LED基础知识

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LED基础知识

LED基础知识

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折射定律的讨论:
彩虹
自然界的色散现象
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❖ 光的颜色
1、光是由7种颜 色的波组成的
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光的颜色
1、人眼的视觉解析(三原色)
❖ 在前面的内容中,我们已经了解到色彩其实是由 可見光波波长和频率,而人的眼睛之所以对色彩 有反应?通过医学解剖发现,人的眼睛视网膜是 由两种不同的细胞所组成:『柱状 - ROD』细 胞负责感光,『锥状– cone』细胞负责感色。其 中锥状细胞有3种不同受体,即对红色(R)、 绿色(G)和蓝(B)色敏感。后來,這三色被定 义为三原色。
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发生全内反射(total internal reflection)
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(3) 全反射的应用—全反射棱镜 和光纤(optical fiber)
n1n2
n
包裹层 n1
n2
半径
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折射定律的讨论:
棱镜与色散(Dispersion)
• 介质的折射率: n c
因为
v
• 不同颜色(波长)的光在介质中的传播速度v不同
三、量子光学:以光的量子理论为基础,研究光与物质相互作 用的规律,如光电效应的研究。
四、现代光学:以激光问世为标志,与许多科学技术领域紧密 结合,派生了许多新的分支学科。
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❖ 几何光学的基本定律 1、光的直线传播定律 2、光的反射定律 3、光的折射定律 4、 光的可逆性
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光具有波粒二象性
❖ 波动性 ❖ 粒子性
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光学研究分类
❖ 我们通常把光学分成几何光学、物理光学、量子光学及现 代光学:

LED基础知识

LED基础知识

LED基础知识1、什么是发光二极管(LED)发光二极管发明于20世纪60年代,在随后的数十年中,其基本用途是作为收录机等电子设备的指示灯。

为了充分发挥发光二极管的照明潜力,近来,科学家开发出用于照明的新型发光二极管灯泡。

这种灯泡具有效率高、寿命长的特点,可连续使用10万小时,比普通白炽灯泡长100倍。

2、发光二极管的发光原理发光二极管的发光原理同样可以用前图PN结的能带结构来解释。

制作半导体发光二极管的材料是重掺杂的,热平衡状态下的N区有很多迁移率很高的电子,P 区有较多的迁移率较低的空穴。

由于PN结阻挡层的限制,在常态下,二者不能发生自然复合。

,而当给PN结加以正向电压时,沟区导带中的电子则可逃过PN 结的势垒进入到P区一侧。

于是在PN结附近稍偏于P区一边的地方,处于高能态的电子与空穴相遇时,便产生发光复合。

这种发光复合所发出的光属于自发辐射,辐射光的波长决定于材料的禁带宽度Eg,即λ=1.24μm·eV/Eg由于不同材料的禁带宽度不同,所以由不同材料制成的发光二极管可发出不同波长的光。

另外,有些材料由于组分和掺杂不同,例如,有的具有很复杂的能带结构,相应的还有间接跃迁辐射等,因此有各种各样的发光二极管。

3、发光二极管的主要特性(1)伏安特性通过发光二极管的电流与加到二极管两端电压之间的关系,称为发光二极管的伏安特性。

图中,UT为开启电压。

U>UT时,二极管导通发光。

U<UT时,二极管截止不发光。

UT的大小与材料、工艺等因素有关。

一般GaAs管的UT约为1.3V;GaP管的UT约为2V;GaAsP管的UT约为1.6V;GaAlAs管的UT约为1.55V。

(2)发光亮度各种发光二极管发光出射度与电流密度的关系曲线发光二极管的发光亮度,基本上是正比于电流密度的(上图给出的是各种发光二极管的光出射度与电流密度关系),由图可见,一般管的发光亮度都与电流密度成正比例,只有”GaP红”的发光亮度略有随电流密度的增加而趋于饱和的现象。

