2008年9月27日星期六

LED运用在医疗技术的多元发展

  当一个制造产业成熟到一定的阶段,相关的知识逐渐为人熟悉、普及后,接下来就会有各种结合不同产业的技术产品、被结合到不同层面的应用上。藉由参观不同领域的展览,其实都可可以发现许多新的应用,甚至激荡出新的创意火花。   举例来说,医疗设备展对电子产业技术人员来说,大概是八竿子都扯不上边的展览。但是在医疗设备展览场中,却举目可见运用LED、LCD开发出来的新应用,许多需要照明功能的医疗器材,都已经出现其照明元件已经由这些新的照明元件所取代。接着,我们就以几个在会场看到的实际例子,来给各位读者作个简单的分享。图说:LCD、LED在会场上举目可见,除了广告效用之外,甚至连轮椅上的灯也由LED所取代。图说:结合影像和器材的平衡训练机,在会场上小孩争先恐后的使用。从哆啦A梦口袋拿出的道具-胶囊内视镜  故事是这样开始的,有一天静香在吃花生米,不小心把妈妈从戒指上掉入到花生米堆的珍珠吃掉,所以只好请哆啦A梦用缩小灯乘坐小型的探测艇到静香的胃里面把珍珠拿出来…。  故事的结局当然是皆大欢喜,只是这种像科幻片才有的东西,一直以来都是支持科技进步的最大动力。  国内自制胶囊型态的内视镜,已经研发成功,大小比一般的胶囊稍微大一点,透过口腔吞入,经由消化道再由人体排出,里面的微摄影机,可以以每秒2画面的速度传出画面,全程可以拍5-6万个画面,即时监控病人身体内部的状况。图说:胶囊般大小的摄影机,已不只是漫画里面的小道具。  胶囊内视镜,其实是由几大部分构成,由胶囊说起,需要一个可以发光的元件让摄影机有足够的光源可以拍摄,此部分由LED组成,而镜头目前是由COMS镜头组成,最重要的是还搭载可以跟外接作资料传输的发射器,而外部需要一个影像接收器之外,针对影像还特别开发一个处理的装置,来完成整个系统。  在未来,其实针对使用者来说,许多医生还希望可以做到主动式的胶囊,也就是说可以直接在人体里面操控它的方向,或是在特定的地方可以采集人体细胞组织,这样科技不只是带给人方便,也更可以照顾到大家的健康。季节交替与敏感的心-运用LED治疗忧郁症  季节性情感障碍,也称之为SAD、冬季忧郁症、冬天忧郁…等,是一种伴随着季节变化发作的忧郁症类型,好发在9月至隔年5月之间,就如同大家所熟知的忧郁症,严重者会让患者失去行为能力,轻者会让患者提不起劲去处理日常事务。  根据分析,所谓的季节性情感障碍,最大的原因与光线有关。昼夜的节律控制着我们人类身体里面的激素、化学物质与神经传导,当作息正常时,我们不会感到任何的异状,然而,当季节变迁,日照时间变短,日光强度变弱,有的人就会出现适应不良,身体就产生了许多的不适。  目前有一项新的技术推出且商品化,这项技术的名称为BLUEWAVETM,最早期是美国太空总署为了调整太空人在太空梭内的睡眠,所开发出来的技术,但是后来经学者研究,发现应用在光疗中也有良好的效果。  其技术是运用光照强度10,000LUX、460-540nm波长的光让患者每天固定照射30-120分钟,就可以由视网膜上的受器将此特殊光线的讯息传达到脑部,进而改善身体失调的症状。图说:传统的光疗是用灯管如图中上方大型的白光灯具,新一代的技术是运用LED特殊波长的蓝光做成小型可携带的个人用光疗器具。  目前最新的技术是运用470nm波长的LED灯组进行光疗法,除了节省电源外,可以做到更小型,放在书桌也不易被患者发现的治疗器具,此外此种治疗器具也可以治疗对于长期到国外出差,引发时差的患者,或是需要轮值不同时段班别的上班族。多功能影向导引系统用于活体腔道检测图说:工业与医界的紧密结合,需要有跨领域的知识,和天马行空的创意。  异业结合长久来,都是拿来被讨论的话题,但是要真的可以实行,在平常就要多累积各方面的知识,在面临关键问题时才有不同的资源和创意可以运用。 日前在台北国际医疗器材、药品及生技展览会上,台大医学院麻醉科发表了一项新的器材,利用台湾成熟的的光电产业基础,以一个使用者-医师的需求,开发出抛弃式影像导引内视镜系统,使得插管技术从原先警靠医生的经验摸索插管,到可轻易的由影像导引完成。图说:传统插管只能靠医生的经验,没有影像协助,发光源为灯泡,新一代的插管结合后端影像导引系统,前端为白光LED灯源。  这项技术的发想,谁也没想到跟汽车有关,原本运用在检查汽车引擎积碳的一个小道具,在机缘巧合下,被1位医师发现了,于是把原本的设计作了小小的改变,就如同图片中所见的产品,将外观设计成更好拿握的造型、改采生物可相容的特殊材料、然后将导管管径变细…,经过一些简单的修正改造后,原本用于汽车维修上的工具,就让原本令病人和实习医生头痛的插管设备,有了突破性的新进步。  从这些结合医疗技术与光电产业技术的应用实例来看,其实不只是医疗,各领域都有机会结合作为光电业或是其他产业的运用,有时候发挥一点创意,除了制造新的商机外,还会替整个社会带来进步。由医疗演化出来的科技应用  利用优碘棉棒的技术,开发成3C产品消毒棉棒(含银离子),以及可以美白牙齿的道具(内含氟化物以及Q10)等。 来源:DIGITIMES

