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文档简介
2018年4月第29卷第2期照明工程学报ZHAOMINGGONGCHENGXUEBAOApr.2018Vol.29No.2LED灯具色容差的影响因素曾天赐(飞利浦灯具(上海)有限公司,上海200233)摘要:在LED照明应用中,受结构和光学原材料的影响,LED灯具的色容差会发生色漂移现象。我们探讨了LED灯具的色漂移问题,并探索了如何提升LED照明的光品质。关键词:LED;SDCM;色容差;色漂移;灯具中图分类号:TM923.01文献标识码:ADOI:10.3969j.issn.1004-440X.2018.02.008TheImpactFactorsofColorToleranceAdjustmentforLEDLampZENGTianci(PhilipsLighting(Shanghai)Co.Ltd.,Shanghai200233,China)Abstract:Influencedbythestructureandopticalmaterial,thecolortoleranceadjustmentofLEDlampmayoccurcoloroffsetintheLEDlighting.WestudiedthecoloroffsetproblemofLEDlamp,andexploredhowtoimprovethelightingqualityofLEDlighting.Keywords:LED;SDCM;colortoleranceadjustment;coloroffset;lamp引言鉴于照明的需求日益增长,应用市场上对LED灯具的光色品质的要求也越来越苛刻,其中对LED灯具色容差的要求也起来越高。但是灯具是由多种光学结构件组成,各个光学件的物理特性又会对光产生不同的影响。因此,我们要对整个光学系统做分析,以提高整个光学系统的光品质,同时也是作为光学件的生产管控依据,降低其不良率。近十年来,人们在照明领域里一直努力的想提高其色品性能,颜色一致性是色光和白光LED光质的一项指标。国际照明委员会(CIE)于1931年制定了颜色空间图,相对色温(CCT)的标准定义允许在CCT值相同的情况下色度很容易被观察者分辨出的范围内变化。颜色差异变得可见的阈值由MacAdam椭圆定义。在颜色空间上绘制的MacAdam椭圆的中心点处的颜色与其边缘上任一点的颜色之间具有一定的偏差。目前主要的色容差标准主要有IEC60081,万方数据ANSIC78.377。在生产过程中LED在颜色、光通量、正向电压方面呈现出多样化特点,因此光源的生产商是选择具有特定颜色,分多个级别设放市场的。光源做为灯具生产的原料之一,再配合光学件、驱动器和结构件,这些材料的本质特性都会影响到光源最终的出光颜色。本文基于此系统框架,从多方面探讨产生的色漂成因,以及如何用经济方案生产低色容差的灯具。1结构对LED灯具色容差的影响面板灯是一种常见的室内照明灯具,其特点是产品的厚度比较薄,发光面比较大,且发光面的出光效果比较均匀、柔和。用导光板发光这种方式最早是用于笔记本电脑液晶显示屏的背光照明。它的工作原理是利用P透明导光板将由冷阴极荧光管线光源发出的纯色白光,从透明板端面导入并扩散到整个板面,当光照射到导光板背面印刷的白色反光点时发生漫反射,从与36照明工程学报2018年4月光源入射面垂直的板面(工作面)射出。导光板照明通过巧妙运用光在透明板界面上全反射的原理,将端面射入的光偏转90,从正面射出,从而起到照明的作用。其中导光板是PMMA、PC或PS等透明塑料板材,在板材的一面用激光打上凹坑或是丝印上二氧化钛(TiO2)和硫酸钡(BaSO4)混合丙烯基粘合剂组成的油墨,此作用是增加光的折射,将更多的光反射到出光面。面板灯正是利用了显示屏的背光原理,在导光板的背面增加反射纸,以减少光损失,并在发光面增加了扩散板,以改善发光的均匀性。如图1所示,反射纸、导光板、扩散板构成了面板灯的主要光学部件。图1面板灯结构Fig.1Panelarchitecture2LED灯具散热对色容差的影响如果我们希望灯具的使用寿命及光通量符合要求,就必须要求LED灯具的结温在一定范围内。如图2所示,LED需要把芯片上的热导出来,其光电转换效率才能提高。为此LED光源的热沉、印刷层是LED散热的主要考虑途径。图2LED热传递模式Fig.2Heattransfermode图3是白光LED(10cd)的发光频谱与温度的关系曲线,20时蓝光LED的波长最大值为465nm。波长555nm的黄光是由具有150nm发光万方数据幅度的YAG:Ce3离子(5d4f)所构成的。YAG:Ce3的发光激发波长设于460nm,随着温度上升,465nm最大发光激发波长会迁移到长波长区段。555nm的黄光波长区段则几乎不会有迁移现象,但发光强度会急剧下降。其主要原因是温度上升后蓝光LED的最大发光波长迁移到长波长区段,YAG:Ce激发区段的共鸣位置依次偏移,造成发光强度随之下降。由于白光LED的发光特性受到温度影响,因此温度若超过50时黄光发光强度会急剧下降,白光的显色性变差,色度则大幅偏移。如图4所示,为温度变化时色度的漂移现象,当LEDTj温度上升时,其色度向高色温偏移。