LED 色容差来料量化评估方法讨论
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LED光源和灯具色容差测试说明1 色容差的概念色容差是表征被测光源X、Y值(由光电色检测系统软件计算得到)与标准光源差别的物理量。
数值越小,说明被测光源越接近标准光源。
色容差单位为SDCM.GB-T17262-2002[4](单端荧光灯性能要求标准)中规定一般的节能灯要求的色容差要小于5SDCM.GB24823-2009[5](普通照明用LED模块的性能要求标准)中规定LED模块要求的色容差要小于7SDCM。
测试灯具时,一般检测设备会自动识别被测光源的色温范围,并确定对应的标准光源色温取值,从而计算出其色容差。
在相同色温时,参考标准光谱一致,但色坐标X、Y不同,色容差也不同。
色容差的计算公式为:G11Δx2+2G12ΔxΔy+G22Δy2=K2SDCM(1)式中为G11、G12、G22荧光灯发光色范围的参数,K为色容差值。
各色温所对应的G 参数如表1所示。
计算时用参数乘以1000,如3000K所对应的G11为390,计算时数值为390000.2 CFL与能源之星关于中心点的定义目前,由于积分球关于关于色容差的中心点定义是按照CFL的中心点定义如表2所示。
但是,由于LED产品目前都参考ANSI C78.377[6]的标准(如2.1节各LED公司的色坐标分布图),其色坐标的中心点与CFL的中心点有一定的差异,能源之星对LED产品的色坐标中心点与ANSI保持一致,其坐标中心点参考表3所示。
如图1所示,粉红椭圆为CFL的在各色温段的7SDCM的容差表现,而黑色的四边形框为ANSI与能源之星对LED产品的色坐标要求,略大于7SDCM.各LED光源厂家的色坐标分布图。
下面给出部分LED光源厂家的色坐标分布图(图2~图5)。
3 LED照明产品色容差测试修正基于图1,由于色温段中心点的差异,即使LED的坐标点为能源之星的正中心点,但在积分球上面测试出来的色容差数值将会有较大的差异(如表4所示)。
为了修正LED光源的色容差,有以下两种方法:(1)将测试设备中色容差的中心点更改为能源之星要求的中心点,再测试读取色容差。
LED光源色彩性能及其精度模型研究近年来,随着科技的迅猛发展,LED光源成为了照明行业的主流选择。
而在灯光的应用领域中,色彩性能是非常重要的一个因素。
本文就从LED光源色彩性能以及其精度模型的研究方面入手,进行了一定的探讨。
一、LED光源的色彩性能LED光源具有高光效、长寿命、低能耗等特点,因此在照明领域中有着广泛应用。
而在色彩性能方面,LED光源相较于传统的白炽灯等照明设备具有明显的优势。
其中,色温、色容差、色坐标等指标是评价LED光源色彩性能的重要参数。
1. 色温色温是指光源被加热至黑体时,其颜色的热度,也称为“白光源的色相”。
LED光源的常见色温包括2700K(暖光)、4000K(自然光)、6500K(冷光)等,分别对应于不同的照明需求和环境。
2. 色容差色容差是指由于光源质量问题而导致的相同颜色在不同光源下呈现不同的现象。
LED光源的色容差较小,且可以通过多通道恒流驱动和调光控制等方式来优化色彩表现。
3. 色坐标色坐标是指颜色在CIE色彩图中的位置坐标,通常用于表示颜色纯度和亮度。
LED光源的色坐标精度对于不同的照明场景和应用需求有着不同的要求。
二、LED光源的精度模型为了评价LED光源的色彩性能,科学家们研发了多种精度模型用于衡量和优化LED光源的色彩表现。
其中,色差值、显色指数、色偏值等是比较常见的模型。
1. 色差值色差值是比较常见的LED光源精度模型,其通过比较光源发出的光与标准光源之间的差异性来评估光源的色彩表现。
目前,主要的色差值包括CIE1976色差(ΔE*),该模型可以通过测量被试者对比两种颜色的相似度来计算颜色误差。
2. 显色指数显色指数又被称为“Ra值”,是衡量光源对物体色彩还原能力的参数。
