以确保热分布均匀、灯具可以良好地散热。
5.光强衰减测试:灯具的光强衰减是指LED灯具在一定时间内光照强度的降低。
测试时,使用光照度计对LED灯具的光强进行测量,随着灯具使用时间的增长,记录光强的变化并分析衰减趋势。
测试仪器:1.光照度计:用于测量灯具的光通量和光强衰减。
2.光谱分析仪:用于测量灯具的色温、色彩一致性和色彩还原性。
3.红外测温仪:用于测量灯具的表面温度和内部温度。
测试步骤:1.准备测试设备并保证设备正常工作。
2.将待测试的LED灯具安装到特定位置上,保持适当的距离和角度。
3.打开LED灯具,并通过预热时间使灯具达到运行平衡状态。
4.使用光照度计对灯具的光通量进行测量,记录结果。
浅谈LED全光通量量测方法
淺談LED全光通量量測方法鄭家麟摘要LED(Light emitting diode)為新一世代的照明元件,其發光效率關係到LED的各種設計與品質優劣,因此產業鏈中LED的光學量測便是很重要的一環。
當中全光通量代表發光元件的光能,在這裡我們提出一創新的方法為使用Photovoltaic cell(簡稱PV cell)當做收光元件,利用其大面積收光、單晶矽材料性質穩定性高、輸出電流重複性佳、反應時間快的特性,可以有效降低於現今業界使用顯微鏡點測系統會因為機構變異所帶來的收光比例造成的量測誤差缺點。
對於使用積分球量測系統,其優點為量測精確度高,但量測時間較長且需要治具將待測物送入積分球體內的量測方式,並不適用產線上對LED晶圓的全光通量(total power)快速量測之要求。
1. 前言LED因具耗電量小、壽命長、反應速度快的特性,在近幾年被譽為下一個世代的照明元件,其產業結構分為上、中、下游,上游將原料製作成磊晶片後,中游負責整合成LED晶圓,再將進行晶粒切割成單一晶粒(LED chip die),最後在下游將晶粒封裝成各式不同型態的LED如SMD、Lamp式的LED。
當中LED的發光效率lm/Watt一直是各家廠商競爭的指標之一,即表示給予多少的電能可以轉換成多少光能的能力。
LED在每一階段的製程,都需要由量測儀器來對產品做光學參數上的量測,在LED產線上不論是在裸晶段與封裝段的全光通量與色度(chromaticity)[5]的量測標準與設備將會扮演重要的角色。
其中在封裝段的光學量測有CIE-127 [3][4]將封裝型態的LED制定出統一的標準量測方法與規範。
由於裸晶段LED的架構與封裝型態的LED大不相同,LED晶圓需以探針對晶粒上的電極進行接觸驅動,晶粒的大小約0.3mm*0.3mm到1.4mm*1.4mm且在晶圓片上晶粒與晶粒的間距很小,所以在驅動方式與外形幾何結構上的差異,對於 LED 晶圓的光學參數量測並無法適用於CIE-127的規範,且目前並無國際標準規則可依循。
LED光通量检测
LED总光通量高精度检测最新进展一. LED的特点和总光通量测量的挑战众所周知,LED具有以下独特的发光性能:LED产品对温度十分敏感;LED产品光束一般较窄,且通常采用光源和灯具一体化的设计,传统的相对测量不再适用,而绝对光通量和光强分布测量对方法和设备要求更高;LED产品的发光存在明显的空间颜色不均匀性等。
由于LED产品特殊的发光性能,其总光通量的精确测量极具挑战性,LED产品光效测量横向可比性还很不理想。
LED产品总光通量测量已成为各国相关标准研究和制定中的重点关注问题。
二.测量LED总光通量的方法和设备2.1 利用积分球系统精确测量LED光通量的挑战积分球系统测量总光通量已被人们所熟知。
但积分球系统中,LED产品的光谱分布和空间光强分布与常用标准灯间存在较大差异,会带来较大的测量误差。
采用同类LED产品定标积分球系统能大幅提高测量精度,但需要更高精度的总光通量测量方法和设备作为LED产品的量值传递基准。
2.2 分布光度计测量LED的总光通量分布光度计通过测量LED产品在空间的光强或照度分布,并对全空间积分得到总光通量,根据测量光路安排不同,分为光强积分法和照度积分法。
分布光度计系统对LED产品的外形、尺寸和光束角没有特别限制,但保持LED产品自身温度稳定是十分关键的。
光强积分法:中心旋转反射镜式分布光度计中心旋转反射镜式分布光度计已有几十年历史,如图1,被测LED产品必须在相当大的空间范围内绕反射镜反向同步旋转。
除了同步误差不可避免外,该分布光度计中的被测LED产品的温度存在较大的不稳定性:暗室中往往存在上部温度高而下部温度低的现象,温度差一般在2~5℃,被测LED产品实际工作在交变的环境温度之中,且运转空间越大,温差也越大;被测LED产品在运动中产生气流,导致表面温度大幅变化,热惯性则会进一步加剧这种变化。
由这些不稳定因素带来的测量误差因LED产品的设计不同而不同,严重时可达5%以上,加之中心反射镜所无法避免的原理性误差[4],对于总光通量测量则可达到10%以上的误差。
