LED色温图谱详解
CREE LED色温演示,带你认识各色温的LED

CREE LED色温演示,带你认识各色温的LED昨天参加了CREE的推介会,看到不少好玩的东西,和大家分享下。
平时玩LED手电的,都听说过色温这个概念。
LED的色温简单说就是光色冷暖的定义,色温越低光色越暖,色温越高光色越冷,为什么会这样,想想一根铁棍,你把它烧得越烫,它的光是不是从暗红--橙红开始向白-蓝-紫转变,色温就是这样定义的。
我们平时用的白光手电色温一般在5700K~7000K,暖光手电色温一般在4000K~4500K左右。
而以前的卤素灯泡,色温好象是2700K左右。
这是装在一起的8颗LED,演示了从2700K~7000K的色温2700K3000K3500K4000K4500K5000K6000K7000K为了区分各种色温的LED,CREE的LED有一个分级系统,按每颗LED的光色归类到不同的级别,便于用户选择。
筒友的极品玩具,CREE的演示箱,里边有CREE的大部分产品,各种色温的对比仔细看看吧。
CREE的LED分为冷白、自然白(中性白)、暖白。
冷白区间是10000K~6350K、自然白是5700K~4000K、暖白是3700K~2700K,光色越暖,亮度越低,这是现在技术决定的,所以我们平时用得最多的还是冷白和自然白。
冷白的编号开头是W、自然白是3~5,暖白是6~8。
其中WH和3B是重合的,WJ和3A是重合的,这是冷白和自然白的交界点WJ、5D、,分别是冷白、自然白、暖白中最暖的三个档WA、3C、6B,冷白、自然白、暖白中最冷的三个档,MCE是4核的LED,也有三个档,最暖这个是J档MCE Color,说白了就是一个白光的核心,加红、绿、蓝的核心理论上红绿蓝核心可以组合出白光,不过演示箱上只能单独点亮各核心,不知道是LED的限制还是演示箱没做好另外一种超小的3色LED,估计是做信号灯用的,不过可以3核同时点亮,只是那合成的白光看起来很怪,有点彩虹晕的感觉彩色LED,多半是信号灯用的SMD贴片LED,做车内灯不错,比现在那些国产的好多了最后来个巨无霸,MPL,室内照明不错----------------------------------------。
LED色温常识及led色温对照表

LED色温常识及led色温对照表赛德利照明认为在LED产品中,一项重要的规格数字就是色温,这关係到LED 灯光照明产品所显示的顏色特性,一般的灯具也都有色温的规格。
色温高低计量单位是以KelvinScale,也就是以K为单位,一开始是凯氏于钢铁厂内观察到溶解金属开始至最高温度时,金属发亮所呈现的顏色不同,而以数据单位记录下来,后来就产生LED色温的规格表。
一、色温的定义:以绝对温度K来表示,即把标准黑体加热,温度升高到一定程度时该黑体顏色开始深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的顏色相同时,我们把黑体当的绝对温度称为该光源的色温。
二、不同光源环境下的色温:下面是一般常见LED照明灯具所采用的色温对照表:卤素灯 3000k钨丝灯 2700k高压钠灯 1950-2250k蜡烛光 2000k金属卤化物灯 4000-4600k冷色营光灯 4000-5000k高压汞灯 3450-3750k暖色萤光灯 2500-3000k晴空 8000-8500k阴天 6500-7500k夏日正午阳光 5500k下午日光 4000k三、不同色温下的LED光色:1、低色温:色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的觉;当采用低色温光源照射时,能使红色更鲜艳。
2、中色温:色温在3000--6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效,有爽快的感觉;所以称为"中性"色温。
当采用中色温光源照射时,使蓝色具有清凉感。
