LED灯珠光衰测试间接方法
LED性能参数及测试方法

LED性能参数及测试方法LED是一种半导体器件,具有节能、长寿命、快速反应、环保等特点,在照明、显示以及通信等领域得到了广泛应用。
为了评估LED的性能,常用的参数包括亮度、色温、色彩准确度、光衰、寿命等。
下面将详细介绍LED性能参数及测试方法。
首先是LED的亮度参数。
亮度是衡量LED发光强度的指标,一般用流明(lm)表示。
测试LED亮度的方法有两种,一种是光学测试法,利用光功率计测量LED的光输出功率来推算亮度;另一种是电学测试法,通过驱动LED发光,测量光强度计接收到的光强度来确定亮度。
其次是LED的色温参数。
色温是用来描述光源发出的光线呈现出的色彩的属性,常用单位为开尔文(K)。
测试LED色温的方法主要有光谱法和色温计法。
光谱法是通过测量LED发射的光谱分布来计算色温;色温计法则是使用专业的色温计器进行测量。
第三是LED的色彩准确度参数。
色彩准确度是指LED发出的光与自然光的色彩差异程度,常用指标是色彩再现性指数(CRI)。
评估LED的色彩准确度可以使用光谱分析仪测量LED发光光谱,并计算得出CRI指数。
LED的光衰参数也是需要关注的。
光衰是指LED灯具在使用过程中光输出功率的减小。
常见的光衰参数是L70寿命,即光通量降低到初始值的70%所需要的时间。
测试LED的光衰可以通过进行长时间连续工作测试,记录并分析其光通量随时间的变化情况。
最后是LED的寿命参数。
LED的寿命指的是灯具能够正常工作的时间。
常见的寿命参数是L70寿命和MTBF(Mean Time Between Failures)。
测试LED寿命可以进行加速寿命测试,通过提高环境温度、电流和电压等条件,加速LED的衰减过程,并记录其失效时间。
除了上述参数之外,还有一些其他参数也需要测试,如LED的功率、发光效率、偏光特性等。
不同的应用场景需要关注的参数会有所差异。
综上所述,测试LED性能的方法多种多样,选择适合的测试方法可以准确评估LED的性能。
LED灯珠检测五大实用方法介绍!

LED灯珠检测五大实用方法介绍!现阶段由于国家没有LED行业标准,导致市场上LED产品质量参差不齐,为了保障用户的权益,于是我们环测威科技小编将如何判断led灯珠光源质量好与坏的检测方法进行共享,希望能够对大家有所帮助。
1.辨别贴片模组:白光贴片模组因为光衰小越来越被广大客户认可,现在市场上白光贴片大概分超高亮和高亮两种,超高亮的电阻大概在90-100欧姆(电流30毫安)高亮的电阻大概在120-150欧姆(电流20毫安)。
如果两款电阻一样的贴片模组亮度高的最好。
2.辨别全彩灯串,用控制器将灯串变换成白光,来检测灯串白光的一致性及亮度。
防水的测试方法与单色相同。
灰度等级一般分为32级和256级,256级灰度的色彩更艳丽现实效果更好。
请客户在购买全彩灯串时问清灰度等级。
LED灯珠检测3.辨别防水灯串:灯串的主要问题在防水的好坏,建议客户在测试防水灯串的时候用盐水浸泡灯串并点亮100小时以上来测试防水性能,5V单色灯串电流一般不超过20毫安。
灯串在插灯的时候容易出现死灯的情况(原因是电阻丝折断),采用电路板和贴片电阻的灯串出现问题的几率较小。
4.辨别食人鱼模组:食人鱼模组白光和红光的电阻一般是150欧姆,客户在测试亮度后用万能表测试一下模组的电阻,如果亮度没问题电阻大于等于150欧姆,这款食人鱼模组就是一个可以放心使用的模组。
(有条件的用户可以测试模组的电流白光一般小于20毫安红光小于40毫安)。
5.芯片有额定的电流值(白光20毫安红光不超过40毫安),当电流大于额定值以上时,芯片的寿命变短,亮度成倍衰减,如果一款LED 产品是通过增大电流的办法提高亮度,这样的高亮度是不可持续的,3个月内光衰可大达到50%以上,甚至更高(实际测试结果),Led产品因为芯片尺寸的不同,成本差异很大,在额定功率内使用的LED模组使用寿命在5年以上,如果是超负荷使用下寿命不到一年。
以上为环测威总结发布,关于灯具认证检测的资讯,进一步了解可在文章底部联系我们或者百度(环测威)进入官网了解!。
LED照明灯具寿命的两种测试方法

LED照明灯具寿命的两种测试方法LED光源的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测LED照明灯具的寿命。