图3白光LED(10cd)的发光频谱与温度的关系曲线Fig.3SpectrumandTjcurvesofwhiteLED(10cd)图4温度变化产生的色漂移Fig.4TjvariationtocausecoloroffsetLED的发光材料对温度依赖特性很显著,随着发光温度的上升,发射光谱红移,发射峰变宽,在达到某个温度时发生猝灭。图5为Sr2SiO4:Eu2在不同温度的光谱功率分布图,与前面的发射光谱分析一致:随温度升高,Sr2SiO4:Eu2的色坐标移向红区,如温度从90K变化到400K,蓝光的发射峰从469nm红移到480nm,绿光的发射峰从546nm变化到555nm。另一方面,其发射光谱峰的半高宽也随温度上升而变化(从90K到400K),蓝光的第29卷第2期曾天赐:LED灯具色容差的影响因素37半高宽从40nm增加到57nm;绿光的半高宽从65nm增加到100nm。在温度达到360K时绿光即猝灭,温度达到400K时蓝光猝灭。3LED正向电流对色温的影响根据白光LED的发光光谱(400nm紫外芯片),其显色指数为85,比YAG的显色指数82要高。图6在不同驱动电流(20mA、30mA、40mA、50mA、60mA)下,Ba3MgSi2O80.075Eu2,0.05Mn2紫外LED芯片的色温从5200K增加到6000K;而YAGCe3蓝光LED的色温从6500K增加到9000K。Ba3MgSi2O80.075Eu2,0.05Mn2紫外LED芯片的发光颜色稳定性更高。图5不同温度的光谱功率分布图Fig.5SpectralradiantdistributionandTjcurves表1所示,电流变化10,光通量变化9,色容差变化0.1。表1输入电流与色漂的测试结果Table1TestresultofIf-coloroffset灯具编号电流变化色坐标x变化色坐标y变化色容差变化光通量变化1100.000250.000250.1592100.000250.000200.1093100.000200.000250.1094光学材质对色漂移的影响材料的吸收系数与波长相关,同一材料的吸收率随波长变化的情况称为“选择吸收”。光可以看成是量子化的粒子流,材料的能量状态也是量子化的。当光波射入介质时,介质的电子在光波场的作用下发生受迫振动。常态下电子的固有频率与光波的频率是不同的,但是如果他们刚好相等,将发生共振辐射,使得电子振动的振幅加大,于是频率相同的光波被电子所吸收,材料中的电子从较低能态跃迁到较高能态。不同能态的跃迁可以吸收不同波长的光子,形成吸收光谱的复杂结构。不同介质吸收光谱的特点不一样,吸收系数随光波的变化而变化。图7为经典色散理论推得的折射率与吸收系数曲线。图6驱动电流产生的色漂现象Fig.6Ifandcoloroffsetcurves以LED面板灯的结构来看,恒流输出的驱动电流为700(110)mA,在光学组件不变的情况下,正向电流对LED光通量和色漂移的影响情况如万方数据图7折射率与吸收系数曲线Fig.7Refractiveindex-Absorptioncoefficientcurves1)反射纸对色漂的影响。反射纸在照明应用中主要是提高漫反射率,减少光的损失。图8是几种反射纸对LED光源的反射情况,不同品牌的光源、不同色温的光源,各色域的光谱峰值不同;而反射纸因原材料和制程的不同,对不同的光谱吸收的程度也不同。叠加两种特征曲线后,可见当LED光线经过反射纸反射后,会显现不同程度的影响。38照明工程学报2018年4月图8反射纸对色漂的影响Fig.8Reflector-Coloroffsetcurves如图三种反射纸中,B反射纸对蓝光吸收比较小,但对绿光的吸收却是最大的,因此LED的发射光谱峰的半高宽也会产生位移,色温随之产生变化。因此在选定LED光源后,需根据反射纸对光波的吸收特性来选用反射纸的材质。2)扩散板对光漂移的影响。扩散板在LED面板上主要是将光线打散,让光线改变路径产生漫反射,以此来提高光的均匀性。图9为不同的扩散板对色漂移的影响情况。扩散板的原料市场比较杂多,不同于导光只有几个大的原材料供应商,它的原料多,而且品质参差不齐,添加剂没有规范,因此,扩散板需管控好原材料的来源及生产工艺。图9扩散板对光漂移的影响Fig.9AconnectionbetweenDiffuserandColoroffset5LED整灯光学系统对色漂移的影响由图10可以看到整个照明灯具色漂的情况。灯具的色漂可以分为几个部分的共同叠加作用。一个是光源部分,光源到生产过程中,其封芯片的波长经济型的多用7.5step和5step,当其激发荧光粉时,就会产生色漂移了。再次,光源加上光学件后,因万方数据光学件的影响,其色漂也会显现出来。再者,灯具从瞬态到稳态,其色坐标会偏移。因此说灯具的色漂移,是一个多因素叠加影响的过程,我们在研究其影响的原因后,可以综合的把色坐标修正到理想的的色坐标点。图10整灯光学系统对色漂移的影响Fig.10AconnectionbetweenOpticalsystemandColoroffset6结语基于本文的研究,为把LED灯具的最终色标点做到理论设计值,改进工艺如下。首先,由于光源会因温度产生色漂,因此,我们需将光源的分Bin方法做修正,即光源的分Bin温度应靠近于实际应用的温度。例如,面板灯的外壳为铝合金Al6063T5,其导热系数为209W/(mK),光源板为铝基板,整灯功率40W,采用2835光源,测得光源Ts温度为55,其结构满足散热效果。