3、高色温:色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉,当采用高色温光源照时,使物体有冷的感觉。
浅析规则式植物造景和自然式植物造景苏旺指导老师:汪小飞,黄山学院生命与环境科学学院~安徽黄山245041,摘要:本文分析了规则式植物造景和自然式植物造景,和他们各自的造景特色和主要适用在什么场合。
探讨了规则式植物造景和自然式植物造景二者包括的造景形式以及他们在造园体系、表现手法上的不同点。
LED的色度学特性

1 LED的色温色温是按绝对黑体来定义的,当光源发出的光的颜色和绝对黑体辐射时所呈现的颜色完全相同时,则此时黑体的绝对温度(单位为开尔文)就称此光源的色温,色温用于量度光线的颜色组成成分,如果光谱成分中短波光线所占的比例增加,长波光线所占比例减少,光就偏蓝,色温就升高;反之,光谱成分中长波比例增加,短波光线所占比例减少,光就偏红,色温就低。
2 LED的色品、明度及色品图波长与理论单色光的颜色是一一对应的,但对于复色光来说,这一对应关系就不成立了,为了较全面的描术LED的发光颜色,必须引入颜色的色品(色调及饱和度)和明度或色品图。
色调、饱和度和明度三个感觉量一起决定了颜色的特征。
(1)色调色调用于标志LED光颜色的区别。
实验证明,自然界的大多数颜色都可用某一单色光和白光按一定比例配成,则此单色光的波长(称主波长) 就是该颜色的色调。
非单色光和白光按一定比例配成的颜色的色调可用非单色光的补色波长(主波长)表示。
(2)饱和度饱和度用来标志颜色的纯洁程度。
单色光所呈现的颜色是饱和度最高的颜色。
单色光掺入白光成份越多,就越不饱和,掺入白光成份越少,就越饱和。
饱和度= 单色光流明数/(单色光流明数+白光流明数)(3)明度(亮度)明度用来标志颜色的明亮程度。
用颜色的总流明数表示。
(4)色品图现代色度学采用国际照明委员会(简称CIE)所规定的一套颜色测量原理、数据和计算方法,称为CIE标准色度学系统。
在这个系统中,CIE1931色品图占有相当重要的地位。
它明确表示了颜色视觉的基本规律以及颜色混合的一般规律,是色度学的实际应用工具。
CIE1931色品图中,舌形色品图的围线上各点代表光谱色,下缘直线上各点代表非光谱色(即品红色)。
它是以三个虚拟基色量(X、Y、Z)为标准规定出来的。
其所以如此选择,是首先考虑了以下两个要求:其一、是使任意色的三色系统中的三色系数a、b、c均为正值;其二,是使三色系数中的Y值就是〔x〕的流明数。
LED光谱 太阳光谱 色度学 色温 显色指数基本知识

注意:各国的分档略有差别.
2.显色指数Ra
对LED要特别关注特殊显色指数中的R9.
Ra的得来
Ra的计算 1)分别计算8块色板(i)在标准光源r和被计算光源 k照明下的色差ΔE: ΔEi=[(u’r,i-u’k,i)2+(v’r,i-v’k,i)2+(w’r,i-w’k,i)2]1/2 =[Δu’i2+ Δv’i2 + Δw’i2]1/2 计算对某个样品的显色指数Ri: Ri=100-4.6 ΔEi 式中,4.6是对标准荧光灯Ra=50时的调整系数. 对1-8个样品的一般显色指数Ra: Ra=Σ Ri/8.
3)色坐标x,y,z的计算
x= X/(X+Y+Z) y=Y/(X+Y+Z) z=Z/(X+Y+Z)
1931年2º 视场的色品图
色品图上的黑体轨迹
1931色品图的不足---不均匀色空间 •与一个颜色有相同色差值的轨迹是椭圆; • 不同颜色,相同 色差,在图中反映的 距离不同,得到一个 个大小不同的椭圆;
关于特殊显色指数R i数值的感性说明: ΔEi的单位是NBS色差单位,Ri的数值1(1%) 相当于0.22个NBS色差单位. Ri相差5就是1 个NBS单位. 那么1个NBS单位代表什么呢? 1个NBS单位即ΔEi=1,相当于最优实验条件 下人眼能感知恰可察觉的5倍,∴ 0.2个NBS色 差单位是刚好能察觉. ∴ Ri的数值差1是可以 识别的. 1个NBS单位相当于色度坐标0.0015-0.0025的 x,y的色度变化.
