+ 8618117273997Weixin
Angielski
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
07 Sep, 2023 Odwiedzin 353 Autorka: Cherry Shen

Jak wykorzystać kulę integrującą do testowania diod LED

A integrująca sfera jest zamkniętą, pustą kulą wyłożoną białym materiałem rozpraszającym. W ścianie kuli znajduje się jeden lub kilka otworów służących jako otwór wejściowy i otwór przyjmujący element przyjmujący. Wewnętrzna ścianka kuli całkującej powinna być dobrze kulista i zwykle wymaga, aby jej odchylenie od idealnej kuli nie przekraczało 0.2% jej średnicy wewnętrznej. Na wewnętrzną ściankę nałożony jest idealny materiał dyfuzyjny, czyli materiał o współczynniku dyfuzji bliskim 1. Tlenek magnezu lub siarczan baru są powszechnie stosowanymi materiałami i są równomiernie natryskiwane po zmieszaniu z klejem.

Spektralny współczynnik odbicia powłoki z tlenku magnezu przekracza 99% w widmie widzialnym. W ten sposób światło wpadające do sfery integrującej jest wielokrotnie odbijane od wewnętrznej powierzchni, tworząc równomierne oświetlenie wewnętrznej ściany. Aby uzyskać większą dokładność pomiaru, stopień otwarcia kuli całkującej powinien być jak najmniejszy. Współczynnik otwarcia definiuje się jako stosunek powierzchni kulistej przy otwarciu integrująca sfera na całą powierzchnię ściany wewnętrznej.

Podstawowa zasada działania sfery całkującej:
Światło wpada przez port wejściowy, a następnie jest równomiernie odbijane i rozpraszane wewnątrz kuli, dzięki czemu światło uzyskiwane z portu wyjściowego jest dość jednolitą, rozproszoną wiązką. Kąt padania, rozkład przestrzenny i polaryzacja padającego światła nie mają wpływu na intensywność i jednorodność wiązki wyjściowej. Ponadto światło wyjściowe przeszło integrację w ramach integrująca sfera, dzięki czemu może być również stosowany jako tłumik natężenia światła. Stosunek mocy wyjściowej do siły wejściowej to w przybliżeniu powierzchnia portu wyjściowego/powierzchnia wewnętrzna integrująca sfera.

wideo

W miarę postępu technologii źródeł światła, żarówki LED cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na ich wyższą efektywność energetyczną i niższe koszty operacyjne w porównaniu z żarówkami tradycyjnymi. Żarówki LED borykają się jednak również z wyzwaniami technicznymi związanymi z wydłużaniem ich żywotności. Dlatego szczególnie ważne jest przeprowadzenie skutecznych testów i weryfikacji jakości i żywotności żarówek LED.

Choć technologia żarówek LED szybko się rozwinęła, to metody badań i weryfikacji niewiele się zmieniły, co utrudnia nam skuteczne identyfikowanie i porównywanie różnic jakościowych pomiędzy różnymi żarówkami, a także właściwą ocenę parametrów żywotności, jakie one charakteryzują. reklama.

W tym przypadku szczególnie istotne jest zastosowanie metody fotosferycznej Testowanie diod LED. Metoda fotosfery służy do pomiaru rozkładu jasności w globalnej tolerancji oświetlenia i pomaga badaczom i twórcom szwajcarskiego oświetlenia LED w optymalizacji projektu i jakości żarówek. Najpierw, aby przetestować żarówki LED, rzucimy światło na fotosferę, a następnie za pomocą sondy zmierzymy rozkład światła i przeniesiemy dane do komputera w celu uzyskania parametrów takich jak temperatura barwowa, jasność, widmo itp. Po drugie, używamy tłumienia światła, aby symulować przyszłe uszkodzenie żarówek, zwykle przyjmując określony stopień tłumienia mocy lub zmiany koloru, aby utrzymać moc i temperaturę barwową jak najbliżej rzeczywistego zużycia. Wreszcie, testując próbki żarówek o różnym czasie produkcji, ustawieniach parametrów i zastosowaniu, badacze zazwyczaj wyciągają wnioski, które pomogą ulepszyć konstrukcję żarówek, zoptymalizować ich jakość i inne parametry.

Dlatego metoda fotosferyczna jest skutecznym sposobem na przeprowadzenie kompleksowych testów i weryfikacji żarówek LED. Pomaga naukowcom dostosować i zoptymalizować konstrukcję żarówek w odpowiednim czasie, a także skutecznie kontrolować parametry i żywotność w celu zaspokojenia potrzeb klientów, opracowywać wysokiej jakości żarówki LED. W porównaniu z tradycyjnymi metodami badawczymi, metoda fotosferyczna charakteryzuje się większą dokładnością i wydajnością, a także przyjaznością dla środowiska. Pod względem wygody, ekonomii i jakości jest w stanie spełnić wymagania klienta, zapewnić produkcję wysokiej jakości żarówek i promować rozwój branży LED.