LED灯具结构基础知识

LED灯具结构基础知识

LED灯具结构基础知识目录1. LED灯具概述 (2)1.1 LED灯具的发展历程 (2)1.2 LED灯具的分类 (3)1.3 LED灯具的优势与应用 (4)2. LED灯具的结构基础 (5)2.1 LED发光芯片 (6)2.1.1 LED芯片的原理 (8)2.1.2 LED芯片的封装技术 (9)2.2 LED发光器件 (10)2.2.1 LED发光二极管的结构 (12)2.2.2 LED发光二极管的分类 (13)2.3 电源驱动部分 (14)2.3.1 电源驱动电路 (15)2.3.2 驱动电源的选择与配置 (17)2.4 散热与防护设计 (18)2.4.1 散热设计 (19)2.4.2 防护等级标准 (21)3. LED灯具的设计与制作 (21)3.1 灯具设计流程 (23)3.2 灯具材料选择 (24)3.3 灯具外壳设计 (25)3.4 灯具组装与测试 (27)3.5 灯具质量检验 (28)4. LED灯具的安装与维护 (29)4.1 LED灯具的安装步骤 (31)4.2 正确的安装环境与位置 (32)4.3 LED灯具的日常维护 (32)4.4 LED灯具故障诊断与修理 (34)5. LED灯具的环保与安全 (35)5.1 LED灯具的环保特点 (36)5.2 LED灯具的安全性 (37)5.3 灯具的能效标准与认证 (38)6. LED灯具的未来发展 (39)6.1 新技术的应用 (41)6.2 智能控制技术 (42)6.3 LED照明行业的发展趋势 (42)1. LED灯具概述LED光源:将电能转化为光能,产生光线。

LED光源通常由半导体芯片、草胚基座、金属支架等组成。

灯罩:用于保护LED光源,防止灰尘、水分等杂质进入,同时具有装饰作用。

LED灯具的结构基础知识是学习LED灯具性能、设计、应用及发展的关键。

通过对这些基本组成部分的了解,我们可以更好地选择和使用LED灯具,实现更高效、节能的照明效果。

led的基础知识

led的基础知识

led的基础知识嘿,朋友!咱今天来聊聊 LED 这玩意儿。

您知道吗,LED 就像生活中的小精灵,总是在各种地方闪闪发光。

它小小的身躯里藏着大大的能量,给我们的生活带来了好多便利。

LED 到底是啥呢?简单说,它就是一种能发光的半导体器件。

您可以把它想象成一个个超级迷你的灯泡,但可比普通灯泡厉害多啦!比如说普通灯泡就像个胃口超大的吃货,吃电特别多,还不耐用。

而LED 呢,就像个特别会过日子的节约小能手,用一点点电就能发出明亮的光,而且寿命还长得很!LED 的颜色那叫一个丰富,红的、绿的、蓝的、白的,要啥有啥。

这就好比一个神奇的调色盘,能根据您的需要调出各种漂亮的色彩。

您想想,夜晚那些五彩斑斓的灯光秀,不就是靠 LED 来实现的嘛。

再说 LED 的亮度,那也是相当能打的。

它可以亮得像小太阳,也可以温柔得像月光。

这就好像一个会变魔法的灯仙子,能根据不同的场景变出合适的亮度。

比如说在您看书的时候,给您一个柔和不刺眼的光;在您需要照亮整个房间的时候,又能瞬间变得超级明亮。

还有啊,LED 可皮实了!不怕摔,不怕震,这要是普通灯泡,稍微碰一下可能就“罢工”了,LED 可不会这么娇气。

您说它是不是特别棒?而且LED 发热少,这意味着什么?意味着它不会像个小火炉一样,让周围热得难受。

您夏天开着 LED 灯,可不用担心它会让房间变成蒸笼。

那 LED 是怎么工作的呢?其实就是通过半导体材料中的电子和空穴复合,释放出能量,从而产生光。

这是不是有点像两个小伙伴手拉手一起玩耍,然后就变出了神奇的光芒?在我们的生活中,LED 无处不在。

家里的灯、电视的背光灯、手机的闪光灯,到处都有它的身影。

它就像一个默默奉献的小英雄,为我们照亮前行的路,给我们带来美好的视觉享受。

您说,这么优秀的 LED ,能不让人喜欢吗?未来,它肯定还会给我们带来更多的惊喜和便利,咱们就等着瞧吧!总之,LED 这小家伙,看似简单,实则神奇,已经深深地融入了我们的生活,成为了不可或缺的一部分。

