Fig. 2Fig. 2. LXHL-PD01 lamp beads (red). (a) Mechanical model of the  การแปล - Fig. 2Fig. 2. LXHL-PD01 lamp beads (red). (a) Mechanical model of the  ไทย วิธีการพูด

Fig. 2Fig. 2. LXHL-PD01 lamp beads

Fig. 2
Fig. 2.
LXHL-PD01 lamp beads (red). (a) Mechanical model of the red LEDs (b) Intensity pattern of the red LEDs (for interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article).
Figure options
Fig. 3
Fig. 3.
LXHL-PB01 lamp beads (blue). (a) Mechanical model of the blue LEDs (b) Intensity pattern of the blue LEDs (for interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article).
Figure options
In the study of the LED illumination design, ideally, when the distance between the LED surface light source and the target plane illuminated by the source is much greater than the LED itself, the single LED can be considered to be a Lambert type surface light source. So it is thought that the LED surface light source conforms to the inverse square law approximately (Fig. 4).

Fig. 4
Fig. 4.
The configuration diagram of the LED supplementary lighting system.
Figure options
As a result, the LED illumination distribution can be represented by the following formula [6]:

equation(1)
E(r,θ)=E0(r)cosnθ
Turn MathJax on

Here, ϴ is LED light-emitting angle, E0(r) represents the illuminance distribution of the surface light source when ϴ = 0°. Since the luminous intensity distribution of a standard Lambertian surface light source is approximately an ideal cosine function distribution, so the value of n for a standard Lambertian surface light source is approximately 1.

Through the above analysis we know that:

(1)
when ϴ = 0°, the luminous intensity is maximum;
(2)
when ϴ = 90°, the luminous intensity value is approximately zero. However, in the practical application, the value of n for the LED often increases due to same reasons (e.g. encapsulated reasons) with the increase of the light-emitting angle. So it is usually greater than 1.
(3)
when 0° < ϴ < 90°, if View the MathML source, View the MathML source.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
รูป 2รูป 2 LXHL PD01 ลูกปัดโคมไฟ (สีแดง) (ก) เครื่องจักรกลรุ่นของรูปแบบไฟ Led (ข) ความเข้มสีแดงของไฟ Led สีแดง (สำหรับตีความอ้างอิงถึงในตำนานนี้รูปสี อ่านจะเรียกเป็นเว็บรุ่นของบทความ)ตัวเลือกรูปรูป 3รูป 3 LXHL-PB01 ลูกปัดโคมไฟ (สีฟ้า) (ก) เครื่องจักรกลรูปแบบของไฟ Led (ข) ความเข้มลายสีฟ้าไฟ Led สีฟ้า (สำหรับตีความอ้างอิงถึงในตำนานนี้รูปสี อ่านจะเรียกเป็นเว็บรุ่นของบทความ)ตัวเลือกรูปในการศึกษาของการออกแบบแสงสว่าง LED,,ระยะห่างระหว่างไฟ LED เรืองแสงพื้นผิวและเครื่องบินเป้าหมาย โดย แหล่งที่ได้มากขึ้นกว่าไฟ LED เอง LED เดียวถือได้ว่าเป็น แลมเบิร์ตชนิดพื้นผิวแสง ดังนั้นมันเป็นความคิดที่ หลอด LED ให้พื้นผิวสอดคล้องกับกฎหมายตารางผกผันประมาณ (4 รูป)รูป 4รูป 4 ไดอะแกรมการกำหนดค่าของระบบเสริมไฟ LEDตัวเลือกรูปเป็นผล การกระจายแสงสว่าง LED สามารถแสดงได้ โดยใช้สูตรต่อไปนี้ [6]:equation(1)E (r ค่าθ) = E0(r) cosnθเปิด MathJaxที่นี่ ϴเป็น LED เปล่งแสงมุม E0(r) แสดงการกระจายความสว่างของแสงพื้นผิวมาเมื่อϴ = 0° ตั้งแต่การกระจายความเข้มแสงของมาตรฐาน Lambertian พื้นผิวแสง ประมาณการกระจายฟังก์ชันโคไซน์เหมาะ ดังนั้นค่าของ n สำหรับมาตรฐาน Lambertian ผิวแหล่งกำเนิดแสงคือ ประมาณ 1ผ่านการวิเคราะห์ข้างต้น เรารู้ว่า:(1)เมื่อϴ = 0° ความเข้มแสงได้สูงสุด(2)เมื่อϴ = 90° ค่าความเข้มแสงเป็นศูนย์โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม ในโปรแกรมการปฏิบัติ ค่าของ n สำหรับไฟ LED มักจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุผลเดียวกัน (เช่นสรุปสาเหตุ) การเพิ่มขึ้นของมุมเปล่งแสง ดังนั้นจึงมักจะมากกว่า 1(3)เมื่อ 0° < ϴ < 90° ถ้าดูแหล่ง MathML ดูแหล่ง MathML
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
มะเดื่อ. 2
รูป 2.
ลูกปัดโคมไฟ LXHL-PD01 (สีแดง) (ก) รูปแบบกลของไฟ LED สีแดง (ข) รูปแบบความรุนแรงของไฟ LED สีแดง (สำหรับการตีความของการอ้างอิงเป็นสีในตำนานตัวเลขนี้ผู้อ่านจะเรียกว่ารุ่นเว็บของบทความนี้).
ตัวเลือกรูป
รูป 3
รูป 3.
ลูกปัดโคมไฟ LXHL-PB01 (สีฟ้า) (ก) รูปแบบกลของไฟ LED สีฟ้า (ข) รูปแบบความรุนแรงของไฟ LED สีฟ้า (สำหรับการตีความของการอ้างอิงเป็นสีในตำนานตัวเลขนี้ผู้อ่านจะเรียกว่ารุ่นเว็บของบทความนี้).
รูปตัวเลือก
ในการศึกษา การออกแบบไฟ LED นึกคิดเมื่อระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง LED และพื้นผิวเครื่องบินเป้าหมายสว่างโดยแหล่งที่มามากขึ้นกว่าไฟ LED ตัวเองเดียว LED ได้รับการพิจารณาให้เป็นแหล่งกำเนิดแสงชนิดพื้นผิวแลมเบิร์ ดังนั้นจึงคิดว่าแหล่งกำเนิดแสง LED พื้นผิวเป็นไปตามกฎหมายตารางผกผันโดยประมาณ (รูปที่. 4). รูป 4 รูป 4. . แผนภาพการกำหนดค่าของระบบไฟ LED เสริมรูปตัวเลือกเป็นผลให้การกระจายไฟ LED สามารถแสดงโดยสูตรต่อไปนี้ [6]: สมการ (1) E (R, θ) = E0 (R) cosnθ เปิด MathJax ในที่นี่คือ LED Θมุมเปล่งแสง, E0 (R) หมายถึงการกระจายความสว่างของแหล่งกำเนิดแสงพื้นผิวเมื่อΘ = 0 ° เนื่องจากการกระจายความเข้มการส่องสว่างของแหล่งกำเนิดแสงพื้นผิวมาตรฐาน Lambertian จะอยู่ที่ประมาณการกระจายฟังก์ชันโคไซน์เหมาะดังนั้นค่า n สำหรับแหล่งกำเนิดแสงพื้นผิวมาตรฐาน Lambertian จะอยู่ที่ประมาณ 1. การวิเคราะห์ข้างต้นเรารู้ว่า: (1) เมื่อΘ = 0 °ความเข้มการส่องสว่างสูงสุด(2) เมื่อΘ = 90 °ค่าความเข้มส่องสว่างอยู่ที่ประมาณศูนย์ อย่างไรก็ตามในการใช้งานจริงค่าของ n สำหรับทำให้มักจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุผลเดียวกัน (เช่นเหตุผลที่ห่อหุ้ม) กับการเพิ่มขึ้นของมุมเปล่งแสง ดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติมากกว่า 1 (3) เมื่อ 0 ° <Θ <90 °ถ้าดูแหล่งที่มา MathML, ดูแหล่งที่มา MathML





















การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
รูปที่ 2รูปที่ 2lxhl-pd01 โคมไฟลูกปัด ( สีแดง ) ( 1 ) แบบจำลองเชิงกลของไฟ LED สีแดง ( B ) ลายเข้มไฟ LED สีแดง ( สำหรับความหมายของการอ้างอิงถึงสีในรูปตำนาน , ผู้อ่านจะเรียกว่าเว็บรุ่นของบทความนี้ )เลือกรูปรูปที่ 3รูปที่ 3lxhl-pb01 โคมไฟลูกปัด ( สีฟ้า ) ( 1 ) แบบจำลองเชิงกลของไฟ LED สีน้ำเงิน ( B ) ลายเข้มไฟ LED สีฟ้า ( สำหรับความหมายของการอ้างอิงถึงสีในรูปตำนาน , ผู้อ่านจะเรียกว่าเว็บรุ่นของบทความนี้ )เลือกรูปในการศึกษาของ LED ส่องสว่างการออกแบบ ใจกลาง เมื่อระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง LED และพื้นผิวเป้าหมายเครื่องบินสว่างโดยแหล่งยิ่งใหญ่กว่า LED LED เดียวเอง ถือว่าเป็น แลมเบิร์ตประเภทพื้นผิวแสงแหล่งที่มา มันเป็นความคิดที่ทำให้พื้นผิวแสงสอดคล้องกับกฎกำลังสองผกผันประมาณ ( รูปที่ 4 )รูปที่ 4รูปที่ 4การปรับแต่งแผนภูมิของ LED เสริมระบบแสงเลือกรูปเป็นผลให้ , LED รัศมีกระจายสามารถแทนได้ด้วยสูตร [ 6 ] ดังต่อไปนี้สมการ ( 1 )E ( R , θ ) = ( R ) E0 cosn θเปิด mathjax บนที่นี่ ϴนำหน้ามุม , E0 ( R ) แสดงถึงการกระจายของพื้นผิวแสงเมื่อϴ = 0 องศา . เนื่องจากความเข้มของแสงกระจายมาตรฐานผิว lambertian แหล่งกำเนิดแสงประมาณอุดมคติโคไซน์ฟังก์ชันการกระจาย ดังนั้นค่าของ n ที่เป็นมาตรฐาน ผิว lambertian แหล่งกำเนิดแสงประมาณ 1ผ่านการวิเคราะห์ข้างต้นเราทราบว่า( 1 )เมื่อϴ = 0 องศา , ความเข้มการส่องสว่างเป็นสูงสุด ;( 2 )เมื่อϴ = 90 องศา ค่าความเข้มของการส่องสว่างประมาณ 0 แต่ในใบสมัครจริง ค่าของ n สำหรับ LED มักจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุผลเดียวกัน ( เช่น ห่อหุ้มด้วยเหตุผล ) ด้วยการเพิ่มของหน้ามุม ดังนั้นมันมักจะมากกว่า 1( 3 )เมื่อ 0 ° < ϴ < 90 องศา ถ้าดู MathML ที่มาดู MathML แหล่ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: