가장 먼저, LED 칩에는 BIN 및 기어 차이가 있습니다.. 규정에 따라 다른 BIN과 기어를 혼합해야 합니다., 그렇지 않으면 색상 차이 및 기타 바람직하지 않은 조건이 있을 것입니다.. 다른 회사에서 생산된 입자의 BIN 및 BIN 색상 혼합 방식도 다릅니다.. 광원 공급업체가 제공하는 BIN 색상 혼합 방식에 따라 다릅니다.. BIN을 혼합할 수 없는 경우, 단일 BIN을 사용하는 것이 좋습니다.
먼저 BIN에 대해 이야기 해 봅시다. BIN은 실제로 비교적 추상적인 개념입니다.. 인생에서, 인간은 색상 일관성을 평가합니다.. 흰색에는 베이지가 있어요, 순백의, 그리고 유백색, 녹색에는 짙은 녹색과 연한 녹색이 있습니다.. LED 칩용, 동일한 3,000K 색온도라도 광원에 따라 색상이 달라집니다..
광원 선택 과정에서, 색좌표를 얻기 위해 밝은 색상 및 전기적 테스트가 수행됩니다.. 색상 좌표는 MacAdam 타원의 서로 다른 위치에 있습니다., 그리고 색깔도 다를 거예요. 예를 들어, 3000K MacAdam 타원의 다른 영역에 있는 빨간색 점은 3000K 범위에 속하지만, 인간의 눈은 여전히 색상의 차이를 찾을 수 있습니다. 그러므로, 광원 공급업체는 전체 3000K 범위를 여러 영역으로 나눕니다., 위 그림의 4개 영역 ABCD와 같은, 4개의 서로 다른 BIN이 됩니다.. 예를 들어, 빨간 점 5개 (색상 좌표) 위 그림에서는 서로 다른 파티션으로 나뉩니다..
다음, 장비에 대해 얘기해보자. 일반적으로, 기어는 광원 자체의 칩 차이에 따라 결정됩니다.. 보다 일반적인 분류는 전압/전류 기어와 루멘 기어입니다. (광속 기어). 광원 패키징 생산 과정에서, 대형 공장은 생산량이 많기 때문에 동시에 생산된 동일한 제품의 전압이 동일하다는 것을 보장할 수 없습니다., 현재의, 및 광속 출력. 그러므로, 포장된 제품이 생산된 후, 그들은 다음과 같은 과정을 거치게 됩니다. “광학 선택”, 즉, 광원은 광학 선별기를 사용하여 분류됩니다.. 분류된 광원은 여러 범주로 나뉩니다., 즉 “기어”, 다른 전압에 따라, 해류, 및 광속 출력.
예를 들어, 공통 광원 기어 세분 (실질적인 의미가 없음, for reference only):
기어 A: 전압 2.9-3.0V, 광속 21-23lm
기어 B: 전압 3.0-3.1V, 광속 23-25lm
기어C: 전압 3.1-3.2V, 광속 25-27lm
간단히 말해서, 동일한 색온도 파티션에 있는 광원의 색상이 일정하게 유지되도록 색온도 파티션을 세분화하는 것입니다..
YUANNENGJI