LED灯具结构基础知识

LED灯具结构基础知识

LED灯具结构基础知识LED灯具是一种使用LED(发光二极管)作为光源的照明设备。

它具有节能、环保、寿命长和多种颜色选择等优点,已经成为替代传统照明设备的首选方案。

要了解LED灯具的结构基础知识,需要从以下几个方面来介绍。

一、光源选择LED灯具的核心部分是LED芯片。

LED芯片的种类繁多,一般可分为单色LED和多色LED。

单色LED只能发出一种颜色的光,通常为红、绿、蓝三种颜色。

多色LED可以发出多种颜色的光,通过控制不同的颜色的LED芯片亮度来实现色彩的变化。

二、灯具结构1.灯头:灯头是连接LED灯具和灯座的部分,通常采用E26、E27、GU10等标准灯头规格。

不同的灯头适用于不同的安装方式和场景需求。

2.灯体:灯体是LED灯具大部分的承载部分,主要由灯壳、灯罩和散热材料等组成。

灯壳一般采用金属或塑料材质,具有良好的耐腐蚀和散热性能。

灯罩用来保护LED芯片和散射光线,同时还可以起到美化灯具外观的作用。

散热材料通常采用铝材或陶瓷材料,用来有效散发LED芯片产生的热量,保证LED的工作温度在合理范围内。

3.散热结构:由于LED灯具在工作过程中会产生较多的热量,所以必须采取合适的散热措施以保证LED的可靠性和寿命。

常见的散热结构包括散热片、散热鳍片、散热模组等。

这些结构可以增大LED灯具与周围环境的接触面积,提高散热效率。

4.电源:LED灯具的电源通常采用交流电源或直流电源,其中直流电源是典型的电子转换器。

电源的主要功能是将电网的交流电转换为LED所需要的直流电,并提供相应的稳定电流和电压给LED芯片工作。

同时,电源还需要具备防潮、防过压、过流和过载保护等功能。

三、常见类型根据不同的照明需求,LED灯具有多种不同的类型,如LED灯泡、LED筒灯、LED射灯、LED灯带等。

这些类型的LED灯具在结构上也有所差异,但其基础结构和原理是相似的。

综上所述,LED灯具的结构基础知识包括光源选择、灯具结构和常见类型等。

白光LED封装的基础知识

白光LED封装的基础知识

白光LED封装的基础知识白光LED (Light-Emitting Diode) 是一种能够发射出白光的半导体光源。

它是一种高效能、长寿命、无污染、低电压操作和小尺寸的光源,因此在照明、显示、室内和室外装饰等领域得到了广泛应用。

下面是关于白光LED封装的基础知识。

1.白光LED的构成:2.LED芯片:3.封装材料:封装材料是保护LED芯片并对光进行聚焦和散射的重要组成部分。

通常使用的材料有环氧树脂、硅胶、聚合物等,其中环氧树脂是最常见的一种。

封装材料的选择可以影响到LED的耐热性、耐湿性和耐光性等特性。

4.封装类型:常见的白光LED封装类型包括:二氧化硅模制封装(DIP)、瓷制封装、表面贴装(SMT)封装等。

每种封装类型都有不同的优缺点,适用于不同的应用场景。

5.色温和色彩指数:白光LED的发光颜色可以通过不同的荧光或磷光材料来调节,以满足不同的照明需求。

