大功率彩色led顯示屏路燈基本上是采用5000K 左右所在色溫的白光。作為道路照明光源,視覺感過分陰冷,同時遠視時觀察能力會下降,在這方面路燈使用單位有發(fā)言權(quán),3000K左右的黃光或暖白光是比較適合道路照明的,因此日光色的彩色led顯示屏路燈不適合做路燈使用。1、單個彩色led顯示屏的流明效率與用彩色led顯示屏作光源構(gòu)成的燈具的流明效率有什么異同?
所有UV裝置應(yīng)具有警告標簽。此外,購買UV C或UV B紫外線燈之前,很多廠家要求每一個客戶簽署一份文件,說明他們理解并同意對這些產(chǎn)品的使用和處理事項。
業(yè)內(nèi)人士表示,目前演出場所采用彩色led顯示屏舞臺燈的初期安裝成本還是要比傳統(tǒng)燈具貴出不少,但維護和使用費用卻比傳統(tǒng)舞臺燈要低很多,在用電量及燈設(shè)備成本上節(jié)省的費用不可小視。另外,由于彩色led顯示屏是冷光源,發(fā)熱很少,也降低了空調(diào)的費用,這又節(jié)省了一筆不小的支出。在全社會大力倡導(dǎo)低碳生活的同時,彩色led顯示屏舞臺燈具運用對節(jié)能環(huán)保有重要意義。
1、彩色led顯示屏亮度:發(fā)光二極管的亮度一般用發(fā)光強度(Luminous Intensity)表示,單位是坎德拉cd;1000ucd(微坎德拉)=1 mcd(毫坎德拉), 1000mcd=1 cd。室內(nèi)用單只彩色led顯示屏的光強一般為500ucd-50 mcd,而戶外用單只彩色led顯示屏的光強一般應(yīng)為100 mcd-1000 mcd,甚至1000 mcd以上。
2、看“燈具散熱條件-材料、結(jié)構(gòu)”:彩色led顯示屏燈具散熱也是非常重要的,同樣功率因子的燈具和同品質(zhì)的燈珠,如果散熱條件不好,燈珠在高溫下工作,光衰會很大,燈具壽命會減少。
2、亮度:屏體亮度設(shè)計在2500cd/m2以上,不但能保證室內(nèi)全彩彩色led顯示屏顯示屏正常使用時顏色逼真、圖像清晰,而且能確保彩色led顯示屏顯示屏在燈管衰減超過30%時的情況下具備足夠的亮度和視頻圖像的鮮艷清晰。刷新率:處理器與屏體之間采用超5類雙絞屏蔽線,配置高性能控制IC,可以把屏體的高刷新率設(shè)計在≧1000HZ,以確保視頻播放時沒有水波紋及閃動
19928723182,全數(shù)字損耗低,抗電磁干擾。供電和訊號傳輸方式:因為全彩彩色led顯示屏顯示屏的重要性,所以供電電源及訊號傳送要在技術(shù)上進行特殊處理,使用高質(zhì)量軍品級接插件設(shè)計。進一步在接插件處控制各種拉升力引起的故障。
3、通過在芯片表面覆蓋一層折射率相對較高的透明膠層有效減少光子在界面的損失,提高了取光率。
3.3 粉膠相容度對W彩色led顯示屏光輸出冷熱比的影響
7、什么是靜電破壞?哪些類型的彩色led顯示屏容易受靜電破壞導(dǎo)致失效?
圖4. 彩色led顯示屏伏安特性的溫度特性
4、晶體成長(Body Growth)
人體配有繩防靜電腕,良好接地,每天定期測試有效性能。
芯片失效是指芯片本身失效或其它原因造成芯片失效。造成這種失效的原因往往有很多種:芯片裂紋是由于鍵合工藝條件不合適,造成較大的應(yīng)力,隨著熱量積累所產(chǎn)生的熱機械應(yīng)力也隨之加強,導(dǎo)致芯片產(chǎn)生微裂紋,工作時注入的電流會進一步加劇微裂紋使之不斷擴大,直至器件完全失效[4]。其次,如果芯片有源區(qū)本來就有損傷,那么會導(dǎo)致在加電過程中逐漸退化直至失效,同樣也會造成燈具在使用過程中光衰嚴重直至不亮。再者,若芯片粘結(jié)工藝不良,在使用過程中會導(dǎo)致芯片粘結(jié)層完全脫離粘結(jié)面而使得樣品發(fā)生開路失效,同樣也會造成彩色led顯示屏在使用過程中發(fā)生“死燈”現(xiàn)象。導(dǎo)致芯片粘結(jié)工藝不良的原因,可能是由于使用的銀漿過期或者暴露時間過長、銀漿使用量過少、固化時間過長、固晶基面被污染等。
一般彩色led顯示屏標稱壽命可達到100,000小時 MTBF (平均無故障時間)。但是,彩色led顯示屏的光通量流明往往會受諸多因素影響。所以,消費者在選購彩色led顯示屏燈時要關(guān)注的不僅是標稱壽命,而應(yīng)該是光衰速度。
控制和驅(qū)動 采用電子電路對彩色led顯示屏進行恒流驅(qū)動和控制。
彩色led顯示屏投光燈通過內(nèi)置微芯片的控制,在小型工程應(yīng)用場合中,可無控制器使用,能實現(xiàn)漸變、跳變、色彩閃爍、隨機閃爍、漸變交替等動態(tài)效果,也可以通過DMX的控制,實現(xiàn)追逐、掃描等效果。目前,其主要的應(yīng)用場所大概有這些:單體建筑、歷史建筑群外墻照明、大樓內(nèi)光外透照明、室內(nèi)局部照明、綠化景觀照明、廣告牌照明、醫(yī)療文化等專門設(shè)施照明、酒吧、舞廳等娛樂場所氣氛照明等等。
