解释容易混淆的LED的五个效率参数
总共分为五类。在表中,我们给出四类:首先,对于单个灯珠,有两个效率概念:1.灯珠的发光效率,即,每输入1W电能可以发射多少光,这是衡量单个灯珠的发光效率的指标,而不是衡量整个灯的发光效率的指标,因此,单个灯珠的发光效率只是确定发光效率的基础整个灯的发光效率,不等于整个灯的发光效率; 2.转换效率是指每输入1W电能要消耗多少电能。
通常更多地使用发光效率,并且通常使用转换效率来评估芯片的开发水平。其次,通常不使用灯珠在应用环境中的效率,而通常将其用于评估一批灯珠的质量,即灯珠直接在灯板上和灯泡上消耗的功率。
指示灯,无需考虑驱动器。面板发出的光总量的比例。
以这种方式计算的流明功率可以反映一批灯珠的平均发光效率,从而确定一批灯珠的质量。此外,驱动器的效率可能是很多人熟悉的,也就是说,输入驱动器功率与驱动器输出功率之比就是驱动器转换效率。
最后一个是每个人都关心的关键点,即整个灯的发光效率。这个公式非常简单,它是灯发出的光总量与总输入功率之比。
由灯结构产生的光转换效率可以是特殊的。灯结构的光转换率=整个灯发出的光总量/灯板发出的光总量,其定义为:灯板上发出的光与最终结果的比值。
整个灯发出的光,至少其中之一比扩光板或透光板的光衰减差。在通常的宣传中,人们经常将整个灯的发光效率与单个灯珠的发光效率混淆。
关于它们之间的关系,我们可以粗略地认为:整个灯的发光效率=应用环境中灯珠的发光效率-驱动器的转换效率-结构的光转换效率。通过这种关系,我们可以看到整个灯的发光效率应小于灯珠的发光效率。
除了上面提到的驱动转换效率的影响外,还有另一个每个人都常常忽略的问题,那就是灯的结构影响。灯结构的影响不仅是由漫射器带来的影响,特别是对于侧发光型灯,光转换效率非常低,这可以说是限制侧发光型灯的瓶颈。
因此,如果说整个灯的发光效率,则应该减去驱动器的转换效率和灯结构的转换效率。效率是LED照明中一个更复杂的概念。
同时,我们还需要指出,效率不是一成不变的,而是会随着工作环境的变化而变化。例如,工作温度会改变效率。
因此,当我们谈论LED效率时,我们不仅必须明确指出哪个效率,而且还必须指出在什么环境下的效率。
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