Угол половинной яркости что это

Угол раскрытия луча и Угол половинной яркости светодиода, что это такое?

Угол половинной яркости что это

Всем доброго времени суток, а особенно ценителям светодиодных поделок и всего, что с ними связано!
Нередко в характеристиках встретишь подобную надпись : «Угол раскрытия луча и Угол половинной яркости«. Так что это такое?
1) Угол раскрытия луча — это телесный угол, в границах которого расположен световой поток.

Угол половинной яркости что это

2) Угол половинной яркости — Угол половинной яркости — это угол, при котором яркость источника света уменьшается в два раза.

Угол половинной яркости что это

Как не по наслышке мы знаем, что светодиодов нынче просто немереное разнообразие!
Они различаются по форме, параметрам, габаритам и даже светодиоды в одном и том же корпусе, могут сильно отличаться по своим характеристикам.

Но сегодня расскажу о двух интересных чипах, а так же увидите видео.
Не буду перечислять их характеристики, а затрону лишь одну из них.
Собственно ради которой эта тема и создавалась!

Участники:
1) OSRAM Golden Dragon — Угол раскрытия луча = 170 гр.

Угол половинной яркости что это

Угол половинной яркости что это

Угол половинной яркости что это

Стихия светодиодов с подобным углом — это освещение помещений, витрин, тоннелей, салона авто, холодильных камер и т.д.
Свет у таких чипов по максимуму заполняет всё пространство. Поэтому практически отсутствует теневые (слепые зоны). В помещениях с такими зонами не комфортно работать, согласитесь?
Из недостатков, может быть небольшая сила светового потока. Но в помещении это не так важно, как равномерное освещение всего пространства.
Смотрим видео…

2) Samsung LH351B — Угол раскрытия луча = 120 гр.

Угол половинной яркости что это

Светодиоды с углом в 120 градусов нынче очень популярны и их преобладающее множество, из-за своей универсальности. Их устанавливают как в светильники помещений, так и в фары автомобиля.
Светодиоды с более меньшим углом, уже устанавливаются где нужен точечный и далеко светящий луч.
Однако, ныне набирают популярность оптические элементы (Линзы), с помощью которых, можно усилить световой поток, или добиться необходимых формы и угла источника света.
Сморим видео…

Надеюсь кому то данная статья станет полезной при выборе светодиодов по назначению.
Всем добра и хорошего освещения!

Источник

Угол половинной яркости что это

Угол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что это Угол половинной яркости что это

В последнее время часто начал встречать фразу
«Угол половинной яркости, это угол, на котором сила света равна половине осевой». Интересует терминологически правильно ли построено это выражение? У меня сомнения вызвывает «угол половинной яркости» ведь яркость зависит от силы света и проекции площади источника света или рассеивателя.

на мой взгляд. Вопрос не только теоретический. К примеру светильник УСС в Дубовой роще имел наибольший размер из проверяемых, что при одинаковой силе света снижало его яркость в направлении глаз наблюдателя. Это хорошо было видно на выставке. Чем меньше световое отверстие светильника со светодиодами, тем дольше я приходил в себя после его рассмотрения Угол половинной яркости что это

Угол половинной яркости что это

В последнее время часто начал встречать фразу
«Угол половинной яркости, это угол, на котором сила света равна половине осевой». Интересует терминологически правильно ли построено это выражение? У меня сомнения вызвывает «угол половинной яркости» ведь яркость зависит от силы света и проекции площади источника света или рассеивателя.

на мой взгляд. Вопрос не только теоретический. К примеру светильник УСС в Дубовой роще имел наибольший размер из проверяемых, что при одинаковой силе света снижало его яркость в направлении глаз наблюдателя. Это хорошо было видно на выставке. Чем меньше световое отверстие светильника со светодиодами, тем дольше я приходил в себя после его рассмотренияУгол половинной яркости что это

Угол половинной яркости что это

Угол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что это Угол половинной яркости что это

Изображения

Угол половинной яркости что этоMail0001-web.jpg (396.0 Кб, 58 просмотров)
Угол половинной яркости что этоMail0002.JPG (436.1 Кб, 40 просмотров)

Угол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что это Угол половинной яркости что это

Угол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что это Угол половинной яркости что это

Опровергните, если я неправ.

