LED专业术语解释(一):色温以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异。仅冯色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。不同光源环境的相关色温度。光源色温北方晴空8000-8500k阴天6500-7500k夏日正午阳光5500k金属卤化物灯4000-4600k下午日光4000k冷色营光灯4000-5000k高压汞灯3450-3750k暖色营光灯2500-3000k卤素灯3000k钨丝灯2700k高压钠灯1950-2250k蜡烛光2000k光源色温不同,光色也不同:色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉;色温在3000--6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为中性色温;色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉。a.色温与亮度高色温光源照射下,如亮度不高则给人们有一种阴气的气氛;低色温光源照射下,亮度过高会给人们有一种闷热感觉。b.光色的对比在同一空间使用两种光色差很大的光源,其对比将会出现层次效果,光色对比大时,在获得亮度层次的同时,又可获得光色的层次。采用低鹿庠凑丈洌苁购焐恃蓿?采用中色温光源照射,使蓝色具有清凉感;采用高色温光源照射,使物体有冷的感觉。LED专业术语解释(二):显色性中国半导体照明网(2007-1-23)已有123人阅读此文光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度;光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的颜色也就接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指数Ra=23,荧光灯管显色指数Ra=60~90。显色分两种:1.忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数(Ra)高的光源,其数值接近100,显色性最好。2.效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色法来加强显色效果。LED专业术语解释(三):光效中国半导体照明网(2007-1-23)已有95人阅读此文衡量光源节能的重要指标,就是光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。单位:流明/瓦(lm/w)。LED专业术语解释(四):标准光源中国半导体照明网(2007-1-23)已有290人阅读此文我们知道,照明光源对物体的颜色影响很大。不同的光源,有着各自的光谱能量分布及颜色,在它们的照射下物体表面呈现的颜色也随之变化。为了统一对颜色的认识,首先必须要规定标准的照明光源。因为光源的颜色与光源的色温密切相关,所以CIE规定了四种标准照明体的色温标准:标准照明体A:代表完全辐射体在2856K发出的光(X0=109.87,Y0=100.00,Z0=35.59);标准照明体B:代表相关色温约为4874K的直射阳光(X0=99.09,Y0=100.00,Z0=85.32);标准照明体C:代表相关色温大约为6774K的平均日光,光色近似阴天天空的日光(X0=98.07,Y0=100.00,Z0=118.18);标准照明体D65:代表相关色温大约为6504K的日光(X0=95.05,Y0=100.00,Z0=108.91);标准照明体D:代表标准照明体D65以外的其它日光。CIE规定的标准照明体是指特定的光谱能量分布,是规定的光源颜色标准。它并不是必须由一个光源直接提供,也并不一定用某一光源来实现。为了实现CIE规定的标准照明体的要求,还必须规定标准光源,以具体实现标准照明体所要求的光谱能量分布。CIE推荐下列人造光源来实现标准照明体的规定:标准光源A:色温为2856K的充气螺旋钨丝灯,其光色偏黄。标准光源B:色温为4874K,由A光源加罩B型D-G液体滤光器组成。光色相当于中午日光。标准光源C:色温为6774K,由A光源加罩C型D-G液体滤光器组成,光色相当于有云的天空光。CIE标准照明体A、B、C由标准光源A、B、C实现,但对于模拟典型日光的标准照明体D65,目前CIE还没有推荐相应的标准光源。因为它的光谱能量分布在目前还不能由真实的光源准确地实现。当前国际上正在进行着与标准照明体D65相对应的标准光源的研制工作。现在研制的三种模拟D65人造光源分别为:带滤光器的高压氙弧灯、带滤光器的白炽灯和荧光灯。它们的相对光谱能量分布与D65有所符合,带滤光器的高压氙弧灯提供了最好的模拟,带滤光器的白炽灯在紫外区的模拟尚不太理想,荧光灯的模拟较差。为了满足精细辨色生产活动的需要,还有采用荧光灯和带滤器的白炽灯组成的混光光源,称为D75光源。其色温可达7500K。主要运用在原棉评级等精细辨色工作中。到底OLED是什么?(2005-12-1614:42:00)已有1608人阅读此文到底OLED是什么?它和目前正流行的液晶屏幕有什么不同呢?OLED的原文是OrganicLightEmittingDiode,中文为有机发光二极管。其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的TFTLCD简单。OLED还有许多优势,比如自身发光的特性,目前LCD都需要背光模块(在液晶后面加灯管),但OLED通电之后就会自己发光,可以省掉灯管的重量体积及耗电量(灯管耗电量几乎占整个液晶屏幕的一半),不仅让产品厚度只剩两厘米左右,操作电压更低到2至10伏特,加上OLED的反应时间(小于10ms)及色彩都比TFTLCD出色,更有可弯曲的特性,让它的应用范围极广。