Izjemno tanka LED stropna svetilka z osvetljenim robom

Izjemno tanka LED stropna svetilka z osvetljenim robom

LED panelna luč|Izjemno tanka LED stropna svetilka z osvetljenim robom LED panelna svetilka je nizkoprofilna, popolnoma svetleča plošča, ki uporablja tehnologijo LED z osvetljenim robom za zagotavljanje enotne, gladke in vizualno udobne neposredne (navzdol) osvetlitve. Funkcionalno gledano je to trofer z ravnim panelom....
Pošlji povpraševanje
Predstavitev izdelka

 

LED panelna luč|Izjemno tanka LED stropna svetilka z osvetljenim robom


LED Panel Light

LED plošča je nizkoprofilna, popolnoma svetleča plošča, ki uporablja tehnologijo LED z osvetljenimi robovi za zagotavljanje enotne, gladke in vizualno udobne neposredne (navzdol) osvetlitve. Funkcionalno gledano je troffer z ravnim panelom. Troferji so kvadratna, pravokotna ali linearna svetilna telesa, ki se vgradijo v strop in razporejajo svetlobo samo navzdol. So delovni konji v pisarnah, bolnišnicah, šolah in komercialnih objektih, kjer so nadzemne svetilke glavni vir ambientalne in delovne razsvetljave. Cilj razsvetljave v teh prostorih je omogočiti stanovalcem, da enostavno in udobno vidijo svoje vizualne naloge, hkrati pa obravnavati ekonomske in okoljske pomisleke ter upoštevati arhitekturne vidike. Vendar je bilo to dolgo časa misija nemogoče zaradi inherentnih omejitev običajnih tehnologij razsvetljave.

Edge-lit LED Panel Light

Dilema neposredne osvetlitve s konvencionalno optično zasnovo

Splošno razsvetljavo v komercialnih in institucionalnih prostorih povsod zagotavljajo svetilke neposrednega tipa, ki zagotavljajo 90- do 100-odstotno svetlobo navzdol. V nasprotju s splošnimi difuznimi in posrednimi sistemi razsvetljave so svetilke neposrednega tipa najučinkovitejše pri dovajanju svetlobe v vodoravno ravnino naloge. Pogosto so edina možnost za prostore z nizko višino stropov, ki jih najdemo v stavbah s spuščenimi mehanskimi stropi (tj. spuščeni stropi). Vendar pa doseganje kakovostne razsvetljave v prostorih, obremenjenih z nalogami, kot so pisarne, učilnice in laboratoriji, vključuje več kot le določitev ravni osvetljenosti. Zmanjšanje bleščanja, senc in drugih nezaželenih vizualnih učinkov je enako pomembno. V notranjih prostorih, kjer ljudje preživijo dolgo časa pri delu ali učenju, je osvetlitev kritičen element oblikovanja, ki lahko poveča ali poslabša organizacijsko produktivnost, koncentracijo nalog, okoljsko in delovno zadovoljstvo, socialne interakcije, estetsko dojemanje, varnost in zaščito.

V preteklosti se je neposredna razsvetljava s svetilkami, zasnovanimi na običajen način, spopadala z izboljšanjem enakomernosti in zmanjšanjem neprijetnega bleščanja. Različne optične komponente, npr. reflektorji, difuzorji, leče in lopute, so bile uporabljene za nadzor bleščanja iz neželenega zornega kota ali za zmanjšanje previsoke svetilnosti vmesnika za sevanje. Optični sistemi za fluorescenčne sijalke na osnovi sijalke so precej zajetni in neučinkoviti. LED diode so lahko še posebej zahtevne pri oblikovanju svetilk z neposredno osvetlitvijo. Zaradi same narave svoje zasnove in delovanja so LED viri svetlobe z visoko gostoto pretoka, ki proizvajajo koncentrirano svetlobno moč. Tudi z difuzno zaščito lahko ti natančni svetlobni viri še vedno ustvarijo vroče točke fokusirane svetlobe, ki bi zmanjšale vizualno privlačnost napeljave. Visoka stopnja difuzije vpliva na prepustnost svetlobe LED zaradi velikih izgub zaradi sipanja. Konvencionalna optična zasnova neposredne razsvetljave kot taka vključuje različne kompromise.