色温是用来描述白光颜色的参数,单位为开尔文(K)。

常见的色温有暖白色(2700-3500K)、自然白色(4000-5000K)、冷白色(5500-6000K)等。

色彩指数(CRI)则用来评估光源显示颜色的准确程度,数值越大代表颜色越自然。

6.光通量和光效:光通量是描述光源总发光量的参数,单位为流明 (lm)。

光效是指光源单位功率所产生的光输出效果,单位为流明/瓦特 (lm/W)。

光通量和光效是评价白光LED性能的重要指标,对于照明应用来说尤为重要。

7.热管理:由于LED的工作过程会产生热量,良好的热管理是确保LED长寿命和稳定性能的关键。

常用的热管理方式包括散热片、散热胶和金属基板等。

8.应用领域:白光LED在照明、显示、室内和室外装饰等领域有广泛应用。

在照明方面,它可以代替传统的白炽灯、荧光灯等光源,用于家庭照明、商业照明、道路照明等;在显示方面,它被广泛应用于电视、显示屏、手机、平板电脑等产品;在室内和室外装饰方面,它被用于灯带、灯泡、车辆装饰等。

LED基础知识详解

半导体照明产业基础知识第一章 LED照明基础知识 (3)1、半导体照明的概念 (3)2、LED基本发光原理 (3)3、LED光源的特点 (4)4、LED的优点 (5)5、LED发展历史 (6)6、LED显示屏常用术语解释 (6)7、LED极限参数的意义 (15)8、LED的分类 (15)9、LED的适用范围和各类应用 (19)10、LED产业链分布 (20)11、LED发展现状 (20)12、LED发展趋势 (21)总结:LED照明设计 (21)第二章 LED衬底材料的基本知识 (22)1、LED衬底的概念和作用 (22)2、LED衬底材料的种类 (23)3、LED衬底选择的原则 (26)4、LED衬底的工艺流程 (26)第三章 LED外延片基础知识 (28)1、LED外延生长的概念和原理 (28)2、LED外延片衬底材料选择特点 (28)3、LED外延片衬底材料种类 (29)4、LED外延片生长工艺 (31)第四章 LED芯片基础知识 (35)1、LED芯片的概念 (35)2、LED芯片的组成元素 (35)3、LED芯片的分类 (35)4、LED芯片特性表(详见下表介绍) (38)5、LED芯片的工艺流程 (38)第五章 LED封装基本知识 (47)1、LED封装的概念 (47)2、LED封装的分类 (48)3、LED封装工艺流程 (51)4、LED封装器件的性能 (55)5、提高LED发光效率的技术 (56)第六章白光LED的基础知识 (59)1、白光LED的概念 (59)2、白光LED发光原理 (59)3、白光LED技术指标 (61)4、白光LED技术难点 (61)5、大功率白光LED的封装技术研究 (62)第七章 LED应用的基础知识 (69)1、信息显示 (69)2、交通信号灯 (73)3、汽车用灯 (74)4、LED背光源 (76)5、半导体照明 (79)第一章 LED照明基础知识1、半导体照明的概念又名LED照明。