显色指数越高,则说明光源的色彩表现能力越好,但其在LED光源评价中也存在一定的局限性。
3. 色偏值色偏值是指光源渲染出来的颜色与标准颜色之间的偏差值,通常被表示为“正向色偏”或“反向色偏”。
《颜色Lab值及色差评价方法的建立与应用》篇一一、引言在颜色科技和质量控制领域,颜色Lab值以及色差评价方法的应用变得尤为重要。
它们对于色彩的精确表达、品质检测和色彩空间转换等领域起着关键作用。
本文旨在阐述颜色Lab值的定义及计算方法,同时探讨色差评价方法的建立和应用,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
二、颜色Lab值的定义及计算方法1. 定义颜色Lab值是一种基于人类视觉感知的颜色空间表示方法,由国际照明委员会(CIE)制定。
Lab颜色空间由L(亮度)、a (红绿轴)和b(黄蓝轴)三个分量组成,可以准确地表示人眼所能感知到的所有颜色。
2. 计算方法颜色Lab值的计算需要使用色度计等设备进行颜色测量。
在测量过程中,色度计将光线分解成不同波长的光束,然后通过算法计算得到颜色的L、a、b值。
其中,L值表示颜色的亮度,a值表示颜色的红绿倾向,b值表示颜色的黄蓝倾向。
三、色差评价方法的建立1. 原理色差是指两个颜色之间的差异程度,通常用数值来表示。
色差评价方法的建立基于颜色Lab值的计算结果,通过比较两个颜色的L、a、b值来计算色差。
2. 计算方法常用的色差计算方法有欧氏距离法、曼哈顿距离法等。
其中,欧氏距离法是最常用的色差计算方法之一,它通过计算两个颜色在Lab空间中的距离来得到色差值。
色差值越大,表示两个颜色之间的差异越大。
四、色差评价方法的应用1. 质量控制在生产过程中,色差评价方法可以用于检测产品的颜色质量。
通过比较产品与标准样品的颜色Lab值和色差值,可以判断产品是否符合质量要求。
这有助于提高产品的质量和减少生产成本。
2. 色彩空间转换在色彩空间转换过程中,色差评价方法可以用于评估转换结果的准确性。
例如,在将RGB颜色空间转换为Lab颜色空间时,可以通过计算转换前后的色差值来评估转换结果的准确性。
3. 图像处理和数字印刷在图像处理和数字印刷领域,色差评价方法可以用于评估图像处理和印刷结果的颜色准确性。
评估led洗墙灯和led 投光灯混色均匀度的指标-色品标准方差的测试与计算探讨作者:韩柏光朗文光电缔朗照明摘要:本文参考色容差指标提出了色品标准方差指标,用于快速测试和评估一个混色灯具光斑的混色均匀度。
随着LED的大规模应用和新标准GB-50034的出台,色容差SDCM的概念越来越深入到工程招标文件,灯具厂家说明书和LED产品制造商的说明书中,用于说明灯具之间,批次之间的产品光色一致性,不但要选择LED的BIN,还要对BIN做更深入的SDCM要求,一般SDCM<5可不被人眼识别出产品之间的差别。
SDCM快速进入了照明设计时的法眼,越来越多地会有人问“你们家灯具和灯珠的SDCM 是多少?”SDCM的实际图解近似于“一个实际色品坐标离另外典型色品坐标的相对位移”。
这一指标的盛行引出了另外一个尚未列入任何标准的另外一个需求:“如何量化地评估一个彩色灯具混色出来的光斑的均匀度”。
制造灯具的厂商一般不会透露的一个事实是,RGB或者RGBW,RGBAW灯具中RA芯片的大小,发光规律和GB的发光规律,与W的发光规律是不同的,由于光是直线传播的,在相同的透镜中,RGBAW的光的轨迹是不完全重叠的。
以红色芯片小,蓝绿色芯片大为例子,RGB灯具照射出来的光斑(不讨论透镜本身的设计)一般中间部分较为均匀,外圈偏青。
一般地影响混色的主要因素有:1.芯片的尺寸2.单只LED封装中芯片的数量3.LED的实际封装样式 4.包含多只LED 的灯具的实际发光面尺寸和照射距离的相对关系 5. 选用透镜角度6.选用透镜和LED 的匹配 7.存在多个独立回路时的多个回路的均匀的配电 回到SDCM 指标由来和使用方式上去我们不难得到,这是两个相近的数学命题,其基础都是数理统计理论中的一个关键词-标准方差,用于表示数据集的离散程度:一般计算步骤为:1。