LED Panel Light

Edge-lit tehnologija

Tehnologija Edge-lit izkorišča tehnologijo svetlobnega vodnika in edinstvene lastnosti LED. Niz miniaturnih LED je nameščen vzdolž dveh ali štirih robov svetlobne vodne plošče (LGP). Svetloba, ki jo oddajajo LED diode, je povezana z LGP in se v svetlobnem vodniku prenaša na želeno razdaljo s popolnim notranjim odbojem (TIR). Svetlovod ima prekinitvene točke, ki omogočajo uhajanje svetlobe, ki jo ujame svetlobni vodnik. Te točke odvzema svetlobe so razporejene tako, da podpirajo enakomerno porazdelitev uhajajoče svetlobe za zadnjim reflektorjem. Svetlovod lomi žarke proti opalnemu difuzorju, ki zagotavlja Lambertovo porazdelitev svetlobe. Optična kombinacija popolnega odboja, loma in Lambertovega sipanja omogoča, da se visokointenzivna svetloba, ki jo oddajajo LED diode na robu, enakomerno ekstrahira in porazdeli po površini emisije.

S prihodom osvetlitve LED z robno osvetlitvijo nikoli ni bil boljši čas, da se odrečete fluorescenčnim troferjem, ki zahtevajo veliko vzdrževanja, in tudi vizualno neprijetnim LED svetilkam z neposredno osvetlitvijo. Tehnologija Edge-lit oblikovalcem svetilk omogoča ustvarjanje površinskih emisijskih naprav s točkovnimi viri LED. Mehka, prijetna svetilnost brez ostrih senc po celotnem razponu svetlobne plošče zagotavlja vizualno udobje brez primere, ki je nemogoče pri običajnih oblikah. LED-plošče z osvetlitvijo na robovih proizvajajo izredno enakomerno porazdelitev svetlobe, ki je zelo zaželena pri aplikacijah splošne razsvetljave. Zasnova s ​​stransko emisijo omogoča mešanje barv znotraj svetlobnega vodnika, kar obravnava težavo z enakomernostjo barv, ki je lahko očitna pri LED-svetilkah z neposredno osvetlitvijo, ko med LED-diodami prihaja do barvnih odstopanj.

V LED-svetilkah z neposredno osvetlitvijo, ki uporabljajo difuzor, mora biti LED-modul nameščen na minimalni razdalji od difuzorja, da se izognete močnim vročim točkam LED-diod. Ker optični sistemi z robno osvetlitvijo ne potrebujejo več takšne oddaljenosti in so LED-diode nameščene stransko v svetilki, so luči LED plošče lahko narejene ultra tanke z globino manj kot 10 milimetrov. Ultra tanek profil omogoča vgradnjo v zelo plitke stropne plenume.

Gradnja

LED panelna svetilka z robno osvetlitvijo je sestavljena iz večplastnega optičnega sklopa in sklopa aluminijastega okvirja. Večplastni optični sistem običajno vključuje spodnji difuzor, ploščo za vodenje svetlobe in beli reflektor. Optični sklop in jeklena zgornja zadnja plošča, ki ščiti optični sklop, sta zavarovana z aluminijastim okvirjem z režami. Znotraj aluminijastega okvirja so nameščeni linearni moduli LED s svetlečimi površinami LED, obrnjenimi proti vhodnemu koncu svetlobnega vodnika. Aluminijasti okvir zagotavlja mehansko podporo za optični sklop, sprejme module LED in ščiti LED pred neposrednim pogledom ter deluje kot hladilno telo, ki odvaja odpadno toploto stran od polprevodniškega spoja LED.

