LED的特征参数
LED投光灯的参数和特征
LED投光灯的参数和特征文章简介:一、LED投光灯基本定义:LED投光灯又叫投射灯、射灯、泛光灯等等,主要用来做建筑装饰照明之用目前尚没有达到功能照明之用,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。
二、LED投光灯基本参数:目前市面上常用的LED投光灯基本上是选用1W大功率L本文关键词:景观照明技术应用行业芯片景观照明控制颜色LED技术LED设计一、LED投光灯基本定义:LED投光灯又叫投射灯、射灯、泛光灯等等,主要用来做建筑装饰照明之用(目前尚没有达到功能照明之用),其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。
二、LED投光灯基本参数:目前市面上常用的LED投光灯基本上是选用1W大功率LED管(每个LED管会带有一个由PMMA制成的高光效透镜,其主要功用是二次分配LED管发出的光),也有少数公司因为散热技术处理得好,而选用了3W甚至更高功率的LED管,目前,我所了解到的大概有1W、3W、8W、12W、18W、36W等几种功率形式,因为都得考虑到一个散热因素,故而每个大功率LED投光灯都会配有一个散热装置(常用的为铝制),散热装置的大小取决于LED 管功率的大小,这或多或少也给LED投光灯的外形设计带来了些许不便,纵观整个行业,受价格、光效及全民认知度等多方面因素的影响,大功率LED投光灯的应用并不太广,但这种状况正在慢慢改变,国内已有很多工程(如珠江两岸亮化、厦门中山路亮化工程等)应用了大功率LED投光灯。
三、LED投光灯控制形式:LED投光灯有外控和内控两种控制方式,内控无需外接控制器可以内置多种变化模式(最多可达六种),而外控则要配置外控控制器方可实现颜色变化,目前市面上的应用还是以外控居多。
四、主要的应用场合及可实现的效果:LED投光灯通过内置微芯片的控制,在小型工程应用场合中,可无控制器使用,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果,也可以通过DMX 的控制,实现追逐、扫描等效果。
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。
发光二极管参数
二极管参数普通发光二极管的正向饱和压降为1.6V~2.1V,正向工作电流为5~20mALED的特性1.极限参数的意义(1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。
超过此值,LED发热、损坏。
(2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。
超过此值可损坏二极管。
(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。
超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。
(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。
低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
2.电参数的意义(1)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。
在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
(2)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。
一般是在IF=20mA时测得的。
发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。
在外界温度升高时,VF将下降。
(3)V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。
当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。
由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。
正向的发光管反向漏电流IR<10μA 以下。
LED的分类1.按发光管发光颜色分按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。
另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。
散射型发光二极管和达于做指示灯用。
2.按发光管出光面特征分按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。
圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm 及φ20mm等。
国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。
发光二极管(led)的基本特征
发光二极管(led)的基本特征发光二极管(led)的基本特征发光二极管(Light Emitting Diodes,LED),是一种具有漏电特性的半导体器件,能够将直接电流转换成光能,通过多种材料和结构的设计,能够实现不同颜色和亮度的发光效果。
结构类特征:发光二极管的主要结构是由P区和N区两种半导体材料组成的,中间有一层P-N结,它是由不同种类型的材料摆放在一起形成的。
其中,P 区被称为阳极区,N区被称为阴极区,而P-N结是最关键的部分。
当电子流向P-N结时,它们随着电流击中结晶晶格,形成了光子,这些光子随即通过晶体结构的透明层被释放出来。
