Les diodes électroluminescentes ne sont pas qu'un simple mécanisme d'allumage et d'extinction. En plus d'émettre simplement une lumière blanche, les LED ont également la capacité d'émettre des milliers de nuances. Les caractéristiques de la couleur et de l'intensité de la lumière sont appelées chromaticité, et cet indicateur est important à la fois pour les fabricants de LED et les consommateurs. Avant que le produit ne soit mis sur le marché, l'importance de mesurer la chromaticité de la LED est particulièrement important.
Quel est le modèle de couleur?
Considérons d'abord le modèle colorimétrique et la façon dont nous définissons l'espace colorimétrique. Nous fonctionnons selon le principe de la soustraction ou de l'addition, et la combinaison de toutes les couleurs primaires entre elles produira du blanc ou du noir. L'imprimante fonctionne dans un modèle de couleur soustractif, communément appelé CMJN, qui représente les quatre encres utilisées par la plupart des imprimantes : cyan, magenta, jaune et clé (noir). Théoriquement, le cyan, le magenta et le jaune se combinent pour former du noir, bien que la plupart des encres produisent un gris foncé trouble et reposent sur des encres noires spéciales. Afin de mesurer la lumière d'objets tels que des téléviseurs ou des écrans d'ordinateur, les gens utilisent le modèle RVB. Ici, les trois principales couleurs de lumière (rouge, vert et bleu) se combinent pour former du blanc.
Bien qu'utile dans de nombreuses applications, les limitations du modèle RVB ont conduit à la création d'un autre modèle additif basé sur la lumière : teinte, saturation et luminosité, ou HSB (certaines personnes préfèrent HSV, « valeur » signifie « luminosité »). La teinte est liée à deux des paramètres : la teinte et la saturation. Ils quantifient respectivement la couleur et l'intensité de la lumière. Étant donné que la lumière ne peut pas se déplacer le long de l'axe de luminance du blanc au noir, ce paramètre est ignoré dans mesure de chromaticité.
Pourquoi avoir besoin de faire la chromaticité ?
Une partie de la magie des LED réside dans leur polyvalence. Parce qu'elles n'apparaissent pas dans un seul type de blanc, les LED peuvent être disponibles dans une variété de couleurs à travers l'espace de teinte/saturation, ainsi que dans différentes tonalités dans ce que nous appellerions en termes simples « lumière blanche ». Les LED peuvent reproduire les blancs chauds des ampoules à incandescence, les blancs froids des lampes fluorescentes et l'apparence naturelle de la lumière du soleil. L'importance de mesurer la chromaticité des LED augmente à mesure que nous convertissons la dernière de nos lampes à incandescence en LED. Les ampoules blanches froides conviennent mal à la plupart des salons. Pour fournir des LED qui s'allument comme annoncé, les fabricants doivent tester leurs LED pour répondre aux spécifications. Les LED qui n'ont pas de normes de chromaticité fiables décevront les consommateurs et coûteront de l'argent aux entreprises.
Exécution des tests
Considérant comme l'exigence du marché, LISUN concevoir différents modèles de LMS-6000 Series spectroradiomètre pour répondre pleinement aux différentes exigences de test. Et sa rencontre pleinement CIE 177, CIE-13.3 , Ingénierie optique-49-3-033602et IEEE.
LISUN Modèle | Fonction | Gamme de vagues |
LMS-6000 | éclairement (lux), E (Fc), Ee (W / m2), Tc (K), température de couleur corrélée Duv (CCT), coordonnées de chromaticité, CRI, pureté, longueur d'onde maximale, longueur d'onde dominante, demi-bande passante, longueur d'onde centrale, centre de gravité Longueur d'onde, différence de couleur totale, différence de luminosité, degré rouge-vert, degré jaune-bleu, différence CCT, diagramme SDCM, diagramme de spectre | 380-780nm |
LMS-6000B | LMS-6000 Paramètres + irradiation pondérée du risque de lumière bleue selon GB/T20145, CIE S009/F:2002 | 380-780nm |
LMS-6000BF | LMS-6000 Paramètres + test de scintillement, irradiance pondérée du risque de lumière bleue selon GB/T20145, CIE S009/F:2002 | 380-780nm |
LMS-6000F | LMS-6000 Paramètres+Test de scintillement | 380-780nm |
LMS-6000L | cd / m2, fL, Tc (K), température de couleur corrélée Duv (CCT), coordonnées de chromaticité, CRI, pureté, longueur d'onde de crête, longueur d'onde dominante, demi-bande passante, longueur d'onde centrale, longueur d'onde centroïde, différence de couleur totale, différence de luminosité, rouge- Degré vert, Degré jaune-bleu, Différence CCT, Diagramme SDCM, Diagramme de spectre | 380-780nm |
LMS-6000P | LMS-6000 Paramètres+PAR, PPFD, YPFD, Irradiance bleu-violet Eb, Irradiance jaune-vert Ey, Irradiance rouge-orange Er, Rapport de rayonnement rouge et bleu Erb_Ratio | 380-800nm |
LMS-6000S | LMS-6000 Paramètres+PAR, PPFD, YPFD, Irradiance bleu-violet Eb, Irradiance jaune-vert Ey, Irradiance rouge-orange Er, Rapport de rayonnement rouge et bleu Erb_Ratio, Rf et Rg selon TM-30 | 350-950nm |
LMS-6000UV | UV-A, UV-B, UV-C et UV Rayonnement radiant total, rayonnement UV dangereux, spectre UV, longueur d'onde dominante, signal de crête, longueur d'onde de départ, longueur d'onde de fin. Cliquez ici pour voir le LMS-6000UV Rapport d'essai. | 200-400nm |
LMS-6000SF | LMS-6000 paramètres+Scintillement+Paramètres d’éclairage de l’usine+TM-30 | 350-950nm |
LMS-6000I | Contrôle d'entrée et de sortie via RS485 | 380-780nm |
LMS-6000C | LMS-6000 paramètre sans logiciel PC | 380-780nm |
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Nos principaux produits sont Goniophotomètre, Intégration de Sphère, Spectroradiomètre, Générateur de surtension, Simulateur ESD, Récepteur EMI, Équipement de test CEM, Testeur de sécurité électrique, Chambre environnementale, Chambre de température, Chambre climatique, Chambre thermique, Test de pulvérisation de sel, Chambre d'essai de poussière, Essai imperméable, Test RoHS (EDXRF), Test du fil incandescent ainsi que Test de flamme d'aiguille.
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