2008年9月25日星期四

PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析

目前随着印制线路板向高密度、高精度方向发展,对硫酸盐镀铜工艺提出了更加严格的要求,必须同时控制好镀铜工艺过程中的各种因素,才能获得高品质的镀层。下面针对镀铜工艺过程中出现氯离子消耗过大的现象,分析氯离子消耗过大的原因。 出现氯离子消耗过大的前因:  镀铜时线路板板面的低电流区出现"无光泽"现象,氯方子浓度偏低;一般通过添加盐酸后,板面低电流密度区的镀层"无光泽"现象才能消失,镀液中的氯离子浓度才能达到正常范围,板面镀层光亮。如果要通过添加大量盐酸来解决低电流密度区镀层"无光泽"现象,就不一定是氯离子浓度太低而造成的,需分析其真正的原因。如果采取添加大量盐酸:一来,可能会产生其它后果,二来增加生产成本,不利于企业竞争。正确分析"低电流密度区镀层无光泽"原因:  通过添加大量的盐酸来消除"低电流密度区镀层不光亮"现象,说明如是氯离子过少,才需添加盐酸来增加氯离子的浓度达到正常范围,使低电流密度区镀层光亮。如果要添加成倍的盐酸才能使氯离子的浓度达到正常范围?是什么在消耗大量的氯离子呢?氯离子浓度太高会使光亮剂消耗快。说明氯离子与光亮剂会产生反应,过量的氯离子会消耗;反过来,过量的光亮剂也消耗氯离子。因为氯离子过少和光亮剂过量都是造成低电流密度区镀层不光亮"的主要原因,因此可见,造成"镀铜中氯离子消耗过大的主要原因是光亮剂浓度太高。