材料类特征:发光二极管中的P区和N区材料不同,一般N区为 n型半导体,其禁带宽度较宽,导电性易被电子产生,而P区为 p型半导体,其禁带宽度则很窄,容易被空穴产生。
两种材料在P-N结上结合时,由于材料特性的不同,电子会被P区吸引,而空穴则被N区吸引,因而在P-N 结区域内就会发生电子和空穴的复合过程。
复合时由于能量的守恒定律,电子释放出的能量将以光的形式呈现出来。
性能类特征:发光二极管具有很多特性,其发光效率高、节能、使用寿命长、响应时间短等,都是其独特的性能。
目前,最高效的发光二极管可以达到250流明/瓦的效率,与传统白炽灯相比,节电效果明显,使用寿命也可达到5万小时以上。
响应时间只有微秒级别,非常适合高速通讯、摄像等需要快速相应的领域。
应用类特征:发光二极管由于其独特的性质,目前已经广泛应用于各种领域,包括照明、信息显示、通讯、汽车行业、生物医学等,其中最为广泛的应用就是照明领域,如公路照明、道路照明、影视照明等。
此外,发光二极管在室内照明及户外景观照明等领域也得到广泛应用。
而在信息显示方面,LED屏幕则被广泛应用于户外广告、场馆秀、体育等领域。
此外,发光二极管在电子产业和家电领域如电视、电脑等的照明和指示灯方面也有重要用途。
结语:发光二极管作为一种普及的光电器件,其独特的结构、材料及性能特点为我们的生活带来了很多方便。
LED灯珠常识
LED的颜色常识:
LED的不同颜色是由其不同波长的芯片决定的,比如,红光芯片一般波长是620~630nm (纳米),绿光芯片一般波长是527nm, 蓝光芯片的一般波长是470nm, 黄光芯片的一般波长是585nm, 白光LED用的也是蓝光芯片,只是在蓝光芯片上加上适量的的荧光粉就发出白光了。
2. 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%
3. 稳定性:理论上可以点亮10万小时。
4. 光衰:随着科技的进步,光衰越来越小。现在普通LED灯在一千小时以内的光衰已经可以真正控制在5%以内,即使超过一千小时以后,光衰也很小。
5.环保:无辐射,无污染,真真正正的环保材料。出口时LED产品一般免检
LED的分类:
按功率大小分:可分为小功率,大功率 (行业上一般把0.5W 以上的灯叫做大功率灯)
按外形分:可分为直插式和贴片式
草帽LED又可以按灯头的尺寸细分为F3(灯头的直径是3mm),F5(灯头的直径是5mm); 或按灯头的形状细分为无边,薄边,厚边,圆头;按灯头透明与否可分为透明,雾状。。。。。。。 更多细分方法不尽列举,以上所列仅以我司经常采用为依据。
什么是LED:
LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,加上合适的电
压就能正常发光。
LED光源的特点:
1. 电压:LED使用低压电源,供电电压在1.8-3.6V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
LED的电压 (voltage) 常识:
单个小功率LED灯,颜色不同,其要求的电压也不同。红/黄:一般为1.8~2.1伏,白/绿/蓝:一般为3.0~3.6伏。1W大功率灯要求的电压与以上相同。
白光LED的特性参数
白光LED的特性参数从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光LED电流/电压参数(正、反向)LED的电性能具有典型的PN结伏安特性,不同的电流直接影响LED的发光亮度和PN结的结温.在照明应用中,为了获得大功率的LED灯,往往将许多个发光二极管通过一定的串并联方式组合在一起,相关的各个LED的特性必须匹配,在交流工作状态还必须考虑其反向电特性,因此必须测试它们在工作点上的正向电流和正向压降,以及反向漏电流和反向击穿电压等参数。
(2)白光LED光通量和辐射通量发光二极管单位时间内发射的总电磁能量称为辐射通量,也就是光功率(W).对于照明用LED光源,我们更关心的是照明的视觉效果,即光源发射的辐射通量中能引起人眼感知的那部分当量,称作为光通量ΦV(1m).辐射通量与器件的电功率之比表示LED的辐射效率;光通量与器件的电度指在给定方向上单位立体角内所发射的光通量:I= dΦ/dΩ(cd)(2-1)光强分布曲线如图1所示,是表示LED发光在空间各方向的分布状态.在照明应用中计算工作面的照度均匀性和LED灯的空间布置,光强分布是最基本的数据.对于空间光束为旋转对称型分布的LED,用一个过光束轴平面上的曲线表示即可.对光束为椭圆形分布的LED,则用过光束轴及椭圆形长短轴的两个垂直平面上的曲线来表示.对于非对称的复杂图形,一般用过光束轴的六个以上截面的平面曲线来表示.发光角(或光束角)通常用半强度角θ1/2表示,即在光强分布图中光强大于等于峰值光强1/2时所包含的光束角度.(4)白光LED光谱功率分布LED的光谱功率分布表示辐射功率随波长的变化函数,它既确定了发光的颜色,也确定了它的光通量以及它的显色指数.通常用相对光谱功率分布S(λ)表示,光谱功率沿峰值两边下降到其值的50%时,所对应的两个波长之差Δλ=λ2-λ1,即为光谱带.(5)白光LED色品坐标选三原色红(R)、绿(G)、蓝(B).X=R/(R+G+B),Y=G/(R+G+B),Z=B/(R+G+B) (2-2)由于X+Y+Z=1,所以只用给出X和Y的值,就能唯一地确定一种颜色.这就是通常所说的色度图,为了使坐标值能直接表示亮度大小,国际照明协会规定采用另一种色度坐标X、Y、Z,与R、G、B间存在线性换算关系.若以x、y作为平面坐标系,将自然界中的各种彩色按比色实验法测出其x、y数值,并绘在该坐标平面内,便可得到图2-1所示的色度图.该色度图边沿舌形曲线上的任一点都代表某一波长光的色调,而曲线内的任一点均表示人眼能看到的某一种混合光的颜色.其中白光区域的特征点A、B、C、D65、E的坐标值和色温见表2-1.