LED基础知识介绍

LED基础知识介绍LED,全称为Light Emitting Diode(发光二极管),是一种半导体器件。

与传统的发光方式不同,LED通过半导体材料发出可见光,其主要原理是电导带和价带之间的电子跃迁。

一、LED的结构LED由四个基础部件组成:1.发光体:由半导体材料构成,其中有N型材料和P型材料,通过电子和空穴再复合从而发出光。

2.引线极:引线极连接发光体和外部电源,起到导电和固定作用。

3.导电板:位于引线极下方,用于分布电流和散发热量。

4.外壳:保护LED内部结构的外部壳体。

二、LED的工作原理当LED两端施加电压时,N型材料中的电子和P型材料中的空穴在P–N结附近会发生复合。

这个过程中,电子跃迁到低能级并释放出能量,即发出可见光。

根据材料的不同,LED可以发出不同的光谱,从红色到紫色。

三、LED的优点1.能效高:LED是一种高效光源,其能量转换效率高,较少能量转化为热能。

2.寿命长:LED寿命可达数万小时,远超其他照明设备。

3.响应速度快:LED瞬间响应,无需预热时间。

4.尺寸小:LED小巧轻便,方便安装和维护。

5.环保节能:LED不含汞等有害物质,使用过程中也不会排放有害气体。

四、LED的缺点1.价格较高:LED的制造成本相对较高,使得其价格相对较高。

2.色彩损失:LED在长期使用过程中,会逐渐发生光衰,颜色会发生变化。

五、LED的应用领域1.照明领域:由于其高效节能的特点,LED已经成为照明行业的主流光源。

2.显示屏:LED显示屏具有高亮度、高对比度和清晰度等优点,在舞台演出、广告宣传等领域得到广泛应用。

3.汽车照明:LED的亮度较高,可以用于汽车前照灯、尾灯和转向灯等。

4.室内装饰:LED可以制造出不同颜色和亮度的光,广泛应用于室内装饰照明中,如楼梯、墙壁和天花板的装饰等。

5.电子产品:LED在电子产品中的应用非常广泛,如电视、手机、电脑等显示屏。

总结:LED作为一种高效节能的光源,具有很多优点,如能效高、寿命长、响应速度快等。

LED基础知识及外延工艺


支架
散热基板
LED的支撑部件,通常由金属制成,具有良 好的导热性和导电性,能够将芯片产生的 热量传递出去。
用于将LED芯片产生的热量传导至外部,提 高散热效率,保证LED的稳定运行。
LED封装流程
固晶
将LED芯片固定在支 架上,通过银胶等导 电胶进行连接。
焊线
将芯片的电极与支架 的电极进行连接,通 常采用金线焊接的方 式。
LED未来发展趋势与展望
高效节能
01
随着全球能源危机和环保意识的提高,高效节能的LED照明产品
将更加受到市场青睐。
个性化定制
02
随着消费者需求的多样化,LED照明产品将更加注重个性化定制
和差异化竞争。
智能化发展
03
结合物联网、人工智能等技术,实现LED产品的智能化和远程控
制,提高用户体验和价值。
THANKS
感谢观看
表面贴装封装
将LED芯片粘贴在PCB板或其他基板 上,具有体积小、易贴片等优点。
功率型封装
适用于高功率、大电流的应用场景, 具有散热性能好、可靠性高等特点。
集成式封装
将多个LED芯片集成在一个封装内, 可以实现多色发光或多路亮度调节等 功能。
05
LED性能参数与测试
LED的光电参数
发光波长
LED的发光波长是决定其颜色和光谱特性的重要参数,不 同应用场景需要不同波长的LED。
发光亮度
发光亮度决定了LED的视觉效果和照明强度,是评价LED 性能的重要指标。
发光效率
发光效率是指LED将电能转化为光能的效率,是评价LED 性能的重要参数。
LED的热学参数
01
02
03
结温

LED照明基础知识培训资料

LED照明基础知识培训资料目录一、LED照明概述 (2)1.1 LED的定义与特点 (2)1.2 LED照明的发展历程 (3)1.3 LED照明的应用领域 (4)二、LED照明原理 (6)2.1 LED的基本工作原理 (7)2.2 LED的光源结构 (8)2.3 LED的发光效率与性能参数 (9)三、LED照明器件 (10)3.1 LED灯珠的种类与规格 (11)3.2 LED驱动器的作用与选择 (13)3.3 LED照明的散热与防水设计 (15)四、LED照明系统 (16)4.1 LED照明系统的组成与功能 (17)4.2 LED照明系统的控制方式 (19)4.3 LED照明系统的调光与调色技术 (20)五、LED照明设计与案例分析 (21)5.1 LED照明设计的步骤与方法 (23)5.2 LED照明案例分析 (24)5.3 LED照明设计的实际应用案例 (25)六、LED照明标准与认证 (27)6.1 LED照明相关的国际标准与国内标准 (28)6.2 LED照明产品的认证体系 (29)6.3 LED照明行业的政策法规 (31)七、LED照明发展趋势与挑战 (32)7.1 LED照明的未来发展趋势 (33)7.2 LED照明面临的挑战与机遇 (34)7.3 LED照明产业的可持续发展路径 (35)一、LED照明概述随着科技的不断发展,人们对于照明设备的需求也在不断提高。