此前,LED球泡的市场需求量占了很大的比重,光源厂家的LED供货也是针对球泡灯的实际应用在开发自己的产品规格,而LED球泡因价格竞争激烈,大多数将光源的Tj温度应用在90105之间,因此LED光源的分Bin为85的热态分Bin。为此,我们需要将分Bin改为冷态25分Bin,减少了热漂程度。其次,应修正光源分Bin中心坐标点。根据项目选用光学三件套后,测得其三件套的色漂程度,将色漂的坐标点提供给光源厂家重新修正光源色坐标,将光源的色坐标移位后,使量产可以达到3step以内的色容差;另一方面将光学件的材质特性做分析,并对其原材料做管控,控制其原材料的一致性,不可再添加其他添加剂,不可用回料生产,稳定其光(下转第52页)52照明工程学报2018年4月茬大棚水果番茄生长的影响J.农业与技术,2016,36(3):20-22.14郑丽,盛爱武,薛建平,等.LED光源与传统光源对切花菊“白扇”栽培节能性和有效性对比C/中国园艺学会花卉优质、高产、高效标准化栽培技术交流会论文汇编.2013.15王尔镇,周后.防除害虫用黄色光源及应用J.灯与照明,2001,25(6):54-57.16黄芸萍,张华峰,严蕾艳,等.不同人工补光光源对早春西瓜嫁接苗生长的影响J.中国蔬菜,2015(10):26-30.17AVERCHEVAO,BERKOVICHYA,SMOLYANINAS,etal.Biochemical,photosyntheticandproductiveparametersofChinesecabbagegrownunderblue-redLEDassemblydesignedforspaceagricultureJ.AdvancesinSpaceResearch,2014,53(11):1574-1581.18PTUSHENKOVV,AVERCHEVAOV,BASSARSKAYAEM,etal.PossiblereasonsofadeclineingrowthofChinesecabbageunderacombinednarrowbandredandbluelightincomparisonwithilluminationbyhigh-pressuresodiumlampJ.ScientiaHorticulturae,2015,194:267-277.19RIIKONENJ.Pre-cultivationofScotspineandNorwaysprucetransplantseedlingsunderfourdifferentlightspectradidnotaffecttheirfieldperformanceJ.NewForests,2016,47(4):607-619.20TSUKAYAH,OHSHIMAT,NAITOS,etal.Sugar-DependentExpressionoftheCHS-AGeneforChalconeSynthasefromPetuniainTransgenicArabidopsisJ.PlantPhysiology,1991,97(4):14-21.21段然,杨春宇,陈霆.园林照明对景观植物叶片色彩影(上接第38页)学三件套所具有的色容差。经过这些方面的措施,生产出来的产品可以在达到5step以内或更高要求的色容差,基本满足客户的市场需求。当后续LED灯具产品的需求再次提高,可以将LED光源做2step分Bin,生产时再上下混Bin的方式来生产,可以进一步的改善色容差。参考文献1郭浩中,赖芳仪,郭守义.LED原理与应用M.北京:化学工业出版社,2013.2肖志国.半导体照明发光材料及应用M.北京:化学工业出版社,2014.3郑冀,梁辉,马卫兵,等.材料物理性能M.天万方数据响研究J.中国园林,2016,32(1):83-86.22张居波,梁伊任.造就绚丽多彩的园林绿地灯光环境浅论园林绿地灯光环境设计J.中国园林,2003(9):29-34.23LANOUEJ,LEONARDOSED,MAX,etal.TheEffectofSpectralQualityonDailyPatternsofGasExchange,BiomassGain,andWater-Use-EfficiencyinTomatoesandLisianthus:AnAssessmentofWholePlantMeasurementsJ.FrontiersinPlantScience,2017,8:01076.24AVERCHEVAOV,BASSARSKAYAEM,ZHIGALOVATV,etal.PhotochemicalandphotophosphorylationactivitiesofchloroplastsandleafmesostructureinChinesecabbageplantsgrownunderilluminationwithlight-emittingdiodesJ.RussianJournalofPlantPhysiology,2010,57(3):382-391.25AVERCHEVAO,BERKOVICHYA,SMOLYANINAS,etal.Biochemical,photosyntheticandproductiveparametersofChinesecabbagegrownunderblue-redLEDassemblydesignedf
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