现在精密测色仪市场很多都是采用LED组合作为照明光源形成照明路径,像是三恩驰的所有产品都是采用这种光源系统的。采用LED蓝光激发作为光源可以使得照明系统比较稳定,不容易受外界因素干扰。
精密色差仪的测量照明系统是十分关键的,一种以什么角度照在产品上、在以什么角度折射出去这些都关乎这种产品的颜色最终评定,所以正确的了解精密色差仪的照明几乎条件有助于我们更好的使用和分析精密色差仪的数据结果。
我们都知道对于一台精密色差仪照明系统可以说是核心技术,一般一台精密色差仪由照明系统、感应器、积分球等组成,可以说每一部分都是重点。这里我们说一说照明观测的几何条件,我们知道不同的照明观察角度精密色差仪测量出来的色彩数据是不同的,所以我们一定要了解照明观测角度不同所带来的不同效果是为什么。
上面几个图形都是我们精密色差仪平时使用最为多大的几个观察角度,还有就是d/8°这里不做过多说明。示意图给出四种标准照明观察角度的几何图。以测其反射因素。
根据常用精密色差仪色差计算,XYZ系统色度学
绝对三色值:XL,YL,ZL,Y,X,L
三色值:X,Y,Z
X=100XL/YLP
Y=100YL/YLP=100L,L
Z=100ZL/YLP
角标P是完全漫射体的值,Y是亮度因数,百分数色度坐标:X,Y,Z
X=X/(X+Y+Z)
Y=Y/(X+Y+Z)
Z=Z/(X+Y+Z)
X+Y+Z=1
常用的变量:X,Y,Z,L
X,Y,Y,L
X,Y,L
X,Y色度图的特性
没有负值,曲线是谱线轨迹
SE·X=1/3 Y=1/3
亮度改变,X,Y不变
白色、灰色,W值一样,橙和褐色可画在同一点0,加色混合包括C1和C2,C1位于直线上连接C1和C2。
所有颜色位于谱线轨迹和紫红轨迹。
红、绿和蓝色基色的加色混合仅与基色RGB三和色度形成的三角区的颜色匹配。
三角区外的颜色要一或两种颜色的负值。
精密色差仪就是利用这种光照和观察角度的光学几何计算方式计算出在曲线谱线轨迹上的唯一对应点来算出色彩数值的。利用这一公式精密色差仪使用和分析成为一项可行性的行为,可以说这种公式是精密色差仪能够存在的理论依据。
关键字:LED 照明观测
编辑:探路者 引用地址:LED照明观测的几何条件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
高效能驱动LED照明发展趋势
以一款典型的100 W白炽灯为例,其中约有95 W的电能转化为热量,剩余的仅5 W电能转化为光。因此,世界上许多国家都开始逐步淘汰一般的白炽灯,鼓励使用节能灯。与白炽灯相比,紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)等节能灯的能耗大幅下降(仅相当于白炽灯的约1/5)。
这些传统节能灯中包含剧毒化学物质汞,对环境有不良影响。另一方面,高亮度发光二极管 二极管
二极管又叫半导体二极管、晶体二极管,是最常用的基本电子元件之一。二极管只往一个方向传送电流,由p型半导体和n型半导体形成的p-n结构成,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电
[电源管理]
如何确保LED显示屏信号传输的可靠性
正在使用中的led显示屏突然间因信号问题出现乱码,如果是在某次重大开幕式上,那损失是无法弥补的。因此如何提高信号传输的可靠性和稳定性便成为工程师不得不面对的课题。 信号在传输过程中,随着距离的增大而减弱。所以,传输介质的选择则显得尤为重要。下面以RS-485作为远距离数据传输线时要注意的事项。
1、信号的衰减
不难理解,信号无论借助何种介质传输,都会在传输过程中产生衰减。我们可以把RS-485传输电缆看成是由若干个电阻、电感和电容联合组成的等效电路。
导线的电阻对信号的影响很小,可以忽略不计。电缆的分布电容C主要是由双绞线的两条平行导线产生。信号的损失主要是由于电缆的分布电容和分布电感组成的LC
[电源管理]
LED驱动器的主动式热能管理介绍