求每一个数与这个样本数列的数学平均值之间的差,称均差;2。
计算每一个差的平方,称方差;3。
led评估方法LED(Light Emitting Diode),即发光二极管,是一种半导体光源,一直以来被广泛使用于电子显示屏幕、车灯、路灯及室内装饰照明等领域。
然而,为了确保LED的有效性和可靠性,需要进行一系列的评估测试,以验证其性能参数和寿命特性。
以下是常用的LED评估方法及其相关参数。
1. 光通量(Luminous Flux)光通量是LED的最常见评估指标,它表示LED发出的总的光功率。
通常使用光度测量仪(photometer)来测量,并以流明(lumen)为单位表示。
2. 发光效率(Luminous Efficacy)发光效率是表示LED能将电能转化为光能的能力,它是通过比较光通量与消耗的功率(单位:瓦特)来计算。
发光效率通常以流明每瓦(lm / W)为单位表示。
3. 色温(Color Temperature)颜色温度是指白色光的表现,在国际标准中以开尔文(Kelvin)为单位表示。
根据变温炽灯所发出的光谱,将色温分为“暖白光”、“自然白光”、“清白光”和“冷白光”四类。
4. 显色指数(Color Rendering Index)显色指数是衡量各种光源能否准确还原物体颜色的参数,通常使用白炽灯为100作为比较。
显色指数越高,表明光源越能还原物体的真实颜色,但同时也意味着其发光效率会降低。
5. 光衰(Light Decay)光衰是LED灯泡使用过程中光通量降低的现象,通常是因为LED芯片的老化或其它材料的变化导致。
光衰可以按照不同的时间间隔和不同的衰减率(单位:% / h)来评估,以预测LED的寿命和维护需求。
6. 电压当前(Forward Voltage)电压当前是指当LED流经当前时的电压值,它是由LED芯片、晶体管和电流控制器的参数决定的。
电压当前通常以伏尔特(V)为单位来表示,是LED的一个重要参数之一。
7. 明亮度(Brightness)明亮度是指LED灯产生的光的强度,通常以坎德拉(Candela,一般写作“cd”)为单位表示。
光源物料评估管理办法SSL-N-MR-RD-002
1目的
规范LED光源物料的评估标准,指导物料评估及新物料导入工作的进行。
2适用范围
适用于LED光源产品涉及的新物料评估。
3定义
初步判定:根据产品1000H老化数据及其判定标准,做出新物料是否可以导入的判定;
阶段判定:根据产品3000H老化数据及其判定标准,做出继续老化或者停止承认的判定;
最终判定:根据产品6000H老化数据及其判定标准,如果不满足标准,做出新物料失效,停止使用的判定;
4职责
参考替代物料承认流程图,各部门相互协作,完成物料评估与导入工作;
4.1 光源研发部负责制定,完善和解释本评估标准,负责主导新物料的评估,承认和导入工作;4.2 溧阳工程部负责根据本标准,协助完成物料的评估工作;
4.3 采购部负责光源新物料样品及相关规格资料,承认资料的收集,协助光源研发部完成承认
工作;
4.4 溧阳生产部负责进行新物料的小批量试产;
4.5 溧阳品质部负责新物料试产中,制定检验标准并进行品质监控,提出品质异常问题;
5内容
5.1 荧光胶
5.1.1荧光胶-用于镜面银基板
5.1.2荧光胶-用于陶瓷基板
5.2 围墙胶
5.3 固晶胶
5.4芯片
5.5 基板
5.5.1 镜面银基板
5.5.2 陶瓷基板
5.6 荧光粉
5.7 金线
备注:1)所有老化以24H的数据为起始数据;
6注意事项
无
7参考文件
替代物料承认流程图8相关附件
9相关表单
表7 芯片等级表
表8 各种物料评估时间安排。