表2-1 特征点对应的色坐标值和色温光源点X坐标Y坐标色温(K)A 0.4476 0.4074 2854B 0.3484 0.3516 4800C 0.3101 0.3162 6800D65 0.313 0.329 6500E 0.3333 0.3333 5500(6)白光LED色温和显色指数对于白光LED等发光颜色基本为“白光”的光源用色品坐标可以准确地表达该光源的表观颜色.但具体的数值很难与习惯的光色感觉联系在一起.人们经常将光色偏橙红的称为“暖色”,比较炽白或稍偏兰的称为“冷色”,因此用色温来表示光源的光色会更加直观.光源的发光颜色与在某一温度下黑体辐射的颜色相同时,则称黑体的温度为该光源的色温(color temperature) T,单位为开(K).对于白光LED,其发光颜色往往与各种温度下的黑体(完全辐射体)的色品坐标都不可能完全相同,这时就不能用色温表示.为了便于比较,而采用相关色温(CCT)的概念.也就是当光源的色品与完全辐射体在某一温度下的色品最接近,即在1960CIE-UCS色品图上的色品差最小时,则该完全辐射体的温度称为该光源的相关色温R1.用于照明工程的LED,尤其是白光LED,除表现颜色外,更重要的特性往往是周围的物体在LED光照明下所呈现出来的颜色与该物件在完全辐射(如日光)下的颜色是否一致,即所谓的显色特性.1974年CIE推荐了用“试验色”法来定量评价光源显色性的方法,它是测量参照光源照明下和待测光源照明下标准样品的总色位移量为基础来规定待测光源的显色性,用一个显色指数值来表示.CIE规定用完全辐射体或标准照明体D作为参照光源,并将其显色指数定为100,还规定了若干测试用的标准色样.根据在参照光源下和待测光源下,上述标准色样形成的色差来评定待测光源显色性的好坏.光源对某一种标准色样品的显色指数称为特殊显色指数R1.R1=100-4.6△Ei (2-3)式中△Ei为第i号标准色样在参照光源下和待测光源下的色差.CIE推荐的标准色样共有14种.其1-8号为中等饱和度、中等明度的常用代表性色调样品,第9至14号样品包括红、黄、绿、蓝等几种饱和色、欧美的皮肤色和树叶绿色.在一些特殊场合使用的LED光源,必须考核其特殊的显色指数.1985年国家制定了“光源显色性评价方法”标准,并增加了中国人女性肤色的色样,作为第十五种标准色样.这对于评价在电视演播室、商场、美容场所等照明用LED光源的显色性尤为重要.光源对前8个颜色样品的平均显色指数称为一般显色指数Ra.(7)白光LED热性能照明用LED发光效率和功率的提高是当前LED产业发展的关键问题之一,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.(8)白光LED辐射安全目前,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安全测试和论证.因LED是窄光束、高亮度的发光器件,考虑到其辐射可能对人眼视网膜的危害,因此,对于不同场合应用的LED,国际标准规定了其有效辐射的限值要求和测试方法.目前在欧盟和美国,照明LED产品的辐射安全作为一项强制性的安全要求执行.(9)白光LED可靠性和寿命可靠性指标是衡量LED在各种环境中正常工作的能力.在液晶背光源和大屏幕显示中特别重要.寿命是评价LED产品可用周期的质量指标,通常用有效寿命或终了寿命表示.在照明应用中,有效寿命是指LED在额定功率条件下,光通量衰减到初始值的规定百分比时所持续的时间.1)平均寿命一批LED同时点亮,当经过一段时间后,LED不亮达到50%时所用的时间.2)经济寿命在同时考虑LED损坏以及光输出衰减的状况下,其综合输出减至一特定比例时的小时数.此比例用于室外光源为70%,用于室内光源为80%.。
LED参数详解
LED参数详解普通发光二极管的正向饱和压降为1.6V~2.1V, 正向工作电流为5~20mALED的特性1.极限参数的意义(1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。
超过此值,LED发热、损坏。
(2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。
超过此值可损坏二极管。
(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。
超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。
(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。
低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
2.电参数的意义(1)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。
在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
(2)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。
一般是在IF=20mA时测得的。
发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。
在外界温度升高时,VF将下降。
(3)V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。
当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。
由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。
正向的发光管反向漏电流IR<10μA以下。