标准:LED电子显示屏通用规范

1 范
围  本标准规定了LED显示屏的定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志包装运输贮存要求。本标准适用于LED显示屏产品。它是LED显示屏产品设计、制造、安装、使用、质量检验和制订各种技术标准、技术文件的主要技术依据。
2 引 用 标
准  下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB191-90
包装储运图示标志GB2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB2423.2-89 电工电子产品基本环境试验规程
试验B:高温试验方法GB2423.3-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca恒定湿热试验方法GB4943-95
信息技术设备(包括电气事务设备)的安全GB6388-86 运输包装收发货标志GB6587.4-86 电子测量仪器振动试验GB6587.6-86
电子测量仪器运输试验GB6593-86 电子测量仪器质量检验规则GB9813-88 微型数字电子计算机通用技术条件GB11463-89
电子测量仪器可靠性试验SJ/T10463-93 电子测量仪器包装、标志、贮存要求 3 定 义本标准采用下列缩略语和定义:3.1 LED发光二极管 ligth
emitting diode LED发光二极管的英文缩写 3.2 LED显示屏 LED panel
通过一定的控制方式,用于显示文字、文本、图形、图像、动画、行情等各种信息以及电视、录像信号并由LED器件阵列组成的显示屏幕。 3.3 显示单元 display
unit 由电路及安装结构确定的并具有显示功能的组成LED显示屏的最小单元。 3.4 致命不合格 critical defect
对使用、维护产品或与此有关的人员可能造成危害或不安全状况的不合格,或单位产品的重要特性不符合规定或单位产品的质量特性严重不符合规定。 3.5失控点
out-of-control point 发光状态与控制要求的显示状态不相符并呈离散颁的LED基本发光点。 3.6伪彩色LED显示屏pseudo-color
LED panel在LED显示屏的不同区域安装不同颜色的单基色LED器件构成的LED显示屏。 3.7 全彩色LED显示屏 all-color LED panel
由红、绿、蓝三基色LED器件组成并可调出多种色彩的LED显示屏。 4 分 类 LED显示屏可依据下列条件分类: 4.1 使用环境
LED显示屏按使用环境分为室内LED显示屏和室外LED显示屏。 4.2 显示颜色
LED显示屏按显示颜色分为单基色LED显示屏(含伪彩色LED显示屏),双基色LED显示屏和全彩色(三基色)LED显示屏。按灰度级又可分为16、32、64、128、256级灰度LED显示屏等。
4.3 显示性能
LED显示屏按显示性能分为文本LED显示屏、图文LED显示屏,计算机视频LED显示屏,电视视频LED显示屏和行情LED显示屏等。行情LED显示屏一般包括证券、利率、期货等用途的LED显示屏。
4.4
基本发光点非行情类LED显示屏中,室内LED显示屏按采用的LED单点直径可分为Φ3mm、Φ375mm、Φ5mm、Φ8mm、和Φ10mm等显示屏;室外LED显示屏按采用的象素直径可分为Φ19mm、Φ22mm和Φmm26等LED显示屏。
行情类LED显示屏中按采用的数码管尺寸可分2.0cm(0.8inch)、2.5cm(1.0inch)、3.0cm(1.2inch)、4.6cmm(1.8inch)、5.8cm(2.3inch)、7.6cm(3inch)等LED显示屏。
5 要 求 5.1 LED显示屏的硬件使用环境
LED显示屏硬件部分包括根据LED显示屏种类、面积、使用现场等条件确定的通用计算机部分、通讯线、专用数据转换部分及显示部分。在详细规范中应说明:
a.对计算机主机、各种选配插卡、外部设备及通讯接口的要求; b.对通讯线的要求并注明最大通讯距离; c.数据转换部分与计算机主机的通讯方式;
d.供电要求及结构安装要求。5.2 LED显示屏的软件使用环境 对不同性能的LED显示屏应配置能满足其显示功能要求的显示软件,该软件具有以下功能:
a.符合系列化、标准化要求,能向下兼容; b.采用在详细规范中规定的操作系统和语言; c.配有完善的自检程序和根据需要配备各种级别的诊断程序;
d.对特殊用途的LED显示屏配备其相应的专用软件。5.3 结构与外观 5.3.1 结构 LED显示屏部分可采用钢、铝、木等材料。要求结构坚固、美观。 5.3.2
外观 LED显示屏外框无明显划痕。室外LED显示屏象素管安装应一致、无松动及管壳破列。5.4 安全要求 LED显示屏属GB4943规定的I类安全设备。
5.4.1 LED显示屏保护接地端子。 5.4.2 安全标记 5.4.2.1 LED显示屏保护接地端子应有标记。 5.4.2.2
LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。 5.4.3 对地漏电流 LED显示屏的对地漏电流应不超过3.5mA(交流有效值)。 5.4.4 抗电强度
LED显示屏可50HZ、1500V(交流有效值)的试验电压1min不应发生绝缘击穿。 5.4.5
温升LED显示屏正党使用时在达到热平衡后金属部分的温升不超过硬45K, 绝缘材料的温升不超过70K。5.5 LED显示屏性能特性
文本LED显示屏和图文LED显示屏应具有在详细规范中规定的移入移出方式及显示方式。 计算机视频LED显示屏应具有:
动画功能。要求LED显示屏动画显示与计算机显示器相对应区域显示一致;文字显示功能。要求文字显示稳定、清晰串扰;灰度功能。要求具有在详细规范中规定的等级灰度。电视视频LED显示屏除具有动画、文字显示、灰度功能外,应可放映电视、录像画面。行情LED显示屏具有与其相应的行情显示能力。5.6
