+8618117273997Weixin
Английский
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
Mar 18, 2020 2248 Просмотров Автор: Черри Шен

Как проверить светодиодные светильники на запуск, время нарастания и мерцание

В последние годы рынок светодиодов расширяется, что объясняется уникальными характеристиками светодиодных твердотельных осветительных приборов, такими как хорошая световая отдача, длительный срок службы и высокая надежность. рынком и потребителями. Но в то же время из-за высокой скорости реакции светодиодов и отсутствия тепловой инерции и эффекта послесвечения традиционных ламп на светодиод сильно влияют колебания тока, которые напрямую влияют на выход светового потока.

Мерцание источника света – это внешнее отражение изменения светового потока. Поэтому мерцание светодиодных осветительных приборов привлекло внимание людей. В связи с этим 14 декабря 2012 г. Европейский Союз (ЕС) официально издал постановление №. 1194/2012 в своем официальном бюллетене «детали реализации директивы №. 2009/125/EC Европейского парламента и Европейского совета по экологическим требованиям к проектированию направленного освещения, светодиодных фонарей и сопутствующего оборудования». В соответствии с постановлением Европейской комиссии (ЕС) № 244/2009, изданным 18 марта 2009 года, директивой Европейского парламента и Европейского совета 2005/32/EC о внедрении требований экологического проектирования для ненаправленных бытовых ламп, к настоящему времени ЕС сформировал полное обязательное экологическое проектирование светодиодных ламп. Производители отрасли уделяют все больше внимания времени запуска и времени нарастания, как двум показателям функциональных требований.

Мы только что говорили о мерцании светодиодного освещения, но большинство людей не знают, что это означает. Суть мерцания источника света заключается в колебании светового потока. Управляемый переменным током или импульсным постоянным током, световой поток, освещенность или яркость источника света изменяются соответственно с периодическим изменением амплитуды тока. Человеческие глаза и человеческий мозг субъективно реагируют на это изменение. Обычно мерцание можно разделить на видимое мерцание и невидимое мерцание в соответствии с ощущениями людей. Когда частота превышает 100 Гц, человеческий глаз не может почувствовать явление мерцания, но это все равно вызовет усталость глаз, головную боль и т. Д. Это эффект ян-шань, который обычно существует в пределах 500 Гц. Для этого Лампы ENERGY STAR V2.1 В проекте 4 указаны условия мерцания, используемые для всех ламп и фонарей, в требованиях к характеристикам затемнения.

 Как показано на рисунке ниже:

Как проверить светодиодные светильники на запуск, время нарастания и мерцание

Допустимый диапазон мерцания источника света:

1. Частота не менее 120 Гц;
2. F1 <0.001 X частота в диапазоне частот 120-800 Гц.
3. Для F1 не требуется, если частота превышает 800 Гц;
4. Если частота не определена, коэффициент мощности <30%;

Кроме того, выходная частота компактного флуоресцентного света должна составлять 20-30 кГц или более 40 кГц.

Суть мерцания источника света заключается в нестабильности светового потока. При обнаружении флуктуации источника света во времени можно проверить кривую изменения яркости, а кривую изменения светового потока или освещенности можно проверить в тех же условиях. ENERGY STAR (V1.0) определяет требования измерения мерцания:

1. Электропитание и измерительные приборы должны соответствовать LM-79-08 требования;
2. Многоканальный осциллограф с функцией хранения и датчиком затухания может быть добавлен при необходимости. Частота дискретизации превышает 2 кГц, а время дискретизации превышает 100 мс.
3. Фотометрический датчик, V (in) коррекция и соответствующее время должны соответствовать требованиям;
4. Для абсолютной фотометрии: для измерения абсолютной величины требуется сфера интеграции; Для относительной фотометрии: убедитесь, что детектор способен измерять относительную светоотдачу и получает свет только от измеряемого света.
5. Перед измерением компактная люминесцентная лампа должна выдерживаться в течение 100 часов, а перед измерением она должна быть предварительно нагрета. Светодиодные фонари не должны быть старыми, температура окружающей среды составляет 25 +/- 5 градусов.

Для того, чтобы соответствовать требованиям индекса энергоэффективности ЕС Erp, а также IEC60969 S собственные балласты для общих требований безопасности освещения и требований энергетической звезды, LISUN развитый LSRF-3 Запуск ламп, время нарастания и система тестирования мерцания, чтобы соответствовать требованиям времени запуска светодиодных ламп, времени нарастания прибора для испытаний на стробоскопическую вспышку.

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометра, Генератор всплесков, Испытательные системы EMCСимулятор электростатического разряда, Приемник EMI Test, Тестер электробезопасности, Интегрирующая сфера, Температура камеры, Тест соленых брызг, Испытательная камера для окружающей средыСветодиодные измерительные приборы, Контрольные приборы CFL, Spectroradiometer, Водонепроницаемое испытательное оборудование, Тестирование подключей и выключателей, Источник переменного и постоянного тока.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Сотовый / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Сотовый / WhatsApp: +8618917996096

Метки: ,

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=