12个LED重要性能指标
LED几个重要性能指标分析
LED几个重要性能指标分析一、LED的颜色LED的颜色是一项非常重要的指标,是每一个LED相关灯具产品必须标明,目前LED的颜色主要有红色、绿色、蓝色、青色、黄色、白色、暖白、琥珀色等。
在我们设计和接单的时候这个参数是千万不能忘记的(尤其是初学者).因为颜色不同,相关的参数也有很大的变化。
二、LED的电流LED的正向极限(IF)电流多在20MA,而且LED的光衰电流不能大于IF/3,大约15MA和18MA。
LED的发光强度仅在一定范围内与IF成正比,当IF>20MA时,亮度的增强已经无法用内眼分出来。
因此,LED的工作电流一般选在17—19MA左右比较合理.前面所针对是普通小功率LED()之间的LED而言,但有些食人鱼LED除外(有些在40MA左右的额定值)。
除着技术的不断发展,大功率的LED也不断出现如(IF=150MA),1WLED(IF=350MA),3WLED(IF=750MA)还有其它更多的规格,我不一一进行介绍,你们可以自己去查LED手册。
三、LED的电压通常所说的LED是正向电压,就是说LED的正极接电源正极,负极接电源负极。
电压与颜色有关系,红、黄、黄绿的电压是—之间。
白、蓝、翠绿的电压是—之间,这里笔者要提醒的是,同一批生产出的LED电压也会有一些差异,要根据厂家提供的为准,在外界温度升高时,VF将会下降。
四、LED的反向电压VRm允许增加的最大反向电压。
超过数值,发光二极管可能被击穿损坏。
五、LED的色温以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红—浅红—橙黄—白—蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异。
仅凭色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。
LED显示屏技术参数性能指标及相关要求
LED显示屏技术参数性能指标及相关要求1.分辨率:分辨率是指在显示屏上所能显示的图像细节清晰度的程度。
较高的分辨率意味着更清晰的图像显示效果。
常见的LED显示屏分辨率有1920x1080、3840x2160等。
2. 亮度:亮度是指显示屏在显示图像时的亮度水平。
较高的亮度可以使屏幕在明亮环境下更容易被看清。
常见的LED显示屏亮度为300~1000 nits。
3.色彩饱和度:色彩饱和度是指LED显示屏在显示图像时色彩的鲜艳程度。
较高的色彩饱和度可以使图像更生动逼真。
4.对比度:对比度是指显示屏上黑白之间亮度的差异程度。
较高的对比度可以提高图像的层次感和清晰度。
5.刷新率:刷新率是指显示屏每秒更新图像的次数。
较高的刷新率可以使图像更流畅,减少闪烁和拖影。
6.响应时间:响应时间是指显示屏在接收到信号后所需的时间来改变像素点的状态。
较低的响应时间可以减少图像残影和拖影。
7.观看角度:观看角度是指在不同角度下观看显示屏时图像的可见性。
较大的观看角度可以使屏幕在不同角度下都能显示清晰的图像。
8.耐用性和稳定性:LED显示屏需要具备较高的耐用性和稳定性,能够在长时间使用和各种环境条件下都能正常运行。
9.能耗:LED显示屏需要具备较低的能耗,以减少对环境的负面影响并降低使用成本。
10.显示效果一致性:不同LED显示屏之间在显示效果上应该具备一致性,以保证多个显示屏同时工作时的统一性。
11.精度和校正:LED显示屏需要具备较高的像素点精度和颜色校正性,以确保图像的准确性和真实性。
12.电子屏亮度控制:具备屏幕亮度控制功能,可以根据环境的亮度自动调节屏幕的亮度以保证图像的显示效果。
13.色彩一致性:显示屏上的LED灯珠的色彩一致性要求高,以避免屏幕显示的色差问题。
14.故障率:LED显示屏需要具有较低的故障率,保证长时间连续工作时的可靠性和稳定性。
15.可靠性和安全性:LED显示屏需要具有较高的可靠性和安全性,以保证在各种环境条件下都能正常运行,并且不对使用者造成安全隐患。
LED显示屏关键技术指标
LED显示屏关键技术指标LED显示屏是一种新型的平面显示器件,广泛应用于室内外广告牌、舞台背景、体育场馆、电子商务展示、交通信息发布等领域。
为了满足各种不同应用场景的需要,LED显示屏的关键技术指标有很多,下面将从像素密度、亮度、色彩表现、灰度等几个方面进行详细介绍。
第三,色彩表现:色彩表现是指显示屏能够呈现的颜色范围。
较广的色彩表现范围可以使得显示内容更加丰富多彩,更加真实准确。
目前常见的LED显示屏色彩表现标准是sRGB色彩空间,可以覆盖大部分可见光谱范围。
第四,灰度:灰度是指显示屏能够表现的不同亮度层次的数量,决定了显示屏在表现细节和屏幕过渡效果等方面的能力。
较高的灰度可以使得显示内容更加细腻,色彩过渡更加自然。
一般来说,LED显示屏的灰度需要在8-14位之间,高端产品甚至可以达到16位。
第六,可视角度:可视角度是指观察者能够正常看到显示内容的范围,决定了显示屏的视觉效果。
较大的可视角度可以保证大范围内的观众都能够看到屏幕上的内容。
一般来说,LED显示屏的可视角度要求在160度以上,高端产品可以达到178度甚至更高。