《颜色Lab值及色差评价方法的建立与应用》篇一一、引言随着科技的进步与色彩技术的飞速发展,色彩管理和质量控制成为了诸多行业领域内的重要问题。
其中,颜色的准确表示与色差的有效评价,对产品质量和视觉效果的评估具有重要意义。
在颜色领域中,Lab颜色空间及其对应的Lab值作为一种有效的颜色表达工具,在各种领域得到广泛应用。
而为了对色差进行有效的评价,科学、精确的色差评价方法显得尤为重要。
本文旨在探讨颜色Lab值的建立与计算方法,以及色差评价方法的建立与应用。
二、颜色Lab值的建立与计算1. Lab颜色空间概述Lab颜色空间是一种基于物理特性的颜色空间,它将颜色分为亮度分量(L)和两个颜色对立分量(a和b)。
其特点在于可以提供一种统一的颜色表达方式,有效描述人眼感知的色彩变化。
2. Lab值的计算Lab值的计算主要基于色彩转换算法,将RGB或其他颜色空间的色彩信息转换为Lab空间的数值。
通过这种转换,我们可以得到颜色的亮度、色度和饱和度等参数,从而实现对颜色的精确描述和比较。
三、色差评价方法的建立1. 色差评价的重要性色差评价是衡量两种颜色之间差异的重要手段,对于产品质量控制、色彩复制和视觉效果评估具有重要意义。
2. 常用色差评价方法常用的色差评价方法包括欧氏距离法、CIEDE2000等。
这些方法基于不同的数学模型和算法,能够提供不同精度和适用范围的色差评价结果。
3. 结合Lab值的色差评价结合Lab值进行色差评价,可以通过计算两个颜色在Lab空间中的距离来反映它们之间的差异。
这种方法具有简单、直观的特点,适用于多种场合的色差评价需求。
四、色差评价方法的应用1. 产品质量控制在制造业和印刷业等领域,通过使用色差评价方法,可以有效地监控产品质量,确保产品颜色的稳定性和一致性。
2. 色彩复制与复制品评估在艺术设计和图像处理等领域,色差评价方法可用于评估复制品与原作之间的色彩差异,以实现更准确的色彩复制和评估。
从国际标准分析LED色容差色容差定义及麦克亚当椭圆理论色容差:表征光色电检测系统软件计算的X、Y值与标准光源之间差别。
数值越小,表示产品光色坐标和标准值越接近,光源发出的光谱与标准光谱之间的差别越小,准确度越高,光的颜色越纯正。
麦克亚当椭圆理论:1942年科学家麦克亚当利用相关原理对25种颜色进行实验,在每个颜色点大约5到9个对侧方向上测量,记录它们刚好能够分辨出颜色差异时的两点距离,结果得到的是一些面积大小各异、长短轴不等的椭圆,称为麦克亚当椭圆。
麦克亚当椭圆通常用“阶”来描述,这里所说的“阶”其实就是指标准差。
1阶麦克亚当椭圆指的是距离目标颜色1倍的颜色匹配结果变动的标准差,同理可知,3阶、4阶等的含义。
色容差主要标准类别目前国内主要色容差标准主要有北美ANSI标准、IEC、欧盟标准、其对应色容差中心点归纳如下:相关色容差对应的色温范围行业标准水平:1.能源之星ANSIC78.376,色容差≤7SDCM,按LED特性划分区域。
2.欧盟标准ERP,色容差≤6SDCM,按照明技术要求来规范LED划分区域。
3.国标GB10682——2002,双端荧光灯性能要求色容差≤5SDCM,可作为LED 灯色容差要求参考。
对比IEC标准和ANSI标准3阶示意图关于色容差问题测试注意事项:1.由图可知:IEC和ANSI两种标准中心点有差别,其中6500K、3000K、2700K 差别明显,所以下单必须先确认使用什么标准(目前同一方光电按照IEC标准测试,也可根据客户需求选择其他标准)。
2.选择对应色温段色容差中心点坐标,例如6500K色温选择2700K标准测试色容差会很大(有些机器会自动选择)。
色容差与色差的区别色差:颜色的差异,即两个光色X、Y坐标值的差异大小,差值越小,色差越小。
色容差:表征产品X、Y值与标准光源X、Y值之间差别,距离越小,色容差越小。
说明:A(样品)为3阶,B点为3阶,D点为5阶,A——B色差(X=+0.0099,Y=+0.0148)比A——D色差(X=+0.0030,Y=——0.0041)大,但A——B色容差相等,A——D色容差相差2个,所以色容差和色差不能混淆概念。