LED的分类1.按发光管发光颜色分按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。
另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。
散射型发光二极管和达于做指示灯用。
2.按发光管出光面特征分按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。
圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。
国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。
led全光谱参数
LED全光谱参数是指LED光源的光谱特性,包括光谱功率分布、色品坐标、色温、显色指数、色容差、色偏差、颜色纯度和主波长、光通量、辐射功率、光效率等。
这些参数可以用来描述LED光源的光学性能和照明效果。
1. 光谱功率分布:描述LED光源在不同波长下的光功率分布情况,可以用来衡量LED光源的光谱能量分布均匀性。
2. 色品坐标:描述LED光源颜色的三维坐标,包括色相、饱和度和亮度。
色品坐标可以用来表示LED光源的颜色特性。
3. 色温:描述LED光源发出的光的冷暖程度,单位为开尔文(K)。
色温可以用来衡量LED光源的光色效果。
4. 显色指数:描述LED光源对物体颜色的还原能力,数值越接近100,表示LED光源的显色性能越好。
5. 色容差:描述LED光源在不同波长下的色散程度,可以用来衡量LED光源的颜色稳定性和一致性。
6. 色偏差:描述LED光源的颜色偏移程度,可以用来衡量LED光源的颜色准确性。
7. 颜色纯度:描述LED光源颜色的鲜艳程度,数值越接近1,表示LED光源的颜色越纯。
8. 主波长:描述LED光源发出的光的主波长,可以用来表示LED光源的颜色。
9. 光通量:描述LED光源发出的光的总量,单位为流明(lm)。
光通量可以用来衡量LED光源的亮度。
10. 辐射功率:描述LED光源发出的辐射能量,单位为瓦特(W)。
辐射功率可以用来衡量LED 光源的功率消耗。
11. 光效率:描述LED光源的光电转换效率,即发出的光功率与输入的电功率之比。
光效率可以用来衡量LED光源的能量利用效率。
白光LED的特性参数
白光LED的特性参数从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光LED电流/电压参数(正、反向)LED的电性能具有典型的PN结伏安特性,不同的电流直接影响LED的发光亮度和PN结的结温.在照明应用中,为了获得大功率的LED灯,往往将许多个发光二极管通过一定的串并联方式组合在一起,相关的各个LED的特性必须匹配,在交流工作状态还必须考虑其反向电特性,因此必须测试它们在工作点上的正向电流和正向压降,以及反向漏电流和反向击穿电压等参数。
(2)白光LED光通量和辐射通量发光二极管单位时间内发射的总电磁能量称为辐射通量,也就是光功率(W).对于照明用LED光源,我们更关心的是照明的视觉效果,即光源发射的辐射通量中能引起人眼感知的那部分当量,称作为光通量ΦV(1m).辐射通量与器件的电功率之比表示LED的辐射效率;光通量与器件的电度指在给定方向上单位立体角内所发射的光通量:I= dΦ/dΩ(cd)(2-1)光强分布曲线如图1所示,是表示LED发光在空间各方向的分布状态.在照明应用中计算工作面的照度均匀性和LED灯的空间布置,光强分布是最基本的数据.对于空间光束为旋转对称型分布的LED,用一个过光束轴平面上的曲线表示即可.对光束为椭圆形分布的LED,则用过光束轴及椭圆形长短轴的两个垂直平面上的曲线来表示.对于非对称的复杂图形,一般用过光束轴的六个以上截面的平面曲线来表示.发光角(或光束角)通常用半强度角θ1/2表示,即在光强分布图中光强大于等于峰值光强1/2时所包含的光束角度.(4)白光LED光谱功率分布LED的光谱功率分布表示辐射功率随波长的变化函数,它既确定了发光的颜色,也确定了它的光通量以及它的显色指数.通常用相对光谱功率分布S(λ)表示,光谱功率沿峰值两边下降到其值的50%时,所对应的两个波长之差Δλ=λ2-λ1,即为光谱带.。
L ED介绍
在光度学中对于“光”的定义,是相对于可见 光而言,它所具有的波长范围在380~780nm之间, 不同波长的辐射进入人眼的颜色感受不同。
表 2 各种颜色光线的波长 光色 波长 λ(nm) 代表波长 700 780~630 红(Red) 620 橙(Orange) 630~600 580 黄(Yellow) 600~570 550 570~500 绿(Green) 500 500~470 青(Cyan) 470 470~420 蓝(Blue) 420 紫(Violet) 420~380
LED的结构
发光二极管(即LED)是一种注入式电致发光器件,它由P型 和N型半导体组合而成,其结构示意如下图。实际是将PN结管芯 烧结在金属或陶瓷底座上,然后用透明环氧树脂封装而成。
基本原理
其核心是PN结。因此它具 有一般P-N结的I-N特性,即 穿特性。在正向电压下,电 子由N区注入P区,空穴由P 区注入N区。进入对方区域 的少数载流子(少子)一部 分与多数载流子(多子)复 合而发光。 量子阱把经过结区的电子空 穴限制住,提高复合效率。
LED的各类应用: LED的应用主要可分为三大类:LCD屏背光、LED 指示照明、LED显示。 1、 小尺寸1.5寸到3.5寸LCD屏的背光: 例如手机、PDA、MP3/4等便携设备的LCD屏都需 要LED来背光。 2、7寸LCD屏的背光(如数码相框): 3、大尺寸LCD屏的背光(如LCD TV/Monitor、笔 记本电脑): 目前大部分LCD TV/Monitor、笔记本电脑的LCD屏 是采用的CCFL荧光灯管做背光,因CCFL寿命、环保等 不利原因目前正朝向采用LED背光发展。按LCD屏的尺 寸大小一般需要数十个到上百个白光LED做背光,而其 LED驱动IC市场潜力将会很大。