光通量测试标准
光通量测试标准篇一:LED检测的标准LED产品质量检测标准一、全面考虑性能参数半导体发光二极管(LED)因其体积小、定向放射光、高亮度、PN结电特性等特点,从而在品质的评价和检测方法方面产生很多新的问题。
不同的应用场合,决定了对LED产品的性能要求。
从光学性能来看,用于显示的LED,主要是亮度、视角分布、颜色等参数。
用于一般照明的LED,更注重光通量、光束的空间分布、颜色、显色特性等参数,而生物应用的LED,则更关怀生物有效辐射功率、有效辐射照度等参数。
此外,发光二极管既是一种光源,又是一种功率型的半导体器件,因此有关它的质量必需从光学、电学和热学等诸多方面进行综合评价。
从目前LED产品的结构及产业进展的角度看,照明LED 产品主要需考虑光学性能、电性能、热性能、辐射平安和寿命等几方面的参数光学性能。
LED的光学性能主要涉及到光谱、光度和色度等方面的性能要求。
依据新制定的行业标准“半导体发光二极管测试方法”,主要有发光峰值波长、光谱辐射带宽、轴向发光强度、光束半强度角、光通量、辐射通量、发光效率、色品坐标、相关色温、色纯度和主波长、显色指数等参数。
显示用的LED,主要是视觉的直观效果,因此对相关色温柔显色指数不作要求,而照明用的白光LED,上述两个参数就尤为重要,它是照明气氛和效果的重要指标,而色纯度和主波长一般没有要求。
电性能。
LED的PN结电特性,决定了LED在照明应用中区分于传统光源的电气特性,即单向非线性导电特性、低电压驱动以及对静电敏感等特点。
目前主要的测量参数包括正向驱动电流、正向压降、反向漏电流、反向击穿电压和静电敏感度等。
热性能。
照明用LED发光效率和功率的提高是当前LED 产业进展的关键问题之一,与此同时,LED的PN结温度及壳体散热问题显得尤为重要,一般用热阻、壳体温度、结温等参数表示。
辐射平安。
目前,国际电工委员会IEC将LED产品等同于半导体激光器的要求进行辐射的平安测试和论证。
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LED总光通量高精度检测最新进展
一. LED的特点和总光通量测量的挑战
众所周知,LED具有以下独特的发光性能:
LED产品对温度十分敏感;LED产品光束一般较窄,且通常采用光源和灯具一体化的设计,传统的相对测量不再适用,而绝对光通量和光强分布测量对方法和设备要求更高;LED产品的发光存在明显的空间颜色不均匀性等。
由于LED产品特殊的发光性能,其总光通量的精确测量极具挑战性,LED产品光效测量横向可比性还很不理想。
LED产品总光通量测量已成为各国相关标准研究和制定中的重点关注问题。
二.测量LED总光通量的方法和设备
2.1 利用积分球系统精确测量LED光通量的挑战
积分球系统测量总光通量已被人们所熟知。
但积分球系统中,LED产品的光谱分布和空间光强分布与常用标准灯间存在较大差异,会带来较大的测量误差。
采用同类LED产品定标积分球系统能大幅提高测量精度,但需要更高精度的总光通量测量方法和设备作为LED产品的量值传递基准。
2.2 分布光度计测量LED的总光通量
分布光度计通过测量LED产品在空间的光强或照度分布,并对全空间积分得到总光通量,根据测量光路安排不同,分为光强积分法和照度积分法。
分布光度计系统对LED产品的外形、尺寸和光束角没有特别限制,但保持LED产品自身温度稳定是十分关键的。
2.2.1 光强积分法:中心旋转反射镜式分布光度计
中心旋转反射镜式分布光度计已有几十年历史,如图1,被测LED产品必须在相当大的空间范围内绕反射镜反向同步旋转。
除了同步误差不可避免外,该分布光度计中的被测LED产品的温度存在较大的不稳定性:暗室中往往存在上部温度高而下部温度低的现象,温度差一般在2~5℃,被测LED产品实际工作在交变的环境温度之中,且运转空间越大,温差也越大;
被测LED产品在运动中产生气流,导致表面温度大幅变化,热惯性则会进一步加剧这种变化。
由这些不稳定因素带来的测量误差因LED产品的设计不同而不同,严重时可达5%以上,加之中心反射镜所无法避免的原理性误差[4],对于总光通量测量则可达到10%以上的误差。
2.2.2光强积分法:灯具旋转式分布光度计
灯具旋转式分布光度计是另一种常用分布光度计,它结构简单,如图2所示,被测LED产品绕其自身水平轴和垂直轴旋转,而光度探测器保持静止。
在该分布光度计中,被测LED产品仅绕自身中心转动,环境温度变化和周围气流都比中心旋转反射镜式分布光度计小得多,LED产品的稳定性较高,能达到很高的光强分布测量精度,相应的总光通量测量精度也较高。
因此,对于LED产品的测量而言,中心旋转反射镜分布光度计除造价高、日常运行成本高、占用空间大以外,各方面的性能均不如灯具旋转式分布光度计。
