LED光色电性能测量实验

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时间:2019-08-04

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1、LED光色电性能测量实验学校:班级:姓名:学号:指导老师:一、实验目的1.掌握光谱计的测量原理;2.掌握标准灯的光通和光谱定标;3.掌握LED光色电性能测量;4.确定LED光谱模型的参数。二、实验仪器根据光度色度学理论,只要测得被测体的光谱功率分布(即在每一光谱下测其能量值)后,根据CIE有关出版物,就不难计算出被测光源的颜色参数等。图2是PMS-50/80紫外-可见-近红外光谱分析系统的原理框图。如图2所示的一部分,荧光粉被激发出的荧光或置于积分球内光源发出的光线,经光纤,被汇聚在单色仪的入射狭缝上,经单色仪分光后的单色光由单色仪出射狭

2、缝射出,并由光电倍增管(PMT)转换成电信号,经电路放大处理,A/D转换,将数字信号送入计算机。另外,计算机发出的波长控制信号,驱动光栅扫描,实现从200nm~800nm或380nm~800nm或4000~1100nm的光谱测量。本仪器实现一般光谱辐射计的光谱辐射和颜色参数的测量以外,其更优异的特性在于它有机结合了积分法光度测试和分光法光度测试的优点,实现了宽动态范围的光度线性,同时消除了由于标准光源与被测光源强弱差异而引起的误差和异谱误差,此项技术已获中国专利。三、实验原理1.采样技术PMS-50PLUS包括基本型和SSA型两种规格,其

3、主要区别在于所采用的扫描采样技术不同,基本型的仪器采用的是Static(静态采样技术):利用步进电机能提供精确定位的原理,通过电机将光栅转动到相应波长位置后停止,然后进行采样,将波段范围内每一个波长位置下的光谱能量记录下来再进行计算,此方法的优点在于精确定位,测量稳定,精密很高,缺点是测量速度比较慢。而SSA规格的仪器采用的是远方专有的Sync-Skan(扫采同步技术):采用高速电机扫描和高速A/D采样同步技术,通过CPU的固定间隔的脉冲信号同时控制电机和A/D,通过电机步进推动光栅转动,从而获得每一个波长位置下的光谱能量数据后再进行计算

4、的方法。采用此方法实现了在仪器测量的各种技术指标的精度不改变的情况下,很好的解决了基本型所采用的Static(静态采样技术)速度慢的缺点,从而达到了测量速度快,精密高的效果。PMS-80仪器采用的是远方专有的Sync-Skan(扫采同步技术):采用高速电机扫描和高速A/D采样同步技术,通过CPU的固定间隔的脉冲信号同时控制电机和A/D,通过电机步进推动光栅转动,从而获得每一个波长位置下的光谱能量数据后再进行计算的方法。采用此方法实现了在仪器测量的各种技术指标的精度不改变的情况下,还进一步提高了测量速度。2.LED光谱模型LED光谱模型有高

5、斯模型:=exp(1)其中是主峰波长,是半高宽。He-模型为:=(2)=exp,=,=(),其中主峰波长,=是左半光谱宽,=是右半光谱宽,k1和k2是模型参量。四、实验步骤1.标准灯定标1.1光通定标(1)关灯校零(2)在“WY系统电源”设定:①输入标准灯电流、电压;②按“设定”,即开灯;③按“退出”,等5分钟(稳定);④输入标准灯光通,色温;⑤按“标定”;⑥按“保存定标”。1.2光谱定标(1)WY系统电源设定:①输入标准灯光通,色温;②按“开始”。1.3标定结束后在“WY系统电源”或“工具”中按“复位”。2.待测灯测量(1)在“WY系统

6、电源”①输入待测灯电流、电压;②按“退出”。(2)在“电光源测试”设定:①电参数;②电光源测试:选“自动”;③可保存光谱数据(excel文件)或打印(可修改测量单位名称)。3.电源参数:电压,电流,功率因子等(1)进入“系统设置”:选“功率计类型”;①直流:WY9BITS;②交流;PF9811/10。五、实验内容1.测量3mA-17mA(间隔2mA),20mA,40mA,80mA,160mA,320mA驱动电流(IF)下的LED光通Φ和相对光谱分布S(l),以及LED施加电压VF;2.根据测量的LED光通、光谱分布和电性能测量,确定单色L

7、ED的峰值波长lo和半高宽度Δl,计算LED绝对光谱辐射分布P(l),辐射通量Φe、辐射光效ηe、光效η、色度坐标(u,v);3.采用非线性拟合,确定He-模型中k1和k2参量,并作测量、高斯模型和He-模型的S(l)~l光谱分布;4.分别作lo~log(IF),Δl~log(IF),Φ~log(IF),Φe~log(IF),ηe~log(IF),η~log(IF)曲线;根据曲线形状,尝试数学模型拟合。六、实验数据及其处理1.在XXXmA下,通过计算,单色LED的峰值波长=4XX.8nm;半高宽度=(曲线与坐标轴围成面积以梯形近似积分得到

8、);光通量=0.9XXXlm;光效=34.XXXXlm/W;辐射通量=0.013XXW;辐射光效=0.XXXX;色度坐标(u,v)=(XXXXX,0.10XX)。2.采用非线性拟合后,可得He

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