LED灯产品技术要求
LED灯产品技术要求随着科技的快速发展,LED(Light Emitting Diode)灯由于其高效节能、长寿命、环保等优点,在照明行业中得到了广泛应用。
LED灯的产品技术要求主要包括以下几个方面:能效指标、光学性能、电性能、环境适应性及可靠性等。
第一,能效指标。
能效是衡量LED灯产品节能性能的重要参数,一般以光效(lm/W)来衡量,即单位功率的电光转换效果。
目前,市场上的LED灯,高质量的产品光效一般达到100-200 lm/W,而普通产品则在50-80 lm/W。
因此,提高LED灯的能效是一个重要的技术要求。
第二,光学性能。
LED灯的光学性能包括色温、色容差、色坐标、光束角、光强等参数。
其中,色温是指LED灯发出的光的色彩特征,常用的色温有暖白色(2700-3000K)、自然白色(4000-4500K)、纯白色(5500-6000K)等。
色容差是指人眼对颜色的感知能力与实际光源的色彩差异之间的差距。
色坐标则是用来描述光源颜色的特定值。
光束角是指LED灯发出的光束的散射程度,光强则是指LED灯的照明亮度。
第三,电性能。
电性能是指LED灯在电气方面的性能要求,包括工作电流、电压、功率因数、功率输出误差等参数。
工作电流一般为常数驱动电流,使LED灯的工作稳定可靠。
电压一般为直流电压,以保证LED灯的正常工作。
功率因数是衡量电器负载能力的指标,高功率因数的LED灯有利于减小对电网的干扰。
功率输出误差是指实际功率与标称功率之间的差值,一般要求在±5%以内。
第四,环境适应性。
LED灯的环境适应性主要包括耐高温、防水防尘、耐冲击等方面。
耐高温是指LED灯能在高温环境下保持正常的发光效果。
防水防尘是指LED灯具有一定的防护等级,能够防止灯具在水或灰尘中受损。
耐冲击则是指LED灯具有较高的抗震能力,能够承受一定程度的冲击。
第五,可靠性。
可靠性是指LED灯在使用寿命、光衰、发光稳定性等方面的性能要求。
LED灯珠的基础知识
LED灯珠常识什么是LED:LED是英文light emittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,加上合适的电压就能正常发光。
LED光源的特点:1.电压:LED使用低压电源,供电电压在1.8-3.6V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
2.效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%3.稳定性:理论上可以点亮10万小时。
4.光衰:随着科技的进步,光衰越来越小。
现在普通LED灯在一千小时以内的光衰已经可以真正控制在5%以内,即使超过一千小时以后,光衰也很小。
5.环保:无辐射,无污染,真真正正的环保材料。
出口时LED产品一般免检LED芯片的尺寸常识:按外形分类,芯片一般分为圆片和方片。
其中圆片相对较低档,性能不够稳定,我司一般不采用圆片生产的LED;方片一般以尺寸大小来衡量,比如12mil (1 mil=0.0254平方毫米)。
一般来说,同一品牌的芯片,芯片尺寸越大,亮度越高。
我司最常采用的LED灯珠,红光和黄光一般在9~12mil,白,蓝,绿光一般都在12~14mil,这也是市面上最常用的芯片,如果用更大的芯片,亮度虽然可以提高不少,但是芯片价格大幅度提高,这就是为什么大尺寸芯片很少有人采用的原因。
LED灯珠常识LED的颜色常识:LED灯珠常识LED的不同颜色是由其不同波长的芯片决定的,比如,红光芯片一般波长是620~630nm (纳米),绿光芯片一般波长是527nm,蓝光芯片的一般波长是470nm, 黄光芯片的一般波长是585nm,白光LED用的也是蓝光芯片,只是在蓝光芯片上加上适量的的荧光粉就发出白光了。
LED灯珠常识LED的分类:LED灯珠常识按功率大小分:可分为小功率,大功率(行业上一般把0.5W以上的灯叫做大功率灯)按外形分:可分为直插式DIP和贴片式SMD草帽LED又可以按灯头的尺寸细分为F3(灯头的直径是3mm),F5(灯头的直径是5mm);或按灯头的形状细分为无边,薄边,厚边,圆头;按灯头透明与否可分为透明,雾状。
LED参数
(1)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
(2)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
白色发光二极管的正向电压降与其他发光二极管的正向电压降不同。
白色发光二极管的正向电压降约为3.5V左右,需要正向工作电流≥15mA左右时,才能使其正常发光。
白色发光二极管的发光原理与其它发光二极管的发光原理稍有一点不同。目前有两种发光模式能使发光二极管发出白色光。一种是采用二波长 蓝色光+黄色光 发光模式的白色发光二极管,结构如图1所示,其基础部分是一颗蓝色发光二极管,在蓝色发光二极管芯片的外面覆盖一层荧光体层,当蓝色发光二极管芯片发射出来的蓝色光,有一部分在透过荧光体时被荧光体吸收,变成了黄光,黄光又与透过荧光体的蓝光混合后就发出白色光。例如有的白色发光二极管发出的光是纯白的,而有的发出的光是白偏蓝的。
(3)V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系
在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。正向的发光管反向漏电流IR<10μA以下。
2. 按发光管出光面特征分
按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。