第七,色温和色调调节:色温和色调调节是指能够根据需要调节显示屏的颜色温度和色调,以适应不同的场景需求。
可以根据具体情况选择冷暖色温,以及调整红、绿、蓝通道的色调比例,使得显示效果更加符合实际需求。
综上所述,LED显示屏的关键技术指标包括像素密度、亮度、色彩表现、灰度、刷新率、可视角度以及色温和色调调节等。
这些指标的选择和配置需要根据具体应用场景的需求来确定,以确保LED显示屏能够有最佳的展示效果。
12LED的电学、光学指标的测量
D--被测LED器件;
G--电流源; PD--包括面积为A的光阑D1 的 光度探测器; D2、D3--消除杂散光光栏, D2,D3不应限制探测立体角; d--被测LED器件与光阑D1之间
的距离。
CIE推荐 标准条件A 标准条件B
LED顶端到探测器的距离d 316mm 100mm
LED的封装、检测与应用
LED的电学、光学指标的测量
LED的电学、光学指标的测量
• • • • •
LED测试标准介绍 LED测量的分类 LED的主要的电学指标的测量 LED的主要的光学指标的测量 其它指标的测量
LED的电学、光学指标的测量
• 关于LED计量测试国际标准的介绍
LED的电学、光学指标的测量
• 2000类 光特性测试方法
方法2001 方法2002 方法2003 方法2004 平均LED强度 半强度角和偏差角 光通量和发光效率 辐射通量和辐射效率
方法2005 峰值发射波长,光谱辐射带宽和光谱功率分布
LED的电学、光学指标的测量
D:被测LED器件; G:电流源; PD:包括面积为A的光阑 D1的光度探测器; D2,D3:消除杂散光光栏, D2,D3不应限制探测立体 角; d:被测LED器件与光阑 D1之间的距离; θ:Z轴和探测器轴之间的 夹角。
要求: --被测LED器件位置可精确再现; --变化角度θ 、器件D光学窗口的中心能保持固定; --能测量夹角θ ; --能绕被测器件Z轴旋转; --能测量关于X轴的旋转角。 测量步骤: 给被测器件加上规定的工作电流。调正被测器件D的机械轴与光探测器 轴重合,即θ =0,测量光探测器的信号,把这个值设置为 I0=100%; 从0-±90°旋转度盘,光电测量系统测量各个角度时的发光强度值, 得到相对强度I /I0 与θ 之间的关系,优先采用极坐标图来表示,其它形式 ,如直角坐标图,在空白详细规范中定义后可以使用。在该图上分别读取半 最大强度点对应的角度θ 1 θ 2 ,半强度角Δ θ =|θ 2 -θ 1 |。偏差角就是 Imax 和I0 方向之间的夹角。
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。
led屏 绩效指标
led屏绩效指标LED屏绩效指标LED屏是一种广泛应用于室内外显示领域的先进技术产品。
在现代社会的各个领域都可以看到其存在,如商业广告、体育场馆、交通指示等。
为了保证LED屏的正常运行和显示效果,需要制定一些绩效指标来衡量其性能和质量。
一、亮度均匀度LED屏的亮度均匀度是指屏幕上各个像素点亮度之间的差异程度。
如果亮度不均匀,会导致屏幕上出现明暗不一致的现象,影响观看效果。
因此,亮度均匀度是衡量LED屏显示质量的重要指标之一。
可以通过专业仪器进行测试,确保LED屏的亮度均匀度达到标准要求。
二、色彩准确度色彩准确度是指LED屏显示的颜色与原始颜色之间的差异程度。
LED 屏通过将红、绿、蓝三种基本颜色的LED灯组合来显示各种颜色。
如果LED屏的色彩准确度不高,会导致显示出的颜色与实际颜色有偏差,影响视觉效果。
因此,色彩准确度是衡量LED屏显示质量的重要指标之一。
可以通过颜色仪器进行测试,确保LED屏的色彩准确度达到标准要求。
三、刷新率刷新率是指LED屏每秒更新显示的次数。
刷新率越高,显示效果越流畅,能够更好地呈现动态画面。
在高速移动或快速变化的场景中,刷新率较低的LED屏可能出现画面模糊或闪烁的情况。
因此,刷新率是衡量LED屏显示质量的重要指标之一。
一般来说,刷新率在60Hz以上的LED屏可以满足大多数场景的需求。
四、灰度级别灰度级别是指LED屏能够显示的不同亮度层次的数量。
灰度级别越高,LED屏能够显示的亮度层次越多,画面的细节表现能力也越好。
在显示复杂图片或视频时,灰度级别较低的LED屏可能出现色阶不连续或细节丢失的情况。
因此,灰度级别是衡量LED屏显示质量的重要指标之一。
一般来说,灰度级别在8位以上的LED屏可以满足大多数场景的需求。
五、可靠性可靠性是指LED屏在长时间运行过程中的稳定性和故障率。
LED屏通常需要长时间连续工作,如果可靠性不高,容易出现故障,影响正常使用。
因此,可靠性是衡量LED屏质量的重要指标之一。
LED常用性能参数
LED常用性能参数LED(Light-Emitting Diode)是一种半导体发光器件,具有功耗低、寿命长、亮度高等优点,在照明、显示、通信等领域有广泛的应用。
LED的常用性能参数包括亮度、发光效率、色温、颜色温度、色彩指数和寿命等。
1. 亮度:LED的亮度是指LED发出的光线的强度,单位为流明(lm)。
亮度是衡量LED的发光效果的重要参数。
一般来说,亮度越高,LED的发光效果越好。
在照明应用中,需要选择亮度适中的LED来达到所需的照明效果。
