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[导读]随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,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调色温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的电流大小,电流大些,就亮些。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。

随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,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调色温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的电流大小,电流大些,就亮些。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 色温

将光源的色温与理论上的热黑体辐射器(简称黑体)进行比较。在任何温度下,任何波长的辐射能量的吸收率均等于1。这是理想的模型,也称为完整辐射体)确定。热辐射光源发出的光谱是连续且平滑的。对于黑体,颜色在不同温度下会有所不同。黑体的颜色和温度之间存在唯一的对应关系。在表示光源的颜色时,通常将光源的颜色与黑体的颜色进行比较。如果在特定温度下光源发出的光的颜色与黑体的颜色相同,则将光源的颜色视为黑体。在此温度下的颜色称为“温度色”,或简称为“暖色”。显然,“暖色”是指“色”,是在一定温度下黑体的颜色。但是,由于长期的约定,现在通常将此概念称为“色温”。

对于白炽灯之类的热辐射源,由于其光谱分布相对接近黑体,因此其色度坐标点基本上位于黑体的轨迹上,可见色温的概念可以恰当地描述白炽灯的光色。但是,对于白炽灯以外的其他灯,其光谱分布与黑体的光谱分布相距甚远。由它们在温度T下的相对光谱功率分布确定的色度坐标可能不会完全落在色度图的黑体温度轨迹上,因此只有光源的色温才能由光源与黑体最接近的颜色来确定轨迹,称为相关色温(CCT)。

2 白光LED发光原理

白光LED是实现半导体照明的唯一方法。白光LED不是单色光,并且可见光谱中没有白光。根据人们对可见光的研究,人眼可以看到的白光可以通过混合两种或更多种光来产生。当前,有三种获取白光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封装技术已经相对成熟,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术问题是提高绿色LED的电光转换效率并降低成本。

以上就是LED技术的相关知识,相信随着科学技术的发展,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。

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