Угол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что это Угол половинной яркости что это

Опровергните, если я неправ.

Угол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что это Угол половинной яркости что это

Я считаю, что это выражение неверно не только терминологически, но и принципиально.
Почему?

Во-вторых, выражение завязано на осевой силе света, а она, собственно, ничем не лучше любой другой. Имеет смысл ее выделять лишь в СП круглосимметричного или косинусного светораспределения, где осевая = максимальная, а все остальные связаны с ней определенной зависимостью. Тогда действительно, можно взять некий коэффициент, завязанный на максимум, и одной цифрой охарактеризовать кривую.

Ну и в-третьих. Зачем делать параметр, увязывающий 2 разных величины неочевидной связью, причем даже из определения параметра специалистам непонятен его смысл?

Угол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что это Угол половинной яркости что это

Угол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что этоУгол половинной яркости что это Угол половинной яркости что это

Это один из ляпусов, которые встречаются в новых журналах «Полупроводниковая светотехника» и «Современная светотехника».
Но сначала, СПАСИБО, учредителям и руководителям проектов этих журналов за то, что они появились на свет.

Есть, действительно, познавательные и занимательные статьи, которые советую почитать всем. Мне особенно понравились, «Системы естественного освещения: основные критерии, примеры внедрения и расчета» (особая благордарность Валерию Манушкину за перевод этой статьи, журнал «Современная светотехника»), «Пилотный проект Samsung LED в Санкт-Петербурге» («Полупроводниковая светотехника» №2), «Электромагнитная совместимость светодиодных светильников: соблюдать или не соблюдать?» («Полупроводниковая светотехника» №2)
Да и остальные статьи стоит посмотреть.

Ну, а теперь маленький бочонок дегтя в эту ложку медаУгол половинной яркости что это
Господа редакторы и иже с ними, есть пожелание, надо более внимательно отнестись к терминологии из светотехнической области и других смежных: «с высоким индексом светопередачи», «ДнаТ», «получаем экономию электроэнергии до 3 ГВт (это размерность мощности) в год», «Для симметричной оптики, когда пик светового потока приходится на середину кривой распределения света, угол половинной яркости (FWHM) определяется как угол, при котором интенсивность освещения падает на 50 % от максимального значения».

Источник

Технические характеристики и параметры светодиодов

Принципиально все светодиоды характеризуются рядом конкретных технических характеристик, электрических и световых, о которых мы и поговорим далее. Данные характеристики вы сможете найти в даташите (в технической документации) на светодиод.

Электрические характеристики — это: прямой ток, прямое падение напряжения, максимальное обратное напряжение, максимальная рассеиваемая мощность, вольт-амперная характеристика. Световые параметры — это: световой поток, сила света, угол рассеяния, цвет (или длина волны), цветовая температура, световая отдача.

Угол половинной яркости что это

Прямой номинальный ток (If – forward current)

Номинальный прямой ток — это ток, при прохождении которого через данный светодиод в прямом направлении, производитель гарантирует паспортные световые параметры данного источника света. Другими словами, это рабочий ток светодиода, при котором светодиод точно не перегорит, и сможет нормально работать на протяжении всего срока эксплуатации. В этих условиях p-n-переход не будет пробит и не перегреется.

На практике величина номинального прямого тока зависит от размера кристалла, от типа полупроводника, и лежит в диапазоне от единиц микроампер до десятков миллиампер (для светодиодных сборок типа COB — еще больше).

Угол половинной яркости что это

Прямое падение напряжения (Vf – forward voltage)

Прямое падение напряжения на p-n-переходе, вызывающее номинальный ток светодиода. Напряжение прикладывается к светодиоду так, что анод имеет положительный потенциал относительно катода. В зависимости от химического состава полупроводника, от длины волны оптического излучения, различаются и прямые падения напряжения на переходе.

Кстати, по прямому падению напряжения можно определить химический состав полупроводника. А вот приблизительные диапазоны прямых падений напряжений для различных длин волн (цветов света светодиодов):

Инфракрасные светодиоды с длиной волны более 760 нм на базе арсенида галлия имеют характерное падение напряжения менее 1,9 В.