2. 发光效率:发光效率是指LED芯片将输入的电能转化为光能的效率,一般用光通量(lm)与消耗的功率(W)的比值来表示,单位为lm/W。
发光效率越高,LED的能耗越低,对于节能环保型的照明产品来说是非常重要的参数。
3.色温:色温是指光源的颜色相对于黑体辐射源的热力学温度。
常见的色温包括冷白光(5000K以上)、自然白光(4000-5000K)和暖白光(3000-4000K)等几种。
不同的场景和需求需要选择适合的色温,以达到舒适的照明效果。
4.颜色温度:颜色温度是指LED发出的光线的色彩,常用单位是开尔文(K)。
颜色温度越高,光线越偏白,越低则趋近于黄色。
例如,冷白光的色温为6000-6500K,暖白光的色温为2700-3500K。
在家居照明中,常用的颜色温度是3000-4000K,这样可营造出温馨舒适的氛围。
5. 色彩指数:色彩指数(Color Rendering Index,CRI)是评价光源还原被照物体真实颜色能力的参数,通常用Ra数值来表示。
Ra数值越高,光源还原颜色的能力越好。
自然光的CRI为100,一般要求正常照明的光源CRI不低于80,以确保照明效果良好。
除了以上几个常用的性能参数外,还有一些其他的性能参数也需要考虑,例如LED的色坐标、波长范围、耐电压、发光角度等。
这些参数的选择和匹配会影响到LED的应用效果和性能。
需要注意的是,不同品牌、型号的LED产品在各项性能参数上可能会有差异,因此在选择LED产品时需要根据实际需求和要求进行综合考虑,并选择合适的品牌和规格。
LED显示屏关键技术指标
LED显示屏关键技术指标LED显示屏关键技术指标:像素失控率像素失控率是指显示屏的最小成像单元(像素)工作不正常(失控)所占的比例。
而像素失控有两种模式:一是盲点,也就是瞎点,在需要亮的时候它不亮,称之为瞎点;二是常亮点,在需要不亮的时候它反而一直在亮着,称之为常亮点。
一般地,像素的组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯与1颗蓝灯,下述同理)、1R1G1B、2R1G、3R6G等等,而失控一般不会是同一个像素里的红、绿、蓝灯同时全部失控,但只要其中一颗灯失控,我们即认为此像素失控。
为简单起见,我们按LED显示屏的各基色(即红、绿、蓝)分别进行失控像素的统计与计算,取其中的最大值作为显示屏的像素失控率。
失控的像素数占全屏像素总数之比,我们称之为“整屏像素失控率”。
另外,为避免失控像素集中于某一个区域,我们提出“区域像素失控率”,也就是在100×100像素区域内,失控的像素数与区域像素总数(即10000)之比。
此指标对《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-2003中“失控的像素是呈离散分布”要求进行了量化,方便直观。
目前国内的LED显示屏在出厂前均会进行老化(烤机),对失控像素的LED灯都会维修更换,“整屏像素失控率”控制在1/104之内、“区域像素失控率”控制在3/104之内是没问题的,甚至有的个别厂家的企业标准要求出厂前不允许出现失控像素,但这势必会增加生产厂家的制造维修成本与延长出货时间。
在不同的应用场合下,像素失控率的实际要求可以有较大的差别,一般来说,LED显示屏用于视频播放,指标要求控制在1/104之内是可以接受,也是可以达到的;若用于简单的字符信息发布,指标要求控制在12/104之内是合理的灰度等级灰度也就是所谓的色阶或灰阶,是指亮度的明暗程度。
对于数字化的显示技术而言,灰度是显示色彩数的决定因素。
一般而言灰度越高,显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。
灰度等级主要取决于系统的A/D转换位数。
室内LED照明品质十大指标
室内LED照明品质十大指标正确应用好照明品质的指标,会给你的照明空间带来全新的感受,特别是在LED照明时代,照明品质表现的极为重要,使用照明品质指标选购LED光源产品,会带来事半功倍的照明效果;下面,我们分别介绍照明品质的主要指标。
1、色温是表示白光的光色,区别白光光色是偏红色还是偏蓝色,用绝对温度表示,单位是K(开尔文)。
通常室内照明的色温范围是2800K-6500K。
照明白光,最典型的是太阳光,众所周知,太阳光是由多种颜色的光混合而成的,其中,最主要的还是红绿蓝三种颜色的光。
白光是用色温指标描述光色的,当白光中的蓝光成分多,白光光色就偏蓝色(偏冷,如北方冬季正午阳光),当白光中的红光成分多时,白光光色就偏红色(偏暖,如早晚阳光),色温是表达白光光色的唯一方法。
人造光源的白光也是多种颜色的光混合形成的,对人造光源,我们同样也是用色温描述白光的光色;对于白光的物理分析,我们通常采用光谱分析的方法,白光的光谱分析是需要专门仪器测试制作。
太阳光的光谱成分丰富和饱满,人造光源中的白炽灯与LED灯的光谱分布比高压钠灯和荧光灯要好,荧光灯光谱中包含对人体有害的紫外线成分,由于白炽灯由于耗能大,将被淘汰。
LED光源将是照明光源的主导产品。
2、显色性是照明光源对被照物体表面颜色的还原程度,用显色指数Ra表示,Ra范围从0-100,Ra数值越接近100,表示显色性越高,被照物体表面的色泽还原越好。
