LED检测技术第4讲

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LED特性测量要点

LED特性测量要点

LED特性测量要点LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种固态半导体器件,具有节能、环保、寿命长等优点,在照明、显示、通信、车灯等领域得到广泛应用。

为了能够准确评估和分析LED的性能,进行LED特性测量是非常重要的。

下面将介绍一些重要的LED特性测量要点。

1.光电流测量:LED的亮度是通过光电流来表征的,因此光电流的测量是非常关键的一项。

常用的测量方法有使用光电二极管(Photodiode)测量、光功率计测量以及CCD摄像头测量等。

在测量时,要注意选择合适的测量范围,避免过度饱和或太小的测量值。

此外,还需注意环境光的影响,保持测量环境的一致性。

2.光谱分析:LED的光谱特性对于评估其颜色、光谱宽度和光纯度等参数非常重要。

光谱分析仪是测量LED光谱的常用工具,通过测量光谱强度与波长之间的关系,可以准确分析LED的颜色、色温、色纯度等。

在进行光谱测量时,需注意测量范围、分辨率和积分时间的选择,以及光源的稳定性和辐射校准的准确性。

3.显色性能测量:对于白光LED,其显色性能是非常重要的一个参数。

显色性能通常用色温和显色指数来评估,色温表示白光的色调,显色指数表示白光对物体真实颜色的还原能力。

常用的测量设备有色温计和光谱分析仪等。

在测量色温时,应选择适当的测量视场角,尽量避免外界光源的干扰。

在测量显色指数时,要注意光源的稳定性和测量环境的一致性。

4.发光角度测量:LED的发光角度直接影响其在照明和显示等方面的应用效果。

常用的测量方法有测量半功率角度和全角度。

测量半功率角度是指在光强降至峰值光强的一半时的发光角度,常用的测量设备有积分球、光强分布仪等。

全角度则是指LED发射光强变为零时的发光角度,可以通过旋转台和光电二极管等设备进行测量。

5.电/光特性测量:LED作为一个半导体器件,其电/光特性的测量也是非常重要的。

常用的测量参数有正向电压、正向电流、反向电流等。

测量时要注意选择合适的测量仪器和测量范围,以及保持电路的稳定性。

如何测量led灯珠好坏?快速判定led灯珠好坏的方法?

如何测量led灯珠好坏?快速判定led灯珠好坏的方法?

如何测量led灯珠好坏?快速判定led灯珠好坏的方法?展开全文如何测量led灯珠好坏?快速判定led灯珠好坏的方法?经常会有人问,如何测量led灯珠好坏?快速判定led灯珠好坏的方法。

