За разлика от традиционните източници на светлина, измерването на светлинния поток на LED светлинния източник представлява голямо предизвикателство за точността на оборудването в процеса на измерване на светлинния поток с помощта на интегриращата сфера. От една страна, в сравнение с традиционните източници на светлина, светодиодите обикновено имат по-силна насоченост и няма да излъчват светлина равномерно в цялото пространство. Тази функция прави директното разпределение на светлината на светодиода върху повърхността на интегриращата сфера неравномерно. Това неравномерно разпределение ще доведе до това, че директната светлина на различните светодиоди ще има различни характеристики на отражение на детектора. Тъй като позицията на детектора и позицията на преградата са фиксирани, директното изпълнение на различни разпределения на отражение е флуктуация на сигнала. В една обща тестова система светодиодите с различни ъгли на излъчване на светлина са различни и един и същ светодиод има еднакво излъчване в различни позиции в различни посоки на разположение. Дори ако номиналният светлинен поток е същият; действителната измерена стойност е различна. Според резултата от проверката на клиента' посоката на поставяне на светодиода на обикновената LED тестова система винаги влияе върху резултата от измерването на светлинния поток с повече от 50% (разликата между максималния сигнал и минималния сигнал на същия LED, измерени в различни посоки)
При измерване на различни ъгли на излъчване на светлина на различни светодиоди, разпределението на директните отражения има различни ефекти върху детектора поради разликата в разпределението на вътрешната повърхност на интегриращата сфера, което пряко влияе на разликата в точността на измерване (както е показано на Фигура 1)

Фигура 1: Различните ъгли на осветяване имат различни ефекти върху измерването на LED
Подобрете точността на теста за LED светлинен поток в интегриращата сфера
От друга страна, LED тестовите системи обикновено използват халогенни волфрамови лампи като стандартни източници на светлина. В сравнение със светодиодите, използваните стандартни лампи са много различни по външен вид, характеристики на разпределение на осветлението и спектрални характеристики. Следователно разликата между двете трябва да се коригира с коефициента на абсорбция.
анализирам:
Характеристиките на вътрешното отражение на интегриращата сфера са един от ключовите фактори, които карат LED насочеността да влияе върху точността на измерване. В обикновената LED тестова система отражателната способност и характеристиките на Ламберт на повърхностното покритие на интегриращата сфера не са идеални. Едната причина е ниската отражателна способност, а другата причина са лошите характеристики на дифузното отражение. Резултатът от ниската отражателна способност на повърхността на интегриращата сфера е, че директната светлина на светодиода е резултат, че директната светлина на светодиода постепенно затихва след няколко отражения. Въпреки това, в целия процес на смесване на светлината, директната облъчена светлина и отразената светлина представляват голяма част, която е доминираща. В някои случаи материалите с ниско отразяване ще имат силен ефект на сянка върху гърба на преградната сонда. Въпреки това, ефектът на светлината и сянката от отражението по права линия е причината за неточно измерване.
В допълнение, по-ниското дифузно отражение ще повлияе сериозно на затихването на сигнала. В процеса на измерване на светлината светлината се отразява многократно в интегриращата сфера и всяко отражение ще доведе до известно затихване, но влиянието на отражението върху интензитета на светлината се засилва след многократни отражения. Например, ако отразената светлина се отрази 15 пъти в интегриращата сфера, ако има 5% разлика между отражателните способности, затихването на сигнала може да се удвои повече от два пъти. Всъщност разликата в отразяващата способност на интегриращата сфера далеч надхвърля тази точка.
Настоящата LED тестова система не е била използвана като стандартен светодиод като стандартен източник на светлина. В процеса на измерване ние все още избираме да използваме стандартна волфрамова халогенна лампа като стандартен източник на светлина. Тъй като външната структура на стандартната лампа и измервания светодиод е много различна, включително ефекта на поглъщане на светлината на държача на LED лампа и разликата между позицията за монтаж на стандартната лампа и позицията за инсталиране на LED, всичко това са важни фактори, които влияят на точност на резултатите от теста.
решение:
LPCE-2 спектрометър& интегриращата сферична LED тестова система е набор от LED тестова система, разработена от Shanghai Lisun Electronics, която напълно отговаря на изискванията на LM-79 и CIE и ефективно решава различните дефекти на традиционната LED тестова система.
В сравнение с традиционната широкомащабна технология за сглобяване и производство на интегриращи сфери, Lisun Electronics приема технология за еднократно формоване за производство на интегриращи сфери и формата му напълно съответства на сферичната структура от 4π или 2π. Lisun Electronic Integrating Sphere също използва покрития с висока отражение и скорост на дифузия, така че позицията на отваряне на лампата е проектирана да се изравни с позицията на детектора. Дори ако използвате силно насочен светодиод или използвате режим на позиция при екстремни условия, това подобрение поддържа резултатите от теста в добра последователност.
LPCE-2 използва стандартна волфрамова халогенна лампа като стандартна лампа, комбинирана с допълнителна помощна лампа, за да измерва влиянието на разликата между държача на LED лампа и стандартния държач на лампа върху резултатите от теста. Тази стандартна лампа е стриктно калибрирана от лабораторията за електронно калибриране на Lisun; резултатите от теста могат да бъдат проследени до NIM.
С оглед на точността на гореспоменатите резултати от LED тестове, за съответните тестове се използва тестовата система LPCE-2. Условията на теста са следните: използвани са 5 зелени светодиода с висока яркост, мощността е около 0,35W, а ъгълът на осветяване е около 30°. Тестовата система LPCE-2 се използва за 9 позиции на измерване, които съответно показват възможни режими на положение на светодиода, както е показано на Фигура 3.

Фигура 2: Различни режими на положение на светодиода
в заключение:
Връзката между измервания светлинен поток и режима на положение на светодиода е показана на Фигура 4 и Фигура 5. От резултатите от теста се вижда, че дори и в най-екстремния случай, когато светодиодът е поставен преди и след отварянето на детектора , пиковата стойност на резултата от теста на светлинния поток все още е по-малка от 5%. Това е много добър резултат от теста. В действителния процес на тестване повтарящата се грешка при измерването на светлинния поток на LED е много по-малка от 0,1%. Вижда се, че резултатите от теста на тестовата система LPCE-2 са надеждни и стабилни и могат да осигурят надеждна гаранция. Тази стандартна система не само поддържа в голяма степен разработването и производството на светодиоди, но също така е идеален избор за измерване на оптични характеристики в LED индустрията.

Фигура 3: Светлинен поток, съответстващ на различни тестови позиции на LED

Фигура 4: Връзката между тестовата позиция на светодиода и светлинния поток