色度学的基本知识
在LED上的应用
一.概述 LED辐射的特性,决定了它的单色性 Eg=e•ΔV=hν, λ=1240/Eg Eg:跃迁能级间的能量差, V:跃迁能级间的电位差, e:电子电荷, h:普朗克常数, ν:辐射波长λ的频率 不同掺杂的p-n结, E不同,产生不同颜 色的辐射.
LED色温图谱详解

NOTE:Δ色温=实测色温-计算色温(根据相对色温线)结论:1.根据实际测试的色标可看出:不在色温线上面的色坐标点,可以通过相对色温线的方式求出该点色温.2.向下延长各个相对色温线,基本交汇在一点(X:0.33 Y:0.20).依此点坐标: 2500K相对色温线与X轴的夹角约为30度.25000K相对色温线与2500K相对色温线之间的夹角约为90度.250000K相对色温线与2000K相对色温线之间的夹角约为100度.具体见上图所示.3.根据上图白光色坐标分布图与相对色温线的关系,现在许多分光参数表是根据色温方式划分各个BIN等级(色标分布图是参照早期日亚白光色标分布图制作).这样分当然具有一定的好处。
4.工厂色标分布图所对应的的色温范围为:4000K~16000K.5.采用白光计算机(T620)测试出的色温值与根据相对色温线所计算出的色温值有一定的差别,机台测试出的色温值只能做一个参考值.根据相对色温线所计算出的色温值与机台测试的色温值之间的差别详见上表Δ色温值.相关色温8000-4000K的白光LED的发射光谱和色品质特性摘要:文章报告和分析了8000K、6400K、5000K和4000K四种色温的白光LED的发射光谱、色品质和显色性等特性,它们与工作条件密切相关。
随着正向电流IF的增加,色品坐标x和y值逐渐减小,色温增大,发生色漂移,而光通量呈亚线性增加,光效逐渐下降。
由于在白光LED中发生光转换过程,产生光吸收的辐射传递,致使白光中InGaN芯片的蓝色EL光谱的形状和发射峰发生变化。
白光LED的特性在很大程度上受InGaN蓝光LED芯片性能的制约。
人们可以实现8000-4000K四种色温白光LED,显色指数高,且制作的白光LED的色容差可以达到很小,实现优质的白光照明光源。
从上世纪90年代末到现在,白光发光二极管的出现和快速发展,引起人们极大的热情,白光LED具有低压、低功耗、高可靠,长寿命及固体化等优点。
LED色温对比

关于亮度和节能比较:1W LED=3W CFL(节能灯)=15W白炽灯3W LED=8W CFL(节能灯)=25W白炽灯4W LED=11W CFL(节能灯)=40W白炽灯8W LED=15W CFL(节能灯)=75W白炽灯12W LED=20W CFL(节能灯)=100W白炽灯各种灯光的色温表(K值)色温是衡量光线色彩的定值,表示光源光谱质量最通用的指标。
3300K时为暖色光(偏黄橙),<5500K为正白偏黄,5500K到6500为正白光,相当正午的太阳光。
>6500K为正白偏蓝,>8000K为冷色光。
以下是各种灯光色温值,方便制作不同的光源的效果。
以K为单位的光色度对照表光源 K烛焰1500家用白炽灯2500-300060瓦的充气钨丝灯2800500瓦的投影灯2865100瓦的钨丝灯29501000瓦的钨丝灯3000500瓦钨丝灯3175琥珀闪光信号灯3200R32反射镜泛光灯3200锆制的浓弧光灯3200反射镜泛光灯3400暖色的白荧光灯3500清晰闪光灯信号3800冷色的白荧光灯4500白昼的泛光灯4800白焰碳弧灯5000M2B闪光信号灯5100正午的日光5400高强度的太阳弧光灯5550夏季的直射太阳光580010:00到15:00的直射阳光6000蓝闪光信号灯6000白昼的荧光灯6500正午晴空的太阳光6500阴天的光线6800-7000高速电子闪光管7000简易色温表蜡烛及火光1900K以下朝阳及夕阳2000K家用钨丝灯2900K 