Introduction aux performances photoélectriques de l’affichage LED

Jun 25, 2021

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Les performances optoélectroniques sont particulièrement importantes pour les produits LED, alors savez-vous quelles sont les performances photoélectriques des produits d’affichage LED? Laissez-moi en apprendre davantage sur les normes de test pour les performances photoélectriques des produits LED avec l’éditeur.

1. Caractéristiques électriques

Les paramètres caractéristiques électriques des LED comprennent le courant avant, la tension directe, le courant inverse et la tension inverse. Ce test est généralement effectué avec un compteur de tension et de courant, dans le cas d’une alimentation en courant constant et en source de tension constante. Les paramètres de tension directe maximale admissible, de courant avant, de tension inverse et de courant peuvent être obtenus en testant les caractéristiques électriques de la LED. En outre, la meilleure valeur de puissance de fonctionnement de la LED peut également être obtenue.

2. Caractéristiques de la lumière

Il comprend principalement le flux lumineux et l’efficacité lumineuse, l’intensité lumineuse et les caractéristiques de distribution de l’intensité lumineuse, ainsi que les paramètres spectraux.

Flux lumineux et efficacité lumineuse: Il existe généralement deux méthodes, la méthode de la sphère d’intégration et la méthode du photomètre à angle variable. Bien que le résultat du test de ce dernier soit le plus précis, le premier est généralement utilisé en raison du processus fastidieux. Lors du test avec la méthode de la sphère d’intégration, la LED testée peut être placée au centre de la sphère ou sur la paroi de la sphère. Une fois le flux lumineux mesuré, l’efficacité lumineuse de la LED peut être mesurée avec un testeur de paramètres électriques, c’est-à-dire l’efficacité lumineuse.

Caractéristiques de distribution de l’intensité lumineuse et de l’intensité lumineuse: Étant donné que la distribution de l’intensité lumineuse de l’écran LED est incohérente, ses résultats de test varient en fonction de la distance de test et de la taille de l’ouverture du détecteur, ce qui permet à chaque LED d’effectuer un test d’intensité lumineuse et un test dans les mêmes conditions. Évaluation, de sorte que le résultat est plus précis.

Paramètres spectraux: comprennent principalement la longueur d’onde d’émission de crête, la largeur de bande du rayonnement spectral et la distribution de puissance spectrale. Les caractéristiques spectrales de la LED peuvent être représentées par la distribution de puissance spectrale, et les paramètres de chromaticité peuvent également être obtenus par la distribution de puissance spectrale. Généralement, le test de la distribution de puissance spectrale doit être effectué par division de la lumière, et la lumière monochromatique dans la lumière mixte est distinguée une par une pour la mesure. Les prismes et les caillebotis peuvent être utilisés pour obtenir un fractionnement léger.

3. Caractéristiques de commutation

Fait référence aux caractéristiques de changement de lumière, d’électricité et de couleur de la LED au moment de la mise sous tension et hors tension. Grâce à ce test, l’état de fonctionnement et les propriétés matérielles de la LED peuvent être obtenus au moment de la mise sous tension et de la mise hors tension, afin de comprendre la perte de la LED lorsque l’alimentation est allumée et éteinte.

4. Caractéristiques de couleur

Comprennent principalement les coordonnées chromatiques, la longueur d’onde dominante, la pureté des couleurs, la température de couleur et le rendu des couleurs, etc. Les méthodes d’essai comprennent la spectrophotométrie et la méthode intégrale.

Spectrophotométrie: La distribution de puissance spectrale de la LED est mesurée spectroscopiquement par un monochromateur, puis les paramètres de chromaticité correspondants sont obtenus en intégrant la fonction de pondération chromatique.

Méthode intégrale: Utilisez un filtre de couleur spécifique avec un photodétecteur pour mesurer directement les paramètres de chromaticité.

5. Caractéristiques thermiques

Il fait également référence à la résistance thermique et à la température de jonction. La résistance thermique fait référence au rapport entre la différence de température le long du canal de flux de chaleur et la puissance dissipée sur le canal, et la température de jonction fait référence à la température de jonction PN de la LED. Il existe deux méthodes pour tester la température de jonction des LED. L’une consiste à mesurer la température de surface de la puce LED à l’aide d’un microscope à température infrarouge ou d’un micro thermocouple, et l’autre consiste à utiliser le changement de rapport inverse entre la tension de polarisation avant et la température de jonction sous un certain courant. Relation permettant de déterminer la température de jonction de la LED.


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