但是,他們給出的數(shù)據(jù),其范圍也未免過于寬大,以至于失去了利用的價值。不管怎樣,只要知道彩色led顯示屏的溫度系數(shù)就很容易可以從測量彩色led顯示屏的前向電壓中推算出彩色led顯示屏的結(jié)溫了。
(2)外接電源測量。用3V穩(wěn)壓源或兩節(jié)串聯(lián)的干電池及萬用表(指針式或數(shù)字式皆可)可以較準確測量發(fā)光二極管的光、電特性。為此可按圖10所示連接電路即可。如果測得VF在1.4~3V之間,且發(fā)光亮度正常,可以說明發(fā)光正常。如果測得VF=0或VF≈3V,且不發(fā)光,說明發(fā)光管已壞。
1.1 I-V特性
周邊環(huán)境及背景的明暗會影響主體所需的照度。如果周邊很暗,則需要些許燈光就足以照亮主體;若周邊很亮,則燈光就必需加強才能夠凸顯主體。
關(guān)鍵件提高系統(tǒng)壽命、可靠性缺一不可
受此影響,連原來為高檔的白色彩色led顯示屏的價格也開始逐步下滑。在紅色光、綠色光中混合藍色光,或者在藍色彩色led顯示屏中加入螢光體材料便可得到白色光。藍色彩色led顯示屏越便宜,白色彩色led顯示屏的價格也就越低。
圖1 不同溫度的物體的熱輻射的比較,曲線由上至下分別是溫度為15,000K(0K對應(yīng)-273.15攝氏度)的恒星、溫度為5,800K的恒星(太陽)、溫度為3,000K的恒星和溫度為310K的人體可見物體。橫縱坐標分別為波長(單位為納米)和熱輻射的相對強度,平行于縱坐標的窄色帶表示可見光的范圍。由此可見物體溫度必須足夠高才會發(fā)出大量的可見光。
(2)高壓汞燈、高壓鈉燈和金屬鹵化物燈等都是氣體放電燈,其伏安特性都是電流增大時燈電壓不是升高而是下降,必須串聯(lián)一具有正的伏安特性的元件來平衡這種負特性,具有這種特性的元件稱為限流器或鎮(zhèn)流器。優(yōu)質(zhì)電感鎮(zhèn)流器具備阻抗穩(wěn)定性和伏安性好,功率因數(shù)高,功率損耗低等特點。這樣才能穩(wěn)定燈泡工作電流,延長燈泡使用壽命。降低鎮(zhèn)流器的功率損耗也是節(jié)能工作不容忽視的一個方面。如250W鈉燈鎮(zhèn)流器質(zhì)量好的功率損耗只有20W~25W,而質(zhì)量差的功率損耗可達40W左右。
色溫與光色
參與上述標準編寫的國際光輻射安全標準化委員會委員牟同升教授介紹,目前國家標準的限值是基于成人和8小時曝輻的實驗數(shù)據(jù)提出的,尚未考慮光對人體的積累性長期影響和某些特殊人群,例如嬰幼兒可能會長時間直視光源,從而造成對視網(wǎng)膜的傷害。因而,雖然標準規(guī)定0類(無危險)和1類(低危險)的產(chǎn)品都是可以安全使用的,但對于特殊人群應(yīng)明確使用0類產(chǎn)品。
3、復(fù)雜性:在靜電放電的情況下,起放電電源是空間電荷,因而它所儲存的能量是有限的,不像外加電源那樣具有持續(xù)放電的能力,故它僅能提供短暫發(fā)生的局部擊穿能量。雖然靜電放電的能量較小, 但其放電波形很復(fù)雜,控制起來也比較麻煩。另外,彩色led顯示屏極為精細,失效分析難度大,使人容易誤把靜電損傷失效當作其它失效,在對靜電放電損害未充分認識之前,常常歸咎于早期失效或情況不明的失效,從而不自覺的掩蓋了失效的真正原因。
靜電的產(chǎn)生
(3)單彩色led顯示屏電平指示電路。在放大器、振蕩器或脈沖數(shù)字電路的輸出端,可用彩色led顯示屏表示輸出信號是否正常,如圖7所示。R為限流電阻。只有當輸出電壓大于彩色led顯示屏的閾值電壓時,彩色led顯示屏才可能發(fā)光。
2、頻率調(diào)制方式:頻率調(diào)制是另一種調(diào)節(jié)彩色led顯示屏亮度的方式。保持加在彩色led顯示屏上的矩形脈沖電流(幅值不變)的寬度不變,通過改變單位時間加在彩色led顯示屏上的矩形脈;中電流的個數(shù)多少,使彩色led顯示屏上得到的平均電流在較大的范圍內(nèi)發(fā)生變化,使得彩色led顯示屏亮度具有較大范圍的調(diào)節(jié)。
7、什么是靜電破壞?哪些類型的彩色led顯示屏容易受靜電破壞導(dǎo)致失效?
效率在彩色led顯示屏照明中是一個比較復(fù)雜的概念。同時我們還要指出,效率并不是一成不變的,而是會隨著工作環(huán)境的變化而變化的,比如工作的溫度都會使效率發(fā)生改變。所以當我們談?wù)摬噬?/span>led顯示屏效率的時候,不僅要明確指出究竟是哪個效率,還要指出是什么環(huán)境下的效率。