传统的照明设备如白炽灯、荧光灯等在节能、环保、寿命等方面存在诸多不足。

而LED(Light Emitting Diode)照明作为一种新型的照明技术,因其具有高效、长寿命、无污染等优点,逐渐成为照明市场的主流产品。

本培训资料将对LED照明基础知识进行详细介绍,帮助大家了解LED照明的基本原理、性能特点、应用领域以及市场前景等方面的内容。

1.1 LED的定义与特点LED(Light Emitting Diode),即发光二极管,是一种能将电能转化为光能的半导体器件。

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一。

16s,8s和4s主要区别:1、扫描方式不一样;2、亮度不一样(16s小于8s小于4s);3、价格不一样,或者理解为使用的驱动IC数量不一样(同一型号16s低于8s 低于4s)目前市场上的显示屏大致可分为静态扫描和动态扫描两种方式!静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟!动态扫描也分为动态实像和动态虚拟``分别有2 扫,4扫,8扫,16扫``举列说明:一个常用的全彩模组: 像素为16*8 (2R1G1B)MBI5026 驱动,模组总共使用的灯是:16*8*(2+1+1)=512 ,MBI5026 为16位芯片!(1)512/16=32,如果是32 个MBI5026芯片,这块板子是静态虚拟(2)如果板子上两个红灯串连, 用24个MBI5026芯片,是静态实像素。

(3)12个MBI5026芯片,动态2扫实像素(4) 16个MBI5026芯片,动态2扫虚拟(5)8个MBI5026芯片,动态4扫虚拟(6) 6个MBI5026芯片,动态4扫实像素二.LED 的基本术语VF、IV、WL、IR 解释及光通量换算关系V代表电压。

F代表正向。

I代表电流.R代表反向.WL代表波长。

故:VF代表正向电压,一般小功率led红、黄、橙、黄绿的vf是1。

8—2。

4v,纯绿、蓝、白的vf是3。

0—3。

6v.IF是正向电流,一般小功率led的IF都是20mA。

IR是反向电流,一般是在5v的反向电压下面测量,分小于10uA(微安),小于5uA和0uA 几个档次。

WL是光的波长,可见光分别有各自的波长,不同的波长对应不同的颜色,如红光一般是615-650nm(纳米),蓝光一般是450-475nm。

白光由于是蓝色芯片+荧光粉调制而成,所以无波长,以色温来衡量(3000k以下偏黄。

3000k-7000k正白,7000k以上偏蓝).LED的Vf值是什么意思?它的大小对LED有什么影响?vf是正向电压的意思,但是不一定正向电压越大,正向电流越大。

你看只要是小功率led的承认书上面都会有一个vf值,有一个If值,不管vf值是多大,(红、黄、黄绿、橙一般为1。

8v-2。

4v,白、蓝、翠绿一般为3。

0v—3.6v).If都是20mA。

这两者是相辅相成的.比如2颗白光,一颗是3.0v,20mA,一颗是3.4v,20mA,意思就是说第一颗灯,你给它3。

0v的电压,流过它的电流就是正常额定电流20mA,但是第二颗灯,你要给它3。

4v的电压,流过它的电流才是20mA.在这里Vf和If没有成正比;但是一颗黄灯和一颗白灯比,比如黄灯的电压是2。

0v,白灯的电压是3.3v,这颗黄灯在2。

0v的电压下和这颗白灯在3。

3v的电压下流过它们的电流是一样的,都是20mA,在这里Vf和If并不成正比.所以只有是专指同一颗灯的情况下Vf和If才是绝对成正比的.你在使用的时候不管Vf是多大,只要控制流过所有灯的电流为20mA就ok了LED基本术语光通量(lm):光源每秒钟发出可见光量之总和。