适用范围本标准适用于各类LED照明灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。
技术要求把LED灯具的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。
试验方法一结温是影响LED光衰减的重要原因。
结温的升高会使LED光衰很快。
LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。
本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只LED灯具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,得出光输出衰减的数学模型。
数学模型y=exp(-αt)α=m×exp(nI)其中y表示相对光输出,α表示衰减常数,t为点灯时间,m、n为常数,I为测试电流。
根据不同电流下的得到的关于y和t的测试数据,最终得出关于不同灯具的衰减系数α,从而得出光通维持率在70%的寿命值t70%试验方法二采用温度作为恒定的加速应力,推算出在25℃下LED灯具失效判据70%时的期望寿命。
选取5个相同规格的LED灯具,调节烘箱的温度,分别在50℃、80℃、100℃、120℃、150℃条件下,在额定电流、恒流条件作为恒定加速的条件。
记录5组LED可靠性试验过程的所有参数:光输出(照度或光强或光通量)、试验时间、电流、功率、结温等。
采用阿仑尼斯数学模型P=P0exp(-βt)β=β0IFexp(-Ea/kTj)其中P0为初始光输出,P为加温加电t时间后的光输出,β为某一温度下的衰减系数,t为某一温度下的加电工作时间,β0为常数,Ea为激活能,k为波尔兹曼常数,IF为工作电流,Tj 为结温。
•经过公式变换和试验数据得出Ea=[K×In(t2/t1)]/(1/Tj2-1/Tj1)t2=t1×exp[Ea/K(1/Tj2-1/Tj1)从而得出25℃下失效判断为70%的预期寿命。
LED灯具的老化测试操作规范

LED灯具的老化测试操作规范L E D灯具的老化测试操作规范集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]L E D灯具的老化测试流程一、目的规范LED灯具老化测试流程,减少因操作不当而引起的灯具损坏,提高LED灯具老化测试效率,保证灯具品质,防止安全事故的发生。
二、环境要求温度为20℃—35℃、湿度为55%—95%三、测试工具老化架(要求老化架有直流电源和交流电源且供电安全接地)四、老化测试方法4.1将半成品或浸水后的良品灯具放在老化架上,根据产品的输入电压接在相应的电源座上。
4.2打开老化测试架的开关,根据不同的输入电压闭合对应的电源开关检查每个灯具是否已经点亮,同时保证灯具在老化过程中满功率工作。
4.3老化测试的时间为24小时以上,灯具在老化过程中,对灯具进行不少于次的通、断电测试,每次通电20秒、断电20秒,在老化过程中每隔2小时要进行灯具震动。
(方法是用手拿起灯具在老化架上抖动几下或适当拍打)老化时间内灯具不可出现死灯、暗灯、闪烁、偏色等不良现象。
4.4老化根据不同灯具按不同程序进行老化,老化完成后,关闭各个老化测试架的开关,待灯具表面温度降低至常温后,将灯具从老化测试架取出,放在指定的地点等待下一工序使用。
4.5在老化过程中如出现以上描述的不良现象应立即停止测试,将不良品从老化架取出并做好不良原因记录,不良品交维修部门进行处理。
4.6老化人员每2小时做好老化记录表。
4.7品质部IPCQ每2小时巡检一次老化架,检查正在进行老化测试的灯具是否正常,对老化异常的灯具进行标识,同时核对灯具老化的上架时间、下架时间,将老化异常记录在巡检记录表上,当老化异常比例超过3%,IPCQ必须将异常将情况反应给品质主管。
4.8带控制的灯具,必须按安装现场布线图老化,售后人员必须配合生产老化。
五、安全作业注意事项5.1老化测试应由指定人员进行操作,操作过程中必须做好安全保护措施。
LED的光衰和寿命测算

LED的光衰和寿命测算一切事物都有发生、发展和消亡的过程,LED也不例外,是有一定寿命的。
早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题不突出。
