Измерение параметров светодиодов

Светодиоды уверенно вытесняют традиционные источники освещения во многих сферах применения. Они отличаются малыми размерами, низкой стоимостью, высоким энергетическим КПД, длительным сроком службы — и это далеко не полный перечень их преимуществ. Поскольку лазеры все чаще используются в научных исследованиях, возрастает потребность в обеспечении точных и объективных измерений их параметров.

Светодиодам в качестве источника освещения отдают предпочтение в таких областях применения:
  • ультрафиолетовое отверждение;
  • антибактериальная обработка воды и пищевых продуктов;
  • применение ультрафиолетовой и видимой радиации низкой интенсивности в медицине;
  • системы освещения для медицины, технологии машинного зрения и микроскопия.

Постоянно растущие требования к эффективности производства в любой отрасли обуславливают необходимость в стабильности и предсказуемости технологических процессов. В технологических процессах, основанных на использовании светодиодов, например в ультрафиолетовом отверждении клеящих материалов, для обеспечения максимальной эффективности работы необходимо отслеживать параметры светодиодного источника освещения. Надлежащий контроль за правильно заданными параметрами светодиода помогает определить необходимость выполнения профилактического обслуживания и может включать в себя управление технологическим процессом, что позволяет автоматически корректировать отклоняющиеся значения параметров и удерживать процесс в пределах заданного диапазона — в идеале, не прибегая к его остановке.

В зависимости от области применения, к критически важным параметрам светодиодов могут относиться облучение поверхности (Вт/см2), дозировка (общее значение воздействия Дж/см2 на поверхность в течение определенного времени), а также общий излучаемый поток или мощность (в Вт). Иногда большую важность также имеют спектральные данные.
Измерение этих параметров светодиодов представляет определенную сложность, поскольку они отличаются по свойствам и от лазеров, и от ламп. Как правило, излучаемые ими пучки значительно расходятся, а их спектральное распределение представляет собой широкий пик: не узкий пик, как у лазера, но и не широкое распределение.

Для измерения облучения и дозировки , компания Ophir предлагает семейство датчиков PD300RM Они представляют собой фотодиодные детекторы с повышенной чувствительностью к УФ-излучению, откалиброванные по всему заданному спектральному диапазону. Это означает, что один датчик можно использовать для всей амплитуды спектра. Кроме того, датчики PD300RM оснащены встроенными рассеивателями, благодаря чему они имеют диаграмму направленности с коррекцией по косинусу и нечувствительны к углу падения.

Для измерения общей излучаемой мощности, компания Ophir предлагает фотометрические шары различных размеров с различными параметрами. Они поставляются полностью откалиброванными — как со встроенными датчиками, так и без них (для заказчиков, которые хотят установить собственные датчики). Кроме того, доступны версии со встроенной подсветкой, которые можно использовать как источники однородного света большой площади. В большинстве моделей фотометрических шаров предусмотрено несколько отверстий для анализа света и выполнения дополнительных измерений (например, спектрального анализа).
Кроме того, компания Ophir предлагает фотометрический датчик , PD300-CIE, предназначенный для измерения освещенности в люксах или фут-свечах.

Воспользуйтесь нашим средством поиска датчиков для светодиодов чтобы подобрать идеальный датчик для измерения параметров ваших светодиодов. measurement.

LED Measurement Products

Статьи

  • Designing Low Cost Inspection Process for LED’s
  • White Paper: Measuring LED Power with Thermal Sensors
  • Measuring Power of LEDs: UV, Visible and NIR
  • White Paper – Measuring LED Power and Irradiance with Calibrated Photodiodes