LED照明产品光色参数测量比对及结果分析与传统照明产品相比,LED照明产品具有节能、寿命长、环境友好等诸多优势。
随着LED技术的发展,相应的照明产品[1~3]在普通照明、汽车、农业等应用领域的占有率不断提高。
随着应用的不断推广,对LED 照明产品测量结果准确度的要求也越来越高。
然而,测量的准确度不仅由仪器校准、测试过程所决定,还与被测样品的特性紧密相关,这些因素都成为构成测量结果不确定度的一个分量。
例如,评价一个LED产品的性能,最常用的指标就是光通量[4],而光通量的测试结果容易受到灯座类型、环境温度、灯具电源的稳定性、预热时间等因素的影响。
对于同一种照明产品,采取不同的测量方法之间也存在差异。
这些不确定因素严重影响着LED照明市场的健康发展。
因此,为了更好地了解LED照明产品的计量差异,提高中德两国LED照明产业计量和测试的一致性,此次比对具有重要的现实意义。
1 比对流程和安排比对的大体流程如图1所示。
首先传递样品的选择,包括测量设备校准,待选LED产品进行首次测试,然后经历一定时间的老化过程,在其中选取一定数量的性能优良的灯作为传递标准。
主导实验室对传递标准进行第一次测试,然后同一国家的其他实验室进行测试,测试完毕后,将传递样品送往另外一个国家的各实验室进行测试。
待对方国家测试完毕后,样品返还到传递样品的提供国,该国的主导实验室进行二次测试,以便监测比对传递样品的稳定性。
最后,两个国家将实验数据进行交换、分析。
图1 比对试验测试流程图Fig.1 Test flow of LED comparison1)传递样品的筛选。
样品筛选主要通过前期的老化实验得到。
所有的被选LED样品都是在两国的灯具市场随机选取,包括至少10个LED球泡灯、10个LED筒灯、10个LED路灯。
在进行测试之前,为了确保测试结果的一致性,减少LED照明产品本身不稳定带来的影响,所有LED照明产品在进行实验之前均在常温环境下老化1 000 h,然后在其中选取性能优良的样品作为传递样品。
LED产品质量系统性的评估分析方法固态照明(SSL)的产品开发不仅仅局限于LED 和驱动电子领域。
Richie Richards 阐释了该如何评估这其中复杂的设计要素,这些要素包括了材料选择、热处理、兼容性等问题。
只要恰当处理好它们,定能生产出最佳的照明产品。
古话说的好:“当你亲眼所见就能知道东西的品质,但有时却无法言表。
”影响固态照明性能的设计要素,正如所言,通常是难以形容的。
LED 产生的光不过是整个评价系统里的一小部分。
要进行完整的评估鉴定,安装过程和产品的生命周期同等重要。
接下来我们看看易产生疑问的的一些例子。
LED 技术发展迅速,不少灯具商家喜欢就有关产品的色彩品质、亮度、发光效率、耐久性,甚至是整个产品提出无根据的索赔要求。
没有恰当的热处理设计,或是电路设计不当,都会造成过度电性应力,如果在生产过程中产生了化学兼容性问题,将导致LED 产品的质量劣变,甚至产生照明故障。
总体评估为了确保固态照明产品的质量,进行定量的测试至关重要。
这将决定设计强度和产品长久的可靠性。
不仅仅是只是LED 部分,整个固态照明产品都关乎品质。
科锐公司(Cree)推出了对LED 灯具进行了有关热学、电学、机械、光度及光学参数(TEMPO)的全面测试。
TEMPO 服务帮助LED 元件客户解决问题。
该项目还能使产品开发人员快速应对挑战、节约开发成本、为新产品争取更多的市场时间。
照明产品的系统评估是一个多点式的测试和分析过程。
工程人员必须进行一系列的有关热学、电学、机械、光度的测试,并提交能够确定产品性能的数据全面报告。
本文结尾处的工具栏附上TEMPO 服务详细的测试目录。
此外,测试结果将应用到由照明工程学会(IES)通过的TM-21 标准,来设计LED 的。