初めに, LEDチップにはBINとギアの違いがあります. 規制に従って異なるBINとギアを混合する必要がある, そうしないと、色の違いやその他の望ましくない状態が発生します。. 異なる企業が製造した粒子の BIN と BIN の色の混合スキームも異なります。. 光源サプライヤーが提供する BIN 色混合スキームによって異なります。. BINを混在できない場合, 単一の BIN を使用することをお勧めします.
まずはBINについて話しましょう. BIN は実際には比較的抽象的な概念です. 人生において, 人間が色の一貫性を評価する. ホワイトにはベージュもある, 真っ白な, そして乳白色, 緑には濃い緑と明るい緑があります. LEDチップ用, 同じ 3,000K の色温度でも、光源が異なれば色も異なります。.
光源選定中, 色座標を取得するために、光の色と電気的テストが実行されます。. 色座標はマクアダム楕円上のさまざまな位置にあります, そして色も違います. 例えば, ただし、3000K のマクアダム楕円のさまざまな領域にある赤い点は 3000K の範囲に属します。, 人間の目はまだ色の違いを見つけることができます. そこで, 光源サプライヤーは 3000K 範囲全体を複数のエリアに分割します, 上図のABCDの4つのエリアなど, 4 つの異なる BIN になります. 例えば, 5つの赤い点 (カラーコーディネート) 上の図では、異なるパーティションに分類されます.
次に, ギアについて話しましょう. 一般的に, 光源自体のチップ差に応じてギアが決まります. より一般的な分類は、電圧/電流ギアとルーメン ギアです。 (光束ギア). 光源パッケージ生産工程中, 大規模な工場では生産量が膨大であるため、同時に生産される同じ製品が同じ電圧であることを保証できません。, 現在, および光束出力. そこで, パッケージ化された製品が製造された後, 彼らはと呼ばれるプロセスを経ます “光学的選択”, つまり, 光源は光学選別機を使用して分類されます. 分類された光源は複数のカテゴリに分類されます, つまり “歯車”, 異なる電圧に従って, 電流, および光束出力.
例えば, 共通光源ギアの細分化 (実用的な意味はない, 参照のみ):
ギアA: 電圧2.9-3.0V, 光束 21-23lm
ギアB: 電圧 3.0-3.1V, 光束 23-25lm
ギアC: 電圧 3.1-3.2V, 光束 25-27lm
簡単に言うと, 同じ色温度パーティション内の光源の色の一貫性が高く保たれるように、色温度パーティションを細分化することです。.
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