信号灯亮度参数
信号灯亮度参数
信号灯亮度参数的具体标准可能因应用场景和设备类型而有所不同。
一般来说,信号灯的亮度参数主要包括发光强度、亮度、色度等。
以LED信号灯为例,其亮度参数如下:
1. 发光强度:LED的发光强度通常用坎德拉(cd)来表示,具体数值可能因不同生产商和应用场景而有所不同。
一般来说,红色和黄色LED的发光强度要大于600mcd(毫坎德拉),绿色LED的发光强度则要大于
6000mcd。
2. 亮度:亮度通常是指单位面积内的发光强度,单位是坎德拉每平方米(cd/m²)。
对于交通信号灯等室外应用场景,LED的亮度应达到一定的标准,以保证在阳光直射等恶劣条件下仍能清晰可见。
具体标准可能因国家和应用场景而有所不同。
3. 色度:色度是描述颜色属性的度量,包括色调和饱和度。
LED信号灯的颜色通常应符合国家标准或其他国际标准,如红色LED的波长应在625nm左右,黄色LED的波长应在590nm左右,绿色LED的波长应在505nm左右。
此外,信号灯的亮度参数还可能包括对比度、视角等,这些参数都可能影响到信号灯的可视性和辨识度。
在选择信号灯时,应根据实际应用场景和需求选择合适的亮度参数,以保证信号灯能够达到最佳的可视效果。
LED常识:汇总发光颜色光效可见光RGBLED
LED常识:汇总发光颜色光效可见光RGBLED LED常识:汇总- 发光颜色、光效、可见光、特点、RGBLED一、LED发光二极管结构、发光原理LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。
LED的核心部分是由P型半导体(一种在硅或锗等半导体材料中加入微量的硼、铟、镓或铝等三价元素的晶片)和N型半导体(一种在在硅或锗等半导体材料中加入微量的磷、锑、砷等五价元素的晶片)组成的晶片(两种半导体紧紧粘贴在一起),在p型半导体和n型半导体之间的过渡层,称为p-n结。
在P型半导体中,空穴(晶体原子之间共价键上的价电子脱离后而形成的空洞。
带正电)叫多数载流子(导体或半导体的导电作用是通过带电粒子的运动(形成电流)来实现的,这种电流的载体称为载流子),电子(带负电)叫少数载流子。
而在N型半导体中,空穴(带正电)叫少数载流子,电子(带负电)叫多数载流子。
加电后,在P型半导体和N型半导体的交界面就会出现一个具有特殊导电性能的薄层,也就是常说的PN结(PNJunctionTransistors)。
PN结可以对P型半导体和N型半导体中多数载流子的扩散运动产生阻力,当对PN结施加正向电压时,电流从LED的阳极流向阴极,PN 结中少数载流子与多数载流子进行复合,多余的能量就会以光子的形式释放出来,也就是我们所看到的光。
从而把电能直接转换为光能。
而在PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。
这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。
当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED 阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
光的强弱与电流有关。
通过对其中发光材料的研究,人们逐渐开发出各种光色、光效率越来越高的LED元件。
通常晶片附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来,所以能起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。
LED面板灯有哪些常见参数
LED面板灯有哪些常见参数
LED面板灯是现今LED灯具中应用最普及的一种,它具有较高的照明
效率、良好的照明质量、空间利用率高、安装方便等优点,目前广泛用于
家居装饰、公共场所、办公环境照明中。
其参数也可以更好地表达LED面
板灯的性能特征,下面介绍LED面板灯常见的参数:
一、LED光源参数:
1、亮度:LED面板灯的亮度可以用流明来表示,一般计量单位是“Lm”,即1000流明等于1千瓦;
2、色温:它也称为白色温度,是指LED面板灯发射时的色彩,这个
参数可以用绝对温度计量单位“K”,例如2700K表示暖黄色,6500K表
示冷白色;
3、色品质:它也叫色素指数,是LED面板灯所发出光的色彩紊乱程度,一般以Ra或者CRI来表示,Ra表示温白色指数,CRI表示普通白色
指数,其中Ra值≥75,CRI值≥80为合格色品质;
4、寿命:LED面板灯采用可靠的硬件结构及新一代LED元器件的组
合而成,其寿命一般可达30,000小时以上,可以长期使用,节能效果好。
二、LED面板灯结构参数:
1、耐压能力:LED面板灯的耐压能力一般会有230V或者110V、12V 等,根据环境要求可以选择符合要求的灯泡;
2、灯片:LED面板灯的灯片有热散热PC、热散热铝、热散热PC+Alu 等,热散热PC的耐温更高。
2020led灯珠参数
2020led灯珠参数2020年的LED灯珠参数可以从多个角度来讨论。
以下是我从不同方面给出的回答:1. 尺寸和形状,2020年的LED灯珠通常有不同的尺寸和形状。
常见的尺寸有3mm、5mm、3528、5050等,形状有圆形、方形、矩形等。
2. 光电参数,LED灯珠的光电参数是描述其光亮度和发光效果的重要指标。
常见的参数包括亮度(单位为流明)、发光角度(单位为度)、发光效率(单位为流明/瓦)等。
3. 电气参数,LED灯珠的电气参数是描述其工作电压和功耗的指标。
常见的参数包括工作电压(单位为伏特)、工作电流(单位为安培)、功耗(单位为瓦特)等。
4. 色温和色彩,LED灯珠的色温和色彩是描述其发出的光线颜色的指标。
常见的色温有暖白光(2700K-3500K)、自然白光(4000K-4500K)、冷白光(5000K-6500K)等。
而色彩可以根据需要来选择,如红色、绿色、蓝色等。
5. 寿命和可靠性,LED灯珠的寿命和可靠性是衡量其使用寿命和稳定性的重要指标。
通常以小时(h)为单位来表示,常见的寿命可以达到数万小时以上。
6. 热管理,由于LED灯珠的发光效率较高,会产生一定的热量。
因此,热管理是LED灯珠设计中需要考虑的重要因素,以确保其正常工作和寿命。
7. 应用领域,LED灯珠广泛应用于室内照明、室外照明、汽车照明、电子显示屏、背光源等领域。
不同应用领域对LED灯珠的参数要求也有所不同。
以上是对2020年LED灯珠参数的多角度全面回答,希望能够满足你的需求。
如有其他问题,请随时提出。
LED参数
LED的重要参数释疑1.正向工作电流If:它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。
在实际使用中应根据需要选择IF 在0.6·IFm以下。
2.正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。
一般是在IF=20mA 时测得的。
发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。
在外界温度升高时,VF将下降。
3.V-I特性:发光二极体的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。
当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。
4.发光强度IV:发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。
若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。
由于一般LED 的发光二强度小,所以发光强度常用烛光(坎德拉, mcd)作单位。
5.LED的发光角度:-90°- +90°6.光谱半宽度Δλ:它表示发光管的光谱纯度。
7.半值角θ1/2和视角:θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。
8.全形:根据LED发光立体角换算出的角度,也叫平面角。
9.视角:指LED发光的最大角度,根据视角不同,应用也不同,也叫光强角。
10.半形:法向0°与最大发光强度值/2之间的夹角。
严格上来说,是最大发光强度值与最大发光强度值/2所对应的夹角。
LED的封装技术导致最大发光角度并不是法向0°的光强值,引入偏差角,指得是最大发光强度对应的角度与法向0°之间的夹角。
11.最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。
超过此值可损坏二极体。
12.最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。
超过此值,发光二极体可能被击穿损坏。
13.工作环境topm: 发光二极体可正常工作的环境温度范围。
低于或高于此温度范围,发光二极体将不能正常工作,效率大大降低。
14.允许功耗Pm: 允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。
LED光谱的特征
LED光谱的特征
1、发光效率高。
LED光效经改良后达到达50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。
2、耗电量少。
LED单管功率0.03~0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5~3.5伏,电流15~18毫安,反应速度快,可在高频操作。
同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯泡的万分之一,荧光灯管的二分之一,每年可节约相当于60亿升原油。
3、使用寿命长。
LED灯体积小、重量轻,环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击和震动,不易破碎。
平均寿命达10万小时。
LED灯具使用寿命可达5~10年,可以大大降低灯具的维护费用,避免经常换灯之苦。
4、安全可靠性强。
发热量低,无热辐射性,冷光源,可以安全抵摸:能控制光型及发光角度,光色柔和,无眩光;不含汞、钠元素等可能危害健康的物质。
内置微处理系统可以控制发光强度,调整发光方式,实现光与艺术结合。
5、有利于环保。
LED为全固体发光体,耐震、耐冲击不易破碎,废弃物可回收,没有污染。
光源体积小,可以随意组合,易开发成轻便薄短小型照明产品,也便于安装和维护。
当然,节能是我们考虑使用LED光源的主要原因,也许LED光源要比传统光源昂贵,但是用一年时间的节能收回光源的投资,从而获得4~9年中每年几倍的节能净收益期。
1。
LED知识
LED优点LED的内在特征决定了它具有很多优点,诸如:一、体积小LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常小,非常轻。
二、耗电量低LED耗电相当低,直流驱动,超低功耗(单管0。
03-0.06瓦),电光功率转换接近100%.一般来说LED的工作电压是2—3.6V,工作电流是0。
02—0。
03A;这就是说,它消耗的电能不超过0.1W,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
三、使用寿命长有人称LED光源为长寿灯。
它为固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,在恰当的电流和电压下,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
