Introducción al rendimiento fotoeléctrico de la pantalla LED

Jun 25, 2021

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El rendimiento optoelectrónico es particularmente importante para los productos LED, entonces, ¿sabe qué rendimiento fotoeléctrico tienen los productos de pantalla LED? Permítanme conocer los estándares de prueba para el rendimiento fotoeléctrico de los productos LED con el editor.

1. Características eléctricas

Los parámetros característicos eléctricos de los LED incluyen corriente directa, voltaje directo, corriente inversa y voltaje inverso. Esta prueba generalmente se realiza con un medidor de voltaje y corriente, en el caso de una fuente de alimentación de fuente de voltaje constante y corriente constante. Los parámetros máximos permitidos de voltaje directo, corriente directa, voltaje inverso y corriente se pueden obtener a través de la prueba de las características eléctricas del LED. Además, también se puede obtener el mejor valor de potencia operativa del LED.

2. Características de la luz

Incluye principalmente el flujo luminoso y la eficiencia luminosa, la intensidad luminosa y las características de distribución de la intensidad luminosa, y los parámetros espectrales.

Flujo luminoso y eficiencia luminosa: normalmente hay dos métodos, el método de la esfera integradora y el método del fotómetro de ángulo variable. Aunque el resultado de la prueba de este último es el más preciso, el primero se usa generalmente debido al proceso lento. Cuando se prueba con el método de esfera integradora, el LED probado se puede colocar en el centro de la esfera o en la pared de la esfera. Después de medir el flujo luminoso, la eficiencia luminosa del LED se puede medir con un probador de parámetros eléctricos, es decir, la eficiencia luminosa.

Intensidad de la luz y características de distribución de la intensidad de la luz: debido a que la distribución de la intensidad de la luz de la pantalla LED es inconsistente, los resultados de la prueba varían con la distancia de prueba y el tamaño de la apertura del detector, lo que permite que cada LED realice la prueba de intensidad de la luz y la prueba bajo el mismo condiciones. Evaluación, por lo que el resultado es más preciso.

Parámetros espectrales: incluyen principalmente la longitud de onda de emisión máxima, el ancho de banda de radiación espectral y la distribución de potencia espectral. Las características espectrales del LED se pueden representar mediante la distribución de potencia espectral, y los parámetros de cromaticidad también se pueden obtener a través de la distribución de potencia espectral. En general, la prueba de la distribución de potencia espectral debe realizarse mediante división de luz, y la luz monocromática en la luz mixta se distingue una por una para la medición. Se pueden usar prismas y rejillas para lograr la división de la luz.

3. Características de conmutación

Se refiere a las características de luz, electricidad y cambio de color del LED en el momento del encendido y apagado. A través de esta prueba, el estado de trabajo y las propiedades del material del LED se pueden obtener en el momento del encendido y apagado, para comprender la pérdida del LED cuando se enciende y se apaga.

4. Características del color

Incluye principalmente coordenadas de cromaticidad, longitud de onda dominante, pureza de color, temperatura de color y reproducción cromática, etc. Los métodos de prueba incluyen espectrofotometría y método integral.

Espectrofotometría: la distribución de potencia espectral del LED se mide espectroscópicamente mediante un monocromador y, a continuación, se obtienen los parámetros de cromaticidad correspondientes integrando la función de ponderación de cromaticidad.

Método integral: Utilice un filtro de color específico con un fotodetector para medir directamente los parámetros de cromaticidad.

5. Características térmicas

También se refiere a la resistencia térmica y la temperatura de unión. La resistencia térmica se refiere a la relación entre la diferencia de temperatura a lo largo del canal de flujo de calor y la potencia disipada en el canal, y la temperatura de unión se refiere a la temperatura de unión PN del LED. Existen dos métodos para probar la temperatura de unión de los LED. Una es medir la temperatura de la superficie del chip LED usando un microscopio de temperatura infrarrojo o un micro termopar, y la otra es usar el cambio de relación inversa entre el voltaje de polarización directa y la temperatura de unión bajo cierta corriente. La relación para determinar la temperatura de unión del LED.


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