但是,有没有听说,如何测量led灯珠好坏?需要一定的LED知识和工具。

在今天,如何测量led灯珠好坏?有一些朋友总结出来的方法,简单快速判定led灯珠好坏的方法。

— 1 —如何测量led灯珠好坏?现在生产出来的LED灯珠,都是低电压低电流的。

为什么会这样?因为LED灯珠的环保光源特性,比如,LED白光,暖白光,中性白光和冷白光,常规电压都是单颗2.8-3.4伏。

也就是单颗3伏左右就能点亮。

所以,知道了led灯珠的这个特性,我们就可以找到测量LED灯珠好坏的方法。

比如,利用万用表测量led灯珠质量的方法。

举例来说,a、用万用表红笔连接LED灯珠的正极触点,用万用表黑笔连接负极触点,当LED灯珠出现微小亮度时,就是好的,否则可能会坏。

b、用数字万用表测量LED灯珠的正负极通、断即可,如果用指针万用表测量,用10KΩ档,导通时能直观地看到LED灯珠的亮度,就是好的LED灯珠。

你看,是不是手头有一个万用表,测试led灯珠好坏就很方便。

有朋友说,我手头没有万用表,有没有快速判定led灯珠好坏的方法。

答案是有的,接下来我们就来看看。

— 2 —快速判定led灯珠好坏的方法?前面我们讲过万用表测量灯珠好坏的方法。

现在我们再讲讲不用万用表快速判定led灯珠好坏的方法。

举个例子。

我们家里有一个面板灯或灯具坏了。

或者灯具亮度变暗下来了。

那么,我们就可以用一些简易的方法判断出led灯珠好坏。

接下来,我们看看如何操作吧。

1、把两节5号电池串联在一起。

2、顶部把电池的正负极焊接两根硬线。

3、用电池正负极两端焊接的硬线连接灯珠的正负极。

4、正负极连接后,灯珠能点亮,说明灯珠是好的。

5、如果灯珠不亮,说明灯珠已经坏了。

坏了怎么办呢,如果灯珠是整个线路串联的,可以直接把灯珠正负极直联,不影响使用。

第四章LED技术指标和测量方法

第四章LED技术指标和测量方法
(2)正向电流IF :加载在LED两端的正向电压为规定值时, 流过LED的电流。 (3)反向漏电流IR :按LED以前的常规规定,指反向电压在 5V时的反向漏电流。如上面所说,随着发光二极管性能的提 高,反向漏电流会越来越小,但大功率LED芯片尚未明确规 定。 (4)工作时的耗散功率PD :即正向电流乘以正向电压。
三 、 其他相关指标:
防静电(ESD)指标:一般LED做好后,双极开路防静 电指标应在500V之内; 失效率:指一批LED器件在点亮后多长时间,有多少个 出现“死灯”现象。这是衡量这批LED器件质量的关键指 标。若工作10小时内无“死灯”现象出现,说明失效率较 好,即失效率为0; 寿命:LED器件在正常工作条件下,半光衰时间越长, 说明LED的寿命越长。LED的寿命与使用时系统的散热条 件、出光效率有直接关系。2~3万小时
上是0μБайду номын сангаасA。
(4)CD段:反向击穿区 发光二极管的反向电压由于所用化合物材料 种类不同,各种LED的反向击穿电压VC也不同,一般不 要超过10V,最大不得超过15V。超过这个电压,就会
出现反向击穿,导致LED报废。
2. LED的电学指标
对于LED器件,一般常用的电学指标有以下几项:
(1)正向电压VF :通过LED的正向电流在20mA时的正向电 压。
任何保护,当正向电压增加到一定值后,那么发光二极管的正 向电压会减小,而正向电流会加大。如果没有保护电路,会因 电流增大而烧坏发光二极管。
(3)OC段:反向死区
发光二极管加反向电压是不发光的(不工 作),但有反向电流。这个反向电流通常很小,一般 在几μ A之内。在1990~1995年,反向电流定为10μ A, 1995~2000年为5μ A;目前一般是在3μ A以下,但基本

LED封装技术(第四讲)

LED封装技术(第四讲)

二、灌胶/注胶的设备与技术
灌胶的过程是先在LED成型模腔(模条) 内注入液态环氧树脂,然后插入固晶、焊线 好的LED支架,放入烘箱让环氧固化后,将 LED从模腔中脱出即成型。
二、灌胶/注胶的设备与技术
主要的工艺流程: 1. 根据生产的需求量进行配胶,后将已配 好的胶搅拌均匀后置入45℃ /15分钟的真空烘 箱内进行脱泡。 注意: 按比例配胶、搅拌均匀、脱泡工艺
模具胶体流道
塑封结果
五 封胶工艺常用的材料
封装胶种类: 1. 环氧树脂 Epoxy Resin 2. 硅胶 Silicone 3. 胶饼 Molding Compound 4. 硅树脂 Hybrid
3. 初烤——使胶硬化 Φ3、Φ5 的产品初烤温度为125 ℃ /60分
钟;
Φ 8、Φ 10 的产品初烤温度为110 ℃ /30 分钟+125 ℃ /30分钟 为什么工艺条件要有差别?
二、灌胶/注胶的设备与技术
4. 进行离模,后进行长烤125 ℃ /6-8小时。 离模剂的作用及危害 5. 仿流明灌胶模条
二、灌胶/注胶的设备与技术
/ptv/vplay/20766998.html
6. 仿流明的注胶工艺
二、灌胶/注胶的设备与技术
灌胶常见质量问题: Ⅰ. 支架插偏、支架插深/插浅、支架插反、 支架爬胶 Ⅱ. 碗气泡、珍珠气泡、线性气泡、表面针孔 气泡 Ⅲ. 杂质、多胶、少胶、雾化 Ⅳ. 胶面水纹、胶体损伤、胶体龟裂、胶体变 黄。
搅拌均匀如何做到? 电磁搅拌!
二、灌胶/注胶的设备与技术
2. 将模条按一定的方向装在铝船上。后进 行吹尘后置入125 ℃ /40分钟的烘箱内进行预 热。 为什么要预热? 注意:模条卡位的作用
二、灌胶/注胶的设备与技术

led测量标准

led测量标准

led测量标准LED(Light Emitting Diode),即发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的电子器件。