日出后一小时阳光3500K摄影用钨丝灯3200K 早晨及午后阳光4300K摄影用石英灯3200K 平常白昼5000~6000K220 V日光灯3500~4000K 晴天中午太阳5400K普通日光灯4500~6000K 阴天6000K以上HMI灯5600K 晴天时的阴影下6000~7000K水银灯5800K 雪地7000~8500K电视萤光幕5500~8000K 蓝天无云的天空10000K以上一般超市的灯光照度为700~900Lux,而百货一般是800~1500Lux,不过也要根据不同的商品和特殊陈列要求而有所变化。
LED灯色谱分析

LED三原色原理解析发布时间:2008-12-20 8:28:54 字体:【大】【中】【小】浏览次数:226次LED的光学效应我们今天以三原色原理来说明,白光通过棱镜后被分解成多种颜色逐渐过渡的色谱,颜色依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,这就是可见光谱。
其中人眼对红、绿、蓝最为敏感,人的眼睛就像一个三色接收器的体系,大多数的颜色可以通过红、绿、蓝三色按照不同的比例合成产生。
同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝三种色光。
这是色度学的最基本原理,即三原色原理。
三种原色是相互独立的,任何一种原色都不能有其它两种颜色合成。
红绿蓝是三原色,这三种颜色合成的颜色范围最为广泛。
红绿蓝三原色按照不同的比例相加合成混色称为相加混色。
三原色是这样的三种颜色,它们相互独立,其中任一色均不能由其它二色混合产生。
它们又是完备的,即所有其它颜色都可以由三原色按不同的比例组合而得到。
有两种原色系统,一种是加色系统,其原色是红、绿、蓝;另一种是减色系统,其三原色是黄、青、紫(或品红)。
不同比例的三原色光相加得到彩色称为相加混色。
其规律为:红+绿=黄红+蓝=紫蓝+绿=青红+蓝+绿=白彩色还可由混合各种比例的绘画颜料或染料来配出,这就是相减混色。
因为颜料能吸收入射光光谱中的某些成分,未吸收的部分被反射,从而形成了该颜料特有的彩色。
当不同比例的颜料混合在一起的时候,它们吸收光谱的成分也随之改变,从而得到不同的彩色。
其规律为:黄=白-蓝紫=白-绿青=白-红黄+紫=白-蓝-绿=红黄+青=白-蓝-红=绿紫+青=白-绿-红=蓝黄+紫+青=白-蓝-绿-红=黑相减混色主要用于美术、印刷、纺织等,我们讨论的图像系统用的是相加混色,注意个要将二者混淆。
用以上的相加混色三原色所表示的颜色模式称为RGB模式,而用相减混色三原色原理所表示的颜色模式称为CMYK模式,它们广泛运用于绘画和印刷领域。
RGB模式是绘图软件最常用的一种颜色模式,在这种模式下,处理图像比较方便,而且,RGB存储的图像要比CMYK图像要小,可以节省内存和空间。
LED色温图谱详解

相关色温8000-4000K的白光LED的发射光谱和色品质特性摘要:文章报告和分析了8000K、6400K、5000K和4000K四种色温的白光LED的发射光谱、色品质和显色性等特性,它们与工作条件密切相关。
随着正向电流IF的增加,色品坐标x和y值逐渐减小,色温增大,发生色漂移,而光通量呈亚线性增加,光效逐渐下降。
由于在白光LED中发生光转换过程,产生光吸收的辐射传递,致使白光中InGaN芯片的蓝色EL光谱的形状和发射峰发生变化。
白光LED的特性在很大程度上受InGaN蓝光LED芯片性能的制约。
人们可以实现8000-4000K四种色温白光LED,显色指数高,且制作的白光LED的色容差可以达到很小,实现优质的白光照明光源。
