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文档简介
灯条BIN值问题人眼对于光的颜色及亮度的分辨率非常高,特别是对于颜色的差异和变化非常敏感。同时,对于不同颜色波长的光人眼的敏感度是不同的。例如,对于波长为585 nm的光,当颜色变化大于1nm时,人眼就可以感觉到。而对于波长为650 nm的红光,当颜色变化在3nm的时候,人眼才能察觉到。对于波长为465 nm的蓝光和525 nm的绿光,人眼的分辨率分别为2 nm和3nm。在早期,由于LED主要被作用指示或显示灯用,而且一般以单个器件出现,所以对于其波长的分选和亮度的控制要求并不高。可是随着LED的效率和亮度的不断提高,其应用范围越来越广。当LED作为阵列显示和屏幕元件时,由于人眼对于颜色波长和亮度的敏感性,用没有分选过的LED就产生了不均匀的现象,就而影响到人们的视觉效果。不论是波长不均匀或是光亮度的不均匀都会给人产生不舒服的感觉。这是各LED显示器制造厂家不愿看到的,也是人们无法接受的。 LED的分选不可能将光学、电学特性和寿命及可靠性等所有参数都做,而是按照通常大家所关心的几个关键参数进行分类分选。这些关键参数有:主波长、发光强度、光通量、色温、工作电压、反向击穿电压等。灯珠封装完成后,每个灯珠个体间会有差异(光强、光色、VF值。VF指的是LED的工作电压,IV指的是LED的亮度,WL指的是LED的主波长,BIN值的是公司内部分光档次),需要根据这三种参数进行分类,然后再打上参数标签,最后包装.这个工序叫分bin.CIE xyY颜色空间CIE XYZ的三基色刺激值X,Y和Z对定义颜色很有用,其缺点是使用比较复杂,而且不直观。因此,1931年国际照明委员会为克服这个不足而定义了一个叫做CIE xyY的颜色空间。定义CIE xyY颜色空间的根据是,对于一种给定的颜色,如果增加它的明度,每一种基色的光通量也要按比例增加,这样才能匹配这种颜色。因此,当颜色点离开原点(X=0,Y=0,Z=0)时,X:Y:Z的比值保持不变。此外,由于色度值仅与波长(色调)和纯度有关,而与总的辐射能量无关,因此在计算颜色的色度时,把X,Y和Z值相对于总的辐射能量=(X+Y+Z)进行规格化,并只需考虑它们的相对比例,因此,x,y,z称为三基色相对系数,于是配色方程可规格化为x+y+z=1。由于三个相对系数x,y,z之和恒为1,这就相当于把XYZ颜色锥体投影到X+Y+Z=1的平面上。由于z可以从x+y+z=1导出,因此通常不考虑z,而用另外两个系数x和y表示颜色,并绘制以x和y为坐标的二维图形。这就相当于把X+Y+Z=1平面投射到(X,Y)平面,也就是Z=0的平面,这就是CIE xyY色度图。在CIE xyY系统中,根据颜色坐标(x,y)可确定z,但不能仅从x和y导出三种基色刺激值X,Y和Z,还需要使用携带亮度信息的Y,其值与XYZ中的Y刺激值一致。CIE xyY色度图是从XYZ直接导出的一个颜色空间,它使用亮度Y参数和颜色坐标x,y来描述颜色。xyY中的Y值与XYZ中的Y刺激值一致,表示颜色的亮度或者光亮度,颜色坐标x,y用来在二维图上指定颜色,这种色度图叫做CIE 1931色度图(CIE 1931 Chromaticity Diagram)。例如一个点在色度图上的坐标是x=0.4832,y=0.3045,那么它的颜色与红苹果的颜色相匹配。CIE 1931色度图是用标称值表示的CIE色度图,x表示红色分量,y表示绿色分量。E点代表白光,它的坐标为(0.33,0.33);环绕在颜色空间边沿的颜色是光谱色,边界代表光谱色的最大饱和度,边界上的数字表示光谱色的波长,其轮廓包含所有的感知色调。所有单色光都位于舌形曲线上,这条曲线就是单色轨迹,曲线旁标注的数字是单色(或称光谱色)光的波长值;自然界中各种实际颜色都位于这条闭合曲线内;RGB系统中选用的物理三基色在色度图的舌形曲线上。关于色温(CCT)和色度坐标(x,y值)CIE 1931,x,y色度图,表示了以八个标称CCT(Nominal CCT)为中心的四边形.1、LED分Bining的依据即是:不同的LED坐标x,y值,落在四边形方框中,即可认为人眼分辩不出颜色差异,视为同一颜色;2、此图的意义为LED颜色争议提供了可执行的标准依据,可指导生产和贸易;3、此图也确定了LED色温标称值的分类;8个色温标称值及其方差范围:LED的色温按标准是分段的, Bin就是按色温段来区分LED。既然是分段,就有一个最大值和最小值,在色坐标系中,X和Y的坐标对应的也就有一个最大值和最小值,这样一个色温段就是以小块的区域,即所谓的色块。 色块其实就是色温的区域范围,色温(colo(u)r temperature)是表示光源光色的尺度,单位为K(开尔文)。在这个区域里面,还可以细分成更小的区域,那么这个更小的区域,就是LED的分
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