光源的显色性需要专业仪器测试。
从太阳的光谱可以看出,太阳光谱最为丰富,是显色性最好的光源,人造光源的显色性总是低于太阳光,所以,鉴别人造光源显色性最好的方法就是与太阳光对比,最简单的方法是在太阳光与人造光源下对比手掌心或人脸部的颜色,越接近太阳光下的颜色,显色性越好,也可以把手掌对着光源,看手掌的颜色,如果手掌心的颜色发灰或者发黄,则显色性不好,如果手掌心得颜色有血色(发红色),则显色性正常。
对于LED光源,Ra大致可以分3个等级,Ra小于69,Ra在70与79之间,Ra大于80,高品质的室内照明,应该使用Ra大于80的光源。
LED各项相关技术参数
LED各项相关技术参数LED(Light Emitting Diode),即发光二极管,是一种能够将电能转化为光能的电子元件。
由于其高效能、环保、寿命长等优势,LED技术得到了广泛应用,从车灯、电视屏幕到室内照明等各个领域。
LED的技术参数主要包括亮度、色温、发光效率、色彩再现性、色坐标等。
1.亮度:亮度是LED的发光强度,通常使用流明(lumen)来表示。
LED的亮度与其电流和电压有关。
亮度高的LED能够提供更高的照明效果。
2.色温:色温指的是光源的色彩性质,常用单位为开尔文(Kelvin)。
较低的色温(2700-3500K)产生暖黄色光,适用于舒适的环境;较高的色温(5000-6500K)产生冷白色光,适用于需要清晰、明亮环境的场所。
3.发光效率:发光效率是指LED所消耗的电力转化为可见光的比例,通常用流明/瓦特(lm/W)表示。
高发光效率意味着更高的能源利用率,LED的发光效率通常比传统光源更高。
4.色彩再现性:色彩再现性是指光源对物体颜色的还原度,通常使用指数值(Ra或CRI)表示,其范围为0-100。
较高的色彩再现性意味着光源能够真实还原物体颜色。
5.色坐标:色坐标是用来表示光源的颜色的参数,通常使用CIE 1931色度图来表示。
色坐标由xy两个值表示,例如色坐标为(0.3, 0.6)表示光源的颜色在色度图上的位置。
此外,LED还有其他一些技术参数,如寿命、工作温度、驱动方式等。
6.寿命:7.工作温度:LED的工作温度范围也是一个重要的技术参数。
较高的温度会影响LED的亮度和寿命。
因此,LED通常需要优化的散热设计,以确保在适宜温度范围内工作。
8.驱动方式:LED的驱动方式是指将输入电压转化为适合LED工作的电流和电压。
常用的驱动方式有恒流驱动和恒压驱动。
恒流驱动可以确保LED的亮度稳定,而恒压驱动适用于需要灯珠串联的情况。
综上所述,LED的主要技术参数包括亮度、色温、发光效率、色彩再现性、色坐标、寿命、工作温度和驱动方式等。
led照明能效等级标准
LED照明能效等级标准一、引言随着LED技术的不断发展,LED照明设备在各种场所得到广泛应用。
为了提高LED照明的能效,降低能源消耗,各国纷纷制定了LED 照明能效等级标准。
本文将介绍LED照明能效等级标准的主要内容,包括灯具效率、功率因数、光效、启动时间、温度性能、耐久性、电磁兼容性、闪烁性能、能效等级和安全性等方面。
二、灯具效率灯具效率是衡量LED照明设备能效的重要指标,指灯具输出的光通量与输入的电功率之比。
高灯具效率意味着更多的电能被转化为可见光能,减少了不必要的热量和紫外线的产生。
因此,选择高效率的LED灯具能够显著降低能源消耗。
三、功率因数功率因数(PF)是指电压与电流之间的相位差,反映了电路中有功功率与视在功率的比值。
低功率因数会导致电流波形畸变,产生谐波污染,增加线路损耗。
LED照明的功率因数应不低于0.75,以提高电能利用率和减少对电网的污染。
四、光效光效是指单位电功率产生的光通量,是衡量LED照明设备发光效率的指标。
高光效意味着相同的电能可以产生更多的光通量,具有更高的发光效率。
因此,选择高光效的LED照明设备能够显著提高照明的视觉效果和降低能源消耗。
五、启动时间启动时间是衡量LED照明设备性能的一个重要指标,指设备从启动到稳定发光所需的时间。
短启动时间能够快速提供照明效果,减少等待时间,提高使用便利性。
因此,选择具有快速启动性能的LED 照明设备能够提高使用效率。
六、温度性能温度性能是衡量LED照明设备在不同温度环境下工作稳定性的指标。
LED照明设备的温度性能应符合相关标准要求,以保证其在各种环境条件下正常工作,避免因过热而损坏或影响使用寿命。
LED技术指标
LED技术指标LED电子显示屏是利用化合物材料制成pn结的光电器件。
它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。
1、led电学特性1.1 I-V特性表征LED芯片pn结制备性能主要参数。
LED的I-V特性具有非线性、整流性质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。
如左图:(1) 正向死区:(图oa或oa′段)a点对于V0 为开启电压,当V<Va,外加电场尚克服不少因载流子扩散而形成势垒电场,此时R很大;开启电压对于不同LED其值不同,GaAs为1V,红色GaAsP为1.2V,GaP为1.8V,GaN为2.5V。