Exploded axonometric illustration of LED panel light

Svetlovodna plošča (LGP)

Svetlobni vodnik igra ključno vlogo pri fotometričnem delovanju robno osvetljene luči LED. Zavezuje se, da bo zajemal in prenašal svetlobo, ki jo oddajajo LED diode, ter jo nato izločil v želeno smer v enotni matriki žarka. Za največjo učinkovitost zajemanja svetlobe LED mora biti vstopni konec svetlobnega vodnika zasnovan s povezovalnim vmesnikom, ki se ujema z vzorcem sevanja in konfiguracijo paketa parnih LED. Običajna praksa je namestitev paketov SMD LED brez leč v neposredno bližino polirane spojne površine na LGP ​​z debelino, ki je vsaj enaka debelini LES LED. Učinkovitost TIR svetlobnega vodnika je odvisna od lomnega količnika materiala in odbojnosti mejne površine vodila. Višja kot sta lomni količnik in odbojnost, boljša je učinkovitost TIR. Najpomembnejši element svetlobnega vodnika je optični vzorec svetlobnih točk. Odvajanje svetlobe je glavni dejavnik pri določanju učinkovitosti svetlobnega vodnika, pa tudi porazdelitve svetlobe LED plošče. Optični vzorec je lahko lasersko jedkan, termično vtisnjen, brizgan ali natisnjen. Žlebovi z V-izrezom, jedkane pike, natisnjene pike in elementi na podlagi slikovnih pik so pogosto uporabljeni vzorci za ekstrakcijo svetlobe na LGP.

Light Guide Panel (LGP)
LGP z diodami LED, ki črpajo s strani (za sliko je poskrbel Yongtek)

LGP so narejeni iz optično čistih polimerov, kot je polikarbonat (PC) ali akril (PMMA). Polikarbonat ponuja vrhunsko toplotno stabilnost, odpornost proti vžigu in vzdržljivost v primerjavi z akrilnimi smolami. Vendar pa je akril vodilna izbira materiala za LGP ​​zaradi svoje relativno nizke cene, visoke prepustnosti svetlobe in dobre UV stabilnosti. Slabosti akrila so večja nagnjenost k razbarvanju v pogojih visoke delovne temperature in velika vpojnost vode. Medtem ko ima akrilni LGP življenjsko dobo od 4 do 8 let, odvisno od delovnega okolja, LGP iz polistirena (PS) porumeni v dveh letih zaradi slabe fotostabilnosti in toplotne učinkovitosti polistirenskega polimera. Kljub veliki verjetnosti hitrega polimernega razbarvanja, ki dobesedno naznanja konec življenjske dobe svetilke, se PS LGP še vedno pogosto uporabljajo v LED panelnih lučeh, izdelanih za začetni trg, preprosto zaradi njihove bistveno nižje cene v primerjavi s PC in akrilnimi LGP.

Vzdrževanje lumena

LED-luči z osvetlitvijo na robovih uporabljajo različne vrste LED-diod srednje moči, vključno s SMD 2835, 3014, 4014, 3528, 5630, 2016 itd. paketne platforme, so različnih kakovosti. Paketi PLCC imajo običajno visoko začetno učinkovitost, ker odsevna plastična votlina in obloga svinčenega okvirja omogočata visoko učinkovito odvajanje svetlobe. Vendar pa lahko paketi PLCC kažejo hitro amortizacijo lumnov, zlasti glede na to, da luči na panelih LED pogosto uporabljajo LED srednje ali nizke kakovosti, kot pri drugih izdelkih za notranjo razsvetljavo množične proizvodnje. Embalažni materiali, kot sta poliftalamid (PPA) ali policikloheksilendimetilen tereftalat (PCT) za odsevno votlino, posrebreni svinčeni okvir, fosforji in ovojnina, so nagnjeni k poslabšanju zaradi visokih toplotnih in/ali okoljskih obremenitev.

Vzdrževanje lumna lumna LED plošče je na splošno odvisno od treh spremenljivk: vzdrževanje lumna LED, upravljanje toplote in pogonski tok. Vzdrževanje dolgega lumna svetlobnega vira pod preskusnimi pogoji LM-80-15 (temperatura ohišja 55 ali 85 stopinj) je predpogoj za dolgo življenjsko dobo sistema. Izboljšane plastične smole, kot je epoksidna zmes za vlivanje (EMC), omogočajo LED srednje moči, da delujejo pri višjih temperaturah. Toplotno upravljanje LED diod je določeno s prevodno in konvekcijsko hladilno zmogljivostjo aluminijastega okvirja. Aluminijasti okvir mora imeti ustrezno površino, da zagotovi, da njegova stopnja toplotnega prenosa presega stopnjo obremenitve (pri kateri se toplotna energija vnese v stičišče LED). Pogonski tok je treba pravilno upravljati, da se prepreči kopičenje toplote zaradi prekomerne napetosti LED.