但是现在LED已经开始广泛地用于室外和室内的照明之中,尤其是大功率的LED路灯,其功率大、发热高、工作时间长,寿命问题就十分突出。
过去认为LED 寿命一定就是10万小时的神话似乎彻底破灭了。
那么到底问题出在哪里呢?假如不考虑电源和驱动的故障,LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越暗,直到最后熄灭。
通常定义衰减30%的时间作为其寿命。
那么LED的寿命能不能预测呢?这个问题无法简单地回答,需要从头讲起。
1. LED的光衰大多数白色LED是由蓝色LED照射黄色荧光粉而得到的。
引起LED光衰的主要原因有两个,一个是蓝光LED本身的光衰,蓝光LED的光衰远比红光、黄光、绿光LED要快。
还有一个是荧光粉的光衰,荧光粉在高温下的衰减十分严重。
各种品牌的LED它的光衰是不同的。
通常LED的厂家能够给出一套标准的光衰曲线来。
例如美国Cree公司的光衰曲线就如图1所示。
图1. Cree公司的LED的光衰曲线从图中可以看出,LED的光衰是和它的结温有关,所谓结温就是半导体PN结的温度,结温越高越早出现光衰,也就是寿命越短。
从图上可以看出,假如结温为105度,亮度降至70%的寿命只有一万多小时,95度就有2万小时,而结温降低到75度,寿命就有5万小时,65度时更可以延长至9万小时。
所以延长寿命的关键就是要降低结温。
不过这些数据只适合于Cree的LED。
并不适合于其他公司的LED。
例如Lumiled 公司的LuxeonK2的光衰曲线就如图2所示。
图2. Lumiled 公司的LuxeonK2的光衰曲线当结温从115℃提高到135℃,就会使寿命从50,000小时降低到20,000小时。
其他各家公司的光衰曲线应当可以向原厂索取。
2.如何才能延长LED的寿命由图中可以得出结论,要延长其寿命的关键是要降低其结温。
led光衰测试报告

led光衰测试报告LED光衰测试报告一、引言近年来,随着LED技术的快速发展,LED光衰测试成为评估LED性能的重要手段之一。
LED光衰是指LED在使用一段时间后,其光输出相对初始时期减少的现象。
本文旨在通过对LED光衰测试的研究,探讨其原理、测试方法以及测试结果的分析。
二、原理LED光衰的主要原因是LED发光材料的老化和损耗。
LED发光材料中的半导体材料在长时间工作后,会受到电流和温度等因素的影响,导致晶格结构发生变化,从而使光衰现象出现。
因此,通过对LED 光衰进行测试,可以评估其使用寿命和性能稳定性。
三、测试方法LED光衰测试的方法多种多样,常见的有恒流法和定时法。
恒流法是将LED连接到恒流源电路上,通过测量其光输出的变化来评估光衰程度。
而定时法则是在一定时间间隔内测量LED的光输出,再通过对比初始光输出和当前光输出的差值来评估光衰程度。
根据实际需求,可以选择适合的测试方法。
四、测试结果分析根据对一批LED进行光衰测试的结果分析,我们得到了以下结论:1. 光衰速率通过对LED的光衰曲线进行分析,我们发现其光衰速率并不是线性的,而是呈现出一个逐渐减缓的趋势。
初始时期,LED的光衰速率较快,但随着使用时间的增加,光衰速率逐渐减小。
这一结论对于评估LED的使用寿命具有重要意义。
2. 光衰原因进一步分析发现,LED光衰的原因主要包括热衰减和材料老化。
热衰减是由于LED在长时间高温工作下,材料发生结构变化导致的;而材料老化则是由于半导体材料的寿命有限,在长时间使用后其性能逐渐下降。
了解光衰的原因有助于我们采取相应措施延长LED的使用寿命。
3. 光衰趋势通过对测试结果的统计,我们发现不同批次的LED在光衰程度上存在一定的差异。
这提示我们在使用LED时,应尽量选择光衰程度较小的LED,以保证其性能的稳定性。
五、结论通过LED光衰测试,我们可以对LED的使用寿命和性能稳定性进行评估。
测试结果表明LED的光衰速率呈现出逐渐减缓的趋势,光衰的原因主要包括热衰减和材料老化。
解决LED灯具光衰“办法大全”

在L E D 灯 具 的 外
或是 生 管 思 维 。 但 是 美
日 厂商 在 第 一 时间 点 ,
会 从 应 用 材 料 上 去 思
考 ,从 创 新 的 角度 去 降
低 成 本 . 提 升 质 量 及 增
加获 利 。圈
部保 护推 荐采 用L E D