字体清晰度是相当高的。还有,OLED屏幕在阳光的照耀下仍然显示得很清楚,跟一般的彩屏是不一样的,例如现在的彩屏手机,它在太阳光下就显得黯然失色了什么是TFTLCD?(2005-12-1614:39:00)已有5482人阅读此文TFT-LCD是薄膜晶体管液晶显示器英文ThinFilmTransistor-LiquidCrystalDisplay字头的缩写。TFT-LCD技术是微电子技术与液晶显示器技术巧妙结合的一种技术。人们利用在Si上进行微电子精细加工的技术,移植到在大面积玻璃上进行TFT阵列的加工,再将该阵列基板与另一片带彩色滤色膜的基板,利用与业已成熟的LCD技术,形成一个液晶盒相结合,再经过后工序如偏光片贴覆等过程,最后形成液晶显示器(屏)。在TFT-LCD中,TFT的功能就是相当于一个开关管。常用的TFT是三端器件。一般在玻璃基板上制作半导体层,在其两端有与之相连接的源极和漏极。并通过栅极绝缘膜,与半导体相对置,设有栅极。利用施加于栅极的电压来控制源、漏电极间的电流。对于显示屏来说,每个像素从结构上可以简化看作为像素电极和共同电极之间夹一层液晶。更重要的是从电的角度可以把它看作电容。其等效电路为图1所示。要对j行i列的像素P(i,j)充电,就要把开关T(i,j)导通,对信号线D(i)施加目标电压。当像素电极被充分充电后,即使开关断开,电容中的电荷也得到保存,电极间的液晶层分子继续有电压施加场作用。数据(列)驱动器的作用是对信号线施加目标电压,而栅极(行)驱动器的作用是起开关的导通和断开。由于加在液晶层上的显示电压可存储于各像素的存储电容,可以使液晶层能稳定地工作。这个显示电压通过TFT也可在短时间内可以重新写入,因此,即使在对高清晰度LCD中,也能满足不降低图像品质要求。显示图像的关键还在于液晶在电场作用下的分子取向。一般通过对基板内侧的取向处理,使液晶分子的排列产生希望的结构变形来实现不同的显示模式。选择一定的显示模式,在电场作用下,液晶分子产生取向变化,并通过与偏振片的相配合,使入射光在通过液晶层后的强度随之发生变化。从而实现图像显示。总而言之,TFT-LCD与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。而开关单元(即TFT)的特性,则要满足通态电阻低,闭态电阻非常大这一要求。什么是TFTLCD?-lcd液晶显示器一位奥地利的植物学家FredreichRheinizer早在1888年就发现了液晶材料,顾名思义,液晶既不是液体也不是固态晶体,而是一种中间态。直到20世纪60年代中期,科学家才发现液晶能够使光线发生扭转,从而开始把液晶用于显示,但那时的液晶材料还不太稳定,无法实现量产。后来一位英国科学家发现了状态更稳定的液晶材料(联苯),从此液晶才真正开始大规模的用于数据显示,例如计算器和一些小型的设备。工作原理-lcd液晶显示器大家知道CRT的工作原理是通电后灯丝发热,阴极被激发,发射出电子流,电子流受到带有高电压的内部金属层的加速,经过透镜聚焦形成极细的电子束,打在荧光屏上,使荧光粉发光。和CRT的原理完全不同,LCD需要来自背后的光源,当光束通过这层液晶时,液晶体会并排或呈不规则扭转形状,所以液晶更像是一个个闸门,选择光线穿透是否,我们才能在屏幕看到深浅不一,错落有致的图像。目前主流的液晶显示器都是薄膜晶体管LCD(TFTLCD),是由原有的液晶显示技术发展扩展而来的。TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,以此做到完全的单独的控制一个像素点,液晶材料被夹在TFT玻璃层和颜色过滤层之间,通过改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩。一般情况下液晶是透明的,除非施加电压。加压后,一部分会发生变化,变得不透明。液晶的这个转换速度通常很慢(后面会有详细描述)。在1992年,EMI宣布发明了一种新的液晶显示技术铁电液晶FLCD(ferroelectricLCDs)。铁电液晶的优点是响应速度快,可达微秒级。而且无需更改电压也可以保持当前的状态,也就是更省电,这对于笔记本电脑,PDA等便携设备而言是非常有意义的。FLCD的优点众多,但目前市场上的产品缺很少,因为FLCD对于震动非常敏感,很容易损伤晶体,但将来一定会有所改进。虽然铁电液晶FLCD的将来还是个未知数,但它还拥有高对比度盒超大可视角度等优点,对市场上主流的TFT会造成一定的冲击。FLCD的反应时间是多少?在正常的工作温度下,只有70us!这么短的时间几乎可以忽略了。TFTLCD的主要参数-lcd液晶显示器对于大多数用户而言,TFT液晶显示器已经可以满足日常工作娱乐的要求,例如编辑照片,视屏,文档等等。然而对于游戏玩家就不一样了,他们的要求更高。CRT比较重要的参数有屏幕大小,辐射,功耗等等,液晶显示器则有原始分辨率,非原始分辨率,反应时间和点距等等什么是CCFL?(2005-12-1614:57:00)已有1638人阅读此文CCFL冷阴极灯是一种新型的照明光源;由于CCFL灯管具有灯管细小、结构简单、灯管表面温升小、灯管表面亮度高、易加工成各种形状(直管形、L形、U型、环形等);使用寿命长、显色性好、发光均匀等优点;所以也是当前TFT-LCD(液晶屏)理想的光源,同时广泛应用于广告灯箱、扫描仪和背光源等用途上。照明灯具名称的中英文对照介绍(表)(2005-7-13)已有914人阅读此文名称英文简写名称英文简写金卤灯MH电子镇流器ELE,Ballast钠灯SON金卤灯MH汞灯HP钠灯SON陶瓷金卤灯CDM汞灯HP超高压汞灯UHP陶瓷金卤灯CDM金属卤化物灯MH-BT超高压汞灯UHP欧标高色温金卤灯MH-T金属卤化物灯MH-BT彩色金属卤化物灯CMH欧标高色温金卤灯MH-T高压钠灯SON彩色金属卤化物灯CMH高压汞灯HP高压钠灯SON特殊气体放电灯S-HID高压汞灯HP氙气灯Xenon特殊气体放