2.2.3 照度积分法和相应的分布光度计
照度积分法测量总光通量与光强法测量总光通量的主要区别是不需要很长的测量距离,是多数国家的国家计量实验室实现总光通量基准的方法[1]。
图3为CIE84-1989推荐的照度积分法的典型分布光度计。
被测LED产品处于光度探测器的旋转中心,在光度取样中保持静止的稳定状态,探测器直接接收来自被测LED产品的光束,避免了其它中间环节,可实现极高的总光通量测量精度。
目前主要发达国家已经完成或竞相研究利用照度积分法测量LED总光通量的分布光度计。
英国NPL虽已拥有中心旋转反射镜式分布光度计,但为精确测量总光通量和小光源(如LED)的光强,NPL使用图4所示的基于照度积分法的分布光度计。
图5所示为德国PTB的新一代分布光度计[2]在测量阵列LED时的照片。
系统具有三个机械臂、每个机械臂有七个可控制轴,实现被测LED产品的悬挂和探测器定位,整个系统精度很高,体积庞大,造价不菲。
美国NIST开发了图6所示的分布光谱辐射计系统[3]来定标LED产品总光通量。
美国照明研究中心(LRC)也正在研究开发名为FLUX-O-METER分布光度计系统,以采用照度积分法实现总光通量测量,目前已形成样机。
三、我国LED总光通量测量研究进展
我国在LED产品总光通量方面作了大量的研究和交流工作,且已跻身世界照明光电检测的先进行列,拥有较为完备的积分球测量技术,同时具备了世界上各种常用分布光度计的自主开发生产能力。
为适应LED产品总光通量的高精度测量要求,我国成功开发了GO-R3000 2M2D双镜分布光度计,拥有数项核心技术专利。
该系统受到了德国著名分布光度计专家Peter Marx教授的高度赞誉,他不仅在德国专业照明杂志上撰文报道,还以多年的分布光度计研究和开发经验指导远方公司进一步完善GO-R3000的每一个细节。
在GO-R3000 2M2D双镜分布光度计系统面世不长的时间里,该系统就已经被国际著名公司、大学以及部分国家和地区的国家级实验室采用。
远方公司新近在英国COOPER公司和台湾工业研究院建立的GO-R3000 2M2D双镜分布光度计系统也同样因为其性能卓越,受到了客户和测光专家的特别好评。
3.1 用GO-R3000 实现总光通量的基准测量方法
如图9所示的GO-R3000 2M2D双镜分布光度计系统中具有两面反射镜和两个探测器,用两个反射镜和第一探测器,可以实现极为精确的光强分布测量;用第二探测器可实现照度积分法总光通量的测量,即总光通量的基准测量方法。
具体做法是:将旋转反光镜和固定反光镜用黑布遮住,第二探测器直接测量包围被测LED产品的虚拟球表面照度。
其测量几何、转角精度、最小角度步长和探测器精度均符合CIE 84-1989关于照度分布法测量总光通量的规定,能够实现各种LED产品的总光通量测量的最高精度测量。
在测量中,LED产品按规定姿态点燃于旋转中心,具有很高的稳定性,大量实验验证,GO-R3000的在快速测量状态下动态光度重复性为0.1%,明显优于传统的中心反射镜分布光度计的1%~3%的动态光度重复性水平。
第二探测器还能以很高精度实现小尺寸LED产品的光强分布测量;对于大尺寸或窄光束角的LED产品的光强分布测量可采用第一探测器,第一探测器接收来自被测光源并先后经过旋转反射镜和固定反射镜的光束,实现精确的远场光强分布(即配光性能)的测量。
3.2 我国LED产品总光通量测量的标准化进展
目前我国很多LED产品的相关标准正在制定或准备之中,其中将LED总光通量测量作为重点内容加以详细规定的有:由全国照明电器标准化技术委员会负责制定的《普通照明用LED模块测试方法》(审定稿),由国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的《整体式LED路灯的测量方法》推荐性技术规范等。
这些标准或技术规范中均以照度积分法为LED产品的总光通量的基准测量方法,同时列出了国际通用的其它测量总光通量方法(积分球方法、光强积分法),并对测量设备性能提出了要求,为LED产品的总光通量测量明确了方法。
四. 小结
随着LED的发展,LED产品的光效测量越来越受到人们的重视。
由于LED产品的特殊性,为实现LED
产品总光通量的基准测量,各国纷纷将研究重点放在了最基础的照度积分法上。
中国测光界在总光通量测量方面也作了较为全面的研究,获得多项自主专利,站到了世界先进行列。
由于远方公司开发的GO-R3000 2M2D双镜分布光度计能实现各种LED产品的总光通量基准测量和光强分布的精确测量,性能卓越,受到了国际测光专家和用户的一致好评,产品已出口英国、意大利、德国、土耳其、巴西、美国、台湾等多个国家和地区,建立了多个国际先进测光实验室。