从上世纪90年代末到现在,白光发光二极管的出现和快速发展,引起人们极大的热情,白光LED具有低压、低功耗、高可靠,长寿命及固体化等优点。
其量大的吸引力和期望是作为继白炽灯泡、荧光灯及高强度气体放电灯(HID)后的第四代照明新光源——具有庞大的照明市场和显著的节能前景的光源,是符合环保、节能要求的绿色照明光源。
因此,受到日美和欧洲各国政府和商家的重视,他们制定发展规划和目标,且大集团公司在技术和资金上进行联合和重组。
2003年6月我国政府也推出“半导体照明工程”,以期大力推动我国白光LED的发展。
尽管短短的几年来,白光LED的研发和应用取得举世瞩目的成绩,但目前还存在诸多问题,只能用于一些特殊的领域中。
我们注意到,目前普通的白光LED与用作照明光源白光LED的概念是有质的差异,并不是越“白”越好。
人们对用作照明的白光光源有着严格的要求,国际和我国早已制定标准。
照明光源有六个严格的标准色温区:6400K、5000K、4000K、3450K、2900K及2700K及其相应的色域,照明光源的色品质参数是相互关联的。
必须同时得到满中,方可称为合格的照明光源。
尽管目前作为照明光源——白光LEDs还没有国际CIE标准及中国的国家标准,但是应当参照国际CIE和中国国家标准来要求和指导白光LEDs新照明光源的发展和应用。
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---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------LED色温图谱详解NO. X Y 实测色温(K)计算色温(K) 色温(K) 1 0.2675 0.2809 14610 14000 610 2 0.2820 0.3001 9655 9000 655 3 0.3027 0.3207 7572 7000 572 4 0.3172 0.3562 6081 6300 -219 5 0.3137 0.3352 6622 6500 122 7 0.3023 0.3118 8268 7100 1168 8 0.2916 0.2960 9310 8500 810 9 0.3352 0.3604 5400 5600 -200 NO. X Y 实测色温(K)计算色温(K) 色温(K) 10 0.3222 0.3446 6122 5800 322 11 0.3519 0.3950 4628 4800 -172 13 0.3599 0.4021 4436 4700 -264 NOTE: 色温=实测色温-计算色温(根据相对色温线) 结论: 1. 根据实际测试的色标可看出: 不在色温线上面的色坐标点, 可以通过相对色温线的方式求出该点色温. 2. 向下延长各个相对色温线, 基本交汇在一点(X: 0. 33 Y: 0. 20) . 依此点坐标: 2500K 相对色温线与 X 轴的夹角约为 30 度. 25000K 相对色温线与 2500K 相对色温线之间的夹角约为 90 度. 250000K 相对色温线与 2019K 相对色温线之间的夹角约为 100 度. 具体见上图所示. 3. 根据上图白光色坐标分布图与相对色温线的关系, 现在许多分光参数表是根据色温方式划分各个 BIN 等级(色标分布图是参照早期日亚白光色标分布图制作) .这样分当然具有一定的好处。
4. 工厂色标分布图所对应的的色温范围为: 4000K~16000K.5. 采用白光计算机(T620) 测试出的色温值与根据相对色温线所计算出的色温值有一定的差别, 机台测试出的色温值只能做一个参考1 / 18值. 根据相对色温线所计算出的色温值与机台测试的色温值之间的差别详见上表色温值. 相关色温 8000-4000K 的白光 LED 的发射光谱和色品质特性摘要:文章报告和分析了 8000K、 6400K、 5000K 和 4000K 四种色温的白光 LED 的发射光谱、色品质和显色性等特性,它们与工作条件密切相关。