例如一个100瓦(w)的灯泡可产生1500lm,一支40瓦(w)的日光灯可产生3500lm的光通量。

◇发光强度(cd):光源在单位立体角内发出的光通量,也就是光源所发出的光通量在空间选定方向上分布的密度。

光强的单位是坎特拉(cd),也称烛光。

如:1单位立体角度内发出1流明的光称为1坎特拉(1cd)。

◇亮度:发光二极管是一种发光器件,亮度系指单位面积之照度,单位为:烛光/ 平方米,发光二极管标准之驱动电流为20mA 。

色温(k):以绝对温度(k=℃+273。

15)K来表示,即将一黑体加热,温度升到一定程度时,颜色逐渐由深红—浅红—橙红-黄—黄白—白-蓝白—蓝变化。

当某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源的色温。

如:当黑体加热呈现深红时温度约为550℃,即色温为823K。

光效(lm/w):光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。

它是衡量光源节能的重要指标。

显色性(ra):光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性。

也就是颜色的逼真程度。

国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100。

各类光源的显色指数各不相同。

如:白炽灯ra≥90,荧光灯ra=60∽90。

可视角度:角度分X轴(左、右)Y 轴(上、下)当中心轴为1 之亮度,左右或上下轴亮度达1/2 时之夹角为可视角度;例70 °可视角度系指从中心点向上下或左右各35 °。

波长:二极发光管所发出光的波长,一般红色波长在620-660nm ,纯绿520-530nm ,蓝色470—480nm ,黄色580-890nm ,黄绿550-570nm ,请参考色度图,不同波长发出光之颜色不同;两种颜色之混光亦不同.四元系:指以ALInGaP 四个化学元素所制作成的发光二极管,可以发出黄绿/ 黄色/ 橙色/ 红色(波长550-630nm )之间的光,具有亮度高、衰减度低的特性,为目前户外发光二极管之主流产品。

纯绿/黄绿:传统绿色LED 是以黄绿为主,波长从550-570nm ,价格低,亮度也低,衰减快,1994 年日本亚制造公司制造出了纯绿(波长520-530nm)价格高,亮度高,衰减慢,广泛在户外显示屏上使用,此两种产品有着极大的差异,设计时必须区分清楚.单色/双基色/全彩屏:三原色为红色/ 绿色/ 蓝色;若一颗象素管中含有此三种发光二极管则称为全彩显示屏;若只有红+ 绿称为双基色屏,若只有一种颜色如红色或黄色则称为单色显示屏,单色显示屏以播放纯文字内容为主,双基色则以文字+ 图案+ 动画为主,全彩屏则以播发视频信号为主。

使用寿命:系指发光二极管亮度达到初始值一半的时间,又成为半衰期,不同的芯片使用在不同的环境中会有不同的使用寿命.亮度衰减曲线:各种芯片在一定条件下(温度、电流)亮度与时间的曲线;此曲线可以真正了解到芯片的特性好坏.芯片/单灯/象素管:二极发光管为半导体材料,其发光元件称芯片,用芯片封装成可以点亮的最小单元称单灯;许多小灯组装灌胶封装成一个大颗的管子加上外罩成为象素管.点直径:指象素管之直径.点间距:指两相邻象素管中心间之距离,标准可分辨之灯点间距= 灯点直径×1。

25 。

可视距离:指在此距离可以清楚看出显示屏体所显示之内容,此距离与显示文字的字高有关, 简易速算公式:---最近可视距离:50 ×字高高度(米) ---最远可视距离:200 字高高度(米)亮度自动调整:发光二极管随着环境亮度的强弱,而对自身的亮度亦作强弱之调整,一般以降低电流的方法来达到降低亮度的目的。