均匀性 应在详细规范中规定对LED显示屏均匀性的要求。5.7 失控点
室内LED显示屏的失控点不大于万分之三,室外LED显示屏的失控点应不于千分之三;且为离散颁。5.8 供电电源
LED显示屏的供电电源为220W±10%,50HZ±5%或是80V±10%,50HXZ±5%应在详细规范中规定各类LED显示屏单位显示面积的最大功耗或LED显示屏总功耗。5.9
环境适应性 5.9.2.1 温度 室内屏的环境温度为:工作环境低温:00C;高温:+400C。贮存环境低温:-400C;高温:+600C。
室外屏的环境温度为:工作环境低温:可选-200C,-100C;高温:+500C。贮存环境低温:-400C;高温:+600C。 5.9.2.2 湿热
在最高工作温度时,LED显示屏应能在相对湿度为90%的条件下正常工全。 5.9.3 振动
LED显示屏承受汽车、火车、飞机等运输、装卸、搬动中受到的振动。车载屏应能在所安装的车辆运行中正常工作。 5.9.4 运输
LED显示屏可使用汽车、火车、飞机等普通运输工具运输。5.10 可靠性要求 LED显示屏显示单元的平均无故障工作时间MTBF(ml)不低于10000h。 6 检
验 方 法 6.1 LED显示屏的硬件使用环境 用目测方式检查LED显示屏的硬件使用环境,应符合5.1的要求。 6.2 LED显示屏的软件使用环境
用目测方式检查LED显示屏的软件使用环境,应符合5.2的要求。 6.3 结构与外观 用目测方式检查LED显示屏的结构与外观,应符合5.3的要求。 6.4
安全要求6.4.1 接地 用目测方式检查LED显示屏,应满足5.4.1的要求。6.4.2 安全标记
用目测方式检查LED显示屏的安全标记,应满足5.4.2的要求。6.4.3 对地漏电流
在1.1倍额定电源电压下,测试LED显示屏电源线对金属外框间的对地漏电流,应满足5.4.3条的要求。6.4.4 抗电强度
LED显示屏电源开关处于通的位置,在电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加1500V(交流有效值),1min,应满足5.4.4的要求。6.4.5 温升
LED显示屏在工作一小时后用点温计测试各可触及点温度,应满足5.4.5的要求。 6.5 性能特性
根据LED显示屏的不同种类,对LED显示屏的性能特性进行检查,应满足5.5的要求。对文本、图文LED显示屏使用显示测试软件通过目测检查移入移出方式及显示方式。对计算机视频LED显示屏通过目测,用放映计算机动画进行对比检查动画功能,用LED显示屏与计算机监视器进行对检查文字显示功能,用专用测试软件检查其灰度功能。对电视视频LED显示屏除进行上述动画、文字、灰度功能检查外,还应有视频源检查电视、录像功能。对各种行情LED显示屏,应使用相应测试软件检查其行情显示功能。
6.6 均匀性 用目测方式检查LED显屏的均匀性,应满足5.6的要求。 6.7 失控点 用目测方式检查LED显示屏的失控点,应满足5.7的要求。 6.8
供电电源 用瓦特表测量LED显示屏的供电电源功率,应满足5.8的要求。 6.9 环境适应性6.9.1 高温负荷试验
高温负荷试验按GB2423.2的规定对显示单元进行.对室内屏在(40±2)0C条件下,对室外屏在(50±2)0C条件下通电工作8h,每小时进行一次检查。对文本LED显示屏和图文LED显示屏检查移入移出方式、显示方式、均匀性及失控点.对计算机视频和电视视频LED显示屏检查动画功能、文字显示功能、灰度功能、均匀性及失控点.对行情LED显示屏进行行情显示功能检查。均应满足5.5、6.6和5.7的要求。6.9.2
高温存贮试验
高温存贮试验按GB2423.2的规定对显示单元进行.在(60±2)0C条件下存贮4h,在室温条件下恢复4h后,对文本LED显示屏和图文LED显示屏检查移入移出方式、显示方式、均性及失控点定。对计算机视频和电视视频LED显示屏检查动画功能、文字显示功能、灰度功能、均匀性及失控点。对行情LED显示屏进行行情显示功能检查.均应满足5.5、5.6和5.7的要求。6.9.3
湿热负荷试验 湿热负荷试验按GB2423.3的规定对显示单元进行.对室内屏在(40±2)0C,相对湿度为87%
--93%的条件下,对室外屏在(50±2)0C,相对湿度为87%-93%的条件下通电工作8H,每小时进一次查定。对文本LED显示屏和图文LED显示屏检查移入移出方式、显示方式、均匀性及失控点定。对行情LED显示屏进行行情功能检查。均应满足5.5、5.6和5.7的要求。6.9.4
恒定湿热试验
恒定湿热试验按GB2423.3的规定对显示单元进行.对室内屏在(40±2)0C,相对湿度为87%-93%的条件下,对室外屏在(50±2)0C,相对湿度为87%-93%的条件下存贮48H。存贮试验结束后,立即进行对地漏电流、抗电强度和温升的测量,应满足5.4.3、5.4.4、5.4.5的要要求。再在室温环境下恢复4H后,对文本LED显示屏和图文LED显示屏检查移入移出方式、显示方式、均匀性及失控点.对计算机视频和电视视频LED显示屏检查移入移出方式、显示方式、均匀性及失控点定。对计算机视频和电视视频LED显示屏检查动画功能、文字显示功能、灰度功能、均匀性及失控点.对行情LED显示屏进行行情显示功能检查.均应满足5.5、5.6和5.7的要求。6.9.7
振动试验
振动试验BG6587.4的规定对显示单元进行.在振动频率5H-55H-5H,振幅为0.19MM的条件下,5IMN扫描一次,二个方向,每个方向扫描二次.试验结束后,对文本LED显示屏和图文LED显示屏和图文LED显示屏检查移入移出方式、显示方式、均匀性及失控点.对计算机视频和电视视频LED显示屏检查动画功能、文字显示功能、灰度能、均匀性及失控点.对行情LED显示屏和图文LED显示屏进行行情显示功能检查.均应满足5.5、5.6、和5.7的要求。6.9.8