由于其高亮度、低功耗和可调节颜色等优点,LED已广泛应用于照明、显示和通信等领域。

然而,为了确保LED产品的质量和性能,制定适当的测量标准是非常重要的。

本文将探讨LED的测量标准及其相关问题。

一、LED测量标准的必要性制定LED测量标准的主要目的在于确保产品的质量和一致性。

LED 的亮度、颜色和寿命等特性是衡量其性能的重要指标,而测量标准则提供了一种统一的方法和标准,使得各个制造商和使用者能够进行准确的测量和比较。

此外,标准化还有助于保证产品的可靠性和可追溯性,并促进技术的发展和创新。

二、LED测量标准的内容1. 亮度测量亮度是衡量LED发光效果的重要指标之一。

常用的亮度测量方法包括辐射度法、光强度法和亮度法等。

辐射度法通过测量LED表面的辐射功率来计算亮度,光强度法则直接测量LED辐射出的光束强度,而亮度法则考虑了LED的方向性,并通过计算辐射度和入射角度来得到亮度值。

2. 颜色测量LED的颜色特性对于应用来说至关重要。

在测量LED的颜色时,常用的指标包括光谱分布、色坐标和色温等。

光谱分布表示LED发出的光在不同波长下的能量分布情况,色坐标则是用于定量描述颜色的一种方法,其中较为常用的是CIE色坐标系统。

另外,色温则是描述白光LED颜色温度的指标,一般以开尔文(K)为单位。

3. 电气参数测量除了亮度和颜色,LED的电气参数也需要进行精确测量。

常见的电气参数包括前向电流、正向电压和反向电流等。

测量这些参数的方法可以通过外部电路实现,如使用特定的恒流源和电压表进行测量,或者通过专门的电气参数测试仪器。

4. 寿命测试寿命测试是评估LED产品可靠性的重要手段之一。

LED的寿命主要指其在特定工作条件下能够保持一定光输出的时间。

常用的寿命测试方法包括连续工作法、间歇工作法和温度循环法等。

第4讲光的增益特性

第4讲光的增益特性

第四讲 光的增益特性(3学时)参考书 沈柯《激光原理教程》(第三章)1. 增益饱和三能级系统的速率方程组: ⎩⎨⎧+=+=+211221221121)())(/1(/B g N R B g N N R R νρνρττ cnI g B N B g R R R N N N B g B g N R B g B g N R N cnIR R N )(1)(1)()(1)()(/1)()(221)0(2211212212221221122212211221211νττνρτττνρτνρτνρτνρρτ+∆=++-=-=∆++=++==+=)()()(/1)()()(1)(22112)0(0012221)0(ντννννννντνg nB c I g cnh B N G I I G g c nh B c nI g B N G s s=∆=+=+∆=增益/频率曲线,小信号增益系数,饱和光强,增益均匀下降G 0(ν0)G 0/2增益由反转粒子数的浓度决定 2.非均匀加宽与增益烧孔效应非均匀加宽情况,∆N与ν有关,将出现增益烧孔现象120A激光器的最佳透过率()22212ααα-=↔-=L G AI P L G T m sm m m3.放大自发辐射(ASE 光)用途:光纤陀螺、PMD 测试、白光干涉仪、滤波器等 形成过程:双向过程正反向荧光光强变化关系(先计算各点粒子数反转率) 荧光光强与长度的关系阈值长度。

大于阈值长度线性关系。

4.SLD 光源SLD 光源为超发射发光二极管,其发光特性介于半导体激光器(LD )和发光二极管(LED )之间。

它的光谱特性类似LED ,但输出功率要大很多。

SLD 光源照片及内部结构SLD 管脚1、8之间是致冷电阻,2、3为热敏电阻,4、5之间是发光管。

主要指标● 尾纤出纤功率● 中心波长及光谱宽度● 光谱调制度(Ripple )在对数坐标下测出光谱曲线上峰值波长与邻近模式极小值处的光强Pmax 、Pmin ,待测器件的光谱调制度m 为:)min(max dB P P m -=尾纤偏振串音5.SFS光源ASE光源结构光谱:不平坦,1532nm峰值,谱宽5nm,希望20-30nm 增益平坦滤波器(GFF)加长周期光栅,反射GFF:薄膜技术,微金属化封装平坦度0.1dB左右,但与泵浦功率有关。

LED光电特性的测试内容与方法介绍

LED光电特性的测试内容与方法介绍

LED光电特性的测试内容与方法介绍LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为光能的半导体器件。

在LED的光电特性测试中,常见的测量内容包括电流-电压(IV)特性、光功率-电流(LIV)特性、波长-电流(λ-IV)特性和光谱特性等。

下面将逐一介绍LED光电特性的测试内容与方法。

1.电流-电压(IV)特性测试电流-电压特性测试是LED基本的光电特性测试,用于测量LED器件的电流-电压关系。

测试方法通常是通过应用不同电压并测量对应的电流来得到IV曲线。

测试过程中需要使用电源和电流表来提供电流,使用电压表来测量电压。

测试时需按照设定的电流范围逐步增加电流,同时记录电压。

通常会进行多个测试点,以获取IV曲线。

2.光功率-电流(LIV)特性测试光功率-电流特性测试是测量LED器件的功率与电流关系的一个重要测试。

测试方法是通过改变LED器件的电流并测量对应的输出光功率。

测试过程中需要使用光功率计来测量光功率,同时使用电流表来测量电流。

测试时通常会在设定的电流范围内逐步增加电流,并记录对应的光功率。

3.波长-电流(λ-IV)特性测试波长-电流特性测试是用于测量LED器件的波长与电流关系的测试方法。

测试过程中需要使用光谱仪来测量LED的发光波长,同时使用电流表来测量电流。

测试方法是在设定的电流范围内逐步增加电流,并记录对应的波长数据。

4.光谱特性测试光谱特性测试是为了测量LED器件的发光光谱,包括波长分布、光强分布等内容。

测试过程中需要使用光谱仪来测量LED的光谱数据。

测试方法是将LED器件放置在光谱仪设备中,并通过设定参数来进行光谱扫描,获取LED的光谱特性。

此外,在LED光电特性测试中,还需要注意以下几点:1.环境条件的控制:LED光电特性对环境的影响较大,测量中应保持温度、湿度等环境条件的稳定,以减小测试误差。

2.仪器的校准:光电特性测试所使用的仪器应经过准确的校准,以保证测试数据的可靠性和准确性。

LED测试方法及测试内容

LED测试方法及测试内容

LED 测试方法及要求半导体发光二极管(led)是新型的发光体,电光效率高、体积小、寿命长、电压低、节能和环保,是下一代理想的照明器件。

LED光电测试是检验LED光电性能的重要而且唯一的手段,相应的测试结果是评价和反映当前我国LED产业发展水平的依据。

制定LED光电测试方法的标准是统一衡量LED产品光电性能的重要途径,是使测试结果真实反映我国LED产业发展水平的前提。

本文结合最新的LED测试方法的国家标准,介绍了LED的光电性能测试的几个主要方面。

一、引言半导体发光二极管(LED)已经被广泛应用于指示灯、信号灯、仪表显示、背光源、车载光源等场合,尤其是白光LED技术的发展,LED在照明领域的应用也越来越广泛。

但是过去对于LED的测试没有较全面的国家标准和行业标准,在生产实践中只能以相对参数为依据,不同的厂家、用户、研究机构对此争议很大,导致国内LED产业的发展受到严重影响。

因此,半导体发光二极管测试方法国家标准应运而生。

二、LED测试方法基于LED各个应用领域的实际需求,LED的测试需要包含多方面的内容,包括:电特性、光特性、开关特性、颜色特性、热学特性、可靠性等。

1、电特性LED是一个由半导体无机材料构成的单极性PN结二极管,它是半导体PN结二极管中的一种,其电压-电流之间的关系称为伏安特性。

由图1可知,LED电特性参数包括正向电流、正向电压、反向电流和反向电压,LED必须在合适的电流电压驱动下才能正常工作。

通过LED电特性的测试可以获得LED的最大允许正向电压、正向电流及反向电压、电流,此外也可以测定LED的最佳工作电功率。

图1:LED伏安特性曲线LED电特性的测试一般利用相应的恒流恒压源供电下利用电压电流表进行测试。

2、光特性类似于其它光源,LED光特性的测试主要包括光通量和发光效率、辐射通量和辐射效率、光强和光强分布特性和光谱参数等。

(1)光通量和光效有两种方法可以用于光通量的测试,积分球法和变角光度计法。

LED检测方法

LED检测方法

LED检测测试方法 LED测试一、低温低压及其冲击测试:针对对象:LED灯具(含LED Driver的成品灯具)参照标准:行业经验测试方法:1,将5款LED灯具放置在一个-15℃的环境下;2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最小额定输入电压的0.8倍;3,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯30s、熄灯30s,循环100次。

测试要求:A,灯具在经过低温低压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;B,灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。

二、常温常压冲击测试:针对对象:LED灯具(含LED Driver的成品灯具参照标准:行业经验测试方法:1,将5款LED灯具放置在一个室温为25℃的环境下;2,按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯;3,通过继电器控制灯具在常温常压下进行冲击测试,测试设置为:点灯30s、熄灯30s,循环10000次。