灯 具 软 陶 瓷散 热 漆 。 这 种 喷 涂 式 软 陶 瓷 散
好 ,碰到膜厚 的热阻也没 用。更何况导 热胶 膜或软质 导
布面 积上 的导热粒 子又多又 密集 ,让温度挥 发透 散的面
热垫 片,并不能真正 的与基板密合 ,贴 合面其实存在 着 积也 变大 ,让 L E D 灯具 的热能迅速 的传导 出去 。软陶瓷 许多孑 L 隙. .这些孑 L 隙在 电子显微镜下观 看 ,就像是空 洞 散 热漆 属于热 固型材料 ,符合 R o HS 环保安 全规范 ,施 的气穴 ,也就 是 另一种 形式的热阻质 。在这么 多干扰 热 工程序简便也 无需任何特殊机具 ,经过烘烤 后热固 。可
传 导 的热 阻 存 在 之 下 , 散 热 导 热 的 效 率 无 形 中就 被 降 低 长 时 间 承 受 L E D的 高 温 不 会 有 质 变 问 题 。 在 户 外 使 用 的
了。
L E D 路灯 、景观灯 、或是L E D广 告 广 告 牌 、也 都 会 面 临
要 用对导 热胶 ,推 荐 的软 陶瓷 导热 胶 。网 印施 工 的软 陶瓷 导热胶不 同于 传统的贴合式导 热胶膜 ,软 陶瓷 导热胶是 软质半液态 ,在网印机刮 刀涂 布于铝基板 时 ,
会 形 成 一 个 完 全 平 整 L E D 灯 具 的 成 本
结 构 随 着 封 装 技 术 、 载
测光衰的方法和步骤

测光衰的方法和步骤《测光衰的方法和步骤》嘿,朋友们!今天咱来唠唠测光衰的事儿。
说起测光衰,第一步得准备好工具。
像光功率计那是少不了的,这就好比战士上战场得有把好枪。
然后,打开光源,让光顺着光纤跑起来。
这时候光功率计就开始工作啦,它会告诉咱们光的功率有多大。
记好这个数值,这就是初始的光功率。
再经过一段距离或者时间后,在同样的位置再测一次光功率。
把前后两次测的数值一对比,差值就是光衰啦。
比如说,第一次测是 10 个单位,第二次变成了 8 个单位,那光衰就是 2 个单位。
是不是挺简单的?不过这里面每一步都得仔细认真,不然得出的数据可就不准喽。
多练几次,您就能熟练掌握测光衰的方法啦!《测光衰的方法和步骤》朋友们,今天咱们一起学学怎么测光衰。
您得有家伙什儿。
光功率计得准备好,这是咱测光衰的重要工具。
然后呢,咱们要确定测量的位置。
比如说光纤的起点、中间或者终点,找个容易测量而且能反映真实情况的地方。
找好位置,就把光功率计给接上,一定要接牢固了,可别掉链子。
过一会儿,在相同的位置,再用光功率计测一次。
两次测量的数值一减,得到的就是光衰的大小。
这里要提醒您,测量的时候手别抖,眼睛也得看准了,不然数据错了可就麻烦啦。
还有哦,多测几次,取个平均值,这样结果更准确。
怎么样,学会了吗?只要按照这些步骤来,测光衰就不是难事!《测光衰的方法和步骤》嗨呀,小伙伴们!今天来给大家讲讲测光衰到底咋弄。
咱先把要用的东西准备齐全。
光功率计得有一个,这可是关键的工具。
东西备好了,就开始找测量的地方。
比如说光纤的这头那头,或者中间某个位置,反正得是能测准的地儿。
位置找好,就把光功率计稳稳地接上,千万别马虎。
接好了,打开光源,让光跑起来。
这时候光功率计上就会有个数字,记住这个数。
等过一会儿,还在这个地方,再测一次。
把第一次测的数和第二次测的数拿来比较,少了多少,那就是光衰啦。
比如说第一次是 5,第二次是 3,那光衰就是 2 呗。
这过程里,每一步都得认真,不能瞎糊弄。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
LED灯珠光衰测试方法
1、LED的光衰
大多数白色LED是由蓝色LED照射黄色荧光粉而得到的。
引起LED光衰的主要原因有两个,一个是蓝光LED本身的光衰,蓝光LED的光衰远比红光、黄光、绿光LED要快。
还有一个是荧光粉的光衰,荧光粉在高温下的衰减十分严重。
各种品牌的LED它的光衰是不同的。
通常LED的厂家能够给出一套标准的光衰曲线来。
例如美国Cree公司的光衰曲线就如图1所示。
从图中可以看出,LED的光衰是和它的结温有关,所谓结温就是半导体PN结的温度,结温越高越早出现光衰,也就是寿命越短。
从图上可以看出,假如结温为105度,亮度降至70%的寿命只有一万多小时,95度就有2万小时,而结温降低到75度,寿命就有5万小时,65度时更可以延长至9万小时。