运输试验
运试验按GB6587.6规定的士级流通条件对显示单元进行.试验结束后.对文本LED显示屏和图文LED显示屏检查移入移出方式、显示方式、均匀性及失控点.对计算机视频和电视视频LED显示屏检查动画功能、文字显示功能、灰度功能、均匀性及失控点。对行情LED显示屏进行行情显示功能检查.均应满足5.5、5.6和7的要求定。对车载移动工作的LED显示屏,应进行现场运输试验。6.10
可靠性试验 可靠性试验按GB11463的规定对显示单元进行.A=20%,B=20%,DM=3.0.也允许按合同规定进行可靠性验证试验定。 检 验 规 则
7.1检验项目 本产品为鉴定检验和质量一致性检验,检验规则按GB 6593中的有关规定,其检验项目和要求按表1的规定。 表1 LED显示屏的检验项目和要求
试验项目 鉴定检验 质量一致性检验 技术要求 (章条号) 检验方法 (章条号) 设计 生产 A组 C组 F组 硬件使用环境污染 ● ● ● -- -- 5.1
6.1 软件使用环境 ● ● ● -- -- 5.2 6.2 外观及结构 ● ● ● -- -- 5.3 6.3 安全要求 ● ● ● -- -- 5.4
6.4 性能特性 ● ● ● -- -- 5.5 6.5 均匀性 ● ● ● -- -- 5.6 6.6 失控点 ● ● ● -- -- 5.7 6.7
供电电源 ● ● ● -- -- 5.8 6.8 环境 ● ● -- ● -- 5.9 6.9 可靠性 ● ● -- -- ● 5.10 6.10 现场使用 ●
○ -- -- -- 按企标 按企标 ●为必须进行检验的项目; ○为可以选择进行检验的项目; --为不进行检验的项目。7.2 鉴定检验7.2.1
鉴定检验分为设计鉴定检验和生产鉴定检验。7.2.2 鉴定检验由上级指定部门或委托质量检验单位负责进行。7.2.3 抽样方法及检验项目7.2.3.1
对LED显示屏的硬件使用环境、软件使用环境、结构与外观、安全要求、性能特性、均匀性、失控性、供电 电源进行检查,应满足5.1-5.8的要要求。7.2.3.2
从7.2.3.1检验合格的LED显示屏随机抽取得套显示单元按期.9进行环境适应性检验.7.2.3.3
对鉴定的的LED显示屏按期。10的要求进行可靠性试验.采用GB11463规定的定时定数截尾试验方案1-2。7.2.3.4
对设计鉴定的LED显示屏进行现场使用试验。7.2.4 合格判据
在前.2.3.1,7.2.3.2的检验中,允许出现二次非致命不合格,超过者判为不合格。7.2.3.3的检验应符合GB11463的要求.7.2.3.4的检验应符合本标准及LED显示屏企业标准的要求。7.3
质量一致性检验7.3.1 质量一致性检验分为A组检验,C组检验和F组检验。7.3.2 A组检验7.3.2.1
A组检验为LED显示屏基本要求的检验。7.3.2.2 A组检验的项目按表达式的规定。LED显示屏需逐套进行检验.对任一项不合格的产品均需退回生产部门修复
后,重新提供检验。7.3.2.3 A组检验由LED显示屏制作单位质量检验部门或委托质量检验单位负责进行,定货方可派代表参加。7.3.3 C组检验7.3.3.1
C组检验为环境适应性检验。7.3.3.2 批量生产的产品,生产间断时间大于个月时,每批都应进行环境适应性检验,连续生产的产品每年进行一次
环境适应性检验。改变设计、工工艺、主要元器件及材料时,要进行环境适应性检验。7.3.3.3
环境适应性检验由LED显示屏制作单位质量检验部门或委托质量检验单位负责进行。
在质量一致性A组检验合格的显示单元中随机抽取得套,进行环境适应性检验。7.3.3.4
在环境适应性检验整个过程中允许出现二次非致命不合格。经修复后从出现不合格的项目起继续进行检验。
对环境适应性检验不合格的LED显示屏,禁止出厂。并需对全部在制品和成品进行重新检验.找出总是原因后 重新进行环境适应性检验。7.3.3.5
经环境适应性检验的样品应印有标记,不应作为正品出厂。7.3.4 F 组检验7.3.4.1
F组检验为可靠性试验。采用GB11463规定的序贯截尾试验方案2-37.3.4.2
批量生产的产品,每年都应进行可靠性难试验,连续生产的产品两年进行一次可靠性试验,改变主要设计、工 艺、主要元器件及材料时要进行可靠性试验。7.3.4.3
可靠性试验由LED显示屏制作单位质量检验部门或委托质量检验单位负责进行。在质量一致性检验合格的显
示单元中按GB11463的要求抽取样本,进行可靠性试验。7.3.4.4
对可靠性试验不合格的LED显示屏,禁止出厂。并需对全部在制品和成品进行重新检验。找出总是原因后重新 进行可靠性试验。7.3.5 质量合格判定
第一项检验均应符合本规范要求,A-F组检验均应合格。质量一致性检验合格。 8 标志 包装 运输 贮存 LED显示屏的包装、标志和贮存应符合SJ/T
10463的要求。 8.1 标志8.1.1 产品标志8.1.1.1 应在LED显示屏的适当位置上安装铭牌。8.1.1.2 铭牌须包含下列内容 a.商标;
b.产品名称或型号; c.生产日期; d.制造厂名.8.1.2包装标志 LED显示屏外包装箱的标志应符合GB6388的要求 a.产品型号与名称; b.商标;
c.制造厂名; d.有“向上”、“小心轻放”、“怕湿”等图示标志,这些标志应符合GB191的规定。 e.标明产品数量、毛重及装箱日期。8.2 包装8.2.1
用符合外包装标志规定的包装箱包装。8.2.2 包装须符合防潮、防振、防腐要求。8.2.3
每批包装箱中应在标定的箱中装有产品检验合格证明、装箱单、备件附件清单及随机的文件清单。8.3 运输
包装好的产品可用任何交通工具运输,但运输过程应避免雨淋袭、太阳久晒、接触腐蚀性气体及机械损伤。8.4 贮存
LED显示屏贮存温度范围0-400C,相对湿度不大于80%,周围环境无酸碱及腐蚀性气体,且无强烈的机械振动、冲击及强磁场作用。 来源:投影时代