(2)正向工作区:电流IF与外加电压呈指数关系IF = IS (e qVF/KT –1) -------------------------IS 为反向饱和电流。
V>0时,V>VF的正向工作区IF 随VF指数上升IF = IS e qVF/KT(3)反向死区:V<0时pn结加反偏压V= - VR 时,反向漏电流IR(V= -5V)时,GaP为0V,GaN为10uA。
(4)反向击穿区V<- VR ,VR 称为反向击穿电压;VR 电压对应IR为反向漏电流。
当反向偏压一直增加使V<- VR时,则出现IR突然增加而出现击穿现象。
由于所用化合物材料种类不同,各种LED的反向击穿电压VR也不同。
1.2 C-V特性鉴于LED的芯片有9×9mil (250×250um),10×10mil,11×11mil (280×280um),12×12mil (300×300um),故pn结面积大小不一,使其结电容(零偏压)C≈n+pf左右。
C-V特性呈二次函数关系(如图2)。
由1MHZ交流信号用C-V特性测试仪测得。
1.3 最大允许功耗PF m当流过LED的电流为IF、管压降为UF则功率消耗为P=UF×IFLED工作时,外加偏压、偏流一定促使载流子复合发出光,还有一部分变为热,使结温升高。
LED主要参数及特性
LED主要参数及特性LED(Light Emitting Diode)是一种半导体发光器件,具有高亮度、低功耗、长使用寿命等优点。
LED的主要参数和特性对于了解和选择LED产品非常重要。
下面是LED的主要参数及其特性的详细介绍。
1. 发光强度(Luminous Intensity):发光强度是指LED单个LED元件在单位立体角范围内发光的亮度。
单位是坎德拉(Candela,缩写为cd),表示为 mcd(毫坎德拉)或cd(坎德拉)。
发光强度越高,LED的亮度越大。
2. 光通量(Luminous Flux):光通量是指LED发出的总光功率,单位是流明(Lumen,缩写为lm)。
光通量越大,代表LED发光的总亮度越高。
3. 光衰(Luminous Decay):LED的光衰是指在一定时间内光通量的减少。
LED的光衰越小,代表LED的寿命越长。
4. 色温(Color Temperature):色温是指LED发光时所呈现的颜色属性,单位是开尔文(Kelvin,缩写为K)。
色温分为暖色光(低色温,约2700-3000K)、自然光(中色温,约4000-4500K)和冷色光(高色温,约6000-6500K)。
色温的选择会直接影响到LED的应用场景和呈现效果。
5. 颜色指数(Color Rendering Index,CRI):颜色指数是指LED发光时所呈现的颜色还原能力,用于衡量光源对物体本来颜色的反映程度。
CRI的取值范围为0-100,数值越大,表示其还原能力越好。
6. 发光角度(Viewing Angle):发光角度是指LED在空间范围内发出光的角度范围。
单位是度,一般分为窄角度(小于30度),中角度(30度-60度)和宽角度(大于60度)。
7. 反向漏电流(Reverse Leakage Current):反向漏电流是指在LED断电或反向加压状态下,LED两端之间的电流。
反向漏电流越小,代表LED产品的损坏率越低,寿命越长。
LED的光学指标
LED的光学指标LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种电子元件,具有半导体材料制成,用于发光的特殊功能。
LED具有较高的光转换效率、长寿命、快速开关速度等特点,因此被广泛应用于各个领域。
以下将对LED 的光学指标进行详细介绍。
1. 发光亮度(Luminous Intensity):是指LED单个发光体在单位固角方向(立体角)内发出的光照强度,单位为cd(Candela),代表LED的亮度。
亮度与发光二极管发出的光的强度和发散角度有关。
2. 光衰减(Light Decay):指LED组件功率随时间的减少。
LED灯的亮度会随着使用时间的增加而下降,这是由于半导体材料的老化等原因导致。
光衰减速度较慢的LED灯具有更长的使用寿命。
3. 发光效率(Luminous Efficiency):是指LED产生的光输出功率与输入电力之间的比率。
发光效率越高,LED所产生的光功率就越高,能量的利用效率也越高。
4. 发光角度(Viewing Angle):指LED发光体所发出的光束的散射范围。
发光角度越小,LED发出的光束就越集中,适合用于照明、投射等需要远距离照射的场景;发光角度越大,LED发出的光散射范围就越广,适合用于显示屏等需要广角度照明的场景。
5. 色温(Color Temperature):是指LED发光体发出的光的色彩,单位为开尔文(K)。
色温为3000K以下的灯光呈暖色调,较为温暖;色温为3000K-6000K的灯光呈中性色调,白炽灯的色温多为2700K;色温为6000K以上的灯光呈冷色调,色彩较为冷酷。
6. 显色指数(Color Rendering Index,CRI):是指LED照明灯具显示物体真实颜色的能力。
显色指数的范围是0-100之间,数值越高表示显示的颜色越真实。
通常,CRI在80以上的LED灯被视为优质的光源。
7. 色纯度(Color Purity):是指LED发光体发出的光所呈现的颜色的纯度。
