เหตุใดหลอด LED ที่มีอุณหภูมิสีต่ำกว่า 2000 K จึงแทบไม่มีส่วนประกอบสเปกตรัมที่ต่ำกว่า 500 นาโนเมตร
สเปกตรัมมักจะมีรังสีน้อยมากต่ำกว่า 500 นาโนเมตร(บริเวณสีน้ำเงิน–ฟ้า) เมื่ออุณหภูมิสี (CCT) ของหลอด LED น้อยกว่า 2000K นี่เป็นผลมาจากทั้งการออกแบบเทคโนโลยี LED ที่ใช้งานได้จริงและหลักฟิสิกส์พื้นฐานของแหล่งกำเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ำ-สี-
1. อุณหภูมิสีต่ำตามธรรมชาติหมายถึงสีแดงและสีส้มจำนวนมาก
ตามคำนิยาม หม้อน้ำวัตถุดำที่มีพีคสเปกตรัมซึ่งเคลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่ยาวกว่า (ปลายสีแดง) จะมีอุณหภูมิสีต่ำกว่า ปริมาณพลังงานที่ต่ำกว่า 500 นาโนเมตรสำหรับวัตถุสีดำที่ประมาณ 2,000K นั้นน้อยมาก เมื่อไฟ LED สร้างแสงสีขาวที่คิดว่าอบอุ่นมาก (ต่ำกว่า 2,000K) การกระจายพลังงานสเปกตรัมจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายกัน: CCT ที่ต่ำหมายถึงแสงสีน้ำเงินน้อยมาก หากเพิ่มแสงสีน้ำเงินจำนวนมาก CCT จริงจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนที่สูงกว่ามาก เช่น 4,000K
2. วิธีการผลิต LED ต่ำกว่า 2000K ในทางปฏิบัติ
เพื่อให้ได้อุณหภูมิสีที่อบอุ่นมาก (เช่น แสงเทียนหรือการจำลองพระอาทิตย์ตก<2000K), there are two popular technical ways to do it. Both of them are meant to block short-wavelength light:
ชิปสีน้ำเงินบวกกับฟอสเฟอร์สีแดงและสีส้มจำนวนมาก: ไฟ LED สีน้ำเงินจะส่องสว่างฟอสเฟอร์ ซึ่งเปลี่ยนแสงสีน้ำเงินส่วนใหญ่เป็นแสงสีแดงและสีส้ม ชั้นฟอสเฟอร์มีความหนาเพียงพอหรือกระแสบลูชิปลดลงเพื่อให้แสงสีน้ำเงินจำนวนน้อยมากสามารถหลบหนีได้เมื่อ CCT เป้าหมายต่ำกว่า 2,000K ยอดสีน้ำเงินที่เหลือมักจะต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจจับ ซึ่งหมายความว่ามันถูกซ่อนอยู่ในสัญญาณรบกวน
การใช้ชิป LED สีแดงและสีเหลืองอำพันโดยตรง (ไม่มีชิปสีน้ำเงิน): สินค้าบางอย่างไม่ใช้ชิปสีน้ำเงินเลย แต่ผสม LED สีแดง สีเหลืองอำพัน และอาจเป็นสีเขียวเพื่อให้ได้สีโทนอุ่นที่ต้องการ เนื่องจากไม่มีแหล่งกำเนิดแสงสีน้ำเงิน จึงไม่มีรังสีที่ต่ำกว่า 500 นาโนเมตร
การแนะนำทีม
Lorem ipsum dolor นั่ง amet, consectetur adipiscing slit. Nunc blandit dui eget ipsum pulvinar tempor. ใน laoreet elit sodales, finibs lorem nec, rutrum ipsum
3. การพิจารณาด้านการมองเห็นและประสิทธิภาพ
สภาพแวดล้อมที่มีแสงต่ำกว่า 2,000K ถูกใช้เพื่อช่วยให้ผู้คนผ่อนคลายหรือนอนหลับ เช่น การจำลองพระอาทิตย์ตกและแสงไฟยามค่ำคืน แสงสีฟ้าทำให้เมลาโทนินมีประสิทธิภาพน้อยลง และดวงตาของผู้คนจะตื่นตัวน้อยลงเมื่อมีระดับแสงต่ำ ดังนั้นการกำจัดแสงสีฟ้าจึงดีต่อคุณภาพการนอนหลับ นอกจากนี้ จะต้องมีแสงสีแดงและสีส้มเพิ่มขึ้นมากเพื่อลด CCT ให้ต่ำกว่า 2000K หากมีแสงสีน้ำเงินอยู่ ซึ่งจะหมายถึงการสูญเสีย Stokes ที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพน้อยลง ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตจึงนำส่วนประกอบของคลื่นสั้น-ออกมาตามจุดประสงค์
บทสรุป
ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคที่จะมีแสงต่ำกว่า 2,000K แต่ถ้ามีแสงมาก<500nm, the colour temperature would rise well above 2000K. In order for manufacturers to correctly show "below 2000K" as a very warm white colour, they have to drive the short-wavelength radiation to almost zero.
รายงานการทดสอบ
อุณหภูมิสี 1800K

99.9% 590 นาโนเมตรอุณหภูมิสี 1300K

ติดต่อ
เควิน เรา
อีเมล:bwzm12@benweilighting.com
โทร/Whatsapp:+8619972563753