LED Panel Light

Barvna stabilnost

V primerjavi z amortizacijo lumna je premik barve bolj zaskrbljujoč pri robno osvetljenih lučkah LED. Toplotna razgradnja, fotooksidacija in drugi mehanizmi poslabšanja se ne pojavljajo samo v plastičnih LED ohišjih, ampak tudi na večplastnem optičnem sistemu, ki je izdelan iz polimernih materialov. Zato so lahko luči na plošči LED podvržene večjim mehanizmom poslabšanja kot druge vrste svetilk LED. Amortizacija lumna in premik barve sta običajno sočasni posledici teh mehanizmov okvar. Medtem ko je amortizacija lumna postopno zmanjševanje svetlobnega toka skozi čas, lahko sprememba barve povzroči znatne razbarvanja, zaradi katerih je lahko kakovost svetlobe nesprejemljiva.

Smer barvnega premika lahko kaže na aktivne mehanizme degradacije/propadanja. Premik v modro smer je lahko povezan z razbarvanjem plastične smole, izgubo kvantne učinkovitosti fosforja, delovanjem fosforja nad nivojem toka nasičenosti, usedanjem in precipitacijo fosforja, mehanskimi poškodbami, kot so razpoke na vmesniku fosforno vezivo. Fotooksidacija in toplotna degradacija svetlobnih vodnikov, leč in difuzorjev vodi do barvnega premika proti rumeni smeri. Povečanje učinkovitosti fosforja lahko spremlja tudi premik barve v rumeno smer. Zeleni premik je znak kemičnih sprememb v fosforju, kot je oksidacija nitridnega rdečega fosforja, ki premakne intenzivnost emisije na krajše valovne dolžine. Rdeči premiki imajo nekaj podobnosti z zelenimi premiki, saj jih je mogoče pripisati spektralnim spremembam v fosforju, verjetno zaradi termičnega staranja fosfornega kompozita silikon/YAG ali gašenja nekaterih fosforjev.

Vdor vlage je lahko pogosto pospeševalec spektralnih sprememb v LED. Večina LED diod uporablja silikonska veziva, ki imajo visoko vodoprepustnost. Ko luči na plošči LED delujejo v okoljih z visoko vlažnostjo, lahko vlaga difundira v notranjost silikonskih/YAG fosfornih kompozitov. Prisotnost vlage povzroči oksidacijo nitridnega rdečega fosforja in povzroči, da se barva tople bele LED diode premakne proti zelenemu spektralnemu območju. Znano je, da je absorpcija vlage glavni vzrok za razslojevanje vmesnika med matrico in silikonskim inkapsulantom. Nastala zračna reža med čipom in fosforjem zahteva dodatno pretvorbo modrih fotonov v daljše valovne dolžine. To se konča s premikom barve proti rumeni smeri.

LED Panel Light

Barvna temperatura

LED panelne luči se uporabljajo za zagotavljanje splošne osvetlitve, ki zapolni sence, zagotavlja orientacijo in podpira vizualno zmogljivost. Barva svetlobe, ki jo oddajajo ta stropna svetila, je osnova za barvno shemo prostora. Barvna shema pa vpliva na prijetnost prostora in subjektivno interpretacijo atmosfere. Dobra osvetlitev ne samo, da spodbuja odlično vzdušje in ustvarja vizualno prijetna okolja, ampak ima pozitiven biološki učinek in ne predstavlja fotobiološke nevarnosti. Vsi ti načrtovalski cilji razsvetljave so tesno povezani s korelirano barvno temperaturo (CCT) svetlobe. Uporaba hladne bele svetlobe je upravičena za komercialne, pisarniške, izobraževalne in maloprodajne aplikacije, za katere so zasnovane luči LED. Vendar so bili nepoučeni potrošniki navajeni na izjemno hladno belo svetlobo, ki jo zagotavljajo fluorescenčne sijalke. Kljub dejstvu, da so LED diode zelo prilagodljive pri spektralnem izhodu, azijski proizvajalci še naprej prodajajo izdelke z visoko CCT zaradi stroškov in učinkovitosti.