测试要求:A,灯具在经过常温常压冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。

三、高温高压及其冲击测试:针对对象:LED灯具(含LED Driver的成品灯具)参照标准:行业经验测试方法:1,将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间;2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.2倍;3,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯45s、熄灯15s,循环100次。

测试要求:A,灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;B,灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。

led测试方法

led测试方法

led测试方法LED测试方法。

LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,具有发光的特性,广泛应用于照明、显示、通信等领域。

为了确保LED产品的质量和性能,需要对其进行严格的测试。

本文将介绍LED测试的方法和步骤,以帮助您进行有效的LED测试。

首先,LED测试的方法主要包括光电参数测试、电学参数测试和可靠性测试。

光电参数测试包括光通量、光效、色温、色坐标等指标的测试;电学参数测试包括正向电压、正向电流、反向电流等指标的测试;可靠性测试包括温度试验、湿度试验、电压应力试验等指标的测试。

在进行光电参数测试时,需要使用光度计、光谱仪等仪器进行测试。

首先,将LED产品放置在恒流源下,通过光度计测量光通量;然后使用光谱仪测量光谱分布,得出色温、色坐标等参数。

通过这些测试,可以评估LED产品的光学性能。

电学参数测试需要使用电流源、电压源等仪器进行测试。

首先,通过电流源给LED产品加上正向电流,测量正向电压和正向电流;然后通过电压源给LED产品加上反向电压,测量反向电流。

通过这些测试,可以评估LED产品的电学性能。

可靠性测试需要使用恒温箱、恒湿箱等仪器进行测试。

首先,将LED产品放置在恒温箱中,进行高温试验和低温试验;然后将LED产品放置在恒湿箱中,进行高湿试验和低湿试验;最后通过电压应力试验,评估LED产品的可靠性。

除了以上测试方法,还可以通过热阻测试、热老化测试等方法评估LED产品的热性能和寿命。

通过这些测试,可以全面评估LED 产品的性能和可靠性,为产品质量的提升提供有力支持。

总之,LED测试是确保LED产品质量和性能的重要手段,通过光电参数测试、电学参数测试和可靠性测试等方法,可以全面评估LED产品的性能和可靠性。

希望本文介绍的LED测试方法和步骤能够对您有所帮助,谢谢阅读!以上就是LED测试方法的相关内容,希望对您有所帮助。

四LED显示屏测试PPT学习教案课件

四LED显示屏测试PPT学习教案课件
Ø 模块、模组关联区域的划定与像素关联区 域的划定相同,亮度均匀性的定义测量也 和像素亮度均匀性相似。
6. 换帧频率测试Ø --启动帧频测试软件,并在显示屏上开 四个区域:A 1 、A 2 、A 3 和A 4 。Ø 第一帧画面在区域A 1 内显示一个“●”,第 二帧画面在区域A 2 内显示一个“■”,第三 帧画面在区域A 3 内显示一个“▲”,第四帧
Ø 显示屏全黑情况下,用彩色分析 仪测量显示屏的背景亮度BD;Ø 显示屏在最高亮度级、最高灰度 级情况下,用彩色分析仪测量显 示屏的最大亮度Bmax;Ø 实际最大亮度:B=Bmax
-BD;Ø 用上述方法 8白共 6页衡情况下,分别按需测量红、 绿、 蓝、 黄、 白等的最大亮度。
等级
换帧频率
A
FC<25
B
25≤FC<200
C
FC≥200
3. 视角测量
Ø 水平视角测量步骤:Ø 1. 显示屏全屏显示最高亮度级、最高灰度级的某一基色;Ø 2. 用彩色分析仪测量方块内法线方向的亮度BF ; Ø 3. 以显示屏中心亮块为圆心,在转动半径不变的情况下,沿着水平方向向左右两侧分别转动彩色分析仪, 当亮度值下降到BB=BF/ 2 时量出两条观Ø 按同样方法量出每一种基色的水平视角, 取最小值即为该显示屏的水平视角θSX。Ø 垂直视角测量步骤 (略)
16
5. 像素光强均匀性Ø 定义:显示屏中特别亮 (或特别暗) 的像 素光强与该像素相关联区域内像素光强的 一致性B P J 。Ø ☆☆☆Ø ☆★☆Ø ☆☆☆
Ø ★Ø ☆
Ø 在全屏中随机抽取2200个个像像素素;Ø 用光强仪分别测量出这 2 0 个像素的光强值,并选出其中 3 个最亮像素和 3 个最暗像素,编号分别为P1 、 P2 、 P3 、 P4 、 P5 、 P6 。他们的光强值分别为I0 (P1) 、 I0 (P2) 、 I0 ( P3) 、 I0 ( P4) 、 I0 ( P5) 、 I0 ( P6) ;Ø 根据定义,用光强仪分别测出P1像素周围关关联联区区域域的像素光强I1 (P1) , I2 (P1) , … … I8 (P1) ,并用相应关系式计算出P1关联区域的像素光强均匀性B [ P1 ] ;Ø 从 8 个关联值中取最大的一个作为P1的像素光强均匀值B[P1]max 。用同样方法分别测出P2 、 P3 、 P4 、 P5和P6 的光强均匀性,取三个最大值进行算术平均;算出像素光 强均匀性BPJ。