点密度:指每平方米有多少个象素管。

操作温度:显示屏可以正常使用的最低温度及最高温度。

LED光源与传统光源的比较光源种类光效(lm/w)色温(k)平均寿命(小时)白炽灯泡15 2800 1000白英卤素灯25 3000 2000—3000普通日光灯70 全系列8000三基色日光灯96 全系列10000LED灯50—250 全系列50000LED几个光学术语的解释以及换算关系1。

发光强度(光度)的含义是什么?答:发光强度(光度,I)定义为:点光源在某一方向上的发光强度,即是发光体在单位时间内所射出的光量,也简称为光度,常用单位为烛光(cd,坎德拉),一个国际烛光的定义为以鲸鱼油脂制成的蜡烛每小时燃烧120格冷(grain)所发出的光度,一格冷等于0.0648克2。

发光强度(光度)的单位是什么?答:发光强度常用单位为烛光(cd,坎德拉),国际标准烛光(lcd)的定义为理想黑体在铂凝固点温度(1769℃)时,垂直于黑体(其表面积为1m2)方向上的60万分之一的光度,所谓理想黑体是指物体的放射率等于1,物体所吸收的能量可以全部放射出去,使温度一直保持均匀固定,国际标准烛光(candela)与旧标准烛光(candle)的互换关系为1candela=0。

981candle3。

什么叫做光通量?光通量的单位是什么?答:光通量(φ)的定义是:点光源或非点光源在单位时间内所发出的能量,其中可产生视觉者(人能感觉出来的辐射通量)即称为光通量。

光通量的单位为流明(简写lm),1流明(lumen或lm)定义为一国际标准烛光的光源在单位立体弧角内所通过的光通量,由于整个球面面积为4πR2,所以一流明光通量等于一烛光所发出光通量的1/4π,或者说球面有4π,因此按照流明的定义可知一个cd的点光源会辐射4π流明,即φ(流明)=4πI(烛光),假定△Ω为很小的立体弧角,在△Ω立体角内光通量△φ,则有△φ=△ΩI4.一英尺烛光的含义是什么?答:一英尺烛光是指距离一烛光的光源(点光源或非点光源)一英尺远而与光线正交的面上的光照度,简写为1ftc(1lm/ft2,流明/英尺2),即每平方英尺内所接收的光通量为1流明时的照度,并且1ftc=10.76lux5。

一米烛光的含义是什么?答:一米烛光是指距离一烛光的光源(点光源或非点光源)一米远而与光线正交的面上的光照度,称为勒克斯(lux,也有写成lx),即每平方公尺内所接收的光通量为1流明时的照度(流明/米2)6。

1lux的含义是什么?答:每平方公尺内所接收的光通量为1流明时的照度7。

照度的含义是什么?答:照度(E)的定义为:被照物体单位受照面积上所接受的光通量,或者说受光照射的物体在单位时间内每单位面积上所接受的光度,单位以米烛光或英尺烛光(ftc)表示8.照度与光度、距离之间有什么关系?答:照度与光度、距离间的关系是:E(照度)=I(光度)/r2(距离平方)9。

被照体的照度大小与哪些因素有关?答:被照体的照度与光源的发光强度及被照体和光源之间的距离有关,而与被照体的颜色、表面性质及表面积大小无关三。

显示屏单元各个IC的作用显示屏单元板元件:驱动芯片主要是74HC595 74HC245/244 74HC138 4953。

74HC245的作用:信号功率放大单元板/模组是由多块串接在一起的,而控制信号是比较弱的,在信号传递过程中需要将它的功率进行放大第1脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A"端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B"端输入“A”端输出.第2~9脚“A”信号输入输出端,A1=B1、、、、、、A8=B8,A1与B1是一组,如果DIR=“1"G=“0”则A1输入B1输出,其它类同。

如果DIR=“0"G=“0”则B1输入A1输出,其它类同.第11~18脚“B"信号输入输出端,功能与“A”端一样,不再描述.第19脚G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B 端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。

第10脚GND,电源地。

第20脚VCC,电源正极。

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