led灯泡标准
led灯泡标准一、性能标准1.光通量:LED灯泡应具有足够的亮度,以满足不同的照明需求。
一般来说,LED灯泡的光通量应达到一定的标准,如50流明/瓦以上。
2.色温:色温是衡量LED灯泡颜色质量的重要指标。
色温过高会使人感到刺眼,过低则会使人感到阴暗。
合适的色温范围应在4000K至6500K之间。
3.显色指数:显色指数是衡量LED灯泡对物体颜色真实度的重要指标。
显色指数越高,表示对物体颜色的还原度越高。
一般来说,LED灯泡的显色指数应达到80以上。
4.功率因数:功率因数是衡量LED灯泡能效的重要指标。
功率因数越高,表示LED灯泡的能效越好。
一般来说,LED灯泡的功率因数应达到0.9以上。
5.响应时间:响应时间是衡量LED灯泡对电流变化响应速度的重要指标。
响应时间越短,表示LED灯泡对电流变化的响应速度越快。
一般来说,LED 灯泡的响应时间应达到几十纳秒级别。
二、安全标准1.防电击:LED灯泡应符合国际和国内的安全标准,如IEC和CCC认证。
其防电击能力应符合相应标准要求。
2.防过热:LED灯泡在使用过程中会产生热量,因此需要有良好的散热设计以防止过热。
如果LED灯泡长时间在高温下工作,可能会缩短其寿命并增加故障风险。
因此,应采用低功耗的LED芯片和高效的散热设计,以确保LED灯泡在使用过程中的安全性。
3.防爆炸:LED灯泡应采用防爆炸设计,以确保其在异常情况下不会发生爆炸。
应采用符合安全标准的驱动器和电容等元器件,以避免因电压波动或电流过大等原因引起爆炸。
4.防损坏:LED灯泡应采用耐用的材料和结构,以防止在使用过程中受到损坏。
应采用符合环保要求的材料,如可回收的塑料等,以减少对环境的污染。
三、温度数据1.工作温度:LED灯泡在使用过程中会产生热量,因此其工作温度会升高。
应控制LED灯泡的工作温度在一定范围内,以保证其寿命和可靠性。
一般来说,LED灯泡的工作温度应控制在60摄氏度以下。
2.存储温度:LED灯泡在存储过程中也应控制温度在一定范围内,以保证其安全性和可靠性。
12个不容忽视的LED重要性能指标
12个不容忽视的LED重要性能指标对LED要有深入的了解,我们首先需要了解LED的一些基本知识,其次还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。
下面将LED性能指标分为12个关键词,并对其进行详细的分析。
12个LED重要性能指标(一)LED的颜色:LED的颜色是一项非常重要的指标,是每一个LED相关灯具产品必须标明,目前LED的颜色主要有红色、绿色、蓝色、青色、黄色、白色、暖白、琥珀色等。
在我们设计和接单的时候这个参数是千万不能忘记的(尤其是初学者)。
因为颜色不同,相关的参数也有很大的变化。
(二)LED的电流:LED的正向极限(IF)电流多在20MA,而且LED的光衰电流不能大于IF/3,大约15MA和18MA。
LED的发光强度仅在一定范围内与IF成正比,当IF》20MA时,亮度的增强已经无法用内眼分出来。
因此,LED的工作电流一般选在1719MA 左右比较合理。
前面所针对是普通小功率LED(0.04-0.08W)之间的LED而言,但有些食人鱼LED除外(有些在40MA左右的额定值)。
除着技术的不断发展,大功率的LED也不断出现如0.5W LED(IF=150MA),1W LED (IF=350MA),3W LED(IF=750MA)还有其它更多的规格,我不一一进行介绍,你们可以自己去查LED手册。
(三)LED的电压:通常所说的LED是正向电压,就是说LED的正极接电源正极,负极接电源负极。
电压与颜色有关系,红、黄、黄绿的电压是1.82.4v之间。
白、蓝、翠绿的电压是3.03.6v之间,这里笔者要提醒的是,同一批生产出的LED电压也会有一些差异,要根据厂家提供的为准,在外界温度升高时,VF将会下降。
(LED的负温度系数特性)(四)LED的反向电压VRm:允许增加的最大反向电压。
超过数值,发光二极管可能被击穿损坏。
(五)LED的色温:以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红浅红橙黄白蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,将黑体当时。
LED灯的常用指标
光通量:光源每秒发出的可见光量之与,简单所就是发光量。
单位:流明(Lm)照度:单位面积内入射的光通量,也就是光通量除以面积所得的值。
单位:勒克司(Lux)光强:符号I,单位坎德拉cd,说明发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量色温:以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红—浅红—橙黄—白—蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
色温在3000K以下,光色偏红,给人以温暖的感觉:色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉;色温在4000K 左右,人在此色调下,无特别明显视觉心理效果,故称为“中性”色温。