Красные (например галлия фосфид — от 610 нм до 760 нм) — от 1,63 до 2,03 В.

Оранжевые (галлия фосфид — от 590 до 610 нм) — от 2,03 до 2,1 В.

Желтые (галлия фосфид, от 570 до 590 нм) — от 2,1 до 2,18 В.

Зеленый (галлия фосфид, от 500 до 570 нм) — от 1,9 до 4 В.

Синий (селенид цинка, от 450 до 500 нм) — от 2,48 до 3,7 В.

Фиолетовый (индия-галлия нитрид, от 400 до 450 нм) — от 2,76 до 4 В.

Ультрафиолетовый (нитрид бора, 215 нм) — от 3,1 до 4,4 В.

Белые (синий или фиолетовый с люминофором) — около 3,5 В.

Угол половинной яркости что это

Максимальное обратное напряжение (Vr – reverse voltage)

Угол половинной яркости что это

Эта характеристика измеряется при температуре окружающей среды в 25°C. Это та мощность (зачастую в мВт), которую корпус светодиода еще способен рассеивать непрерывно, и не перегорит. Она вычисляется как произведение падения напряжения на текущий через кристалл ток. Если это значение будет превышено (произведение напряжения на ток), то очень скоро кристалл будет пробит, произойдет его тепловое разрушение.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ — график)

Характер ВАХ зависит от химического состава кристалла. ВАХ оказывается очень полезна при проектировании электронных устройств со светодиодами, ведь благодаря ей можно без поведения практических измерений узнать, какое напряжение необходимо приложить к светодиоду, чтобы получить заданный ток. Еще с помощью ВАХ можно более точно подобрать к диоду токоограничительный резистор.

Угол половинной яркости что это

Сила света, световой поток (luminous intensity, luminous flux)

Световые (оптические) параметры светодиодов измеряются еще на стадии их производства, при нормальных условиях и на номинальном токе через переход. Температура окружающей среды принимается равной 25°C, устанавливается номинальный ток, и измеряются сила света (в Кд — кандела) или световой поток (в Лм — люмен).

Под световым потоком в один люмен понимают световой поток, испускаемый точечным изотропным источником с силой света, равной одной канделе, в телесный угол в один стерадиан.

Угол половинной яркости что этоСлаботочные светодиоды характеризуются непосредственно силой света, которая указывается в милликанделах. Кандела — это единица силы света, а одна кандела — это сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср.

Другими словами, сила света количественно отражает интенсивность светового потока в определенном направлении. Чем меньше угол рассеяния — тем больше будет сила света светодиода при одном и том же световом потоке. Например сверхъяркие светодиоды обладают силой света в 10 и более кандел.

Угол половинной яркости что это

Угол рассеяния светодиода (Viewing angle)

Эта характеристика часто описывается в документации на светодиоды как «двойной угол половинной яркости тэта», и измеряется в градусах (deg-degrees-градусы). Название именно таково, поскольку светодиод как правило имеет фокусирующую линзу, и яркость не по всему углу рассеяния получится равномерной.

Вообще этот параметр может лежать в диапазоне от 15 до 140°. У SMD светодиодов этот угол шире, чем у выводных собратьев. Например 120° для светодиода в корпусе SMD 3528 — это нормально.

Длина волны света (Dominant Wavelength)

Измеряется в нанометрах. Характеризует цвет излучаемого светодиодом света, который в свою очередь зависит от длины волны и от химического состава полупроводникового кристалла.

Инфракрасное излучение имеет длину волны более 760 нм, красный цвет — от 610 нм до 760 нм, желтый — от 570 до 590 нм, фиолетовый — от 400 до 450 нм, ультрафиолетовый — менее 400 нм. Белый свет выделяется при помощи люминофоров из ультрафиолетового, фиолетового или синего.

Данная характеристика задается в документации на белые светодиоды и измеряется в кельвинах (К). Холодный белый (около 6000К), теплый белый (около 3000К), белый (около 4500К) — точно показывает оттенок белого света.

Угол половинной яркости что это

В зависимости от цветовой температуры, цветопередача будет разной, и воспринимается человеком белый цвет с разной цветовой температурой — по разному. Теплый свет более комфортен, он лучше подойдет для дома, холодный — больше подходит общественным помещениям.