随着正向电流 IF 的增加,色品坐标 x 和 y 值逐渐减小,色温增大,发生色漂移,而光通量呈亚线性增加,光效逐渐下降。
由于在白光 LED 中发生光转换过程,产生光吸收的辐射传递,致使白光中 InGaN 芯片的蓝色 EL 光谱的形状和发射峰发生变化。
白光 LED 的特性在很大程度上受 InGaN 蓝光 LED 芯片性能的制约。
人们可以实现 8000-4000K 四种色温白光 LED,显色指数高,且制作的白光 LED 的色容差可以达到很小,实现优质的白光照明光源。
从上世纪 90 年代末到现在,白光发光二极管的出现和快速发展,引起人们极大的热情,白光 LED 具有低压、低功耗、高可靠,长寿命及固体化等优点。
其量大的吸引力和期望是作为继白炽灯泡、荧光灯及高强度气体放电灯(HID)后的第四代照明新光源具有庞大的照明市场和显著的节能前景的光源,是符合环保、节能要求的绿色照明光源。
因此,受到日美和欧洲各国政府和商家的重视,他们制定发展---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 规划和目标,且大集团公司在技术和资金上进行联合和重组。
2003 年 6 月我国政府也推出半导体照明工程,以期大力推动我国白光 LED 的发展。
尽管短短的几年来,白光 LED 的研发和应用取得举世瞩目的成绩,但目前还存在诸多问题,只能用于一些特殊的领域中。
我们注意到,目前普通的白光 LED 与用作照明光源白光 LED 的概念是有质的差异,并不是越白越好。
人们对用作照明的白光光源有着严格的要求,国际和我国早已制定标准。
照明光源有六个严格的标准色温区:6400K、 5000K、 4000K、 3450K、 2900K 及 2700K 及其相应的色域,照明光源的色品质参数是相互关联的。
必须同时得到满中,方可称为合格的照明光源。
尽管目前作为照明光源白光 LEDs 还没有国际 CIE 标准及中国的国家标准,但是应当参照国际 CIE 和中国国家标准来要求和指导白光 LEDs 新照明光源的发展和应用。
迄今有关不同色温度,高显色性白光 LED 的色品质和光谱特性报道欠缺。
本文按照国家照明光源标准,报告和分析所研发的 8000-4000K 不同色温的白光 LED 的发射光谱、色品质及光电特性。
1、实现相关色温原理和实验从市场上可以很方便地3 / 18购得多家公司提供的不同等级的 InGaN 蓝光LED 芯片。
这些芯片样品可分为发射波长 455-460nm、 460-465nm 及465-470nm;光强一般在 40mcd 以上。
蓝芯片尺寸大多为 320X320um 左右。
依据发光学光转换和色度学原理,采用蓝光 LED 芯片和可被蓝光有效激发的荧光粉有机组合成白光 LED 技术实现白光。
荧光粉选择是多样性的,可以是一种黄色荧光粉或黄色和红色混合荧光粉。
调控各发光颜色强度比,实现各种色温的白光。
将含有荧光粉的优质高透过率树脂胶仔细涂覆在蓝芯片周围,用常规的封装工艺和环氧树脂封装成常规Ф5mm 子弹型和半球型白光 LED。
白光LED 的发射光谱,色品技及其他光电特性由浙大三色仪器有限公司生产的型号为 SPR-920D 型光谱辐射分析仪测试记录。
该仪器配有一个 0. 5m 的积分球及直流电源。
所有实验均在室温下进行,白光 LED 的发射光谱在正向电流IF=20mA 下测试。
2、不同色温白光 LED 的光谱特性 2. 1 8000K 的白光 LED 7000-10000K 白光呈现发蓝高色温的白光。
在照明光源标准中没有这个标准。
它是不能有作普通家庭照明光源的。
