Leuchtdioden sind nicht nur ein einfacher Ein- und Ausschaltmechanismus. LEDs können nicht nur weißes Licht emittieren, sondern auch Tausende von Farbtönen emittieren. Die Eigenschaften der Lichtfarbe und -intensität werden als Chromatizität bezeichnet, und dieser Indikator ist sowohl für LED-Hersteller als auch für Verbraucher wichtig. Bevor das Produkt auf den Markt kommt, ist die Bedeutung der Messung der Farbigkeit der LED ist besonders wichtig.
Was ist ein Farbmodell?
Betrachten wir zunächst das Farbmodell und wie wir den Farbraum definieren. Wir arbeiten nach dem Prinzip der Subtraktion oder Addition, und die Kombination aller Primärfarben ergibt Weiß oder Schwarz. Der Drucker arbeitet in einem subtraktiven Farbmodell, allgemein als CMYK bezeichnet, das die vier Tinten darstellt, die von den meisten Druckern verwendet werden: Cyan, Magenta, Gelb und Key (Schwarz). Theoretisch verbinden sich Cyan, Magenta und Gelb zu Schwarz, obwohl die meisten Tinten ein trübes Dunkelgrau erzeugen und auf spezielle schwarze Tinten angewiesen sind. Um das Licht von Objekten wie Fernsehern oder Computermonitoren zu messen, verwenden Menschen das RGB-Modell. Hier verbinden sich die drei Hauptlichtfarben Rot, Grün und Blau zu Weiß.
Obwohl es in vielen Anwendungen nützlich ist, führten die Einschränkungen des RGB-Modells zur Erstellung eines weiteren additiven Modells basierend auf Licht: Farbton, Sättigung und Helligkeit oder HSB (einige Leute bevorzugen HSV, „Wert“ steht für „Helligkeit“). Der Farbton bezieht sich auf zwei der Parameter: Farbton und Sättigung. Sie quantifizieren jeweils die Farbe und Intensität des Lichts. Da sich das Licht nicht entlang der Luminanzachse von Weiß nach Schwarz bewegen kann, wird dieser Parameter in . ignoriert Chromatizitätsmessung.
Warum muss man die Chromatizität machen?
Ein Teil der Magie von LEDs ist ihre Vielseitigkeit. Da sie nicht in nur einer Art von Weiß erscheinen, können LEDs in einer Vielzahl von Farben über den Farbton- / Sättigungsraum hinweg sowie in verschiedenen Tönen innerhalb dessen vorkommen, was wir für Laien als "weißes Licht" bezeichnen würden. LEDs können das warme Weiß von Glühbirnen, das kühle Weiß von Leuchtstoffröhren und das natürliche Erscheinungsbild des Sonnenlichts nachbilden. Die Bedeutung der Messung der LED-Farbart steigt, wenn wir die letzten unserer Glühlampen in LEDs umwandeln. Kaltweiße Glühbirnen eignen sich schlecht für die meisten Wohnzimmer. Um LEDs zu liefern, die wie beworben leuchten, müssen die Hersteller ihre LEDs testen, um die Spezifikationen zu erfüllen. LEDs, die keine zuverlässigen Farbstandards aufweisen, werden die Verbraucher enttäuschen und Unternehmen Geld kosten.
Durchführen der Tests
In Bezug auf die Marktanforderung, LISUN Entwerfen Sie ein anderes Modell von LMS-6000 Serie Spektralradiometer um verschiedene Testanforderungen vollständig zu erfüllen. Und es ist voll erfüllt CIE 177, CIE-13.3 , Optik-Engineering-49-3-033602 und IEEE.
LISUN Modell | Funktion | Wellenbereich |
LMS-6000 | Beleuchtungsstärke (Lux), E (Fc), Ee (W / m2), Tc (K), Duv-korrelierte Farbtemperatur (CCT), Chromatizitätskoordinaten, CRI, Reinheit, Spitzenwellenlänge, dominante Wellenlänge, halbe Bandbreite, Mittenwellenlänge, Schwerpunkt Wellenlänge, Gesamtfarbdifferenz, Helligkeitsdifferenz, Rot-Grün-Grad, Gelb-Blau-Grad, CCT-Differenz, SDCM-Diagramm, Spektraldiagramm | 380-780nm |
LMS-6000B | LMS-6000 Parameter + Blaulichtgefahrengewichtete Bestrahlungsstärke gemäß GB/T20145, CIE S009/E:2002 | 380-780nm |
LMS-6000BF | LMS-6000 Parameter+Flickertest, Blue Light Hazard Weighted Irradiance gemäß GB/T20145, CIE S009/E:2002 | 380-780nm |
LMS-6000F | LMS-6000 Parameter+Flimmertest | 380-780nm |
LMS-6000L | cd / m2, fL, Tc (K), Duv-korrelierte Farbtemperatur (CCT), Chromatizitätskoordinaten, CRI, Reinheit, Spitzenwellenlänge, dominante Wellenlänge, halbe Bandbreite, Mittenwellenlänge, Schwerpunktwellenlänge, Gesamtfarbdifferenz, Helligkeitsdifferenz, Rot- Grüner Grad, Gelb-Blauer Grad, CCT-Differenz, SDCM-Diagramm, Spektraldiagramm | 380-780nm |
LMS-6000P | LMS-6000 Parameter+PAR, PPFD, YPFD, blau-violette Bestrahlungsstärke Eb, gelb-grüne Bestrahlungsstärke Ey, rot-orange Bestrahlungsstärke Er, Verhältnis von roter und blauer Strahlung Erb_Ratio | 380-800nm |
LMS-6000S | LMS-6000 Parameter+PAR, PPFD, YPFD, blau-violette Bestrahlungsstärke Eb, gelb-grüne Bestrahlungsstärke Ey, rot-orange Bestrahlungsstärke Er, Verhältnis von roter und blauer Strahlung Erb_Ratio, Rf und Rg gemäß TM-30 | 350-950nm |
LMS-6000UV | UV-A-, UV-B-, UV-C- und UV-Gesamtstrahlungsbestrahlungsstärke, UV-Gefahrenbestrahlungsstärke, UV-Spektrum, dominante Wellenlänge, Spitzensignal, Startwellenlänge, Endwellenlänge. Bitte klicken Sie hier, um die zu sehen LMS-6000UV Test Report. | 200-400nm |
LMS-6000SF | LMS-6000 Parameter+Flimmern+Pflanzenbeleuchtungsparameter+TM-30 | 350-950nm |
LMS-6000I | Eingangs- und Ausgangssteuerung über RS485 | 380-780nm |
LMS-6000C | LMS-6000 Parameter ohne PC-Software | 380-780nm |
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Unsere Hauptprodukte sind Goniophotometer, Sphere integrieren, Spektralradiometer, Überspannungsgenerator, ESD-Simulator, EMI-Empfänger, EMV-Testgeräte, Elektrischer Sicherheitstester, Klimakammer, Temperaturkammer, Klimakammer, Wärmekammer, Salzsprühtest, Staubprüfkammer, Wasserdichter Test, RoHS-Test (EDXRF), Glühdrahttest und Nadelflammtest.
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