LED光源为照明产业的大势所趋,惟整体发光效率仍未达市场要求,其中,散热缺陷为首要解决的棘手课题,目前产业界已发展出利用LED驱动器的主动式热能管理,其藉由内建热能回折功能,以改善LED在使用年限与散热的发展窒碍。 在2007年,美国能源部能源情报署(EIA)发表一篇报告,在该篇报告中特别提到美国(在商业区与住宅)的照明设备总共约消耗5,260亿千瓦小时的电能。若参考2008年EIA的报告,可发现美国一座核能发电厂能产生124亿千瓦小时的电能。因此,透过简单的计算可知,美国光在照明设备的使用即须耗掉四十二座核能发电厂的电能。随着人口数量的逐渐成长,照明工业必须寻找新型态的照明光源,以提高照明效率与降低能量消耗。 在照明工业上,发光
[电源管理]
基于ADP1650设计的1.5A LED闪光驱动技术
ADP1650是ADI 公司的集成了I2C兼容接口的1.5A LED闪光驱动器.器件集成了1.5MHz或3.0MHz同步电感升压转换器,I2C兼容接口和1500mA电流源.火炬模式电流高达200mA,效率大于90%(峰值),主要用在照相手机和智能手机以及数码相机,摄像机和PDA.本文介绍了ADP1650主要特性,应用电路以及ADP1650 评估板套件主要特性。 图1.ADP1650功能方框图 图2.ADP1650 评估板外形图 图3.ADP1650 评估板主板电路图 图4.ADP1650 评估板子板电路图 图5.ADP1650 LED插板电路图 图6.ADP1650- EVALZ电路图
[电源管理]
LED照明开关电源设计原理及全过程
一、概论
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间
电源有如人体的心脏,是所有电设备的动力。但电源却不像心脏那样形式单一。因为,标志电源特性的参数有功率、电源、频率、噪声及带载时参数的变化等等;在同一参数要求下
[电源管理]
国半推出适用于新一代汽车电子系统芯片系列
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation,NS)宣布推出一系列适用于新一代汽车电子系统的芯片产品。这系列能源效率极高的创新产品尤其适用于汽车的LED灯光系统、动力传动系统、安全系统以及娱乐信息系统。
汽车若暂时停泊一段较长的时间,电池的漏电情况可能相当严重。为免漏电对电池造成损害,美国国家半导体特别推出LM26003。该产品为一款开关稳压器,具有低电流休眠模式,可以提高低负载操作时的效率。此外,这款芯片还有电流模式控制功能,可以在4.0V至38V的广阔输入电压范围内执行准确的稳压功能。LM26003开关稳压器采用20引脚的TSSOP封装。
由于LED灯的
[电源管理]
LED在指示灯、显示板市场高速增长
市场调查公司Strategies Unlimited预计,LED行业总体市场在2012年将会超过110亿美元。高亮度LED在2008年将会增长12%。
Strategies Unlimited分析师表示,2007年该市场增长9.5%达到46亿美元。在未来5年中,由于手机以外应用产品的增长加速,预计LED行业总体市场将会进一步加快,预计在未来5年有20%复合年均增长率,而2012年的销售额则可望攀升至114亿美元。
Strategies Unlimited预计,2012年LED最大的应用市场将为指示灯与显示板(包括液晶显示器、液晶电视的背光源),比重达44%。2007年LED主要的应用市场为手机,市场占有率为
[焦点新闻]
LED去电源化设计技术
一. LED照明路线分析 照明灯具设计基于LED发光部分、驱动控制部分和光学散热结构设计的三方博弈。 1. 发光部分:LED发光芯片光效的不断提高,LED不节能争议慢慢淡去。在未来的几年里,会有进一步的提升,加速LED应用奠定了坚实的基础,灯具设计会变得简单化趋势。封装方式会根据灯具应用而改变,长期以来按照LED散热在发展封装设计,随着针对LED封装散热的理解,更合适专用灯具的封装形式会陆续诞生。LED外延上游投资加大,竞争加剧,下游应用还没有起来,势必会造成LED芯片价格大幅度下降。相比封装成本降低速度要快得多,有些LED成本已经低于封装成本,因此封装技术革新也是LED发展中最重要的部分之一。
[电源管理]