Optoelektronische Leistung ist besonders wichtig für LED-Produkte, wissen Sie also, welche photoelektrische Leistung LED-Display-Produkte haben? Lassen Sie mich mit dem Editor mehr über die Teststandards für die optoelektronische Leistung von LED-Produkten erfahren.
1. Elektrische Eigenschaften
Zu den elektrischen Kenngrößen von LEDs gehören Durchlassstrom, Durchlassspannung, Rückstrom und Sperrspannung. Dieser Test wird im Allgemeinen mit einem Spannungs- und Strommessgerät durchgeführt, im Falle einer Stromversorgung mit Konstantstrom- und Konstantspannungsquelle. Die maximal zulässigen Durchlassspannungs-, Durchlassstrom-, Rückspannungs- und Stromparameter können durch die Prüfung der elektrischen Eigenschaften der LED ermittelt werden. Darüber hinaus kann auch der beste Betriebsleistungswert der LED erzielt werden.
2. Lichteigenschaften
Es umfasst hauptsächlich Lichtstrom und Lichtausbeute, Lichtstärke und Lichtstärkeverteilungseigenschaften sowie spektrale Parameter.
Lichtstrom und Lichtausbeute: Es gibt in der Regel zwei Methoden, die Ulbrichtkugelmethode und die Photometermethode mit variablem Winkel. Obwohl das Testergebnis des letzteren am genauesten ist, wird ersteres aufgrund des zeitaufwändigen Prozesses im Allgemeinen verwendet. Beim Testen mit der Ulbrichtkugelmethode kann die getestete LED in der Mitte der Kugel oder an der Wand der Kugel platziert werden. Nachdem der Lichtstrom gemessen wurde, kann die Lichtausbeute der LED mit einem elektrischen Parametertester, also der Lichtausbeute, gemessen werden.
Eigenschaften der Lichtintensität und der Lichtintensitätsverteilung: Da die Lichtintensitätsverteilung der LED-Anzeige inkonsistent ist, variieren die Testergebnisse mit der Testentfernung und der Größe der Detektoröffnung, wodurch jede LED Lichtintensitätstests und -tests unter den gleichen Bedingungen durchführen kann. Auswertung, damit das Ergebnis genauer ist.
Spektrale Parameter: umfassen hauptsächlich die Spitzenemissionswellenlänge, die Bandbreite der spektralen Strahlung und die spektrale Leistungsverteilung. Die spektralen Eigenschaften der LED können durch die spektrale Leistungsverteilung dargestellt werden, und die Chromatizitätsparameter können auch durch die spektrale Leistungsverteilung erhalten werden. Im Allgemeinen muss der Test der spektralen Leistungsverteilung durch Lichtspaltung durchgeführt werden, und das monochromatische Licht im gemischten Licht wird nacheinander für die Messung unterschieden. Prismen und Gitter können verwendet werden, um eine Lichtspaltung zu erreichen.
3. Schalteigenschaften
Bezieht sich auf die Licht-, Strom- und Farbänderungseigenschaften der LED zum Zeitpunkt des Ein- und Ausschaltens. Durch diesen Test können der Arbeitszustand und die Materialeigenschaften der LED im Moment des Ein- und Ausschaltens ermittelt werden, um den Verlust der LED beim Ein- und Ausschalten zu verstehen.
4. Farbeigenschaften
Dazu gehören hauptsächlich Chromatizitätskoordinaten, dominante Wellenlänge, Farbreinheit, Farbtemperatur und Farbwiedergabe usw. Die Testmethoden umfassen Spektrophotometrie und Integralmethode.
Spektrophotometrie: Die spektrale Leistungsverteilung der LED wird spektroskopisch durch einen Monochromator gemessen, und dann werden die entsprechenden Chromatizitätsparameter durch Integration der Chromatizitätsgewichtungsfunktion erhalten.
Integrale Methode: Verwenden Sie einen bestimmten Farbfilter mit einem Photodetektor, um die Chromatizitätsparameter direkt zu messen.
5. Thermische Eigenschaften
Es bezieht sich auch auf den thermischen Widerstand und die Sperrschichttemperatur. Der thermische Widerstand bezieht sich auf das Verhältnis der Temperaturdifferenz entlang des Wärmeflusskanals zur auf dem Kanal abgeführten Leistung, und die Sperrschichttemperatur bezieht sich auf die PN-Sperrschichttemperatur der LED. Es gibt zwei Methoden, um die Sperrschichttemperatur von LEDs zu testen. Eine besteht darin, die Oberflächentemperatur des LED-Chips mit einem Infrarot-Temperaturmikroskop oder einem Mikrothermoelement zu messen, und die andere besteht darin, die inverse Verhältnisänderung zwischen der Durchlassspannung und der Sperrschichttemperatur unter einem bestimmten Strom zu verwenden. Die Beziehung zur Bestimmung der Sperrschichttemperatur der LED.

