
GW KAGLB9.KM
Produkty SoleRIQ ™ boli špeciálne navrhnuté pre aplikácie vyžadujúce veľké tokové balíčky z kompaktnej oblasti.
Popis
OSRAM SOLERIQ ™ S 15, GW KAGLB9.km
| Emisná farba | Biely | Prevádzková teplota | Najvyššie minimum -40 stupňa /najvyššie maximálne 105 stupňov |
| Moc | 18,0 W (ultra vysoký) | Uhol lúča | ∢ Typické 120 stupňov |
| Rozmery | l Typický 19 mm w typický 19 mm h Typický 1,5 mm |
Cri | 90 |
| Kategória | Opis | Objednávkový kód |
|---|---|---|
| Gw kaglb9.km - e14-27s3 | ΦV= 2605 ... 3085 lm, 2700 K (iF= 540 mA) | Q65115A1908 |
| Gw kaglb9.km - e15-30S3 | ΦV= 2745 ... 3250 lm, 3000 K (iF= 540 mA) | Q65115A1909 |
| GW KAGLB9.KM - E16-40S3 | ΦV= 2825 ... 3345 lm, 4000 K (iF= 540 mA) | Q65115A1910 |
| Gw kaglb9.km - e16-57s3 | ΦV= 2825 ... 3345 lm, 5700 K (iF= 540 mA) | Q65115A1912 |
| Gw kaglb9.km - e17-50s3 | ΦV= 2840 ... 3365 lm, 5000 K (iF= 540 mA) | Q65115A1911 |
| Gw kaglb9.km - e18-65s3 | ΦV= 2820 ... 3340 lm, 6500 K (iF= 540 mA) | Q65115A1913 |
| GW KAGLB9.KM - E19-35S3 | ΦV= 2790 ... 3305 lm, 3500 K (iF= 540 mA) | Q65115A1899 |
Abstraktný
Biele svetlo nie je rovnaké ako biele svetlo. Ak sa používajú rôzne zdroje svetla, môžu sa viditeľné rozdiely farieb. Aby sme pochopili, prečo sa to môže stať, je potrebné pochopiť, ako ľudia vnímajú farbu a svetlo. Napriek tomu je možné znížiť farebné zmeny výberom vhodných bielych LED v kombinácii s príslušným nastavením systému. Táto aplikácia poskytuje základné informácie o optických množstvách, farebných priestoroch a diagramoch chromaticity CIE. Ďalej popisuje, ako je možné dosiahnuť konzistenciu farieb pre aplikácie bieleho svetla.
Optické množstvá
Viditeľné svetlo je súčasťou elektromagnetického spektra, ktoré obsahuje všetky elektromagnetické žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok 380 - 780 nm. Vlnová dĺžka tohto žiarenia definuje farbu vnímanú ľudským okom. V tejto časti elektromagnetického spektra chýbajú určité farby, ako napríklad ružová alebo fialová, a môžu sa koncipovať iba prostredníctvom zmesi viacerých vlnových dĺžok. Ako také sú monochromatické farby s jednou vlnovou dĺžkou známe ako spektrálne farby. Všeobecná znalosť toho, ako oči funguje, je potrebná na pochopenie myšlienky kolorimetrie. Svetlo je zamerané na sietnicu šošovkou (pozri obrázok 1). Na sietnici existujú dva typy fotoreceptorových buniek, ktoré prispievajú k videniu:
• Rody: tyče vnímajú veľmi nízke úrovne svetla a tiež prispievajú k periférnym videniu.
• kužele: kužele sú koncentrované v strede sietnice; Fungujú ako detektory farieb a prichádzajú v troch typoch (krátke, stredné a dlhé). Každý typ sníma iný rozsah vlnovej dĺžky a môže sa zhruba považovať za červené, zelené a modré detektory. Výsledná vnímaná farba je kombinácia stimulov, ktoré mozog dostáva z týchto troch kužeľových buniek. Úroveň reakcie kužeľa na farebný stimul sa nachádza integráciou
Spektrálna reakcia kužeľa s emisným spektrom prichádzajúceho svetla.

Colorimetria je veda, ktorá opisuje vnímanie farieb ľudského oka z hľadiska čísel. Počnúc spektrálnym rozdelením energie svetla, upravené na odozvu ľudského oka, sa vypočítajú súradnice farebného priestoru. Ľudská reakcia na farbu bola charakterizovaná ako funkcie zodpovedajúce farbám na základe experimentov CIE v roku 1931 s 2 stupňom pohľadu. To predstavuje priemernú chromatickú reakciu ľudského oka vo vnútri fovea (pozri obrázok 2).

Nasledujúca časť poskytuje stručný úvod k základným pojmom a definíciám vo fotometrii a kolorimetrii. Je dôležité rozlišovať medzi rádiometrickými a fotometrickými množstvami, ktoré opisujú vlastnosti fyzického žiarenia a jeho účinky na ľudské oko.
Populárne Tagy: GW KAGLB9.KM, Čína GW KAGLB9.KM Výrobcovia, dodávatelia, továreň, BPY 62 3 4, GW QSLPS1 PM L2L4 XX53 1 150 R18, LED komponenty, LRTBGVSG VCVE 24 AOAQ 79 THTJ OQ 20 S XX, Ly R976 PS 36 0 20 R18, SFH 4043
Zaslať požiadavku
Tiež sa vám môže páčiť