led测量培训资料

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三、亮度计的测量使用范围。
4. 结果 判定:
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四、亮度计的工作指引。
1. 目的:让操作员能熟练的掌握本机的操作方法。
2. 用途: 测量灯具光源的亮度、色温、及色坐标。
3. 工作环境:工作环环境温度:0℃~40℃ 正常测量最佳温度:25℃±5℃
4. 工具:三角支架
5. 操作步骤:
2. 用途:测试光源的照度,色温,色坐标等。 3. 仪器环境要求:工作环环境温度:0℃~40℃ 正常测量最佳温度:25℃±5℃ 4. 操作步骤:
a) 打开红色按钮电源开关。 b) 通过↑↓键调节界面可测试照度、色温、色坐标。 c) 如需要显示值锁定,按“H”键,在按一次“H”键则离开锁定模式。 d) 按 ← 键可进入参数选项模式:
3) 发射率为 0.00 热像仪所见的全部能量均来于背 景,而且没有任何能量来自于目标对象 ,因 此,几 乎不可能辨别目标对象的温度。
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6. 设置好各菜单后移动黄色按钮选OK或×退 出菜单;
7. 镜头对准被测物并旋转调焦使图像清晰; 8. 按镜头下触发按钮一次拍摄图片,按此键2秒
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一、什么是亮度?
发光体在特定方向单位立体角单位面积上的光通量。 符号:L 单位:cd/m2
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二、亮度的测量仪器。
—亮度计
该仪器根据距离可调 整测试角度,可调角度有 0.1°、0.2°、1°、2° ,一般测量道路亮度及均 匀度时将亮度计用三角支 架固定,使镜头与地面的 水平高度为1.5米。亮度计 与测试点的测量距离为 60—150米。

LED测试原理 ppt课件

LED测试原理  ppt课件
电压、DVF、VFD、漏电流、逆向崩溃电压等。 2.光学特性测试项目包括:亮度、波长、颜色纯度、色度
坐标、色温等。
五 维明测试机电性测试项目
顺向电压VF 顺向电压VF测试范围0~8V±(0.25%+2 counts),可测
多组VF:VF1、VF2、VF3。 顺向电流IF范围:0.000~400.0mA,顺向电流输出时
CCT:相关色温,当光源的发射光的颜色与黑体在某个温度下幅射的颜 色相同时,黑体所处的这个温度,对光源的颜色称为色温,在CIE图上 的色温曲线中,CIE图上的某个(x,y)点,作色温曲线的垂线,以交 点的色温值,称为该(x,y)点的相关色温值。垂线上所有点,具有相 同的相关色温值。
PUR:颜色纯度,通俗地说是指发射光的色度坐标靠近CIE色度坐标图 上光谱轨迹的程度,靠得越近则纯度越高。所以,若色坐标位于光谱 轨道上,则色纯度为100%;反之,等能的白光纯度则为0%。
间范围0~99.9mS。
DVF:材料热缩效应的测试,计算加热前后VF差值。
I-V温度漂移曲线
I
T2
பைடு நூலகம்T1
VFM1:加热前电压 VFM2:加热后电压
DVF=VFM1-VFM2
VFM2 VFM1
V
VFD:计算电压暂态峰值(VFP)与稳定值(VF)之间的差值。 IFD:0=OFF,1=0~100uA,2=0~25mA,3=Auto
波长测试
波长测试原理为入射光经过光纤,照到光栅后对不同波长的光进行分开,分 开后到达光电二极管陈列,光电二极管阵列的每个像素产生对应的线性感应 信号,对不同波长段的光进行能量积分计算,得出光谱能量分布图。
探测器
光栅