Ljudje ne bi smeli biti dolgo časa izpostavljeni svetlobi, katere CCT presega 5300 K. CCT zelo dobro napoveduje vsebnost modre svetlobe. Topla bela svetloba vsebuje manj modrih valovnih dolžin v svetlobnem spektru. Hladna bela svetloba je bogata z modro vsebino. Bela svetloba na hladni strani lestvice CCT (6000 K do 6500 K) ne predstavlja fotobiološke nevarnosti pod običajnimi vedenjskimi omejitvami (rizična skupina 1). Vendar to ne pomeni, da je varnost optičnega sevanja zagotovljena. V okolju pretirano visoke intenzivnosti in visoke CCT razsvetljave lahko nekatere populacije, kot so dojenčki, ki še niso razvili averzivnih odzivov, ogroža nevarnost modre svetlobe.

Bolj praktična skrb razsvetljave z visoko CCT je cirkadiana motnja. Ljudje pogosto delajo ali se učijo pozno v noč. Ponoči in v temi epifiza sprošča melatonin, ki je vključen v presnovne procese v telesu. Hladna bela svetloba z zelo visokim odstotkom modre zavira sproščanje melatonina, s čimer moti dnevni/nočni ritem in vpliva na presnovne funkcije. Pravzaprav ima zmerno hladna bela svetloba (okoli 4100 K) vsebnost modre barve, ki je dovolj visoka, da vzdržuje zatiranje melatonina in zmanjša zaspanost čez dan, hkrati pa spodbuja sproščanje dopamina, kortizola in serotonina za izboljšanje zmogljivosti, vitalnosti in koncentracije.

Warm white and cool white LED Panel Lights

Nastavljiva bela osvetlitev

Nastajajoče študije o fizioloških in psiholoških učinkih svetlobe dajejo izjemno spodbudo oblikovanju nastavljivih svetilk CCT. Nastavljivi beli sistemi LED zagotavljajo spremenljiv nadzor barvne temperature od tople bele do hladno bele svetlobe. Z nastavljivo belo rešitvijo je mogoče uvesti koncept razsvetljave, osredotočene na človeka (HCL), ki podpira zdravje, dobro počutje in učinkovitost ljudi. Dinamične spremembe ravni svetlobe in CCT naravne dnevne svetlobe so genetsko registrirane v človeški biologiji kot sistem notranjih ur, ki je znan kot cirkadiani ritem. Motnje v cirkadianem ritmu bodo prekinile biološke procese v našem telesu in povzročile negativne zdravstvene posledice. Stalno nastavljiv razpon barvnih temperatur od na primer 2700 K do 6500 omogoča ustvarjanje prizorov, ki pomagajo sinhronizirati človeški cirkadiani ritem z naravnim potekom dneva. Nastavljiva bela osvetlitev omogoča tudi nastavitev specifičnega ambienta za različne dogodke ali naloge in s tem ustvarjanje psihološko stimulativnega okolja. Nastavljiva bela osvetlitev je dosežena z mešanjem barv LED različnih CCT. LED diode upravlja večkanalni gonilnik, ki ga lahko nadzirajo različni protokoli, vključno z DALI, DMX ali 0-10V.

