Nove parâmetros para avaliar a qualidade dos LEDs
1. Parâmetros de corrente/tensão do LED (para frente, para trás)
Os LEDs têm características típicas de junção PN volt-ampere. A corrente de passagem afeta diretamente o brilho luminoso dos LEDs e é combinada no modo série PN-paralelo. As características dos LEDs relevantes devem ser combinadas, e suas características elétricas reversas também devem ser consideradas no estado de trabalho da AC. . Portanto, eles devem ser testados para parâmetros como corrente dianteira e queda de tensão dianteira no ponto de operação, bem como corrente de vazamento reverso e tensão de recomposição reversa.
2. Fluxo luminoso e fluxo radiante de LED
A energia eletromagnética total emitida por um LED por unidade é chamada de fluxo radiante, ou potência óptica (W). Para fontes de luz LED para iluminação, o efeito visual da iluminação é mais preocupado, ou seja, a parte do fluxo radiante emitido pela fonte de luz que pode ser percebida pelo olho humano, que é chamado de fluxo luminoso. A razão do fluxo radiante com a potência elétrica do dispositivo representa a eficiência radiativa do LED.
3. Curva de distribuição da intensidade da luz LED
A curva de distribuição da intensidade da luz é usada para representar o estado de distribuição da luz emitida pelo LED em todas as direções no espaço. Nas aplicações de iluminação, a distribuição da intensidade da luz é os dados mais básicos no cálculo da uniformidade de luminosidade da superfície de trabalho e do arranjo espacial dos LEDs. Para os LEDs cujos feixes espaciais são distribuições rotacionalmente simétricas, ele pode ser representado por uma curva que passa pelo plano do eixo do feixe; para LEDs cujos feixes são elípticamente distribuídos, as curvas em dois planos verticais que passam pelo eixo do feixe e os eixos longos e curtos da elipse podem ser usados. Para representar; para gráficos complexos assimétricos, geralmente usados para representar a curva de plano de mais de 6 seções transversais do eixo do feixe.
4. Distribuição de energia espectral de LED
A distribuição de energia espectral de um LED representa a função do poder radiante em função do comprimento de onda, que não apenas determina a cor da luz, mas também determina seu fluxo luminoso e índice de renderização de cores. Normalmente, a distribuição relativa de energia espectral é representada pelo texto S(λ). Quando a potência espectral cai para 50% de seu valor ao longo de ambos os lados do pico, a diferença entre os dois comprimentos de onda correspondentes (Δλ=λ2-λ1) é a banda espectral.
5. As coordenadas de cromamaticidade do LED
Para as três cores primárias vermelho (R), verde (G) e azul (B), x=R/(R+G+B), y=G/(R+G+B), z=(R+G+B) . Uma vez que x+y+z=1, apenas dando os valores de x e y, uma cor pode ser determinada exclusivamente, o que geralmente é chamado de diagrama de cromamaticidade. Se x e y forem usados como sistema de coordenadas de plano, os valores x e y de várias cores na natureza são medidos pelo método de experimento colorimétrico, e o diagrama de cromamaticidade pode ser obtido desenhando-os no plano de coordenadas. Qualquer ponto na curva da língua ao longo da borda do diagrama de cromamaticidade representa a tonalidade de um certo comprimento de onda de luz, e qualquer ponto dentro da curva representa a cor de uma certa luz mista que o olho humano pode ver.
6. Índice de imagem e renderização de cores do LED
Para LEDs e outras fontes de luz cuja cor luminosa é basicamente a mesma, as coordenadas de cromática podem expressar com precisão a cor aparente da fonte de luz, mas o valor específico é difícil de relacionar com a sensação de cor de luz habitual. As pessoas muitas vezes se referem à cor clara que é mais laranja-vermelha como "cor quente", e a cor mais incandescente ou ligeiramente azulada é chamada de "cor fria". Portanto, é mais intuitivo usar a temperatura da cor para representar a cor clara da fonte de luz.
7. Desempenho térmico do LED
A melhoria da eficiência luminosa e do poder da iluminação LED é uma das principais questões no desenvolvimento da atual indústria led. Ao mesmo tempo, a temperatura de junção PN do LED e a dissipação de calor da caixa são particularmente importantes, que geralmente são expressas por parâmetros como resistência térmica, temperatura do caso e temperatura de junção.
8. Segurança de radiação LED
Atualmente, a Comissão Eletrotécnica Internacional (CEI) equipara os produtos led com os requisitos de lasers semicondutores para testes e demonstração de segurança de radiação. Como o LED é um dispositivo emissor de luz com feixe estreito e alto brilho, considerando que sua radiação pode prejudicar a retina dos olhos humanos, as normas internacionais estipulam os requisitos de limite e métodos de teste de radiação eficaz para LEDs usados em diferentes ocasiões. Atualmente, na União Europeia e nos Estados Unidos, a segurança da radiação dos produtos LED de iluminação é implementada como requisito obrigatório de segurança.
9. Confiabilidade e vida útil do LED
O índice de confiabilidade é usado para medir a capacidade do LED de trabalhar normalmente em vários ambientes. A vida é um índice de qualidade para avaliar o ciclo utilizável dos produtos LED, geralmente expressos como vida efetiva ou vida final. Nas aplicações de iluminação, a vida útil refere-se ao tempo que o LED dura quando o fluxo luminoso decai para uma porcentagem (valor especificado) do valor inicial abaixo das condições de potência nominal.
(1) Tempo médio de vida útil: Um lote de LEDs são acesos ao mesmo tempo. Após um período de tempo, a proporção de LEDs não iluminados chega a 50%.
(2) Vida útil econômica: Considerando o dano de LED e atenuação da saída de luz ao mesmo tempo, o momento em que a produção abrangente é reduzida a uma determinada proporção, essa proporção é de 70% quando utilizada para fontes de luz ao ar livre e 80% quando usada para fontes de luz interior.

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