+8618117273997Weixin
Английский
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
09 янв 2012 6158 Просмотров Автор: корень

Условия испытаний светодиодов

1.LED
Помимо полупроводниковых лазеров, когда ток мотивирует, полупроводниковые диоды могут излучать оптическое излучение. Строго говоря, термин «светодиод» следует применять только для излучения видимого диода; Диод, который может излучать ближнее инфракрасное излучение, называется инфракрасным светодиодом (IRED, Infrared Emitting Diode); Пиковая длина волны излучения ограничена вблизи короткой волны, диод, который имеет часть ультрафиолетового излучения, называется ультрафиолетовым светоизлучающим диодом; Однако обычно вышеупомянутые три типа полупроводниковых диодов вместе называются светодиодами.

2.Оптическая ось
Это относится к максимуму интенсивность света (или интенсивность излучения) направление центральной линии.

3.VF Прямое напряжение
Это относится к падению напряжения между полюсами, когда положительный ток через светодиоды является фиксированным значением

4.IR Обратный ток

Он относится к току через светоизлучающий диод, когда обратное напряжение, добавляемое на обоих концах излучающего диода, является фиксированным значением.
 
5.VR Обратное напряжение
Он относится к падению напряжения между полюсами, когда обратный ток через тестируемое светодиодное устройство является фиксированным значением.
6 C Емкость
Это относится к емкости на обоих концах светодиода при регулировании прямого смещения и частоты.7 6. Время переключения
Минимальные и максимальные рейтинги, используемые в следующих концепциях, составляют 10% и 90%, если не указано иное.
 
7.1 тд (на) Время задержки включения
Он относится к временному интервалу между самым низким значением переднего крыльца входного импульса и самым низким значением переднего крыла выходного импульса.

7.2 тr Время нарастания

Это относится к временному интервалу между самым низким значением и самым высоким значением выходного импульса переднего крыльца.

7.3 тon Время включения

Он относится к временному интервалу, добавленному в устройстве между наименьшей оценкой переднего крыльца входного импульса и самой высокой оценкой переднего крыльца выходного импульса.
ton = td (on) + tr
 
7.4 тд (выключен) Время задержки выключения

Он относится к временному интервалу, добавленному в устройстве между наивысшей оценкой входного импульсного обратного крыльца и наивысшей оценкой выходного импульсного заднего крыльца.

7.5 тf Время падения

Это относится к временному интервалу между наивысшей оценкой и наименьшей оценкой выходного импульса заднего крыльца.
Условия испытаний светодиодов

Он относится к временному интервалу, добавленному в устройстве между наименьшей оценкой входного импульсного обратного крыльца и наименьшей оценкой выходного импульсного обратного крыльца.
toff = td (выкл) + tf

8.Фv Световой поток
Это относится к световой поток испускается из оптического окна устройства, когда прямой ток через светодиод является фиксированным значением.
 
9.Фe Сияющая сила
Это относится к мощности излучения, испускаемой из оптического окна устройства, когда прямой ток через светодиод является фиксированным значением.
 
10.ηe Лучистая энергоэффективность
Оно относится к соотношению излучаемой мощности, излучаемой устройством, и электрической мощности устройства (положительный ток IF умножает прямое напряжение VF):
ηe = Φe/(ЯF• VF)
Примечание: чтобы избежать путаницы с другими терминами, это можно назвать эффективностью излучения (эффективность излучения).
 
11.ηv Эффективность светового потока
Относится к соотношению светового потока Φv излучаемое устройством и электрическая мощность устройства (положительный ток IF умножает прямое напряжение VF):
ηv = Φv/(ЯF• VF)
Примечание: во избежание путаницы с другими терминами, это можно назвать световой эффективностью.
 