LED Panel Light

Barvna reprodukcija

Učinkovitost barvnega upodabljanja luči LED panelov se pretehta glede na stroške in učinkovitost na podlagi posebnih potreb aplikacije. Kako natančno vir svetlobe prikazuje barve predmeta v primerjavi z naravno svetlobo, je odvisno od njegove spektralne porazdelitve moči (SPD). Da LED diode proizvajajo svetlobo, ki zvesto reproducira barve, je treba veliko količino kratkih valovnih dolžin, ki jih oddaja polprevodniška matrica, pretvoriti navzdol v daljše valovne dolžine za upodabljanje nasičenih barv. Pretvorbo valovne dolžine navzdol spremlja izguba Stokesove energije, ki na koncu ogrozi svetlobno učinkovitost. Za zagotavljanje sevalne moči dokaj široko v vidnem spektru je treba uporabiti več pretvornih fosforjev, to pa poveča stroške embalaže LED.

Izdelki za splošno razsvetljavo imajo navadno povprečno barvno reprodukcijo in luči na ploščah LED niso izjema. Indeks barvnega upodabljanja (CRI) 80 je značilen za luči LED. Ta zmogljivost upodabljanja barv zadostuje za izvajanje nalog, ki niso kritične za barve. Vendar številne naloge zahtevajo visoko barvno reprodukcijo svetlobnega vira. LED diode 80 CRI lahko pogosto povzročijo popačenje barv zaradi manjkajočih ali neustrezne količine valovnih dolžin na nasičenih barvnih območjih. Da bi prostor izgledal prijetno in da bi bile barve videti naravne, je treba uporabiti LED panelne luči s CRI 90 ali več. Zmogljivost upodabljanja nasičenih barv (R9 do R14), ki se ne odraža v splošnem CRI, mora prav tako izpolnjevati minimalne zahteve.

Barvna enotnost

Kadar so LED-panelne luči nameščene v velikih količinah v enem samem projektu, je treba pri dizajnu svetilk upoštevati barvne razlike od svetilke do svetilke. Da bi preprečili opazne barvne razlike med več svetilkami, so LED diode, ki se uporabljajo v vseh svetilkah, nameščenih v prostoru, združene glede na svojo barvnost (barvno temperaturo), včasih pa tudi njihov svetlobni tok in napetost. 5 do 7 MacAdamovih elips (5 - 7 SDCM) trenutno predstavlja toleranco barvnih variacij v aplikacijah splošne razsvetljave.

Nadzor bleščanja

Ker imajo LED-panelne luči veliko emisijsko površino, je svetilnost pri vseh kotih gledanja blizu vodoravnosti tako visoka, kot če bi gledali naravnost navzgor na svetlečo ploščo. V veliki pisarni bo to povzročilo neprijetno bleščanje in možne odseve na zrcalnih zaslonih VDT. Za rešitev te težave je večplastnemu optičnemu sistemu dodan mikroprizmatični difuzor. Mikroprizmatični difuzor ima geometrijske strukture, kot so piramide, šesterokotniki in trikotni grebeni. Prizmatične konfiguracije omogočajo zaščito pred bleščanjem iz vidnega polja pod višjimi koti. Ko je visoko vizualno udobje najpomembnejše, so luči na plošči LED zasnovane tako, da zagotavljajo enotno oceno bleščanja (UGR) 19 ali manj.

UGR < 19 LED panel light
UGR < 19 LED panelna svetilka (mikro prizmatični difuzor)
Slika z dovoljenjem Powersave Solutions Italia

Gonilnik LED

Luči na plošči LED napaja daljinski gonilnik, ki zagotavlja konstanten izhodni tok prek napajalnika s preklopnim načinom (SMPS). V tipični konfiguraciji gonilnika mostni usmernik pretvori vhodno izmenično napajanje v enosmerno. Preostanek vhoda AC, ki se pojavi na izhodu kot variacija ali valovanje, izravna kondenzator. Aktivno vezje za korekcijo faktorja moči (PFC) je nameščeno na izhodu mostnega usmernika za popravljanje faznih napak in zmanjšanje harmonikov. Preklopni regulator zagotavlja natančno regulacijo in nadzor nad tokovnim izhodom, ki je zagotovljen obremenitvi LED z uporabo topologije, kot je buck, boost, buck-boost, flyback ali SEPIC. Preklopna regulacija povzroča elektromagnetne motnje (EMI), ki jih je treba zatreti z dodatnimi vezji in skrbno zasnovo vezja.