Угол половинной яркости что это

Для светодиодов, применяемых для освещения сегодня, данная характеристика находится в районе 100 Лм/Вт. Мощные модели светодиодных источников света превзошли компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), и достигают 150 и более Лм/Вт. По сравнению с лампами накаливания, светодиоды превосходят их по световой отдаче более чем в 5 раз.

В принципе, световая отдача численно показывает, насколько эффективен источник света в плане энергопотребления: сколько ватт требуется для получения определенного количество света — сколько люмен наватт.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Ультраяркие светодиоды компании CREE

По оценкам экспертов, около 20% электроэнергии, вырабатываемой во всем мире, приходится на освещение.

Мощные светодиоды потребляют в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2 раза меньше, чем люминесцентные лампы при одинаковых величинах светового потока. Срок службы лампы накаливания — около 1000 часов, люминесцентной лампы — около 5000 часов. Для сравнения, срок эксплуатации светодиодных светильников — от 50 до 100 тысяч часов. Из этого следует, что радикально решить вопрос экономии электроэнергии и затрат на обслуживание систем освещения может только применение светодиодных источников света. Таким образом, применение светодиодных светильников дает двойную экономию: электроэнергии и затрат по эксплуатации осветительных приборов (замена и ремонт).

Светодиоды очень компактны, не требуют высокого напряжения питания, не имеют бьющихся частей (светодиоды — это твердотельные приборы), что обеспечивает устойчивость к вибрации и ударам, не содержат вредных веществ. На основе светодиодов можно создавать источники света с произвольной диаграммой направленности. Кроме того, светодиоды могут работать при низких температурах окружающей среды, что проблематично для люминесцентных ламп.

Компания Cree выпускает ультраяркие (другое равноценное название — сверхъяркие) и мощные (осветительные) светодиоды. Между этими группами твердотельных источников света невозможно провести четкую грань, поэтому в данной статье рассматривается классификация серий светодиодов по версии производителя Cree, которая представлена на рисунке 1.

Угол половинной яркости что это

Рис. 1. Серии ультраярких и мощных светодиодов фирмы Cree

К ультраярким светодиодам, предназначенным для индикации, производитель относит круглые (P2 Round) и овальные (ScreenMaster P2 Oval) светодиоды в корпусе для монтажа в отверстия, серию Р4 (корпус «пиранья») и серии светодиодов для поверхностного монтажа в корпусах PLCC2, PLCC4 и PLCC6. К мощным светодиодам, предназначенным для осветительных приборов, компания Cree относит серии XLamp XR, XLamp XP, XLamp MC.

Применение ультраярких светодиодов

Ультраяркие светодиоды предназначены, в первую очередь, для индикации (обычно с относительно большого расстояния) и, во вторую, — для подсветки или в качестве маломощных источников света. Некоторые варианты применения сверхъярких светодиодов показаны на рисунке 2.

Угол половинной яркости что это

Рис. 2. Некоторые варианты применения ультраярких светодиодов Cree

Светофоры, световые указатели, светодиодные экраны и электронные табло — это одни из самых массовых приложений ультраярких светодиодов. Замена галогенных ламп, ручные и головные фонари с минимумом потребления энергии, медицинские инструменты с местной подсветкой, например, для стоматологии и других медицинских приложений. Наиболее востребованы светодиодные светильники для подсветки витрин ювелирных магазинов, так как тепловыделение светодиодных источников света существенно меньше по сравнению с галогенными лампами. Воздействие повышенной температуры на ювелирные изделия приводит к преждевременному изменению внешнего вида некоторых металлов (к сожалению, не в лучшую сторону). Это главная причина, по которой ювелиры проявляют большой интерес к перспективным светодиодным системам освещения.

Массовое использование ультраярких светодиодов происходит в автомобильной промышленности. Это задние фары, габаритные огни и стоп-сигналы, подсветка салона и приборной панели. Применение современных светодиодов дает широкое поле деятельности дизайнерам для реализации самых разных вариантов декоративного освещения.

