发布者:聯誠發 时间:2022-02-28 15:55 浏览量:4148
随着科学技術的发展,LED技術也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。led調色溫是改变不同光的比例。增加红光,色温变暖,增加兰光,色温变冷。调亮度, 改变流过LED的电流大。缌鞔笮土列。反之就暗些。电流的调节,是用改变PWM来实现的。所谓PWM,就是脉冲宽度调整。脉冲宽度调整的方法,最根本的是改变决定其宽度的电阻与电容值的数值。RC的乘积大,则宽度会大些。具体要结合电路图来讨论。
1.色溫
將光源的色溫與理論上的熱黑體輻射器(簡稱黑體)進行比較。在任何溫度下,任何波長的輻射能量的吸收率均等于1。這是理想的模型,也稱爲完整輻射體)確定。熱輻射光源發出的光譜是連續且平滑的。對于黑體,顔色在不同溫度下會有所不同。黑體的顔色和溫度之間存在唯一的對應關系。在表示光源的顔色時,通常將光源的顔色與黑體的顔色進行比較。如果在特定溫度下光源發出的光的顔色與黑體的顔色相同,則將光源的顔色視爲黑體。在此溫度下的顔色稱爲“溫度色”,或簡稱爲“暖色”。顯然,“暖色”是指“色”,是在一定溫度下黑體的顔色。但是,由于長期的約定,現在通常將此概念稱爲“色溫”。
對于白熾燈之類的熱輻射源,由于其光譜分布相對接近黑體,因此其色度坐標點基本上位于黑體的軌迹上,可見色溫的概念可以恰當地描述白熾燈的光色。但是,對于白熾燈以外的其他燈,其光譜分布與黑體的光譜分布相距甚遠。由它們在溫度T下的相對光譜功率分布確定的色度坐標可能不會完全落在色度圖的黑體溫度軌迹上,因此只有光源的色溫才能由光源與黑體最接近的顔色來確定軌迹,稱爲相關色溫(CCT)。
白光LED是實現半導體照明的唯一方法。白光LED不是單色光,並且可見光譜中沒有白光。根據人們對可見光的研究,人眼可以看到的白光可以通過混合兩種或更多種光來産生。當前,有三種獲取白光LED光源的方法。
(1)蓝色LED +不同颜色的荧光粉:Nichia开发的白色LED被蓝色LED激发,以激发涂在其上的黄色YAG荧光粉。由磷光体产生的黄光被激发,由于激发而产生的原始蓝光互补产生白光。通过将蓝色LED芯片发射的绿光和红光与磷光体组合也可以获得白光,并且显色性更好,但是该方法中使用的磷光体转换效率低,特别是红色磷光体。目前,使用蓝色LED和黄色YAG荧光粉的白色LED封装技術已经相对成熟,但是均匀性问题,色温高和显色指数不令人满意的问题不能长期解决。
(2)紫外线或紫光LED + RGB荧光粉:用紫外线或紫光(300?400nm)LED和RGB荧光粉合成白光的原理与荧光灯相似,但性能优于荧光灯。紫色LED转换系数可以达到0.8,每种彩色荧光粉的量子转换效率可以达到0.9。 (b)在(b)中所示的方法使用紫色LED激发三种原色或多色磷光体以产生多色光,然后混合成白光,具有更好的显色性,但是也存在问题。红色磷光体和绿色磷光体主要是硫化物,其发光稳定性差,光衰变更大。
(3)RGB三个原色LED形成白光:此方法是组合绿色,红色和蓝色LED芯片,如图(c)所示,同时打开电源,然后按绿色,红色,以及发出一定量的蓝光将这些比例混合成白光。绿色,红色和蓝色的比率通常为6:3:1。将R.G.B三个原色LED直接封装到白光LED中的方法具有最佳的白光总体性能。在高显色指数的前提下,白光流明效率也很高。由于合成白光所需的色温和显色指数不同,因此对于合成白光的每种颜色的LED的流明效率的要求也不同。但是这种方法的主要技術问题是提高绿色LED的电光转换效率并降低成本。
以上就是LED技術的相关知识,相信随着科学技術的发展,未来的LED灯回越来越高效,使用寿命也会由很大的提升,为我们带来更大便利。