影响LED光通量影响平均数大小的因素素有哪

请教各位,LED基板表面如果不镀银的话光通量会不会下降很多?我现在用了一块只镀镍的板子,其他条件相同_百度知道
请教各位,LED基板表面如果不镀银的话光通量会不会下降很多?我现在用了一块只镀镍的板子,其他条件相同
教各位,比较镀银的基板光通量降低了很多,是怎么回事,LED基板表面如果不镀银的话光通量会不会下降很多?我现在用了一块只镀镍的板子,其他条件相同
应该不会有那么大的差别
出现光通量差异性的主要原因应该是LED的发光角度/瓦数&#47,两种板材只是成分不一样从我在职的公司看;二次光学等其他因素所造成。
如果有兴趣的话可以把同一颗LED
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> 解析温度对大功率LED照明系统光电参数的影响
解析温度对大功率LED照明系统光电参数的影响
round-color: rgb(255, 255, 255); text-align: ">  本文引用地址:图3LED模块随时间的变化图  实验还发现,在热平衡之前,光通量会有一急剧下降的趋势,如图4所示。四只散热器样品光通量在热平衡时其值分别为167.9,174.9,173.3,172.4lm。在这个过程中,LED模块在各个散热器样品上达到热平衡所用的时间和光通量达到稳定的时间趋于一致。在这个过程中,散热器的高低对LED模块输出的光通量有直接的影响。  1号散热器热平衡最高,最后输出的光通量最低,2、3、4号散热器热平衡温度较接近,热平衡时稳定输出的光通量值也相近。表明照明用LED的光通量具有如下规律:在接通电源时的最初一段时间内,光通量呈下降趋势,随后光通量将稳定在一热平衡值附近,其大小随所选取的散热器不同而异。  图4LED模块光通量随时间的变化  为了便于研究温度对光通量的影响,绘制出光通量对温度的曲线,如图5所示。在光通量随温度变化的曲线图中,光通量与温度呈现出线性关系,并且四只散热器样品的曲线斜率几乎相同,但是截距不同。  对图5四条曲线进行线性拟合,得到它们的光通量温度系数K分别为-0.35227,-0.30690,-0.31457,-0.31763lm/℃。拟合的结果表明,四只散热器样品的光通量随温度的变化趋势一致。由此我们推断,对于同种芯片和同种材料的散热器,LED光通量的温度系数与散热器的大小和形状无关。利用散热器温度来计算照明用白光LED光通量的方程:  式中,Φ(t)表示在散热器温度为t时LED模块的光通量;K表示光通量温度系数,根据本文所选用的芯片与散热器,其值为(-0.33±0.02)lm/℃;t0表示散热器的初始温度;Φ0表示LED模块的初始光通量。  图5LED光通量随温度的变化曲线  由图3、图4、图5可知,对于LED模块:1)散热器的温度经一段时间后会达到热平衡状态,其时间的长短取决于散热器的大小和形状。2)散热器的热平衡温度决定LED输出的光通量,可以利用散热器热平衡温度根据上述公式计算LED模块光通量。3)散热器的大小、形状是影响热平衡温度的重要因素。4)在LED模块中,光通量与温度成线性关系,对同种材料的散热器,其大小、形状对光通量温度系数K影响不大。  2.温度对电学参数的影响  对于单色LED芯片,在输入电流恒定的条件下,很多半导体器件的结电压与温度具有良好的线性关系。发光材料、衬底材料、发光波长、芯片尺寸都会影响LED的电压温度系数,但是对于同类芯片,其电压温度系数基本一致。在本实验中采用商用白光LED,研究散热器温度对其电学参数的影响,根据PMS-50光谱分析系统记录的数据,将电压随温度的变化绘制成曲线图,如图6所示。利用350mA恒流驱动的LED,不考虑LED系统中欧姆接触引起的压降,此时的驱动电压计算方法为  图6LED正向电压随温度的变化  式中,n为理论因子,其值会随着正向电压变化情况有很大不同。Io为反向饱和电流。k为玻耳兹曼常数。如图6所示,在本实验中,驱动电流IF=350mA保持不变,随着温度升高,驱动电压下降,说明反向饱和电流在快速增大。  从图6可以发现,在温度升高的过程中,正向电压呈下降的趋势,散热器温度与驱动电压表现出线性关系。通过线性拟合,电压温度系数分别为-0.0056539,-0.0065506,-0.0067925,-0.0069680V/℃。正向电压的下降程度由于散热器的型号不同而不同。2、3、4号散热器由于体积相对较大,而最后的热平衡温度较低(图3),所以在整个过程中,LED的正向电压下降幅度小;1号散热器由于体积较小,稳定时的热平衡温度较高,所以在这个过程中,LED两端的电压变化较大。同时,四样品的功率和光效也呈现出了降低的趋势,在达到热平衡后,其功率和光效呈现出稳定状态,如图7(a)所示。  图7LED模块的功率(a)和光效(b)变化趋势  由于p-n结产生的热量不能及时散发出去,导致电子与空穴的复合几率降低,发光效率降低,图7(b)为四样品的发光效率变化趋势。由图5与图6,<a href="http://lights.ofweek.com/CAT-220001-LEDlighting.html" target="_blank" title="" style=