光纤
EEPROM ROM

led测试方法

led测试方法

led测试方法LED测试方法。

LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,具有发光功能。

在实际生产和应用过程中,LED的质量和性能测试是非常重要的。

本文将介绍LED的测试方法,以帮助大家更好地了解LED的测试流程和技术要点。

首先,LED的测试可以分为外观检查和性能测试两个方面。

外观检查主要包括观察LED外观是否完整、有无损坏、有无杂质等。

而性能测试则包括电气特性测试和光学特性测试两个方面。

在进行LED的电气特性测试时,需要使用电流表、电压表等仪器。

首先,将LED连接到电源电路中,通过电流表测量LED的工作电流,通过电压表测量LED 的工作电压。

同时,还需要测试LED的正向电压降和反向电压。

这些参数的测试可以直观地了解LED的电气特性是否符合要求。

另外,LED的光学特性测试也是非常重要的。

在进行光学特性测试时,需要使用光度计、光谱仪等仪器。

通过光度计可以测试LED的光通量、光照度等参数,而通过光谱仪可以测试LED的光谱分布、色温、色坐标等参数。

这些参数的测试可以全面地了解LED的光学特性是否符合要求。

除了以上的测试方法外,还可以通过热学特性测试、环境适应性测试等手段来全面评估LED的质量和性能。

在进行热学特性测试时,需要使用热像仪、热电偶等仪器,通过测量LED的发热量、散热性能等参数来评估LED的热学特性。

而在进行环境适应性测试时,需要将LED置于不同的环境条件下,如高温、低温、高湿度、低湿度等,通过观察LED的性能变化来评估LED的环境适应性。

综上所述,LED的测试方法涉及到外观检查、电气特性测试、光学特性测试、热学特性测试、环境适应性测试等多个方面。

通过全面地测试和评估,可以确保LED的质量和性能符合要求,为LED的生产和应用提供可靠的技术支持。

希望本文介绍的LED测试方法对大家有所帮助,谢谢阅读!。

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第四讲
LED器件常用光电参数 及检测原理、技术 (下)
LED发光器件色度学参数
1.波长与颜色 2.颜色匹配实验 3. CIE-RGB系统和CIE-XYZ系统色度坐标x、y、z( Chromaticity Coordinates) 4.主波长λ D(Dominant Wavelength) 5.色纯度P(Purity) 6.显色指数(Color Rendering Index,Ra或CRI) 6.色温TC(Color Temperature)
人们观察颜色,看到的不仅仅是色光本身,而是光和物体的统一体,在很大 程度上受心理因素的影响,形成心理颜色。国际上统一规定了鉴别心理颜色 的三个特征量即色相、明度和饱和度,又称为心理三属性,其中色相对应于 主波长,明度对应于亮度,饱和度对应于纯度。
1. 波长与颜色
可见光的波长范围在 380~780nm之间,不同 波长的辐射进入人眼的颜 色感受不同,例如,波长 为700nm的光所引起的感 觉是红色,波长为580nm 的光引起的感觉是黄色, 波长为510nm的光引起的 感觉是绿色,波长为 450nm的光引起的感觉是 蓝色等等。
各种颜色对应的波长
2 颜色匹配实验
把两个颜色调整到视觉相同的方法 叫颜色匹配,颜色匹配实验是利用色 光加色来实现的。 在一块白色屏幕上,上方投射红R 、绿G、蓝B三原色光,下方为待配色 光C,三原色光照射白屏幕的上半部, 待配色光照射白屏幕的下半部,白屏 幕上下两部分用一个黑挡屏隔开,由 白屏幕反射出来的光通过小孔抵达右 方观察者的眼内。 待配色光可以通过调节上方三原色 的强度来混合形成,当视场中的两部 分色光相同时,此时认为待配色光的 光色与三原色光的混合光色达到色匹 配。 待配色所需要的红、绿、蓝三原色 的数量,称为三刺激值。
5. 色纯度
色纯度(Purity) 其为以主波长描述颜色时之辅 助表示,以百分比计。 定义为待测色度坐标与E光源 之色度坐标直线距离与E光源至 该待测主波长之光谱轨迹 (SpectralLocus)色度坐标距离的 百分比。 纯度愈高,代表待测的色度坐 标愈接近其该主波长的光谱色, 是以纯度愈高的待测件,愈适合 以主波长描述其颜色特性。 LED的色纯度==???
3 CIE-RGB系统和CIE-XYZ系统
色度坐标x、y、z (Chromaticity Coordinates) 三刺激值中的每一刺激 值与其总和之比。
三原色在1931CIE-RGB系统的坐标
三原色在1931CIE-XYZ系统的坐标