2008年9月24日星期三

64抽头LED线性亮度控制器用数字电位计控制LED亮度

采用LED但缺少微控制器或其它形式控制功能的应用可以得益于一种简单的电路,该电路能对LED的光强作手动控制。适合这种目的的器件有机械式(模拟)和电子式(数字)电位器。数字电位器是机械电位器的替代品,它有上、下按键,体积更小,更可靠,通常也较便宜(图1)。  IC2是一只电流调节器,它驱动一串LED的电流可高达200 mA。在一个标准应用电路中,IC2的内部稳压器检测与LED串串联的电流检测电阻器RSENSE上的压降。因此,IC2通过调整差分输入CS-和CS+上的电压,控制通过LED串的电流在RSENSE上产生204 mV 的设定值。电阻器 RA 和 RB 使输出电压IC1的6脚调整电流电平。IC1是一款64抽头的线性数字电位器,在地与V5之间为电阻连接,V5是 IC2内部生成一个稳压良好的电压。你可以用上、下按键,手动调整 RW 控制电压(脚6),它是V5的一部分。作一些假设就可以快速而简单地计算出需要的电阻值。开始时,可以固定RA而计算RB和RSENSE。假设你可以忽略由CS+处偏置电流引起的最大6.93mA误差,则你为RA选择的阻值要远高于IC1的等效电阻,它在32位置时的最差情况下的阻值(上、下电阻与动片串联电阻之和)为2.9kΩ,RSENSE远小于RB。  当RA设为25.5kΩ后,VWIPER=(5V/63)×N,其中 N 为动片设置(0 ~ 63)。然后解出方程:(VWIPER- 0.204V)/RA=(0.204V-ILED×RSENSE)/RB。从这个方程中求出 RB,条件是 ILED=0,N=63和VWIPER=5V(顶部位置):RB=25.5kΩ×0.204V/(5V×0.204V)=1.085kΩ。RB 可以选择标准的1.07kΩ(1% 系列) 或1.1kΩ(5% 系列)。在底部位置时,VWIPER=0,LED电流为最大200mA,亮度应为可用最大值。算出RSENSE,RSENSE=[0.204V+(0.204V×(1.085/25.5))]/0.2A=1.063Ω;从 1% 系列选择的标准值为1.07Ω。  LED电流与抽头位置关系图表明,由于在不同抽头位置时从动片看到的电阻值有变化,因此关系图显示出少许的非线性(图2)。在电位器的两个端点,只能看到400Ω的动片电阻。当动片移向中点时,电阻增加到端至端电阻最大值的四分之一。由于IC1 是一只10kΩ电位器,在中点看到的动片电阻大约是与RWIPER串联的2.5kΩ。这个变动会带来最大8%的线性误差,这在多数LED应用中是可以忽略不计的。IC2提供过热和过载条件下的保护功能。为了更有效的功耗以及避免热循环,必须将封装的裸露抽头接到一个大面积地层。 来源:中电网

照明技术基本参数


这里介绍各种有关照明技术参数(Parameter),尤其是关于视觉(Vision)、测光(Photometry)、比色(Colorimetry)以及辐射线测量(Radiometry)之间的关系。
图1所示是人眼对白天(Photon Vision)与夜间(Scotopic
Vision)对可见光的感应强度与波长的关系,V(λ)是白天视觉,V’(λ)是夜间视觉,在白天眼睛对波长为555nm的光感强度最高,而晚上则对波长为507nm的光最敏感。此图是1924年国际照明委员会(CIE:International
de
I’Edairage)得到的。一般情况下,光进入视网膜(Retina)后,将光变成神经振动。视网膜的接收器有两种,就是小杆枝(Rod)及图锥(Cone),小杆枝是在夜晚较灵敏的接收器,但不能辨别颜色,因为它只有一个色素。高照明时,小杆枝的反应饱和,光全部到圆锥接收器,圆锥有三个色素(Pigment),即L型或长波长(Erythrolabe)、M型中波长(Chlorolabe)及S型最短波长(Cyanolabe),所以可以辨别颜色。
一般,在辐射线测量(Radiometry)时所用单位是瓦[特](W),而测光(Photometry)时,则使用单位是流[明](lumen,lm),其关系列在表1中。
由表可知,在555nm时,1W=683lm。发光效率(Luminous Efficiency)K是很重要的参数。
式中,R是辐射能量,单位是W;L是感光能量,单位是l;ηL是发光效率(Luminous
Efficiency)也被称为照明效率,单位是lm/W;ηR是辐射发光效率(Radiant
Efficiency),其单位是0到1,因为ηR=R/P,R是辐射能量,P是入射功率,两者单位相同,而ηL=L/P=ηRK,所以单位是lm/W。
比色(Colorimetry)用于测量颜色,有关参数包括三原色值(Tristimulus Value)、色度坐标(Chromoticity
Coordinate)、色温(Color Temperature)、演色性或显色性(CRI:Color Rendering Index)。
从实验结果可知,一般颜色可以由三个基本或主要的颜色(Primary
Colors)来代表,例如红色(R)、蓝色(B)及绿色(G),但有些颜色无法用这三种正值(Positive
Amount)来代表,尤其是接近单色(Monochromatic)的颜色,因此采用假定的三个单位X、Y、Z来代表,即 其中,是标准色彩匹配函数(Color
Matching Function),是1931年CIE所采用的理想观察者的特性,如图2所示。 为方便起见,引入x,y坐标,即 于是,。
所示只要用x,y两个坐标即可。图3是1931年的CIE色度图(Chromaticity
Diagram),图中示出了380~780nm的光谱轨迹。图4所示是黑体发热体的光谱,图5所示是普朗克曲线在不同色温时的等温直线,这些温度被称为色温或相关色温(Correlated
Color
Temperature)。如图3所示的普朗克曲线中,A点是钨丝色温2856K,B点是在太阳光直射下的4870K,C点在多云天气时的6770K,而D65则是白天为6504K。另外,E点x=y=0.3333是x、y等值点。一般,色温在800~3000K时有温暖感觉,色温3000K是接近白炽光的色温,使人感觉轻松舒适,适用于住宅、旅馆、餐厅等。而色温在4000~5000K冷的且柔和的阳光适合办公室、学校及医院等,色温6000~8000K的蓝白-深蓝色光,较且冷清,适合工业厂房等。
图6示出不同区域的颜色分布图,可以用来组合所需要的颜色。例如,白色就可以用很多颜色组合而成。在图7中用蓝色加上黄色可以得到白色,另外用绿色、黄绿色、橙色加紫色也可以得到白色。图8指出三种不同的光谱,包括白天、日光灯及钨丝白炽灯均可得到白色。
因为1931年CIE色度图(图3)中,由白色中心到绿色及蓝色比到红色要远,所以1960年CIE采用u、v坐标及下列关系式改换x、y坐标:
由此得到图9所示的色度图,同时因为图1.22不对称,又通过如下坐标变换得到图10所示的u’-v’坐标色度图:
另一个与照明有关的主要参数是演色性(CRI:Color Rendering
Index),用Ra值表示,Ra最大值是100。演色性是物体在某种光源下所呈现的颜色与在太阳光照明环境下所呈现的真正颜色的比较,如果完全一样,则得到演色性最高值Ra=100,如果有偏差,则其值也减小。一般照明用的Ra值应大于80,目前汞灯及高压钠灯的Ra值仅约20,所以照射在物体上的光的颜色有一种奇怪的感觉,不适合用于照明,只能用于指示灯。各种场合照明光源需要的值Ra如下:零售卖场90+,家庭室内80,室外活动60,室外行人60+,室外普通照明40+。按现有技术,蓝光+黄色荧光粉的Ra约60+,蓝光+绿色及红色荧光粉的Ra约90+。如用二色500nm+590nm波长LED,Ra值约40,用三色(610nm+540nm+470nm)LED,Ra约80+,用四色(415nm+533nm+590nm+625nm)LED则可得Ra值约90+。
若要测量某一光源的演色性,可用图11所示的8种试验样品来测量光源的反射光谱,然后与图8的1964年的CIE图比较,找到其u、v坐标,计算出每一种样品的值,再计算8种样品的平均值得到Ra值。
这8种样品是:浅灰红色(Light Grayish Red)、暗灰黄色(Dark Grayish Yellow)、深黄绿色(Strong Yellow
Green)、中等黄绿色(Moderate Yellowish Green)、浅蓝绿色(Light Blue Green)、浅蓝色(Light
Blue)、浅紫色(Light Violet)和浅红紫色(Light Redish Purple)。
事实上要得到更精确的结果,则需要用14种样品,另外6种样品是:深红色(Strong Red)、深黄色(Strong Yellow)、深绿色(Strong
Green)、深蓝色(Strong Blue)、浅黄粉色(Light Yellow Pink)及中等绿色(Moderate Olive
Green)。因为Ra是深红色,对无红色的荧光粉将影响其Ra值。