В промышленности востребована подсветка в коммерческих морозильных камерах из-за гораздо меньшего тепловыделения светодиодных светильников. Простота реализации локальной и направленной подсветки позволяет с успехом использовать ультраяркие светодиоды в системах машинного зрения. И, конечно, одно из наиболее востребованных приложений для сверхъярких светодиодов — подсветка дисплеев. Несомненно, с каждым годом количество ЖК-телевизоров и мониторов со светодиодной подсветкой будет только увеличиваться. Конечно, все сферы применения ультраярких светодиодов перечислить невозможно, поэтому переходим к принципам зрительного восприятия человека и световым характеристикам светодиодов, без которых невозможно правильное понимание параметров ультраярких и мощных светодиодов.

Зрительное восприятие
и фоторецепторы глаза человека

Принцип работы глаз человека определяет развитие систем освещения и отображения информации. Фоторецепторы сетчатки глаза имеют два типа зрительных клеток: палочки и колбочки. Палочки гораздо чувствительнее к яркости, но не различают цвета. Колбочки различают цвет в видимом диапазоне от 380…400 нм (фиолетовый) до 770 нм (красный), но слабо реагируют на интенсивность светового потока. Сетчатка содержит три типа колбочек, каждый из которых чувствителен к своему цвету (синему, зеленому или красному). Это показано на рисунке 3.

Угол половинной яркости что это

Рис. 3. Чувствительности цветовых рецепторов глаза в разных диапазонах видимого спектра

Как мы видим, графики в значительной степени пересекаются. Обратите внимание, что чувствительность глаза к синей части спектра минимальна (график показан с умножением на 20 от истинного значения). Суммарный отклик колбочек имеет четко выраженный максимум в области зеленого цвета с длиной волны около 555 нм, что показано на рисунке 4.

Угол половинной яркости что это

Рис. 4. Суммарная чувствительность цветовых рецепторов глаза в видимом диапазоне света

Палочек намного больше, чем колбочек, поэтому сетчатка глаза гораздо чувствительнее к интенсивности светового потока, чем к цвету. Очень важно и то, что восприятие яркости света глазом среднестатистического человека происходит по логарифмическому закону. Например, реальная сила света, требуемая для формирования 50-процентного серого изображения (точно по центру между абсолютно черным и полностью белым) составляет примерно 18% от силы света, нужной для формирования полностью белого изображения. Нелинейное восприятие яркости глазом человека должно обязательно учитываться при выводе информации на дисплей. Очевидно, что чувствительность глаз каждого конкретного человека индивидуальна, поэтому в светотехнике пользуются параметрами зрительного аппарата среднестатистического человека.

Фотометрические (светотехнические)
характеристики светодиодов

Световые характеристики источников света основаны на двух основных фотометрических стандартах: сила света и световой поток. Единица измерения светового потока — люмен. 1 люмен эквивалентен световому потоку, излучаемому точечным источником с силой света 1 кандела внутри телесного угла 1 стерадиан. Наглядная иллюстрация этого определения приведена в верней части рисунка 5.

Угол половинной яркости что это

Рис. 5. Фотометрические характеристики источников света

Для понимания фотометрических характеристик необходимо вспомнить определение стерадиана. Стерадиан представляет собой телесный угол Ω (конус с центром сферы радиусом R), который вырезает на сфере поверхность площадью R 2 (как показано в верхней части рисунка 5). Из определения стерадиана следует, что полный световой поток, излучаемый точечным источником с силой света 1 кандела равен 4p люменов.

Световой поток F

Силу света измеряют в канделах (в переводе с латинского — свеча). Кандела — это сила света обычной восковой свечи.

Возникает вполне правомерный вопрос: почему силу света измеряют в канделах, а не Вт/стерадиан (Вт/ср)? Часто так и делают, но при использовании мощных светодиодов для освещения возникает следующее неудобство. Если включить зеленый, красный и синий светодиоды с одинаковой силой света, измеренной в Вт/ср, то яркость зеленого светодиода будет существенно выше. Это явление объясняет рассмотренные нами выше графики на рисунках 3 и 4, иллюстрирующие разную чувствительность глаза человека к разным длинам волн видимого спектра. Яркость красного светодиода нам казалась бы меньше, чем у зеленого, а свечение синего светодиода вообще оказалось бы очень тусклым. Чтобы устранить эти причины, силу света измеряют в канделах, а световой поток в люменах (см. рис. 5). При расчете освещенности именно люмен является наиболее подходящей единицей измерения для расчетов и сравнения разных источников света.