1931年的CIE-XYZ系统利用三种假 想的标准原色X(红)、Y(绿)、 Z(蓝),以便使我们能够得到的 颜色匹配函数的三刺激值都是正 值。
光色 红 橙 黄 绿 青 蓝 紫 波长λ(nm) 780~630 630~600 600~570 570~500 500~470 470~420 420~380
各种颜色对应的波长
代表波长 700 620 580 550 500 470 420
1. 波长与颜色
光的颜色与进入人 眼的光辐射的相对光 谱能量分布有关, 当 进入到眼睛的光谱辐 射波长发生改变或者 它们的相对光谱能量 分布发生改变时,人 眼对光的颜色感受也 随着发生变化。
6. 显色指数
显色指数,就是一光源的光照到某颜色上的 反射光,与此颜色在同色温的太阳光照射下的 反射光相比较。取平均偏差值Ra20-100,以 100为最高,平均色差越大,Ra值越低。 光谱宽度越宽,包含的谱线越丰富,显色指 数越高,但是色纯度越低。 光谱宽度越窄,单色性越好,色纯度显色指 数越高,但是显色指数越低。
6. 显色指数
CIE用于显色指数 计算的14种颜色 试样,分别标记 为R1、R2、 R3......R14。(Ra, 是前8个的平均值。 这8种颜色是最常 见的颜色)
序号 孟塞尔标号 1 7.5R 6/4 2 5Y 6/4 3 5GY 6/8 4 2.5G 6/6 5 10BG 6/4 6 5PB 6/8 7 2.5P 6/8 8 10P 6/8 9 4.5R 4/13 10 5Y 8/10 11 4.5G 5/8 12 3PB 3/11 13 5YR 8/4 (淡黄粉色) 14 5GY 4/4 反射比% 日光下的颜色 30.05 淡灰红色 30.05 暗灰黄色 30.05 饱和黄绿色 30.05 中等黄绿色 30.05 淡蓝绿色 30.05 淡蓝色 30.05 淡紫蓝色 30.05 淡红紫色 12.00 饱和红色 59.10 饱和黄色 19.77 饱和绿色 6.56 饱和蓝色 57.26 白种人肤色 12.00 树叶绿
4. 主波长
任何一个颜色都可以看作为用某一个光谱色按 一定比例与一个参照光源(如CIE标准光源A、B、C 等,等能光源E,标准照明体D65等)相混合而匹配 出来的颜色,这个光谱色就是颜色的主波长。
已知某颜色的色坐标, 就可以采用等能白光E 光源(x0=0.333314, y0=0.333288)作为 参照光源来计算决定 颜色的主波长。 注意注意:参照光源不同, 主波长呢也是不同的
孟塞尔标号 = 色调 明度/彩度 = H V/C
6. 显色指数
指数(Ra) 90-100 80-89 60-79 40-59 20-39 等级 显色性 1A 优 1B 良 2 普通 3 普通 4 较差 一般应用 需要色彩精确对比的场所 需要色彩正确判断的场所 需要中等显色性的场所 对显色性的要求较低的场所 对显色性无具体要求的场所
色度学参数的测量
色度学参数是根据人的 视觉特点,经过大量实验 总结出来的
现在,对色度学的参数的 测量大部分是通过测量光 谱分布经过计算得到的。
3 CIE-RGB系统和CIE-XYZ系统
对于光谱波长为λ的颜色刺激,其r(λ)、g(λ)、b(λ)色度坐标 对x(λ)、y(λ)、z(λ)色度坐标的转换关系为:
3 CIE-RGB系统和CIE-XYZ系统
用公式计算出1931CIE-RGB系统中各波长的光谱在1931CIE- XYZ系统中的相应的色度坐标,并将各波长的坐标点连接起来就成 为1931CIE-XYZ系统色度图
2 颜色匹配实验
国际照明委员会(CIE)规定红 、绿、蓝三原色的波长分别为 700nm、546.1nm、435.8nm。 CIE-RGB光谱三刺激值是317位 正常视觉者,用CIE规定的红、绿 、蓝三原色光,对等能光谱色从 380nm到780nm所进行的专门性 颜色混合匹配实验得到的。 曲线中的一部分三刺激值是负 数,表明不可能靠混合红、绿、 蓝三种光来匹配对应的光,而 只能在给定的光上叠加曲线中 负值对应的原色,来匹配另两 种原色的混合。
常用光源的显色指数 白炽灯 97 白色荧光灯 75-85 卤钨灯 95-99 高压钠灯 2荧光灯 80-90 高压汞灯 22-51 金属卤化物灯 60-65
7. 色温
色温定义:光源发射光的颜色与黑体在 某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度 称为该光源的色温。 光色愈偏蓝,色温愈高;偏红则色温愈 低。 色温不是一种精确的颜色对比,故具有 相同色温值的两种光源,可能在光色外观 上仍有很大差异。
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