LED白光led封装衰减40% 色温如何变呢

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LED白光色温如何调节
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有一款LED白光色温为4500K,如何实现从3000调整到4500K.
备注:只做LED白光调整,不用RGB调整
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怎么就没有人知道呢?不会吧!
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各路高手,大家也说说吧,有什么好的方法啊!
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很简单啊,用高色温白光(10000k)和低色温白光(2700k)的混光(分别调节高色温LED和低色温LED的电流就可以获得中间色温)就可以了,不过色域很窄,显色不如rgb
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这也就是为什么RGB的背光LED电视价格远高于白光LED背光电视的原因
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LED技术:如何选择合适色温获取满意的白光照明?
[导读] 一般来说,很多人理所当然地认为白光都位于黑体辐射轨迹上,并依据色温高低分为暖白和冷白。那么,问题来了,黑体辐射轨迹上的点真的都是人眼所感知的白光么?2013年,研究人员 Rea 和 Freyssinier
的研究成果表明不
&一般来说,很多人理所当然地认为白光都位于黑体辐射轨迹上,并依据色温高低分为暖白和冷白。那么,问题来了,黑体辐射轨迹上的点真的都是人眼所感知的白光么?
2013年,研究人员 Rea 和 Freyssinier
的研究成果表明不同色温的白光轨迹并不完全与黑体辐射轨迹重合。实验中观察者评价的是灯箱内的白色内壁,照明光源包括2700K、3000K、3500K、4100K、5000K和6500K这六组色温,每组色温组里还分为七种不同
Duv值的光源。
如下图所示,七种光源中的一种光源其色品位于黑体辐射轨迹上,其他六种光源的色品则较为均匀地分布于该组光源的等色温线上。对评价数据进行分析之后,发现当光源色温低于4000K时,观察者认为的白光色品坐标位于黑体辐射轨迹下方,而当光源色温高于4000K时,评价所得的白光色品坐标位于黑体辐射轨迹上方。所以,黑体辐射轨迹上的点基本不是人眼所感知的白光。
2014年,Smet
等人进行了研究物体白度的实验。研究对象是灯箱中由投影仪照射的三维立方体,观察者可通过控制投影仪来变换立方体的颜色从而调节出最符合观察者预期的白光。实验结果如下表所示,两种心理物理学方法的实验数据均表明观察者预期的最佳白光是色温约为6000K、Duv为负值的光源,且当光源亮度越来越高时,观察者感知的白光色温越来越低。
基于前人的研究,浙江大学的研究人员进行了相关的白光评价实验。如下图所示,实验在一个客厅环境中进行,照明光源采用的是可调光谱的 THOUSLITE
LEDCube 光源,观察者评价的是正对面的白墙区域以及桌子上的涂料色卡以及 X-Rite ColorChecker 色卡中的白色块。
可调光源照明色温分别设定为6500K(标准照明体D65)、5000K(标准照明体D50)、4000K、3500K和2850K(标准照明体A)这五种。观察者进行评价的色貌属性包括:墙面的明亮度、鲜艳度、温暖属性以及特定区域的白度、白色百分比、喜好性白色和特定区域(图中红线框起来的部分)的色调成分。
对于色调成分的评价规则需要详细的介绍,如下图所示,纯红色、纯黄色、纯绿色和纯蓝色的光源色调成分分别为0、100、200和300,其他颜色则根据各单色所占比例进行色调成分的评价,例如偏红的橙色其色调成分可能为30,而偏黄的橙色则色调成分可能为70。
事实上,色调成分对观察者心理感知的影响很大;偏蓝色的照明光源(色调成分靠近300左右)使得房间给人的心理感知更冷、更明亮、更不鲜艳且更白;相反的是,偏红色的照明光源(色调成分接近0或400)使得房间给人的心理感知更温暖、更暗、更鲜艳且白度降低。