显色性:光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度,显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的就是接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。
国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指数Ra=23,荧光灯管显色指数Ra=60—90。
光效:衡量光源节能的重要指标,就是光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。
单位:流明/瓦(Lm/w)眩光:视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可以造成视觉不适成为眩光。
眩光分为失能性眩光与不舒适性眩光。
眩光是影响照明质量的重要因素。
电磁干扰:气体放电灯镇流器在使用过程中,会通过辐射,传导等方式对周围电器产生干扰。
电磁噪音:可能使周围电器工作异常甚至失控。
平均寿命:50%损坏时的时间。
经济寿命:单位:小时,说明在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定的小时数。
此比例用于室外的光源为百分之七十,用于室内的光源如日光灯则为百分之八十。
亮度对比:被识别对象与其背景亮度之差与背景亮度之比,对比影响物体的可见度。
对比大的物体容易被观察到,并在视觉上产生近距感与兴奋感。
亮度:符号L,单位尼脱cd/m2,说明发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量。
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12个LED重要性能指标
(一)LED的颜色:LED的颜色是一项非常重要的指标,是每一个LED相关灯具产品必须标明,目前LED的颜色主要有红色、绿色、蓝色、青色、黄色、白色、暖白、琥珀色等。
在我们设计和接单的时候这个参数是千万不能忘记的(尤其是初学者).因为颜色不同,相关的参数也有很大的变化。
(二)LED的电流:LED的正向极限(IF)电流多在20MA,而且LED的光衰电流不能大于IF/3,大约15MA和18MA。
LED的发光强度仅在一定范围内与IF成正比,当IF>20MA时,亮度的增强已经无法用内眼分出来。
因此,LED的工作电流一般选在17-19MA左右比较合理.前面所针对是普通小功率LED(0.04-0.08W)之间的LED而言,但有些食人鱼LED除外(有些在40MA左右的额定值)。
除着技术的不断发展,大功率的LED也不断出现如0.5W LED(IF=150MA),1W LED (IF=350MA),3W LED(IF=750MA)还有其它更多的规格,我不一一进行介绍,你们可以自己去查LED手册。
(三)LED的电压:通常所说的LED是正向电压,就是说LED的正极接电源正极,负极接电源负极。
电压与颜色有关系,红、黄、黄绿的电压是1.8-2.4v之间。
白、蓝、翠绿的电压是3.0-3.6v之间,这里笔者要提醒的是,同一批生产出的LED电压也会有一些差异,要根据厂家提供的为准,在外界温度升高时,VF将会下降。
(四)LED的反向电压VRm:允许增加的最大反向电压。
超过数值,发光二极管可能被击穿损坏。
(五)LED的色温: 以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红-浅红-橙黄- 白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异。
仅凭色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。
●下面是不同光源环境的相关色温度。
(仅供参考)
●此外,光源色温不同,光色也不同:
- 色温在3000k以下有温暖的感觉,达到稳重的气氛;
- 色温在3000k-5000k为中间色温,有爽快的感觉;
- 色温在5000k以上,有冷的感觉。
(六)发光强度(I、Intensity):单位坎德拉,即cd。
光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量定义为光源在该方向的(发)光强(度),发光强度是针对点光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小的场合。
这个量是表明发光体在空间发射的会聚能力的。
可以说,发光强度就是描述了光源到底有多“亮”,因为它是光功率与会聚能力的一个共同的描述。
发光强度越大,光源看起来就越亮,同时在相同条件下被该光源照射后的物体也就越亮,因此,早些时候描述手电都用这个参数。
现在LED也用这个单位来描述,比如某LED是15000的,单位是mcd,1000mcd=1cd,因此15000mcd就是15cd。
