2025-07-23
Светодиодные автомобильные фары используют светодиодную технологию как для наружного, так и для внутреннего освещения. Они обеспечивают длительный срок службы (до 50 000 часов), высокую виброустойчивость и стабильную яркость в течение длительного времени. Для обеспечения качества и соответствия требованиям используются различные технологии измерения оптических, электрических и тепловых характеристик.
1. Тестирование оптических характеристик
Сила света
Сила света измеряется в определенном направлении. В связи с направленностью светодиодов стандарт CIE127 используется в условиях A (дальнее поле) и B (ближнее поле, обычно используется). Данные об интенсивности света регистрирует детектор площадью 1 см².
Световой поток и световая эффективность
Световой поток количественно характеризует общую светоотдачу. Используются два основных метода:
Метод интегрирующей сферы: измеряет и сравнивает светоотдачу эталонной и испытательной ламп. Этот метод прост, но чувствителен к разнице цветовой температуры.
Спектральный метод: рассчитывает световой поток на основе спектрального распределения мощности по длинам волн (380–780 нм) с помощью монохроматора.
Световая эффективность — это отношение светового потока к потребляемой мощности. Постоянный ток питания обеспечивает точность измерений.
Спектральные характеристики
Ключевые параметры включают спектральное распределение мощности, цветовые координаты, цветовую температуру и индекс цветопередачи (CRI). Эти параметры измеряются спектрофотометром для обеспечения стабильности цвета и качества света.
Распределение интенсивности света
Этот тест отображает изменение интенсивности света под углом, формируя кривую распределения. Он помогает определить форму и равномерность пучка, которые обычно измеряются с помощью автоматизированных гониофотометров.
Влияние температуры
Температура может изменять спектр излучения и цвет светодиода. Контролируемое тепловое испытание обеспечивает оптическую стабильность в различных условиях.
Поверхностная яркость
Этот тест, измеряемый с помощью поверхностного или визуального яркомера, оценивает яркость светодиода под заданным углом.
2. Испытание электрических характеристик
Электрические параметры определяют основные функциональные возможности светодиодов:
Прямое напряжение: измеряется путем подачи постоянного тока и регистрации падения напряжения.
Обратный ток: измеряется путем подачи обратного напряжения и контроля тока утечки.
Точность испытаний требует правильного размещения измерительного прибора из-за направленной проводимости светодиода.
3. Испытание тепловых характеристик
Нагрев влияет как на оптические, так и на электрические характеристики. Ключевые параметры включают:
Температура перехода: температура p-n-перехода, измеряемая методами измерения электрических параметров, использующими линейную зависимость между падением напряжения и температурой.
Термическое сопротивление: сопротивление между переходом и поверхностью светодиода, указывающее на эффективность рассеивания тепла.
Распространенные методы включают инфракрасную визуализацию, анализ электрических характеристик и использование микротермопар.
Заключение:
Комплексное тестирование светодиодных автомобильных фар, охватывающее оптические, электрические и тепловые параметры, необходимо для проверки производительности, безопасности и соответствия требованиям. Эти технологии обнаружения гарантируют, что автомобильные светодиоды будут обеспечивать надежное и долговечное освещение в любых условиях движения.