LED发光模组常见故障

  一、现象:所有的LED闪烁。  问题:接触不良。  解决方法:松动处重新固定或接插。   二、现象:LED昏暗。  问题:  1、LED极性接反了。  2、LED太长。  3、开关电源和LED电压标号不一致。  解决方法:   1、确保正、负极接线正确。  2、减少LED的连接。  3、确保开关电源与LED电压标号一致性。   三、现象:部分线路的LED灯不亮。  问题:  1、接插方向是否正确。  2、电源输出接线是否正确。  3、电源线插反、接反。  解决方法:  1、拆出,重新正确方向接插。  2、确保红色线接正极,黑色线接负极。  3、查出部分插反的线路,重新连接。   四、现象:所有LED都不亮。  问题:  1、开关电源无电压输出。  2、开关电源输出接线是否正确。  解决方法:  1、试电接入开关电源输入端。  2、电源接线正、负极是否正确。   来源:LEDinside

2008年9月21日星期日

普通日光灯与LED日光灯的区别

1、普通日光灯:日光灯两端各有一灯丝,灯管内充有微量的氬和稀薄的汞蒸气,灯管内壁上涂有萤光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线,使萤光粉发出柔和的可见光。日光灯工作特点:灯管开始点燃时需要一个高电压,正常发光时只允许通过不大的电流,这时灯管两端的电压低于电源电压。日光灯管两端装有灯丝,玻璃管内壁涂有一层均匀的薄萤光粉,管内被抽成真空度10-3-10-4毫米汞柱以后,充入少量惰性气体,同时还注入微量的液态水银。电感镇流器是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,因而阻碍着电流变化。起辉器在电路中起开关作用,它由一个氖气放电管与一个电容并联而成,电容的作用为消除对电源的电磁的干扰并与镇流器形成振盪回路,增加啟动脉冲电压幅度。放电管中一个电极用双金属片组成,利用氖泡放电加热,使双金属片在开闭时,引起电感镇流器电流突变并产生高压脉冲加到灯管两端。当日光灯接入电路以后,起辉器两个电极间开始辉光放电,使双金属片受热膨胀而与静触极接触,于是电源、镇流器、灯丝和起辉器构成一个闭合回路,电流使灯丝预热,当受热时间1-3秒后,起辉器的两个电极间的辉光放电熄灭,随之双金属片冷却而与静触极断开,当两个电极断开的瞬间,电路中的电流突然消失,于是镇流器产生一个高压脉冲,它与电源叠加后,加到灯管两端,使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电,在正常发光过程中,镇流器的自感还起着稳定电路中电流的作用。2、LED日光灯:LED日光灯以质优、耐用、节能为主要特点,投射角度调节范围大,15W的亮度相当于普通40W日光灯。抗高温、防潮防水、防漏电。 使用电压有:110V、220V可选,外罩可选玻璃或PC材质。灯头与普通日光灯一样。LED日光灯采用最新的LED光源技术,数位化外观设计,节电高达70%以上,12W的LED日光灯光强相当于40W的日光灯管(用于镇流器和啟辉器, 36W的日光灯真正的耗电量为42W至44W)。LED日光灯寿命为普通灯管的10倍以上,几乎免维护,无须经常更换灯管、镇流器、啟辉器。绿色环保的半导体电光源,光线柔和,光谱纯,有利于使用者的视力保护及身体健康。6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受,人性化的照度差异设计,更有助于集中精神,提高效率。目前,LED日光灯和普通日光灯对比来说,优点如下:1.节能。2.寿命长。3.适用性好,因单颗LED的体积小,可以做成任何形状。4.回应时间短,是ns(纳秒)级别的回应时间,而普通灯具是ms(毫秒)级别的回应时间。5.环保,无有害金属,废弃物容易回收。6.色彩绚丽,发光色彩纯正,光谱范围窄,并能通过红绿蓝三基色混色成七彩或者白光。缺点:1.价格贵。2.目前能普遍做到的光效率和理论光效率还有很大差距。3.目前能做到的寿命和理论寿命(10w小时)还有很大差距。4.还是有一定的发热量。5.光衰还可以大幅度缩小。不过这些缺点都可以通过工艺的改进克服,所以即使目前LED光源还不能完全取代现有传统光源,但随着技术的发展,日后一定是LED的天下。
 

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