
GW KAGLB9.KM
Los productos de SolerIQ ™ se diseñaron específicamente para aplicaciones que requieren grandes paquetes de flujo de un área compacta.
Descripción
Osram Soleriq ™'s 15, GW Kaglb9.km
| Color de emisión | Blanco | Temperatura de funcionamiento | Top mínimo -40 grados /máximo máximo 105 grados |
| Fuerza | 18.0 W (Ultra High) | Ángulo de haz | ∢ Típico de 120 grados |
| Dimensiones | l típico de 19 mm w típico de 19 mm H típico de 1,5 mm |
CRI | 90 |
| Categoría de productos | Descripción | Código de pedido |
|---|---|---|
| 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 |
Abstracto
La luz blanca no es lo mismo que la luz blanca. Cuando se utilizan diferentes fuentes de luz, las diferencias de color pueden volverse visibles. Para comprender por qué esto puede suceder, es necesario comprender cómo las personas perciben el color y la luz. Sin embargo, es posible reducir los cambios de color al elegir LED blancos adecuados combinados con una configuración del sistema adecuada. Esta nota de aplicación proporciona información básica sobre cantidades ópticas, espacios de color y diagramas de cromaticidad de CIE. Además, describe cómo se puede lograr la consistencia del color para aplicaciones de luz blanca.
Cantidades ópticas
La luz visible es parte del espectro electromagnético, que comprende toda la radiación electromagnética dentro del rango de longitud de onda de 380 - 780 nm. La longitud de onda de esta radiación define el color percibido por el ojo humano. Ciertos colores, como el rosa o el púrpura, están ausentes de esta parte del espectro electromagnético y solo se pueden concebir mediante una mezcla de múltiples longitudes de onda. Como tal, los colores monocromáticos con una sola longitud de onda se conocen como colores espectrales. Se requiere un conocimiento general de cómo funciona el ojo para comprender la idea de colorimetría. La luz se centra en la retina por la lente (ver Figura 1). Hay dos tipos de células fotorreceptoras en la retina que contribuyen a la visión:
• Las varillas: las varillas sienten niveles de luz muy bajos y también contribuyen a la visión periférica.
• Los conos: los conos se concentran en el centro de la retina; Funcionan como detectores de color y vienen en tres tipos (corto, mediano y largo). Cada tipo detecta un rango de longitud de onda diferente y puede considerarse aproximadamente como detectores rojos, verdes y azules. El color percibido resultante es la combinación de los estímulos que el cerebro recibe de estas tres células de cono. El nivel de reacción de un cono a un estímulo de color se encuentra integrando
La respuesta espectral del cono con el espectro de emisión de la luz entrante.

La colorimetría es la ciencia que describe la percepción del color del ojo humano en términos de números. Comenzando con la distribución de potencia espectral de la luz, escalada a la respuesta del ojo humano, se calculan las coordenadas del espacio de color. La respuesta humana al color se ha caracterizado como funciones de coincidencia de color basadas en experimentos por el CIE en 1931 con un campo de visión de 2 grados. Esto representa la respuesta cromática del ojo humano promedio dentro de un arco de 2 grados dentro de la fóvea (ver Figura 2).

La siguiente sección proporciona una breve introducción a los términos y definiciones básicas en fotometría y colorimetría. Es importante distinguir entre cantidades radiométricas y fotométricas que describen las propiedades de radiación física y sus efectos en el ojo humano.
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