Gonilniki SMPS so zasnovani bodisi kot stroškovno učinkoviti enostopenjski sistemi bodisi kot najsodobnejši dvostopenjski sistemi. Enostopenjski gonilniki združujejo funkcijo PFC in pretvornika DC-DC v enem vezju. Dvostopenjski gonilniki vključujejo dve ločeni vezji za regulacijo AC-DC/PFC oziroma DC-DC. Enostopenjska vezja so preprosta, vendar običajno trpijo zaradi velikega tokovnega valovanja. Dvostopenjska zasnova je izziv zaradi velikega števila komponent, kompleksnosti vezja in stroškov izdelave. Vendar so gonilniki te vrste sposobni svojemu bremenu dostaviti natančno regulirano enosmerno napetost z zelo majhnimi valovi in ​​obvladati večja nihanja v dohodni izmenični moči.

Neprekinjeno zatemnitev luči LED plošče se običajno doseže z zatemnitvijo s konstantnim zmanjšanjem toka (CCR), znano tudi kot analogno zatemnitev. Metoda CCR prilagodi izhod svetlobe s spreminjanjem pogonskega toka, ki se napaja na LED. Zatemnitveno vezje je pogosto nadzorovano prek protokola 0-10V. 0-10V krmiljeni gonilniki na splošno zagotavljajo gladko zatemnitev do 10 odstotkov. Za aplikacije, ki zahtevajo dosleden CCT v celotnem območju zatemnitve, je pulzno-širinska modulacija (PWM) izvedljiv pristop. Gonilniki PWM zagotavljajo digitalne impulze različnih širin za zatemnitev LED.

Utripanje

Gonilniki LED morajo biti zasnovani tako, da ne le delujejo z visoko učinkovitostjo, ampak tudi ustvarjajo minimalno valovanje v izhodnem toku, ki se dovaja obremenitvi LED. Preostalo valovanje je vzrok za utripanje svetlobe pri frekvenci, ki je dvakrat višja od frekvence daljnovoda (npr. 120 Hz ali 100 Hz). Dolgotrajna izpostavljenost utripanju bo obremenila človeško oko, zmanjšala zmogljivost vizualnih nalog in pri nekaterih populacijah celo sprožila simptome, kot so glavoboli, migrene in epileptični napadi. Veliko valovanje toka se običajno pojavi pri izhodih, ki jih ustvarijo poceni enostopenjski gonilniki, zaradi nepopolne zatiranja izmenične valovne oblike po popravljanju. Kljub dejstvu, da stroški pogosto prevladajo nad kakovostjo svetlobe, je treba utripanje svetlobe strogo nadzorovati, zlasti če upoštevamo, da imajo luči LED panelov večjo emisijsko površino, ki je pogosto v vidnem polju. Za enakomeren izhod svetlobe je treba trenutno vrednost valovanja zmanjšati na minimum (manj kot ±10 odstotkov). Ko svetilka deluje na frekvenci 120 Hz, mora biti odstotek utripanja (modulacija utripanja) manjši od 10 odstotkov, po možnosti pa manjši od 4 odstotkov.

Velikost in namestitev

Večina robno osvetljenih LED panelnih luči, namenjenih vgradnji v spuščene strope, ima nazivno velikost 2' x 2' ali 600 x 600 mm. 2' x 4' ali 600 x 1200 mm je še ena pogosto ponujena velikost. Dejanska velikost svetila je nekoliko manjša. LED-panelne luči so na voljo z možnostmi namestitve za integracijo v stropne sisteme s T-mrežo ali za namestitev v suhomontažne plošče ali omet s kompleti prirobnic dodatne opreme. Te nizkoprofilne svetilke je mogoče namestiti tudi na površino s kompleti dodatnega okvirja ali obesiti z nosilci za kabel v letalu.

LED Panel Light


Smo profesionalni proizvajalec led panelnih luči, za več vprašanj nas kontaktirajte.


Priljubljena oznake: Ultra-tanka LED stropna svetilka z ravnim zaslonom, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, nakup, cena, najboljše, poceni, naprodaj, na zalogi, brezplačen vzorec

Morda vam bo všeč tudi

(0/10)

clearall