这种高色温发蓝的白光 LED 可以用于要求不严的特殊照明和指---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 示中,有一定用途。
图 1 给出相关色温为 8070K 的半球Ф5 白光 LED 的发射光谱。
它是由 InGaN 蓝光 LED 的电致发光光谱和稀土 YAG:Ce 体系黄色荧光体被蓝光激发的光致发光光谱所组成,两光谱的本质是不同的。
这样构成相关色温为 8070K 的发蓝的白光光谱,色品坐标 x=0. 2979, y=0. 2939,在黑体轨迹的附近。
2. 26400K 的白光 LED 图 2 是在正向电流 IF=20mA 下的色温为 6450K 的白光 LED 的发射光谱。
它是属于色温为6400K 的日光色。
是目前照明光源使用的最广泛的色温之一。
其光谱所组成。
和图 1 光谱相比,黄成份的光谱增强,色温降低。
此时白光 LED 中的蓝光 EL 光谱和只有 InGaN LED 的蓝光光谱相比是有差异的,因为发生荧光体高效的吸收蓝光和光转换的辐射传递。
而这种光吸收(激发)与荧光体的激发光谱密切相关。
由于这种荧光体光转换过程致使白光 LED 中的蓝光光谱的能量分布、发射峰以及半高宽等性质发生变化。
所涂覆的荧光粉越多,蓝色光谱变化越严重,在低色温的白光5 / 18LED 中更为明显。
该白光 LED 的色品坐标 X=0. 3146, Y=0. 3360,它们落在 CIE 标准色度图 6400K 标准色温的色容差图的最内圈,其色容差 1. 9,很满意,显色指数 Ra 为 82,完全符合照明光源的要求。
2. 3 5000K 的白光 LED 色温 5118K 的白光 LED 的发射光谱(如图 3 所示),它属于标准色温为 5000K的中性白光。
光谱性质和上述相同,只是光谱中的黄成份的比例增加。
该白光 LED 的色品坐标 X=0. 3422,Y=0. 3543,其色容差在5000K 标准色温的色域中为 2. 1,很满意, Ra=81。
完全符合照明光源的光色参数要求。
若要提高显色指数 Ra,需要增加光谱中的红成份,可能牺牲光效。
此外,在 IF=20mA 下,白光 LED的光转换倍数高达 4. 9 倍。
这里所说的光转换倍数(B)定义是在某一正向电流 IF 和不同的色温下,是不同的。
2. 4 4000K 的白光 LED 迄今有关符合照明光源标准要求的 4000K 白光 LED 光谱和色品质的报告很少。
这是因为仅用稀土 YAG:Ce 体系黄色荧光体难以制作合乎要求的 Tc4000K 的白光 LED,显色指数低,色品质差。
为此,需要加入适量的红色荧光体,补足光谱中红成份。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 图 4 为我们开发 4019K 白光 LED 的发射光谱,它属于标准的色温为 4000K 的冷白色。
光谱中黄和橙成份增加,相对光谱中蓝成份的比例进一步下降。
该白光 LED 的色品坐标 X=0. 3810, Y=0. 3815,在标准 4000K 色温的色容差的最内圈中,其色容差为0. 6,显色指数 Ra=82。
色品质甚佳,完全符合照明光的严格要求。
3、白光 LED 的性质与 IF 的关系 3. 1 色品坐标光源的色品坐标是一个重要参数。
图 5 给出 5000K 白光 LED 在不同正向电流 IF驱动下的色品坐标 X 和 Y 值的变化曲线。
这条曲线给绘在标准 6400K 色温的色容差图中,具有直观动态感。
其中纵坐标为 Y 值,横坐标为 X 值,而上横坐标为 IF(mA)。
显然,随 IF 增加,色品坐标 X 和 Y 值逐渐偏离,到 IF=70,80mA 时,偏离非常严重。