浙江大学等人的心理物理学实验结果与前人的研究结论十分相似(图中实线为浙江大学的实验结果,虚线部分为Rea等人的研究结果),即光源色温低于4000K时,观察者认为的白光色品坐标位于黑体辐射轨迹线的下方;而光源色温高于4000K时情况则恰好相反。
一个明亮房间看起来更冷、更不鲜艳且更白,而一个较黑的房间则会显得温暖、更鲜艳且白度较低。有意思的是,当房间内的照明变亮时,色卡颜色变得更为鲜艳,而整个房间的鲜艳度却降低。因为实验设置的房间中除了大面积的白墙外,只有小部分视野内存在彩色物体。
照明光源的色温和 Duv 值也对房间和物体的色貌产生了一定影响。高色温或低 Duv
值的照明光源使得房间和物体更为明亮。照明光源在一定范围内的色温的增加会降低房间的鲜艳度,随后在光源色温升至6000K时鲜艳度又会增加,这也从侧面证明了色温为6000K的照明光源是观察者认为的最中性的白光。
综上,这些心理物理学实验都证明了观察者所感知的白光色品坐标并不位于黑体辐射轨迹上,因此要选择合适的白光照明首先需要选择合适的色温,其次考虑设定恰当的光源
Duv 值,这样才能帮助您得到满意的白光照明。
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热门关键词白光LED的色温稳定控制系统研究--《暨南大学》2014年硕士论文
白光LED的色温稳定控制系统研究
【摘要】:PC-LED(荧光粉转换白光LED)在照明领域有着广泛的应用。但PC-LED经长时间工作后,普遍出现色温漂移现象,这种现象会在很大程度上影响PC-LED的照明效果,特别是对于博物馆、画廊等对光源色度稳定性能要求高的场所。本课题旨在研究实现提高PC-LED的色温稳定性的方法,并根据此方法完成白光LED色温稳定控制系统的设计。
论文首先通过分析PC-LED的各光谱成分的衰减机理,找出了PC-LED的溢出蓝光和荧光粉转换黄光的衰减规律,并通过实验分析了PC-LED在衰减过程中的色温与色坐标的变化关系。基于色度学混色原理,构建了由蓝光色坐标和黄光色坐标组成的PC-LED色坐标数学模型,最终建立了实现色温稳定的亮度比的函数关系,并据此提出了将可调蓝光LED与白光LED组成光源模块的方式,通过调节蓝光的亮度,实现在PC-LED整个寿命期保持色温恒定的控制方法。最后根据该方法设计了一个白光LED色温稳定控制系统,并对此系统进行了稳定性分析与评估。
【关键词】:
【学位授予单位】:暨南大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:TM923.34;TP273【目录】:
摘要3-4Abstract4-5目录5-7第一章 绪论7-13 1.1 LED 技术国内外发展现状7-8 1.2 白光 LED 在室内照明推广中遇到的问题8-9 1.3 色温漂移的产生及其影响9-11 1.4 本论文的选题意义11 1.5 课题完成的主要内容及创新点11-13第二章 PC‐LED 的衰减机制分析13-23 2.1 LED 的光谱数学模型13-16 2.2 PC-LED 的光强衰减的数学模型16-23第三章 基于色度学的色温稳定研究23-31 3.1 色度学与混色理论23-26 3.2 色坐标数学模型的建立与分析26-29
3.2.1 色坐标数学模型的建立26-28
3.2.2 色温与色坐标变化的实验分析28-29 3.3 实现色温稳定的亮度比的计算29-30 3.4 加入可调蓝光 LED 实现色温稳定的方法提出30-31第四章 色温稳定的控制系统原理31-42 4.1 通过可调蓝光 LED 实现色温稳定的数学模型31-34 4.2 光电转换系统的原理34-40
4.2.1 PIN 光电二极管的光谱特性34-37
4.2.2 蓝色滤光片的数学模型37-40 4.3 光电转换的数学模型40-42第五章 白光 LED 的色温稳定控制系统的设计42-48 5.1 系统总体结构设计42-43 5.2 系统电路的稳定性设计43-44 5.3 滤光片的稳定性研究44-48第六章 总结与展望48-49参考文献49-51在学期间发表论文51-52致谢52
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