所以延长寿命的关键就是要降低结温。
不过这些数据只适合于Cree的LED。
并不适合于其他公司的LED。
例如Lumiled公司的LuxeonK2的光衰曲线就如图2所示。
当结温从115℃提高到135℃,就会使寿命从50,000小时降低到20,000小时。
其他各家公司的光衰曲线应当可以向原厂索取。
2、如何才能延长LED的寿命
由图中可以得出结论,要延长其寿命的关键是要降低其结温。
而降低结温的关键就是要有好的散热器。
能够及时地把LED产生的热散发出去。
在这里我们不准备讨论如何设计散热器的问题,而是要讨论哪一个散热器的散热效果相对比较好的问题。
实际上,这是一个结温的测量问题,假如我们能够测量任何一种散热器所能达到的结温,那么不但可以比较各种散热器的散热效果,而且还能知道采用这种散热器以后所能实现的LED寿命。
3、如何测量结温
结温看上去是一个温度测量问题,可是要测量的结温在LED的内部,总不能拿一个温度计或热电偶放进PN结来测量它的温度。
当然它的外壳温度还是可以用热电偶测量的,然后根据给出的热阻Rjc(结到外壳),可以推算出它的结温。
但是在安装好散热器以后,问题就又变得复杂起来了。
因为通常LED 是焊接到铝基板,而铝基板又安装到散热器上,假如只能测量散热器外壳的温度,那么要推算结温就必须知道很多热阻的值。
包括Rjc(结到外壳),Rcm(外壳到铝基板,其实其中还应当包括薄膜印制版的热阻),Rms(铝基板到散热器),Rsa(散热器到空气),其中只要有一个数据不准确就会影响测试的准确度。
图3给出了LED到散热器各个热阻的示意图。
其中合并了很多热阻,使得其精确度更加受到限制。
也就是说,要从测得的散热器表面温度来推测结温的精确度就更差。
图3. LED到散热器各个热阻的示意图
幸好有一个间接测量温度的方法,那就是测量电压。
那么结温和哪个电压有关呢?这个关系又是怎么样的呢?
我们首先要从LED的伏安特性讲起。
4、LED伏安特性的温度系数
我们知道LED是一个半导体二极管,它和所有二极管一样具有一个伏安特性,也和所有的半导体二极管一样,这个伏安特性有一个温度特性。
其特点就是当温度上升的时候,伏安特性左移。
图4中画出了LED的伏安特性的温度特性。
图4. LED伏安特性的温度特性
假定对LED以Io恒流供电,在结温为T1时,电压为V1,而当结温升高为T2时,整个伏安特性左移,电流Io不变,电压变为V2。
这两个电压差被温度去除,就可以得到其温度系数,以mV/ºC表示。
对于普通硅二极管,这个温度系数大约为-2mV/ºC。
但是LED大多数不是用硅材料制成的,所以它的温度系数也要另外去测定。
幸好各家LED厂家的数据表中大多给出了它的温度系数。
例如对于Cree公司的XLamp7090XR-E大功率LED,其温度系数为-4mV/ºC。
要比普通硅二极管大2倍。
至于美国普瑞的阵列LED(BXRA)就给出了更为详细的数据。
但是,他们给出的数据,其范围也未免过于宽大,以至于失去了利用的价值。
不管怎样,只要知道LED的温度系数就很容易可以从测量LED的前向电压中推算出LED的结温了。
5、如何具体测算LED的结温
现在就以Cree公司的XLamp7090XR-E为例。
来说明如何具体测算LED的结温。
要求已经把LED安装到散热器里,并且是采用恒流驱动器作为电源。
同时要把连接到LED去的两根线引出来。
在通电以前就把电压表连接到输出端(LED 的正极和负极),然后接通电源,趁LED还没有热起来之前,马上读出电压
表的读数,也就是相当于V1的值,然后等至少1小时,等它已经达到热平衡,再测一次,LED两端的电压,相当于V2。
把这两个值相减,得出其差值。
再被4mV去除一下,就可以得出结温了。
实际上,LED多半为很多个串联再并联,这也不要紧,这时的电压差值是由很多串联的LED所共同贡献,所以要把这个电压差值除以所串联的LED数目再去除以4mV,就可以得到其结温。
例如,LED是10串2并,第一次测得的电压为33V,第二次热平衡后测得的电压为30V,电压差为3V。
这个数字先要除以所串联的LED个数(10个),得到0.3V,再除以4mV,可以得到75度。
假定开机前的环境温度是20度,那么这时候的结温就应当是95度。
采用这种方法得出的结温,肯定要比用热电偶测量散热器的温度再来推算其结温要准确很多。