W testowaniu żarówek LED powszechnie stosowaną techniką badania cech świetlnych żarówek LED jest metoda fotosfery. Potrafi wykryć kierunkowość oświetlenia żarówek LED i może dogłębnie ocenić wydajność świetlną żarówek LED, sprawdzając rozproszenie światła emitowanego przez żarówkę.

W porównaniu do tradycyjnych luksomierzy lub sond, metoda fotosferyczna znacznie skraca czas badania i pozwala dokładnie zmierzyć wydajność świetlną żarówek LED. Jak zatem przeprowadzić testy fotosfery dla żarówek LED?

Najpierw tester musi przygotować fotosferę o średnicy trzech centymetrów, specjalnie przeznaczoną do testowania żarówek LED. Po drugie, ze względu na różnicę w budowie żarówek LED i tradycyjnych, żarówek LED nie można umieszczać bezpośrednio na fotosferze, dlatego tester musi zbudować specjalny wspornik. Następnie na wsporniku instaluje się żarówki LED, a fotosferę umieszcza się w środku kierunku emisji żarówek LED, aby zapewnić dokładność wyników testu. Na koniec tester musi zmierzyć żarówki LED umieszczone w pomieszczeniu, można zarejestrować kąt i natężenie zmierzonych wyników. Jeśli potrzebne jest środowisko pomiarowe na zewnątrz, tester może użyć specjalnego radiometru do wykrycia warunków rozproszenia światła emitowanych żarówek LED.

Dzięki powyższej metodzie testowania możemy uzyskać dokładne i wiarygodne wyniki wydajności oświetlenia żarówek LED, co pomoże nam ocenić różne typy żarówek LED. Dzięki tego typu wynikom personel techniczny ma wystarczająco dużo czasu na zbadanie czynników powodujących nieprawidłowe oświetlenie, aby umożliwić dalszą poprawę wydajności żarówek LED.

Ogólnie rzecz biorąc, testowanie fotosfery w żarówkach LED może pomóc nam dokładniej poznać wydajność oświetlenia żarówek LED, dzięki czemu można dokonać dokładniejszej oceny dla różnych typów żarówek LED, a jakość oświetlenia żarówek LED może być lepiej opanowana, w celu zmniejszenia wskaźnika nieprawidłowych alarmów wystąpiło w rzeczywistym użytkowaniu żarówek LED.

Teraz lampy LED stały się alternatywą dla oświetlenia domów, fabryk i centrów handlowych, a jakość produktu jest również jednym z głównych kryteriów oceny, czy ma on zrównoważone oświetlenie, i to właśnie test oprawy lamp LED może nam pomóc dokładnie ocenić i przetestować wydajność świetlną lamp LED, pomagając nam w ten sposób wybrać lampy LED o lepszych parametrach, co pomaga nam efektywniej wykorzystywać diody LED, a tym samym oszczędzać koszty związane z jasnością.

LPCE-2 Zintegrowany system testowania LED ze spektroradiometrem sferycznym przeznaczony jest do pomiaru światła pojedynczych diod LED i produktów oświetleniowych LED. Jakość diod LED należy sprawdzić sprawdzając ich parametry fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne. Według CIE 177CIE84,  CIE-13.3IES LM-79-19Inżynieria optyczna-49-3-033602ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015IESNA LM-63-2IES-LM-80 i ANSI-C78.377zaleca stosowanie spektroradiometru macierzowego z kulą całkującą do badania produktów SSL. The LPCE-2 stosowany jest system LMS-9000C Spektroradiometr CCD o wysokiej precyzji lub LMS-9500C Spektroradiometr CCD klasy naukowej i kula integrująca z podstawą uchwytu. Ta kula jest bardziej okrągła, a wynik testu jest dokładniejszy niż tradycyjna kula całkująca.

LPCE-2(LMS-9000)Zintegrowany system sferyczny o wysokiej precyzji spektroradiometru

LPCE-2(LMS-9000)Zintegrowany system sferyczny o wysokiej precyzji spektroradiometru

Lisun Firma Instruments Limited została znaleziona przez LISUN GROUP w 2003 roku. LISUN system jakości został ściśle certyfikowany przez ISO9001: 2015. Jako członek CIE, LISUN produkty są projektowane w oparciu o normy CIE, IEC i inne normy międzynarodowe lub krajowe. Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i zostały uwierzytelnione przez zewnętrzne laboratorium.

Naszymi głównymi produktami są Goniofotometr, Integracja Kuli, Spektroradiometr, Generator przepięć, Pistolety do symulatorów ESD, Odbiornik EMI, Sprzęt testowy EMC, Tester bezpieczeństwa elektrycznego, izba środowiska, izba Temperatura, Komora klimatyczna, Komora termiczna, Test w komorze solnej, Komora do badania pyłu, Wodoodporny test, Test RoHS (EDXRF), Test świecącego drutu i Test płomienia igłowego.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia.
Dział techniczny: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dział sprzedaży: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagi:

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=