Farvetemperatur
Når en standard sort krop opvarmes (såsom wolframtråden i en glødelampe), begynder farven på den sorte krop gradvist at ændre sig langs den mørkerøde - lyserøde - orange - gule - hvide - blå, når temperaturen stiger. Når farven på lyset, der udsendes af en lyskilde, er den samme som farven på standard sortlegemet ved en bestemt temperatur, kalder vi den sorte krops absolutte temperatur på det tidspunkt som lyskildens farvetemperatur, repræsenteret ved den absolutte temperatur : K.
(Almindelig sans for farvetemperatur) Tabel 1
farvetemperatur | lys farve | atmosfære effekt |
>5000K | kølig (blålig hvid) | kold og øde følelse |
3300K-5000K | midt (tæt på naturligt lys) | ingen tydelig visuel psykologisk effekt |
<3300K | varm (hvid med orange blomster) | varm og sød følelse |
(Farvetemperaturopfattelse) Tabel II
farvetemperatur | opfattelse | lys farve | følelse | lyseffekt |
2000-3000K | 0,5 time efter solopgang | Gylden gul-hvid med rød | varm | værdig |
3000K-4500K | 2 timer efter solopgang | hvid med gul | varm i midten | naturlig |
4500K-5600K | 4 timer efter solopgang | hvid | midten | komfortabel |
>5600K | overskyet | hvid med blå | køligt i midten | strålende |
Farvekoordinater
Koordinaterne på sortlegemesporet kaldes farvetemperatur, og der er bestemte koordinater; koordinaterne uden for den sorte krops bane (tæt på den sorte legemes bane) kaldeskorreleretfarvetemperatur, også kaldet farvetemperaturen. For eksempel for farvetemperaturen på6250k, farvekoordinaten x=0,3176 y=0,3275. Temperatur, fra lav til høj, alle farvetemperaturpunkter danner en (kurve) linje, som kaldes "blackbody farvetemperaturbane".
Men den farvetemperatur, der ofte refereres til nu, er faktisk "korreleret farvetemperatur" (CCT); "Farvetemperaturen" bruges også til det punkt (koordinat), der ikke er på sporet, men ikke er langt væk, og dets farvetemperaturværdi er værdien af det punkt, der er tættest på sporet. På denne måde, for den samme farvetemperatur, er der mange point
uden for sporet, og disse punkters forbindelseslinjer kaldes "isotermer"; Det vil sige, at alle koordinater på denne linje har samme farvetemperatur. Giv et billede. Figurerne på figuren viser "isotermen", kurven er "den sorte krops bane", og ellipsen er koordinatområdet for6500k lampefastsat af staten.
Tabellen nedenfor for detaljer
Kromaticitetskoordinat er koordinaterne af farver. Nu almindeligt anvendte farvekoordinater er den vandrette akse x, og den lodrette akse er y. Med kromaticitetskoordinatkoordinater kan et punkt bestemmes på kromaticitetskoordinaten. Dette punkt repræsenterer nøjagtigt den lysende farve. Det vil sige, at kromaticitetskoordinaten repræsenterer farven nøjagtigt. Fordi kromaticitetskoordinaten har to tal og ikke er intuitiv, bruger folk gerne farvetemperaturen til groft at udtrykke lyskildens lysende farve. Faktisk beregnes farvetemperaturen gennem kromaticitetskoordinaten, og farvetemperaturen kan ikke opnås uden kromaticitetskoordinaten. Hvis den har en meget mørk farve, såsom grøn, blå osv., kan du beregne "hovedbølgelængden" og "farverenheden" gennem kromaticitetskoordinaten for visuelt at repræsentere farven. For energibesparende lamper har staten fastsat følgende kromatiske koordinatkrav, og afvigelsesværdien er mindre end 5SDCM.
Nummer Navn Symbol X Y Farvetemperatur Ra
F6500 dagslys farve RR .313 .337 6430 80
F5000 neutral hvid RZ .346 .359 5000 80
F4000 kold hvid RL .380 .380 4040 80
F3500 hvid RB .409 .394 3450 80
F3000 varm hvid RN .440 .403 2940 82
F2700 glødelampe farve RD .463 .420 2720 82
De vedhæftede tegninger og energistjernestandarden
Blandt de tre primære farver er det kun rød, der har en farvetemperatur på omkring 900K, mens andre farver ikke har noget begreb om farvetemperatur. F.eks.: jern bliver ikke grønt eller blåt, uanset hvordan det opvarmes. Farvetemperatur bruges til at repræsentere farven på belysningslys (næsten hvidt). Lav farvetemperatur, hvid med gul, kaldet varm tone; Høj farvetemperatur, hvid med blå, kaldet kold tone. Grønt lys kan ikke udtrykkes ved farvetemperatur; Blåt lys har heller ikke farvetemperatur.
Vi kan se, at forskellen i kromaticitetskoordinater i begge ender af isotermen er tydelig, det vil sige, at den korrelerede farvetemperatur er den samme (dvs. på isotermen), men farveforskellen på dens lys kan også ses af det menneskelige øje . Når der er en vis forskel i den korrelerede farvetemperatur, er der større sandsynlighed for, at der opstår farveforskel. Generelt klassificerer LED-producenter deres LED-korrelerede farvetemperatur i henhold til kravene i tilsvarende standarder. Der er ikke noget problem i anvendelsen af almene belysningssteder, men i anvendelseslejligheder med strenge krav til farveforskelle skal LED-produkter med fine farvekoordinater vælges til produktion.
Følgende er referencen givet af Energy Star:
Reference for nogle producenter:
(Nogle billeder kommer fra internettet. Hvis der er tale om krænkelse, bedes du kontakte os og slette dem med det samme)
Posttid: Dec-08-2022