12. Световая (или лучистая) диаграмма пространственного распределения и связанные с ней свойства

12.1 Iv Светящая (или лучистая) интенсивность
Световой (или лучистый) поток, излучаемый источником света в пределах единичного телесного угла, может быть выражен как Iv = d Φ / d Ω. Понятие силы света (или излучения) требует, чтобы источник излучения принимался за точечные источники излучения, или его размеры и площадь детектора света достаточно малы по сравнению с расстоянием от него до детектора света, в данном случае, света ( или интенсивность излучения) на поверхности детектора света следует теореме обратного квадрата расстояния: E = I / d2. Здесь I - интенсивность источников излучения, d - расстояние от центра излучения до центра детектора. Эта ситуация называется условиями дальнего поля. Однако во многих приложениях расстояние измерения светодиодов относительно мало, относительный размер источника слишком велик или угол поверхности детектора слишком велик, это так называемые условия ближнего поля (A Near-field Гониоспектрорадиометр для светодиодных измерений). В это время световая (лучистая) освещенность зависит от правильных условий измерения.
 
12.2 Усредненная интенсивность светодиодов
Соотношение потока Φ, облучаемого на фотоприемнике с определенного расстояния со светодиодами, и телесного угла Ω, образованного детектором. Телесный угол можно рассчитать, используя пропорцию S детектора для деления квадрата расстояния измерения.
I = Φ / Ω = Φ / (S / D2)
Стандартные условия A и B, рекомендованные CIE, используются для измерения средней интенсивности светодиода в условиях ближнего поля, могут быть соответственно обозначены символами IСветодиод Аи яСветодиод B, Используйте символы IСветодиод Ae и яСветодиод Av соответственно представлять стандартные условия А, среднюю измеренную интенсивность излучения СИД и среднюю интенсивность СИД.
 
12.3 Световая (или лучистая) диаграмма
Отражающие светоизлучающие (или радиационные) характеристики пространственного распределения мощности устройства:

Iv(или яe) = F (θ)

Условия испытаний светодиодов

Примечание 1: если не указано иное, распределение интенсивности излучения света (или излучения) должно быть включено в плоскость механической оси Z.
Примечание 2: если диаграмма распределения интенсивности излучения света (или излучения) имеет характеристики симметрии вращения относительно оси Z, пространственное распределение интенсивности излучения света (или излучения) обеспечивает только плоскость.
Примечание 3: если нет характеристик симметрии вращения относительно оси Z, распределение интенсивности излучения света (или излучения) всех видов угла θ должно иметь требования, для направлений X, Y, Z должны быть подробные и определенные требования спецификации ,

12.4 θ1/2 Угол половинной интенсивности
В диаграмме распределения интенсивности излучения света (или излучения) угол формируется, когда интенсивность излучения света (или излучения) превышает половину максимальной степени интенсивности.

12.5 Δθ Угол смещения
В диаграмме распределения интенсивности излучения света (или излучения) угол между максимальной интенсивностью излучения света (или излучения) (оптическая ось) и механической осью Z.

13.Спектральная характеристика

13.1 Длина волны пикового излучения λp
Наибольшая длина волны спектральной мощности излучения

13.2. Спектральная полоса излучения с Δλ
Спектральная мощность излучения равна или больше половины максимального интервала длин волн.

13.3 Спектральное распределение мощности P (λ)
В диапазоне длин волн лучевого излучения распределение мощности излучения каждой длины волны.

Метод испытания светодиодов: Методы испытаний электрических характеристик

Метод испытания светодиодов: методы измерения световых характеристик

Метод испытания светодиодов: световой поток и световая эффективность

Метод испытания светодиодов: радиационный поток и радиационная эффективность

Метод испытания светодиодов: пиковая длина волны излучения, ширина полосы спектрального излучения и распределение мощности спектра


Метод испытания светодиодов: метод испытания фотоэлектрических характеристик - время переключения

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометраИнтегрирующая сфераSpectroradiometerГенератор всплесковПистолеты-симуляторы ESDПриемник EMIИспытательное оборудование EMCТестер электробезопасностиЭкологическая палатаТемпература камерыКлиматическая камераТепловая камераТест соленых брызгКамера для испытаний на пыльВодонепроницаемый тестТест RoHS (EDXRF)Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Метки: , , , , ,

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=