Сила света I

Сила света I — это пространственная плотность светового потока или отношение светового потока внутри телесного угла к величине этого телесного угла. Проще говоря, сила света показывает, какую часть светового потока излучает источник в рассматриваемом направлении. Сила света измеряется в канделах (кд).

Для пересчета кандел в люмены применяют следующий метод:

1. Зная двойной угол половинной яркости светодиода q, взятый из документации производителя, вычисляем соответствующий телесный угол Ω = 2p (1-cos(q/2)).

2. Определяем световой поток F = IxΩ, где I — сила света светодиода.

Освещенность Е

Освещенность характеризует уровень освещения поверхности, создаваемый световым потоком, падающим на поверхность. В системе СИ измеряется в люксах. Рассчитывается по формуле E = F/S (1 люкс = 1 люмен/м 2 ). Освещенность пропорциональна силе света. С увеличением дистанции от поверхности освещенность уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. При падении световых лучей наклонно к освещаемой поверхности освещенность падает пропорционально косинусу угла падения лучей.

Яркость L

В фотометрии термин «яркость» рассматривают применительно к поверхности. Хотя мы все часто употребляем термин «яркость светодиода», это некорректно. Более правильные термины — сила света и световой поток. В данном случае (см. рис. 5) речь идет о яркости поверхности, то есть отраженном от нее свете. Яркость L — это отношение силы света I элемента поверхности к площади его проекции, перпендикулярной рассматриваемому направлению или L = (I/S) x cosa. Из всех фотометрических величин яркость наиболее близко связана со зрительными ощущениями, так как освещенности изображений предметов на сетчатке глаза пропорциональны именно яркости этих предметов.

Световая отдача

Световая отдача характеризует эффективность источника излучения, определяющая, какой вырабатывается световой поток на 1 Вт подведенной мощности. Единица измерения — лм/Вт. Теоретически максимально возможная световая отдача равна 683 лм/Вт у источника света с длиной волны 555 нм при преобразовании электрической энергии в свет без потерь. Из последнего предложения следует, что 1 люмен — это световой поток зеленого излучателя света без потерь с длиной волны 555 нм мощностью 1/683 Вт. Обычная лампа накаливания 60 Вт обеспечивает световой поток 500 лм (светоотдача — 8,33 лм/Вт). Лампа накаливания мощностью 100 Вт излучает световой поток около 1300 лм (13 лм/Вт). Люминесцентная лампа мощностью 26 Вт создает световой поток около 1600 лм (61,5 лм/Вт). Уличная натриевая газоразрядная лампа излучает 10000…20000 лм. Натриевые лампы низкого давления обеспечивают один из максимальных показателей эффективности — световая отдача около 200 лм/Вт. Фирма Cree выпускает светодиоды с оптической эффективностью более 100 лм/Вт. По оценкам экспертов со временем этот показатель будет только увеличиваться, а цена ультраярких и осветительных светодиодов будет только уменьшаться.

Основные параметры
ультраярких светодиодов Cree

В таблице 1 приведены параметры ультраярких светодиодов Cree в круглых корпусах диаметром 5 мм.

Таблица 1. Параметры круглых ультраярких светодиодов фирмы CREE

Серия Наименование Цвет Диаметр, мм Угол излучения, град. Сила света, мкд Длина волны, нм
без ограничителей на выводах с ограничителями на выводах Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс.
503C503B-AANC503B-AASЯнтарный (Amber)51558601300023500584591596
C503B-ABNC503B-ABS233000500012000
C503B-CANC503B-CAS30300050008200
C503B-BANC503B-BASСиний (Blue)1558601100023500465470480
C503B-BCNC503B-BCS30213041008200
C503B-GANC503B-GASЗеленый (Green)15168003400064600520527535
C503B-GCNC503B-GCS3058601250023500
C503B-RANC503B-RASКрасный (Red)1558601200023500618624630
C503B-RBNC503B-RBS233000500012000
C503B-RCNC503B-RCS303000510012000
C503B-WANБелый (White)15144001800032900
C503C-WANC503C-WAS168002400032900
513C513A-WSNC513A-WSS55213040008200
535C535A-WJN11077014003000
* – последняя буква S (Stopper) обозначает наличие ограничителей на выводах светодиода
** – последняя буква N (No Stopper) обозначает отсутствие ограничителей на выводах светодиода