之所以LED用毫cd(mcd)而不直接用cd来表示,是因为以前最早LED比较暗,比如1984年标准5mm的LED其发光强度才0.005cd,因此才用mcd表示。
用发光强度来表示“亮度”的缺点是,如果管芯完全一样的两个LED,会聚程度好的发光强度就高。
因此,用户在购买LED的时候不要只关注高I值,还要看照射角度。
很多高I 值的LED并非提高自身的发射效率来达到,而是把镜头加长照射角度变窄而实现,这尽管对
LED手电有用,但可观察角度也受限。
另外,同样的管芯LED,直径5mm的I值就比3mm 的大一倍多,但只有直径10mm的1/4,因为透镜越大会聚特性就越好。
(七)LED光通量(F,Flux):单位流明,即lm。
光源在单位时间内发射出的光量称为光源的发光通量。
同样,这个量是对光源而言,是描述光源发光总量的大小的,与光功率等价。
光源的光通量越大,则发出的光线越多。
对于各向同性的光(即光源的光线向四面八方以相同的密度发射),则F=4πI。
也就是说,若光源的I为1cd,则总光通量为4π=12.56 lm。
与力学的单位比较,光通量相当于压力,而发光强度相当于压强。
要想被照射点看起来更亮,我们不仅要提高光通量,而且要增大会聚的手段,实际上就是减少面积,这样才能得到更大的强度。
要知道,光通量也是人为量,对于其它动物可能就不一样的,更不是完全自然的东西,因为这种定义完全是根据人眼对光的响应而来的。
人眼对不同颜色的光的感觉是不同的,此感觉决定了光通量与光功率的换算关系。
对于人眼最敏感的555nm的黄绿光,1W = 683 lm,也就是说,1W的功率全部转换成波长为555nm 的光,为683流明。
这个是最大的光转换效率,也是定标值,因为人眼对555nm的光最敏感。
对于其它颜色的光,比如650nm的红色,1W的光仅相当于73流明,这是因为人眼对红光不敏感的原因。
对于白色光,要看情况了,因为很多不同的光谱结构的光都是白色的。
例如LED的白光、电视上的白光以及日光就差别很大,光谱不同。
以常用白光LED流明列举来说:0.06W→3-5LM,0.2W→13-15LM,1W→60-80LM。
(仅供参考)
(八)LED光照度(E,Illuminance):单位勒克斯即lx(以前叫lux)。
1流明的光通量均匀分布在1平方米表面上所产生的光照度。
(九)显色性:光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度;光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色
的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。
显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的颜色也就接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。
国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指数Ra=23,荧光灯管显色指数Ra=60-90。
●显色分两种:
- 忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数(Ra)高的光源,其数值接近100,显色性最好。
- 效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色法来加强显色效果。
(十)眩光:视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可以造成视觉不舒适称为眩光,眩光是影响照明质量的重要因素。
(十一)LED的使用寿命:LED在一般说明中,都是可以使用50,000小时以上,还有一些生产商宣称其LED可以运作100,000小时左右。
这方面主要的问题是,LED并不是简单的不再运作而已,它的额定使用寿命不能用传统灯具的衡量方法来计算。
实际上,在测试LED 使用寿命时,不会有人一直呆在旁边等着它停止运作。
不过,还是有其他方法来测算LED 的使用寿命。
LED之所以持久,是因为它不会产生灯丝熔断的问题。
LED不会直接停止运作,但它会随着时间的流逝而逐渐退化。
有预测表明,高质量LED在经过50,000小时的持续运作后,还能维持初始灯光亮度的60%以上。
假定LED已达到其额定的使用寿命,实际上它可能还在发光,只不过灯光非常微弱罢了。
要想延长LED的使用寿命,就有必要降低或完全驱散LED芯片产生的热能。
热能是LED停止运作的主要原因。
(十二)LED发光角度:二极管发光角度也就是其光线散射角度,主要靠二极管生产时加散射剂来控制,有三大类:
(1)高指向性。
一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。
发光角度5°-20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
(2)标准型。
通常作指示灯用,其发光角度为20°-45°。
(3)散射型。
这是视角较大的指示灯,发光角度为45°-90°或更大,散射剂的量较大。