四、高亮度、低热量LED使用冷发光技术,发热量比普通照明灯具低很多。
五、环保LED是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。
光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源六、坚固耐用LED被完全封装在环氧树脂里面,比灯泡和荧光灯管都坚固。
灯体内也没有松动的部分,使得LED不易损坏。
七、多变幻LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
八、技术先进与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品.它成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程、无限升级、灵活多变的特点.编辑本段LED 缺点第一点LED发光二极管已被全球公认为最高效的人造照明技术.虽然国内还有不少人在商家误导下认为LED是用来替代LCD液晶的显示技术,但实际上这种高能效照明技术从上世纪六七十年代就已经开始应用,如今从各种指示灯、路灯、节日彩灯再到笔记本、电视背光都在广泛采用LED照明.由于其高能效,人们普遍认为用LED灯取代传统的灯泡、荧光灯是一种非常环保的做法。
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LED的特征参数
06-12-28 18:03:44 来源:中国LED显示屏网点击数:696
一、前言
发光二极管(LightEmittingDiode;LED)是半导体材料制成的组件,为一种微细的固态光源,可将电能转换为光,其发光原理是在一顺偏之二极管p-n接合面处,自由电子与电洞发生复合作用(Recombination),因自由电子由高能阶掉到能量较低的价带时,释放出能量而产生光与热,其不但体积小,且具有寿命长、驱动电压低、反应速率快、耐震性佳、耗电少、发热少、色彩纯度高等特性,不仅能够配合各种应用设备的轻、薄及小型化之需求,随着蓝光LED的开发,亦使得LEDDisplay得以全彩化,再加上白光LED的相继推出,更被誉为是下一代照明工业的主流。
二、LED的特征参数
光强度(LuminousIntensity;IV)
光强度定义为单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光(Candela,cd)。
一般而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度。
色度(Chromaticity)
人眼对色彩的感知是一种错综复杂的过程,为了将色彩的描述加以量化,国际照明协会(CIE)根据标准观测者的视觉实验,将人眼对不同波长的辐射能所引起的视觉感加以纪录,计算出红、绿、蓝三原色的配色函数,经过数学转换后即得所谓的CIE1931ColorMatchingFunction(x((),y((),z(()),而根据此一配色函数,后续发展出数种色彩度量定义,使人们得以对色彩加以描述运用。
根据CIE1931配色函数,将人眼对可见光的刺激值以XYZ表示,经下列公式换算得到x,y值,即CIE1931(x,y)色度坐标,透过此统一标准,对色彩的描述便得以量化并加以控制。
x,y:CIE1931色度坐标值(ChromaticityCoordinates)
然而,由于以(x,y)色度坐标所建构之色域为非均匀性,使色差难以量化表示,所以CIE于1976年将CIE1931色度坐标加以转换,使其所形成之色域为接近均匀之色度空间,让色彩差异得以量化表示,即CIE1976UCS(UniformChromaticityScale)色度坐标,以(u’,v’)表示,计算公式如下所示:
主波长(λD)
其亦为表达颜色的方法之一,在得到待测件的色度坐标(x,y)后,将其标示于CIE色度坐标图(如下图)上,连结E光源色度点(色度坐标(x,y)=(0.333,0.333))与该点并延伸该连结线,此延长线与光谱轨迹(马蹄形)相交的波
长值即称之为该待测件的主波长。
惟应注意的是,此种标示方法下相同主波长将代表多个不同色度点,是以用于待测件色度点邻近光谱轨迹时较具意义,而白光LED则无法以此种方式描述其颜色特性。
纯度(Purity)
其为以主波长描述颜色时之辅助表示,以百分比计,定义为待测件色度坐标与E光源之色度坐标直线距离与E光源至该待测件主波长之光谱轨迹(SpectralLocus)色度坐标距离的百分比,纯度愈高,代表待测件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即是一例。
色温(ColorTemperature)
一光源之辐射能量分布与某一绝对温度下之标准黑体(BlackBodyRadiator)辐射能量分布相同时,其光源色度与此黑体辐射之色度相同,此时光源色度以所对应之绝对温度表之,此温度称之为色温(ColorTemperature),而在各温度下之黑体辐射所呈现之色度可在色度图上标出曲线,称之为蒲朗克轨迹(PlanckianLocus)。
标准黑体的温度愈高,其辐射出的光线对人眼产生蓝色刺激愈多,红色刺激成分亦相对减少。
然而在实际量测上,无任何光源具有跟黑体相同的辐射能量分布,换言之,待测光源之色度通常并未落在蒲朗克轨迹上。
因此计算待测光源之色度坐标所最接近蒲朗克轨迹上某个坐标点,此点之黑体温度即定义为该光源之相关色温(CorrelatedColorTemperature;CCT),通常以CIE1960UCS(u,v)色度图求之,并配合色差△uv加以描述。
须注意的是,此种表示方式对光源色度邻近蒲朗克轨迹时方具意义,是以对于LED量测而言,仅适用于白光LED之颜色描述。