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文档简介

2011.07.23BMTCR&DCenterJames色彩知识与白光LED1培训大纲色彩的相关知识12白光LED11.色彩的相关知识2人眼最敏感的光波长人类的眼睛至少能感知到波长为380-780奈米(nm)的磁性光谱,而最为敏感的光波长为555奈米(nm)。眼睛的敏感曲线图如下:3CIE1931ChromaticityDiagram(x,y)由CIE於1931年所制定.将所有可见颜色用xy座标方式表现.单一波长颜色位於最周围.4CIE1931以后的发展CIE1931x*y*z表色系统:以2°视野为基础,可应用至4°视野。CIE1960“UCS”色度坐标:色差程度在(u,v)色度坐标上为等距离。CIE1964X10Y10Z10辅助表色系统:10°视野。CIE1976L*u*v表色系统:UCS色度坐标(u′,v′)。(u′,v′)=(u,1.5v)CIE1976L*a*b表色系统:色差程度为等距离,且为直角坐标。6颜色区域敏感人眼对于每个区域的颜色变化敏感度不同延生出CIE1976ChromaticityDiagram(u’,v’).色调与饱和度7波长与纯度判断方式8峰波长(peakwavelength),λp:强度最高处之波长.主波长(dominantwavelength),λd:从(1/3,1/3)处拉一直线,经过色坐标,与边缘交界处即是.纯度(purity)=a/b,即与边缘距离的比例.(1/3,1/3)λd

=530nmab波長強度HighpurityLowpurityλp色温与相关色温II10相关色温(correlatedcolortemperature,CCT)是从1960ChromaticityDiagram(u,v)所定.切线与色温线垂直.黑体辐射轨迹11色温可以通过下面的公式计算得出不同色温光谱12不同的色温有着不同的光谱CRI计算方式14以CIE1964W*U*V*uniformcolorspace为准,决定待测光源的CCT.当CCT<5000K时,以blackbody当对照,否则使用CIEilluminantD.无论何种当对照,色温须与待测光源相同.将chromaticadaptation纳入考虑,经由转换成新坐标.使用8种标准反射光谱来比较待测光源以及对照光源之间的差异,可得ΔEi(i=1~8).将差异经由换算,可得Ri.每个Ri

最高100.然后平均,即可得到Ra.测试CRI的色彩样本15共有14个色彩样本.只有前8(1~8)用来计算色差Ra,后面的色彩样本(9~14)为辅助用.第9个是深红色.除了Ra外,R9也常被特别提出来检视在红色的表现.1234567891011121314色域(ColorGamut)16是指某种设备所能表达的颜色数量所构成的范围区域。为了能够直观的表示色域这一概念,CIE国际照明协会制定了一个用于描述色域的方法:CIE-xy色度图。在这个坐标系中,各种显示设备能表现的色域范围用RGB三点连线组成的三角形区域来表示,三角形的面积越大,就表示这种显示设备的色域范围越大。NTSC12.白光LED1LED白光的制造方法白光LED是由多种颜色混合而成,制作方式如以下所列:2目前BMTC白光LED的制造方法BMTC白光LED生产方式是由蓝色芯片+黄色荧光粉藍色晶片+黃色螢光粉4荧光粉的转换作用在蓝光LED上利用特殊荧光粉将部分蓝光转换成黄光而与剩下之蓝光混合成白光s荧光粉LED封裝半成品白光LED剖面图Converterpigmentsinresin

Package5YAG荧光粉的介绍荧光粉是由主体晶格(hostlattice,H)与活化中心(activator,A)构成,有时还有辅助活化剂(co-activator,coA)或称为增感剂。(1)主体晶格:在激发过程中扮演传送能量的角色。例如:Y3Al5O12:Ce3+中的Y3Al5O12。

(2)活化中心:可以活化主体晶格。例如:Y3Al5O12:Ce3+中之Ce3+。6YttriumAluminumGarnet(YAG)之结构Y3Al5O12(YAG)8晶片与荧光粉生产时使用晶片波长范围有限,因此分布只限于晶片与荧光粉两点间的在线.9白光LED的制程荧光粉硅胶混合后搅拌脱泡点胶入碗杯內烘烤固化完成+10荧光粉量与颜色荧光粉添加越多,颜色与荧光粉越接近,反之则与芯片颜色接近.荧光粉量少多11影响入bin率的原因+胶量&粉量是否正確搅拌脱泡后荧光粉分布是否均勻一致荧光粉沉淀硅胶粘性改变点胶机对胶量的控制碗杯大小形状的差异晶片波長烘烤条件影响沉淀結果測量是否正確12温度与衰减LED寿命随温度上升而缩短.对HighPowerLED来说,散热为最大问题.衰减趋势可用以下公式描

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