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微信公众号一中间视觉条件下LED光通量随驱动电流的变化--《灯与照明》2011年03期
中间视觉条件下LED光通量随驱动电流的变化
【摘要】:为了研究在中间视觉范围内,驱动电流对LED光通量的影响,运用LED光色电综合分析仪测量了白、蓝、绿、黄和红色LED从12 mA到24 mA的辐射谱,然后结合国际照明学会推荐的中间视觉模型,计算了在不同亮度水平下的光通量,进而得到光通量随电流的变化规律。研究表明:对于白、绿、蓝色LED,光通量随亮度水平的降低而增大,随电流的增大而线性增大,光通量随电流变化的速率随着亮度水平的降低而增大。黄色和红色LED的光通量虽然也随着驱动电流的增加而线性增大,但是,随着亮度水平的降低,光通量不断减小,且随电流变化的速率也不断减小。该研究对中间视觉下使用的LED灯具的驱动电路和调光器设计具有重要意义。
【作者单位】:
【基金】:
【分类号】:TM923.34【正文快照】:
0引言一般地,亮度在10-3 cd/m2到几个cd/m2之间为中间视觉(Mesopic vision),此时视锥细胞和视杆细胞同时对人眼视觉产生作用。在此视觉范围内,随着亮度水平的降低,人眼的视见函数从明视觉视见函数逐渐向短波方向偏移,直到暗视觉视见函数。2010年,以“中间视觉范围内的视觉功
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冷/热因数对LED光通量的影响
节能是LED卖点与技术的关键结合之一。相比于传统的灯泡,LED可显著降低照明用电的消耗,并提高照明系统的效能。虽然其优势是显著的,但有一个不利因素:在同样的驱动电流下,结温增加会导致光输出下降,这一变化造成了光输出和效率的一并下降。
&&&&&&& 节能是LED卖点与技术的关键结合之一。相比于传统的灯泡,LED可显著降低照明用电的消耗,并提高照明系统的效能。虽然其优势是显著的,但有一个不利因素:在同样的驱动电流下,结温增加会导致光输出下降,这一变化造成了光输出和效率的一并下降。&&&&&&&& 为了弥补这一现象,设计人员经常采取用低电流驱动更多LED的方法来保持一个合理的结温。多个LED的使用有可能消耗额外的功率,增加系统成本。但是,像LED的热/冷因数可以减少影响并提高系统的性能。什么是冷/热因数&&&&&&&&这一术语将结温描述为光输出降低的函数,业界并没有为在该因素加以界定标准。较低的温度始终是25℃(室温),但较高的温度可以是LED限定内任何值。在本文中,我们定义热/冷因数为光输出在25℃和100℃时的比例。图1显示了标准光通量与散热片温度的关系。采用散热片温度相当于在非常短的脉冲测试条件下的LED结温。&图1 散热片温度和光通量的关系&&&&&&& 在25℃时,标准光通量为1,在100℃时,为0.84,因此冷/热因素是0.84。这意味着散热片温度为100℃时,LED将失去16%的光通。冷/热因数的影响&&&&&&& 乍一看,16%的LED光通减少量影响可能不大。然而,当考虑到一个照明装置由多个LED组成时,这个问题就严重了。用10个LED组成的嵌筒灯同一个LED组成的手电筒比较,热/冷因数的影响就显现出来了。&&&&&&&& 对于一个普通的用户而言,手电筒16lm的光输出减少并没有对其应用产生严重影响。然而,160lm的光输出减少对嵌筒灯则是影响巨大的,因此需要添加一个或更多的LED,以补偿光线损失。这样,嵌筒灯的整体功耗和成本会增加。能源之星对LED灯具发光效率有着严格的要求,这样的光输出减少使其很难达到这些要求。改进的冷/热因数&&&&&&&& 最新的LED技术在外延水平、荧光粉、模具附件等方面都有进展,热/冷因数也相应地得到了改善。&&&&&&&& 目前,市场上的一些高功率LED的热/冷因数为0.94。这意味着LED在100℃条件下工作时,将失去6%的标准光通。图2给出了典型和改进的热/冷因数下的光输出降低函数。&图2 改进的热/冷因数使得LED的亮度有了明显的改进&&&&&&& 热/冷因数的改善增加了LED的工作温度范围,让照明设计师有机会在LED极限内的任何结温下工作。&
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那些问题会影响LED灯的光通量?
我有更好的答案
。。。。。你还是说说你想知道的是LED哪个模块上的问题,到LED芯片。。。?否则光LED摆这里。。这问题问的。。。太多了。。。从驱动到环境
光。例 1W大功率LED
25度 透镜透光率95%
2000小时,
如果驱动电流用小于350MA的电流 那光通量就会低于100LM;如果温度高于25度 光通量也会低于100LM;如果透镜透光率换成低于95%的 光通也会低于100LM;使用时间超过2000小时 光通量也会低于100LM.
会影响LED光通量因数有 驱动电流、温度、灯具结构、时间。
板材 电阻 电压
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