Fargetemperatur
Når en standard svartkropp varmes opp (som wolframtråden i en glødelampe), begynner fargen på den sorte kroppen å endre seg gradvis langs den mørkerøde - lysrøde - oransje - gule - hvite - blå når temperaturen øker. Når fargen på lyset som sendes ut av en lyskilde er den samme som fargen til standard svartlegeme ved en viss temperatur, kaller vi den absolutte temperaturen til svartlegemet på det tidspunktet som fargetemperaturen til lyskilden, representert ved den absolutte temperaturen : K.
(Sunn følelse av fargetemperatur) Tabell 1
fargetemperatur | lys farge | atmosfæreeffekt |
>5000K | kjølig (blåhvit) | kald og øde følelse |
3300K-5000K | midten (nær naturlig lys) | ingen åpenbar visuell psykologisk effekt |
<3300K | varm (hvit med oransje blomster) | varm og søt følelse |
(Fargetemperaturoppfatning) Tabell II
fargetemperatur | oppfatning | lys farge | følelse | lyseffekt |
2000-3000K | 0,5 timer etter soloppgang | Gylden gul-hvit med rødt | varm | verdig |
3000K-4500K | 2 timer etter soloppgang | hvit med gul | varm i midten | naturlig |
4500K-5600K | 4 timer etter soloppgang | hvit | midten | komfortabel |
>5600K | overskyet | hvit med blå | kjølig i midten | glimrende |
Fargekoordinater
Koordinatene på svartkroppssporet kalles fargetemperatur, og det er bestemte koordinater; koordinatene utenfor svartkroppsbanen (nær svartkroppsbanen) kalleskorrelertfargetemperatur, også referert til som fargetemperaturen. For eksempel for fargetemperaturen til6250k, fargekoordinaten x=0,3176 y=0,3275. Temperatur, fra lav til høy, alle fargetemperaturpunkter danner en (kurve) linje, som kalles "blackbody color temperature trajectory".
Imidlertid er fargetemperaturen det ofte refereres til nå, faktisk "korrelert fargetemperatur" (CCT); "Fargetemperaturen" brukes også for punktet (koordinaten) som ikke er på banen, men som ikke er langt unna, og dens fargetemperaturverdi er verdien av punktet nærmest sporet. På denne måten, for samme fargetemperatur, er det mange punkter
utenfor sporet, og forbindelseslinjene til disse punktene kalles "isotermer"; Det vil si at alle koordinater på denne linjen har samme fargetemperatur. Gi et bilde. Figurene i figuren viser "isotermen", kurven er "svartlegemebanen", og ellipsen er koordinatområdet til6500k lampefastsatt av staten.
Tabellen nedenfor for detaljer
Kromatisk koordinat er koordinatene til farger. Nå ofte brukte fargekoordinater, den horisontale aksen er x, og den vertikale aksen er y. Med kromatisitetskoordinater kan et punkt bestemmes på kromatisitetskoordinaten. Dette punktet representerer nøyaktig den lysende fargen. Det vil si at kromatisitetskoordinaten representerer fargen nøyaktig. Fordi kromatisitetskoordinaten har to tall og ikke er intuitiv, liker folk å bruke fargetemperaturen til å grovt uttrykke den lysende fargen til lyskilden. Faktisk beregnes fargetemperaturen gjennom kromatisitetskoordinaten, og fargetemperaturen kan ikke oppnås uten kromatisitetskoordinaten. Hvis den har en veldig mørk farge, som grønn, blå osv. kan du beregne "hovedbølgelengden" og "fargerenheten" gjennom kromatisitetskoordinaten for å visuelt representere fargen. For energisparende lamper har staten fastsatt følgende krav til kromatisitetskoordinat, og avviksverdien er mindre enn 5SDCM.
Nummer Navn Symbol X Y Fargetemperatur Ra
F6500 dagslysfarge RR .313 .337 6430 80
F5000 nøytral hvit RZ .346 .359 5000 80
F4000 kaldhvit RL ,380 ,380 4040 80
F3500 hvit RB .409 .394 3450 80
F3000 varmhvit RN .440 .403 2940 82
F2700 glødelampe farge RD .463 .420 2720 82
Vedlagte tegninger og energistjernestandarden
Blant de tre primærfargene er det bare rødt som har en fargetemperatur på ca. 900K, mens andre farger ikke har noe begrep om fargetemperatur. For eksempel: jern blir ikke grønt eller blått uansett hvordan det varmes opp. Fargetemperatur brukes til å representere fargen på belysningslyset (nesten hvitt). Lav fargetemperatur, hvit med gul, kalt varm tone; Høy fargetemperatur, hvit med blå, kalt kald tone. Grønt lys kan ikke uttrykkes ved fargetemperatur; Blått lys har heller ikke fargetemperatur.
Vi kan se at forskjellen i kromatisitetskoordinater i begge ender av isotermen er åpenbar, det vil si at den korrelerte fargetemperaturen er den samme (dvs. på isotermen), men fargeforskjellen til lyset kan også sees av det menneskelige øyet . Når det er en viss forskjell i den korrelerte fargetemperaturen, er det mer sannsynlig at fargeforskjeller oppstår. Generelt klassifiserer LED-produsenter sin LED-korrelerte fargetemperatur i henhold til kravene til tilsvarende standarder. Det er ikke noe problem ved bruk av generelle belysningsplasser, men i brukssituasjoner med strenge krav til fargeforskjeller, må LED-produkter med fine fargekoordinater velges for produksjon.
Følgende er referansen gitt av Energy Star:
Referanse fra noen produsenter:
(Noen bilder kommer fra Internett. Hvis det er brudd, vennligst kontakt oss og slett dem umiddelbart)
Innleggstid: Des-08-2022