Светодиоды для монтажа в отверстия выпускаются с ограничителями на выводах и без них. Производитель указывает четкие допустимые границы минимальных и максимальных значений силы света и длин волн видимого диапазона излучения. Это характеризует очень высокую культуру производства светодиодов и отлаженность технологического процесса.

Для некоторых приложений, например, для светодиодных экранов часто целесообразнее использовать овальные светодиоды с несимметричной диаграммой направленности. Разные мощности излучения по двум осям позволяют оптимально распределять энергию излучения светодиодов. Параметры ультраярких овальных светодиодов Cree с размерами корпуса 4 и 5 мм приведены в таблице 2.

Таблица 2. Параметры овальных ультраярких светодиодов фирмы CREE

Серия Наименование Цвет Размер, мм Угол
излучения, град.
Сила света, мкд Длина волны, нм
Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс.
4SMC4SME-RJS*Красный (Red)4100×4577011002130619621624
C4SMF-RJSСиний (Blue)55010002130460470475
C4SMF-GJSЗеленый (Green)213040008200520527535
C4SMF-RJSКрасный (Red)110019004180619621624
C4SMG-BJSСиний (Blue)3909001520460470475
C4SMG-GJSЗеленый (Green)110022001480520527535
C4SMG-RJSКрасный (Red)55011002130619621624
5SMC5SMA-RJSКрасный (Red)5110×50280450770620624628
C5SMB-AJSЯнтарный (Amber)3906001100584591596
C5SMB-BJSСиний (Blue)200350770465470475
C5SMB-GJSЗеленый (Green)110017503000520527535
C5SMB-RJSКрасный (Red)3907501100620628635
C5SME-RJSКрасный (Red)100×3577011002130619621624
C5SMF-AJSЯнтарный (Amber)77021003000584591596
C5SMF-BJSСиний (Blue)55011002130460470475
C5SMF-GJSЗеленый (Green)213044008200520527535
C5SMF-RJSКрасный (Red)110022004180619621624
566C566C-AFN**Янтарный (Amber)65×35152025004180584591596
C566C-AFS
C566C-BFNСиний (Blue)77015004180460470475
C566C-BFS
C566C-GFNЗеленый (Green)2130520012000520527535
C566C-GFS
C566C-RFNКрасный (Red)110022004180619621624
C566C-RFS
* – последняя буква S (Stopper) обозначает наличие ограничителей на выводах светодиода ** – последняя буква N (No Stopper) обозначает отсутствие ограничителей на выводах светодиода

Более мощные ультраяркие светодиоды Cree серии Р4 выпускаются в популярном корпусе «пиранья». Сила света этих светодиодов достигает 13,2 кд при угле излучения 100…120° (гарантированное минимальное значение сила света 4…5 кд). Параметры светодиодов серии Р4 сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Параметры ультраярких светодиодов серии Р4 фирмы CREE

Серия Наименование Цвет Размер, мм Угол
излучения, град.
Сила света, мкд Длина волны, нм
Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс.
P41CP41B-ADSЯнтарный (Amber)7,6×7,6404400650011000584591599
CP41B-AFS705500750013200
CP41B-AHS1005500800013200
CP41B-BFSСиний (Blue)70165025003300462470475
CP41B-GFSЗеленый (Green)70440065008730515527535
CP41B-RDSКрасный (Red)404400700011000620628637
CP41B-RFS704400750011000
CP41B-RHS1004400800013200
CP41B-WESБелый (White)603850700011000
CP41B-WGS903850700011000
P42CP42B-AKSЯнтарный (Amber)1205500700013200584591599
CP42B-BKSСиний (Blue)120110015003300462470475
CP42B-GKSЗеленый (Green)1204400650011000515527535
CP42B-RKSКрасный (Red)1204400600011000618624630
P43CP43B-AGSЯнтарный (Amber)90213050008200584591599
CP43B-RGSКрасный (Red)90213045008200618624630

