A hagyományos fényforrásoktól eltérően a LED fényforrás fényáram mérése nagy kihívás elé állítja a berendezés pontosságát az integráló gömb segítségével történő fényáram mérési folyamat során. Egyrészt a hagyományos fényforrásokhoz képest a LED-ek általában erősebben irányítanak, és nem egyenletesen bocsátanak ki fényt az egész térben. Ez a tulajdonság egyenetlenné teszi a LED közvetlen fényeloszlását az integráló gömb felületén. Ez az egyenetlen eloszlás azt eredményezi, hogy a különböző LED-ek közvetlen fénye eltérő visszaverési jellemzőkkel rendelkezik az érzékelőn. Mivel a detektor helyzete és a terelőlemez helyzete rögzített, a különböző reflexiós eloszlások közvetlen teljesítménye a jelingadozás. Egy elterjedt tesztrendszerben a különböző fénykibocsátási szögű LED-ek eltérőek, és ugyanaz a LED különböző pozíciókban, különböző elhelyezési irányokban azonos sugárzású. Még akkor is, ha a névleges fényáram azonos; a tényleges mért érték eltér. Az ügyfél'ellenőrzési eredménye szerint a hagyományos LED-tesztrendszer LED-ek elhelyezési iránya mindig több mint 50%-kal befolyásolja a fényáram mérési eredményét (a maximális jel és a minimális jel közötti különbséget). LED különböző irányokban mérve)
Különböző LED-ek különböző fénykibocsátási szögeinek mérése során a közvetlen visszaverődések eloszlása az integráló gömb belső felületének eloszlásbeli eltérése miatt eltérő hatást gyakorol a detektorra, ami közvetlenül befolyásolja a mérési pontosság különbségét (ahogyan a 1.ábra)

1. ábra: A különböző megvilágítási szögek eltérő hatással vannak a LED mérésére
Javítsa a LED-es fényáram-teszt pontosságát az integráló gömbben
Másrészt a LED-es tesztrendszerek általában halogén volfrámlámpákat használnak szabványos fényforrásként. A LED-ekhez képest a használt szabványos lámpák megjelenésében, fényeloszlási jellemzőiben és spektrális jellemzőiben nagyon eltérőek. Ezért a kettő közötti különbséget korrigálni kell az abszorpciós együtthatóval.
elemezni:
Az integráló gömb belső reflexiós jellemzői az egyik kulcstényező, ami miatt a LED irányítottsága befolyásolja a mérési pontosságot. A hagyományos LED-tesztrendszerben az integráló gömb felületi bevonatának visszaverőképessége és Lamberti-jellemzői nem ideálisak. Az egyik ok az alacsony visszaverőképesség, a másik ok a rossz diffúz reflexiós jellemzők. Az integráló gömbfelület alacsony visszaverőképességének eredménye, hogy a LED közvetlen fénye az az eredménye, hogy a LED közvetlen fénye többszöri visszaverődés után fokozatosan gyengül. A fénykeverés teljes folyamatában azonban a közvetlen besugárzott fény és a visszavert fény egyaránt nagy arányt képvisel, ami domináns. Egyes esetekben az alacsony fényvisszaverő képességű anyagok erős árnyékhatást fejtenek ki a terelőszonda hátulján. Azonban az egyenes visszaverődés fény-árnyékhatása okozza a mérés pontatlanságát.
Ezenkívül az alacsonyabb diffúz reflexió súlyosan befolyásolja a jel csillapítását. A fénymérés során a fény többszörösen visszaverődik az integráló gömbben, és minden egyes visszaverődés bizonyos csillapítást eredményez, de a visszaverődés fényintenzitásra gyakorolt hatása többszörös visszaverődés után megerősödik. Például, ha a visszavert fény 15-ször verődik vissza az integráló gömbben, ha 5% eltérés van a reflexiók között, akkor a jel csillapítása több mint kétszeresére nőhet. Valójában az integráló szféra reflektivitásbeli különbsége messze meghaladja ezt a pontot.
A jelenlegi LED-tesztrendszert nem használták szabványos LED-ként szabványos fényforrásként. A mérési folyamat során továbbra is szabványos volfrám halogén lámpát használunk szabványos fényforrásként. Mivel a szabványos lámpa és a mért LED külső szerkezete nagyon eltérő, beleértve a LED lámpatartó fényelnyelő hatását, valamint a szabványos lámpa beépítési helyzete és a LED beépítési helyzete közötti különbséget, ezek mind fontos tényezők, amelyek befolyásolják a a vizsgálati eredmények pontossága.
megoldás:
Az LPCE-2 spektrométer&erősítő; Az integráló gömb LED tesztrendszer a Shanghai Lisun Electronics által kifejlesztett LED tesztrendszer készlete, amely teljes mértékben megfelel az LM-79 és a CIE követelményeinek, és hatékonyan oldja meg a hagyományos LED tesztrendszer különböző hibáit.
Az integráló gömbök hagyományos nagyméretű összeszerelési és gyártási technológiájával összehasonlítva a Lisun Electronics egyszeri öntési technológiát alkalmaz az integráló gömbök előállításához, és alakja teljes mértékben megfelel a 4π vagy 2π gömbszerkezetének. A Lisun Electronic Integrating Sphere nagy reflexiós és diffúziós sebességű bevonatokat is használ, így a lámpa nyitási helyzetét úgy tervezték, hogy az érzékelő helyzetéhez igazodjon. Még akkor is, ha erősen irányított LED-et használ, vagy extrém körülmények között használja a pozíciómódot, ez a fejlesztés megőrzi a teszteredmények jó konzisztenciáját.
Az LPCE-2 szabványos wolfram halogén lámpát használ standard lámpaként, opcionális kiegészítő lámpával kombinálva, hogy mérje a LED lámpatartó és a szabványos lámpatartó közötti különbség hatását a vizsgálati eredményekre. Ezt a szabványos lámpát a Lisun Electronic Calibration Laboratory szigorúan kalibrálta; a vizsgálati eredmények a NIM-re vezethetők vissza.
Tekintettel a fent említett LED teszteredmények pontosságára, az LPCE-2 tesztrendszert használjuk a megfelelő tesztekhez. A tesztkörülmények a következők: 5 nagy fényerejű zöld LED-et használnak, a teljesítmény körülbelül 0,35 W, a megvilágítási szög körülbelül 30°. Az LPCE-2 tesztrendszert 9 mérési pozícióra használják, amelyek rendre jelzik a lehetséges LED helyzetmódokat, a 3. ábrán látható módon.

2. ábra: Különböző LED helyzetmódok
Következtetésképpen:
A mért fényáram és a LED pozíciómód közötti összefüggést a 4. és 5. ábra mutatja. A vizsgálati eredményekből látható, hogy még a legszélsőségesebb esetben is, amikor a LED a detektor nyitása előtt és után kerül elhelyezésre , a fényáram-teszt eredményének csúcsértéke még mindig kevesebb, mint 5%. Ez egy nagyon jó teszteredmény. A tényleges vizsgálati folyamatban a LED fényáram mérésének ismételt hibája jóval kevesebb, mint 0,1%. Látható, hogy az LPCE-2 tesztrendszer vizsgálati eredményei megbízhatóak és stabilak, és megbízható garanciát jelenthetnek. Ez a szabványos rendszer nemcsak nagymértékben támogatja a LED-ek fejlesztését és gyártását, hanem ideális választás a LED-iparban az optikai teljesítmény mérésére is.

3. ábra: A különböző LED tesztpozícióknak megfelelő fényáram

4. ábra: A LED teszthelyzete és a fényáram kapcsolata