Большой популярностью пользуются ультраяркие светодиоды Cree для поверхностного монтажа (SMD). Параметры серий этих светодиодов представлены в таблице 4. Максимальной мощностью излучения отличаются серии LP6 и LN6. Максимальная сила света белых светодиодов серии LP6 достигает 14…18 кд при угле излучения 120°. Для белых светодиодов серии LN6 производитель приводит значения светового потока в люменах. Максимальные значения этого параметра достигают 85…100 лм (типовые значения от 65 до 80 лм).

Таблица 4. Параметры ультраярких светодиодов для поверхностного монтажа (SMD) фирмы CREE

Серия Наименование Цвет Размер, мм Угол излучения, град. Сила света, мкд
(*Световой поток, лм)
Длина волны, нм
Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс.
LM1CLM1B-AKWЯнтарный (Amber)3,2×2,7120355600900584591596
CLM1B-BKWСиний (Blue)280450710460470480
CLM1B-GKWЗеленый (Green)71013002240520527540
CLM1B-RKWКрасный (Red)4506501120618624630
CLM1C-WKWБелый (White)71012001800
LM2CLM2B-AEWЯнтарный (Amber)60355050009000584591599
CLM2B-REWКрасный (Red)224037005600618624630
LM3CLM3A-WKWБелый (White)2,7×2,0120112016002240
CLM3C-AKWЯнтарный (Amber)355700900584591596
CLM3C-MKWБелый теплый112015602800
CLM3C-RKWКрасный (Red)5607401400618624630
CLM3C-WKWБелый (White)140018503550
LM4CLM4B-AKWЯнтарный (Amber)3,2×2,7112015002800584591599
CLM4B-BKWСиний (Blue)355550900460470480
CLM4B-GKWЗеленый (Green)140018003550515527535
CLM4B-PKWОранжевый (Orange)112020002800610615622
CLM4B-RKWКрасный (Red)112016002800618624630
LP6CLP6B-MKWБелый теплый6×57100950014000
CLP6B-WKWБелый (White)71001100018000
CLP6C-FKBСиний (Blue)280400560460…480
Зеленый (Green)112016002240520…540
Красный (Red)5607001120619…624
CLP6C-AKWЯнтарный (Amber)280042007100584591596
CLP6C-RKWКрасный (Red)355048007100618624630
LA1CLA1A-MKWБелый теплый3,2×2,8140020003550
CLA1A-WKWБелый (White)180026004500
LA2CLA2A-WKWБелый (White)224034005600
LV1CLV1A-FKBСиний (Blue)180320450460…480
Зеленый (Green)5608501400520…540
Красный (Red)355550900619…624
LV6CLV6A-FKBСиний (Blue)5,5×5,5280400560460…480
Зеленый (Green)112016002240520…540
Красный (Red)5604001120619…624
LN6CLN6A-MKWБелый теплый5x5x1,311551*65*85,6*
CLN6A-WKWБелый (White)60,5*80*101,8*
* – для светодиодов серии LN6 приведены значения светового потока в люменах (лм)

Удобный и автоматизированный монтаж SMD-светодиодов, их малые размеры, низкий нагрев и высокая светоотдача позволяют дизайнерам выбрать оптимальные и интересные решения для создания систем освещения.

При заказе белых светодиодов необходимо обратить внимание на бины и цветовую температуру. Бин кодирует цветовую температуру и силу света излучения белых светодиодов в довольно узком спектральном диапазоне, поэтому при заказе необходимо внимательно изучать документацию (datasheet), где указаны возможные варианты бинов.

По прогнозам экспертов внедрение в нашу жизнь ультраярких светодиодов (и, конечно, мощных осветительных) со временем будет идти все более быстрыми темпами. При массовом производстве их цена будет постоянно снижаться. Придет время, и наши глаза будут все больше радоваться светодиодному освещению, управляя оттенками которого можно даже поднимать настроение. Остается только пожелать читателю успехов в применении ультраярких светодиодов компании Cree.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *