Termékek

Élén megvilágított, ultravékony lapos LED mennyezeti lámpa
LED panelfény|Élén megvilágított, ultravékony lapos LED mennyezeti lámpa

A LED panellámpa egy alacsony profilú, teljesen világító panel, amely élvilágító LED-technológiát alkalmaz, hogy egyenletes, egyenletes és vizuálisan kényelmes közvetlen (lefelé irányuló) világítást biztosítson. Funkcionálisan egy lapos panelről van szó. A trofferek négyzet alakú, téglalap vagy lineáris lámpatestek, amelyeket a mennyezetbe szerelnek fel, és csak lefelé osztják el a fényt. Irodák, kórházak, iskolák és kereskedelmi létesítmények igáslovai, ahol a mennyezeti lámpatestek jelentik a környezeti és feladatmegvilágítás elsődleges forrását. A világítás célja ezekben a terekben, hogy a lakók könnyen és kényelmesen láthassák vizuális feladataikat, miközben figyelembe veszik a gazdasági és környezetvédelmi szempontokat, és figyelembe veszik az építészeti szempontokat. Ez azonban hosszú ideig lehetetlen küldetés volt a hagyományos világítási technológiák eredendő korlátai miatt.

A közvetlen világítás dilemmája hagyományos optikai tervezéssel
A kereskedelmi és intézményi terek általános világítását mindenhol direkt típusú lámpatestek biztosítják, amelyek 90-100 százalékos lefelé világítást biztosítanak. Az általános diffúz és indirekt világítási rendszerekkel ellentétben a direkt típusú lámpatestek a leghatékonyabbak a vízszintes feladatsíkra való fény továbbításában. Gyakran ez az egyetlen lehetőség alacsony belmagasságú terekben, amelyek mechanikus álmennyezetű (azaz süllyesztett mennyezet) épületekben találhatók. A feladatokkal terhelt terek, például irodák, tantermek és laboratóriumok minőségi világításának elérése azonban többet jelent, mint a megvilágítási szint egyszerű meghatározását. Ugyanilyen fontos a tükröződés, az árnyékok és más nemkívánatos vizuális hatások csökkentése. Azokban a belső terekben, ahol az emberek hosszú időt töltenek munkával vagy tanulással, a világítás a tervezés kritikus eleme, amely növelheti vagy ronthatja a szervezeti termelékenységet, a feladatkoncentrációt, a környezettel és a munkával való elégedettséget, a társadalmi interakciókat, az esztétikai felfogást, a biztonságot és a biztonságot.
A múltban a hagyományos módon tervezett lámpatestekkel történő közvetlen megvilágítás kihívást jelent az egyenletesség javításával és a kényelmetlen tükröződés csökkentésével. Különféle optikai komponenseket, például reflektorokat, diffúzorokat, lencséket és lamellákat alkalmaztak a nem kívánt látószögből származó tükröződés szabályozására vagy az emissziós interfész túlzottan magas fénysűrűségének csökkentésére. A lámpa alapú fluoreszkáló világítótestek optikai rendszerei meglehetősen terjedelmesek és nem hatékonyak. A LED-ek különösen nagy kihívást jelenthetnek a közvetlen megvilágítású lámpatestek tervezésénél. Tervezésük és működésük természeténél fogva a LED-ek nagy fluxussűrűségű fényforrások, amelyek koncentrált fénykibocsátást eredményeznek. Még diffúz árnyékolással is, ezek a tűpontos fényforrások még mindig olyan fókuszált fénypontokat hozhatnak létre, amelyek rontják a lámpatest vizuális vonzerejét. A nagy diffúziós szint a nagy szórási veszteség miatt befolyásolja a LED fényáteresztést. Mint ilyen, a közvetlen világítás hagyományos optikai kialakítása különféle kompromisszumokkal jár.

Edge-lit technológia
Az élvilágítású technológia a fényvezető technológiát, valamint a LED-ek egyedi jellemzőit használja ki. Miniatűr LED-ek sora van elhelyezve a fényvezető panel (LGP) két vagy négy széle mentén. A LED-ek által kibocsátott fény az LGP-hez kapcsolódik, és a teljes belső visszaverődésen (TIR) keresztül a fényvezetőn belül egy kívánt távolságra továbbítja. A fényvezetőnek megszakítási pontjai vannak, amelyek lehetővé teszik a fényvezető által felfogott fény távozását. Ezek a fénykivételi pontok úgy vannak elosztva, hogy támogassák a kiszökött fény egyenletes eloszlását a hátsó reflektor mögött. A fényvezető megtöri a sugarakat egy opál diffúzor felé, amely Lamberti-féle fényeloszlást biztosít. A teljes visszaverődés, a fénytörés és a Lamberti-szórás optikai kombinációja lehetővé teszi az élre szerelt LED-ek által kibocsátott nagy intenzitású fény egyenletes kivonását és eloszlását az emissziós felületen.
A szélső megvilágítású LED-es világítás megjelenésével soha nem volt jobb alkalom a karbantartást igénylő fénycsövek és a vizuálisan kellemetlen, közvetlen megvilágítású LED-es lámpatestek elhagyására. Az élvilágítású technológia lehetővé teszi a lámpatest-tervezők számára, hogy LED-es pontforrásokkal rendelkező felületkibocsátó eszközöket hozzanak létre. A lágy, kellemes fénysűrűség, amely mentes a durva árnyékoktól a világítópanel teljes szélességében, soha nem látott vizuális kényelmet biztosít, amely a hagyományos kialakításokkal lehetetlen. A széleken megvilágított LED-panelek rendkívül egyenletes fényeloszlást biztosítanak, ami nagyon kívánatos az általános világítási alkalmazásokban. Az oldalsó emissziós kialakítás lehetővé teszi a színkeverést a fényvezetőn belül, ez megoldja a színek egyenletességének problémáját, amely nyilvánvaló lehet a közvetlen megvilágítású LED-es lámpatesteknél, amikor színeltérések vannak a LED-ek között.
A diffúzort alkalmazó, közvetlen megvilágítású LED-es lámpatesteknél a LED-modult minimális távolságra kell elhelyezni a diffúzortól, hogy elkerüljük a LED-ek durva forró pontjait. Mivel a peremvilágítású optikai rendszereknek már nincs szükségük ekkora visszaállítási távolságra, és a LED-ek a lámpatesten belül oldalra vannak felszerelve, a LED panellámpák 10 milliméternél kisebb mélységben is ultravékonyak lehetnek. Az ultravékony profil lehetővé teszi a nagyon sekély mennyezetbe történő beépítést.
Építkezés
Az élvilágító LED panellámpa többrétegű optikai egységből és alumínium keretből áll. A többrétegű optikai rendszer jellemzően egy alsó diffúzort, egy fényvezető panelt és egy fehér reflektort tartalmaz. Az optikai szerelvényt és az optikai egységet védő acél felső hátlapot hornyolt alumínium keret rögzíti. Az alumínium keret belsejében lineáris LED modulok vannak felszerelve, a LED-ek fénykibocsátó felületei a fényvezető bemeneti vége felé néznek. Az alumínium keret mechanikusan támogatja az optikai összeállítást, befogadja a LED-modulokat, és védi a LED-eket a közvetlen látástól, valamint hűtőbordaként működik, hogy elszívja a hulladékhőt a LED-ek félvezető csatlakozásától.

Fényvezető panel (LGP)
A fényvezető kulcsszerepet játszik egy élvilágító LED panelfény fotometriai teljesítményében. Vállalja, hogy a LED-ek által kibocsátott fényt rögzíti és továbbítja, majd egyenletes nyalábmátrixban kivonja a kívánt irányba. A LED-fény maximális rögzítési hatékonysága érdekében a fényvezető fénybemeneti végét olyan csatolófelülettel kell megtervezni, amely illeszkedik az illeszkedő LED-ek sugárzási mintájához és csomagolási konfigurációjához. Elterjedt gyakorlat az, hogy a lencsés SMD LED-csomagokat egy polírozott csatolófelület közvetlen közelében helyezik el egy LGP-n, amelynek vastagsága legalább azonos a LED-ek LES-jével. A fényvezető TIR hatékonyságát az anyag törésmutatója és a vezető határfelületének reflexiója szabályozza. Minél magasabb a törésmutató és a reflexió, annál jobb a TIR hatékonyság. A fényvezető legfontosabb eleme a fénykivételi pontok optikai mintázata. A fényelszívás az elsődleges tényező a fényvezető hatásfokának, valamint a LED panel fényeloszlásának meghatározásában. Az optikai minta lehet lézerrel maratott, termikusan dombornyomott, fröccsöntött vagy nyomtatható. V-metszetű barázdák, maratott pontok, nyomtatott pontok és pixel alapú elemek az LGP-ken általában használt fénykivonási minták.

LGP oldalról pumpáló LED-ekkel (a kép a Yongtek jóvoltából)
Az LGP-k optikailag tiszta polimerekből, például polikarbonátból (PC) vagy akrilból (PMMA) készülnek. A polikarbonát kiváló hőstabilitást, gyulladásállóságot és tartósságot kínál az akrilgyantához képest. Az akril azonban vezető anyagválasztás az LGP-k számára viszonylag alacsony költsége, nagy fényáteresztő képessége és jó UV-stabilitása miatt. Az akril hátránya, hogy magas üzemi hőmérséklet és nagy vízfelvétel mellett hajlamosabb elszíneződni. Míg az akril LGP-k hasznos élettartama a működési környezettől függően 4-8 év, addig a polisztirolból (PS) készült LGP-k két év alatt állnak a polisztirol polimer gyenge fotostabilitása és hőteljesítménye miatt. Annak ellenére, hogy nagy a valószínűsége a gyors polimer elszíneződésnek, ami szó szerint a lámpatest élettartamának végét jelenti, a PS LGP-ket még mindig széles körben használják a belépő szintű piacra készült LED panellámpákban, pusztán azért, mert lényegesen alacsonyabbak a PC-vel és akril LGP-kkel szemben.
Lumen karbantartás
A szélső megvilágítású LED panellámpák különböző típusú közepes teljesítményű LED-eket használnak, köztük SMD 2835, 3014, 4014, 3528, 5630, 2016 stb. Ezek a LED-ek műanyag ólmozott chiphordozó (PLCC) csomagok, amelyek a benne rejlő jellemzők miatt a csomagplatform különböző minőségűek. A PLCC csomagok jellemzően nagy kezdeti hatásfokkal rendelkeznek, mivel a fényvisszaverő műanyag üreg és az ólomváz bevonat nagy hatásfokú fényelvonást tesz lehetővé. A PLCC-csomagok azonban gyors lumencsökkenést mutathatnak, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a LED panellámpák gyakran közepes vagy gyenge minőségű LED-eket használnak, akárcsak más tömeggyártású belső világítási termékek. A csomagolóanyagok, mint például a poliftálamid (PPA) vagy a policiklohexilén-dimetilén-tereftalát (PCT) a fényvisszaverő üreghez, az ezüstözött ólomkerethez, a foszforokhoz és a kapszulázáshoz, hajlamosak a nagy termikus és/vagy környezeti terhelés hatására elhasználódni.
A LED panellámpák fényáramának fenntartása általában három változótól függ: a LED-es fényáram fenntartásától, a hőkezeléstől és a meghajtóáramtól. A fényforrás hosszú lumen fenntartása az LM-80-15 tesztkörülmények között (55 fokos vagy 85 fokos házhőmérséklet) a hosszú rendszerélettartam előfeltétele. A továbbfejlesztett műanyag gyanták, például az epoxi formázómassza (EMC) lehetővé teszik a közepes teljesítményű LED-ek magasabb hőmérsékleten történő működését. A LED-ek hőkezelését az alumínium keret vezetőképes és konvektív hűtési teljesítménye határozza meg. Az alumínium keretnek megfelelő felülettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a hőátadási sebessége meghaladja a terhelési sebességet (amelynél a hőenergia a LED-ek csatlakozási pontjába kerül). A hajtásáramot megfelelően kell kezelni, hogy elkerüljük a LED-ek túlhajtása miatti hőképződést.

Színstabilitás
A fénycsökkenéshez képest a színeltolódás inkább aggodalomra ad okot a szélén megvilágított LED panellámpáknál. Termikus lebomlás, fotooxidáció és egyéb károsodási mechanizmusok nemcsak a műanyag LED-csomagokban, hanem a polimer anyagokból készült többrétegű optikai rendszeren is előfordulnak. Ezért a LED panellámpák több károsodási mechanizmuson eshetnek át, mint a többi LED-es lámpatest. A lumen értékcsökkenése és a színeltolódás általában ezeknek a meghibásodási mechanizmusoknak egyidejű következményei. Míg a lumen gyengülése a fényáram fokozatos csökkenése az idő múlásával, a színeltolódás jelentős elszíneződésekhez vezethet, ami elfogadhatatlanná teheti a fény minőségét.
A színeltolódás iránya jelezheti az aktív leromlási/romlási mechanizmusokat. A kék irány eltolódása összefüggésbe hozható a műanyaggyanta elszíneződésével, a foszfor kvantumhatékonyságának csökkenésével, a foszfor telítési fluxusszint feletti működtetésével, a foszfor ülepedésével és kiválásával, mechanikai sérülésekkel, például repedésekkel a foszfor-kötőanyag határfelületén. A fényvezetők, lencsék és diffúzorok fotooxidációja és hődegradációja a színek sárga irányába történő eltolódásához vezet. A foszfor hatásfokának növekedése a sárga irányú színeltolódással is együtt járhat. A zöldeltolódás a foszfor kémiai változásait jelzi, például a nitridvörös foszfor oxidációját, amely az emisszió intenzitását rövidebb hullámhosszokra tolja el. A vöröseltolódások némileg hasonlítanak a zöldeltolódásokhoz, mivel a fénypor spektrális változásainak tulajdoníthatók, valószínűleg a szilikon/YAG foszfor kompozit termikus öregedése vagy egyes foszforok kioltása miatt.
A bejutott nedvesség gyakran felgyorsítja a LED-ek spektrális változásait. A legtöbb LED szilikon kötőanyagot használ, amelyek nagy vízáteresztő képességgel rendelkeznek. Amikor a LED panellámpák magas páratartalmú környezetben működnek, a nedvesség beszivároghat a szilikon/YAG foszfor kompozitokba. A nedvesség jelenléte a nitridvörös foszfor oxidációját eredményezi, és a meleg fehér LED-sugárzás színe a zöld spektrális tartomány felé tolódik el. Ismeretes, hogy a nedvesség abszorpciója az elsődleges oka a szerszám és a szilikon kapszulázó felület delaminációjának. A chip és a fénypor közötti légrés a kék fotonok további lefelé történő átalakítását teszi szükségessé hosszabb hullámhosszúságúvá. Ez a sárga irány felé történő színeltolódással végződik.

Színhőmérséklet
A LED panellámpák általános világítást biztosítanak, amely kitölti az árnyékokat, tájékozódást biztosít és támogatja a vizuális teljesítményt. A mennyezeti lámpatestek által kibocsátott fény színe megalapozza a tér színvilágát. A színvilág viszont befolyásolja a tér kellemességét és a légkör szubjektív értelmezését. A jó világítás nemcsak nagyszerű légkört teremt és vizuálisan kellemes környezetet hoz létre, hanem pozitív biológiai hatással is rendelkezik, és nem jelent fotobiológiai veszélyt. A világítás ezen tervezési céljai szorosan összefüggenek a fény korrelált színhőmérsékletével (CCT). A hideg fehér fény használata jól indokolt kereskedelmi, irodai, oktatási és kiskereskedelmi alkalmazásokban, amelyekhez a LED panellámpákat tervezték. A tanulatlan fogyasztók azonban megszokták a fénycsövek által biztosított rendkívül hideg fehér fényt. Annak ellenére, hogy a LED-ek nagyon rugalmasak a spektrális kimenet tekintetében, az ázsiai gyártók továbbra is magas CCT-termékeket árulnak költség- és hatékonysági megfontolások miatt.
Az embereket nem szabad hosszú ideig kitenni olyan fénynek, amelynek CCT értéke meghaladja az 5300 K-t. A CCT nagymértékben megjósolja a kékfény-tartalmat. A meleg fehér fény kevesebb kék hullámhosszt tartalmaz a fényspektrumában. A hideg fehér fény gazdag kék tartalommal. A CCT skála hideg oldalán (6000 K és 6500 K között) megjelenő fehér fény normál viselkedési korlátok mellett (1. kockázati csoport) nem jelent fotobiológiai veszélyt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az optikai sugárzás biztonsága garantált. Túlságosan nagy intenzitású, erős CCT-világítású környezetben egyes populációk, például azok a csecsemők, akiknél még nem alakult ki averziós reakció, ki vannak téve a kék fény veszélyének.
A magas CCT-világítás gyakorlatibb problémája a cirkadián zavar. Az emberek gyakran dolgoznak vagy tanulnak késő estig. Éjszaka és sötétben a tobozmirigy melatonint szabadít fel, amely részt vesz a szervezet anyagcsere-folyamataiban. A hűvös fehér fény nagyon magas kék százalékban elnyomja a melatonin felszabadulását, ezáltal megzavarja a nappali/éjszakai ritmust és befolyásolja az anyagcsere-funkciókat. Valójában a mérsékelten hideg fehér fény (körülbelül 4100 K) kéktartalommal rendelkezik, amely elegendően magas ahhoz, hogy fenntartsa a melatonin elnyomását és csökkentse a napközbeni álmosságot, miközben serkenti a dopamin, a kortizol és a szerotonin felszabadulását a teljesítmény, a vitalitás és a koncentráció javítása érdekében.

Hangolható fehér világítás
A fény fiziológiai és pszichológiai hatásairól készülő tanulmányok soha nem látott lendületet adnak a CCT hangolható világítótestek tervezésének. A hangolható fehér LED-rendszerek változtatható színhőmérséklet-szabályozást biztosítanak a meleg fehértől a hideg fehérig. Hangolható fehér megoldással az emberközpontú világítás (HCL) koncepciója megvalósítható az emberek egészségének, jólétének és teljesítményének támogatására. A természetes nappali fény fényszintjének és CCT-jének dinamikus változásai az emberi biológiában genetikailag bejegyzett belső órák rendszereként szerepelnek, amelyet cirkadián ritmusnak neveznek. A cirkadián ritmus megzavarása megszakítja szervezetünk biológiai folyamatait, és negatív egészségügyi következményekkel jár. A folyamatosan állítható színhőmérséklet-tartomány például 2700 K és 6500 között lehetővé teszi olyan jelenetek létrehozását, amelyek segítenek szinkronizálni az emberi cirkadián ritmust a nap természetes menetével. A hangolható fehér világítás lehetővé teszi a különböző eseményekhez vagy feladatokhoz specifikus környezet beállítását, és ezáltal pszichológiailag stimuláló környezet kialakítását. A hangolható fehér világítás a különböző CCT LED-ek színkeverésével érhető el. A LED-eket egy többcsatornás illesztőprogram működteti, amely különféle protokollokkal vezérelhető, beleértve a DALI-t, a DMX-et vagy a 0-10V-t.

Színvisszaadás
A LED-panellámpák színvisszaadási teljesítményét az alkalmazás sajátos igényei alapján mérik össze a költségekkel és a hatékonysággal. Az, hogy egy fényforrás mennyire pontosan mutatja egy tárgy színét a természetes fényhez képest, a spektrális teljesítményeloszlásától (SPD) függ. Annak érdekében, hogy a LED-ek a színeket hűen visszaadó fényt állítsanak elő, a félvezető matrica által kibocsátott nagy mennyiségű rövid hullámhosszt le kell konvertálni hosszabb hullámhosszra a telített színek visszaadásához. A hullámhossz lefelé átalakítása Stokes-energiaveszteséggel jár, ami végső soron veszélyezteti a fényhatékonyságot. Ahhoz, hogy a sugárzó teljesítményt a látható spektrumban meglehetősen széles körben biztosítsuk, több konverziós foszfort kell használni, és ez megnöveli a LED-csomagolás költségeit.
Az általános világítástechnikai termékek általában közepes színvisszaadást mutatnak, és ez alól a LED panellámpák sem kivételek. A 80-as színvisszaadási index (CRI) a LED panellámpákra jellemző. Ez a színvisszaadási teljesítmény elegendő a nem színkritikus feladatok elvégzéséhez. Számos feladat azonban megköveteli a fényforrás magas színvisszaadását. A 80 CRI LED gyakran színtorzulást okozhat a telített színzónákban hiányzó vagy nem megfelelő hullámhossz miatt. Ahhoz, hogy a tér kellemesnek tűnjön, és a színek természetesnek tűnjenek, 90-es vagy nagyobb CRI-vel rendelkező LED panellámpákat kell alkalmazni. A telített színek (R9-től R14-ig) megjelenítési teljesítményének is meg kell felelnie a minimális követelményeknek, amely nem tükröződik az általános CRI-ben.
Színes egységesség
Ha egyetlen projektben nagy mennyiségben szerelnek be LED panellámpákat, a lámpatestek színváltozatait figyelembe kell venni a lámpatestek tervezésénél. Annak érdekében, hogy ne legyenek észrevehető színkülönbségek több lámpatest között, a térben elhelyezett összes lámpatestben használt LED-eket színezésük (színhőmérsékletük), és néha fényáramuk és előremenő feszültségük alapján összegyűjtik. Az 5–7 MacAdam ellipszis (5 - 7 SDCM) jelenleg reprezentálja az általános világítási alkalmazások színváltozási toleranciáját.
Vakítás szabályozás
Mivel a LED panellámpák nagy emissziós felülettel rendelkeznek, a fénysűrűség minden vízszintes közeli látószögben olyan magas, mintha egyenesen felfelé néznénk a világító panelre. Egy nagy irodában ez kényelmetlen tükröződést, valamint a tükörképes VDT képernyők esetleges visszaverődését eredményezi. A probléma megoldására egy mikro-prizmás diffúzort adnak a többrétegű optikai rendszerhez. A mikro-prizmás diffúzor geometriai struktúrákat tartalmaz, például piramisokat, hatszögeket és háromszög alakú gerinceket. A prizmatikus konfigurációk lehetővé teszik a tükröződések árnyékolását a látómező nagyobb szögekből. Amikor a magas vizuális kényelem a legfontosabb, a LED panellámpákat úgy tervezték, hogy 19-es vagy annál kisebb egységes tükröződési besorolást (UGR) biztosítsanak.

UGR < 19 LED panellámpa (mikro prizmás diffúzor)
A kép a Powersave Solutions Italia jóvoltából
LED vezérlő
A LED panellámpákat egy távoli meghajtó táplálja, amely állandó áramkimenetet biztosít egy kapcsolóüzemű tápegységen (SMPS) keresztül. Egy tipikus illesztőprogram-konfigurációban egy híd-egyenirányító alakítja át a bejövő váltakozó áramot egyenárammá. Az AC bemenetnek a kimeneten változásként vagy hullámosságként megjelenő maradékát kondenzátor simítja ki. A híd-egyenirányító kimenetén aktív teljesítménytényező-korrekciós (PFC) áramkör van elhelyezve a fázishibák kijavítására és a harmonikusok csökkentésére. A kapcsolási szabályozó szoros szabályozást és vezérlést biztosít a LED-terhelésnek biztosított áramkimeneten olyan topológia használatával, mint a buck, boost, buck-boost, flyback vagy SEPIC. A kapcsolási szabályozás elektromágneses interferenciát (EMI) hoz létre, amelyet további áramkörökkel és gondos áramköri tervezéssel kell elnyomni.
Az SMPS meghajtókat költséghatékony egyfokozatú rendszerként vagy korszerű kétfokozatú rendszerként tervezték. Az egyfokozatú meghajtók egy áramkörben egyesítik a PFC és a DC-DC átalakító funkcióit. A kétfokozatú meghajtók két külön áramkört tartalmaznak az AC-DC/PFC és a DC-DC szabályozáshoz. Az egyfokozatú áramkörök egyszerűek, de általában nagy áramhullámoktól szenvednek. A kétlépcsős tervezést a nagy alkatrészszám, az áramkör bonyolultsága és a gyártási költségek jelentik. Az ilyen típusú meghajtók azonban képesek precízen szabályozott egyenfeszültséget adni a terhelésnek, nagyon kicsi hullámzásokkal és kezelni a bejövő váltóáram nagyobb ingadozásait.
A LED panelek lámpáinak folyamatos tompítása jellemzően állandó áramcsökkentéssel (CCR) történik, más néven analóg fényerőszabályozással. A CCR módszer a fénykibocsátást a LED-ekre táplált meghajtóáram változtatásával állítja be. A fényerő-szabályozó áramkört gyakran a 0-10V protokoll vezérli. 0-10A V vezérlésű illesztőprogramok általában 10 százalékig egyenletes fényerő-szabályozást biztosítanak. A teljes fényerő-szabályozási tartományban konzisztens CCT-t igénylő alkalmazásoknál az impulzusszélesség-moduláció (PWM) egy életképes megközelítés. A PWM meghajtók különböző szélességű digitális impulzusokat biztosítanak a LED-ek tompítására.
Vibrálás
A LED-meghajtókat úgy kell megtervezni, hogy ne csak nagy hatásfokkal működjenek, hanem minimális hullámzást is generáljanak a LED-terheléshez szállított kimeneti áramban. A maradék hullámosság a tápvezeték frekvenciájának kétszeresének megfelelő (pl. 120 Hz vagy 100 Hz) fényvillogás oka. A villogásnak való hosszan tartó expozíció megterheli az emberi szemet, csökkenti a vizuális feladatok teljesítményét, és egyes populációkban olyan tüneteket is kiválthat, mint a fejfájás, migrén és epilepsziás rohamok. Az alacsony költségű egyfokozatú meghajtók által előállított kimenetekben általában nagy áramhullám fordul elő az egyenirányítás utáni váltakozó hullámforma nem teljes elnyomása miatt. Annak ellenére, hogy a költségek gyakran meghaladják a fény minőségét, a fényvillogást szigorúan ellenőrizni kell, különös tekintettel arra, hogy a LED panellámpák nagyobb emissziós felülettel rendelkeznek, ami gyakran a látómezőben van. A sima fénykibocsátás érdekében az áram hullámzási értékét minimálisra kell csökkenteni (kevesebb, mint ±10 százalék). Ha a lámpatest 120 Hz-es frekvencián működik, a százalékos villogás (villódzás moduláció) legyen 10 százaléknál, előnyösen 4 százaléknál kisebb.
Méret és telepítés
A legtöbb, süllyesztett mennyezetbe történő beépítésre tervezett élvilágító LED panellámpa névleges mérete 2' x 2' vagy 600 x 600 mm. A 2' x 4' vagy 600 x 1200 mm egy másik gyakran kínált méret. A tényleges lámpatest mérete valamivel kisebb. A LED-es panellámpák rögzítési lehetőséggel kaphatók a T-grid mennyezeti rendszerbe való beépítéshez, vagy a kiegészítő karimakészletekkel gipszkartonba vagy vakolatba történő beépítéshez. Ezek az alacsony profilú lámpatestek felületre szerelhetők kiegészítő keretkészletekkel, vagy felfüggeszthetők repülőgépes kábeltartókkal.

Professzionális led panel lámpa gyártó vagyunk, további kérdéseivel forduljon hozzánk.
Népszerű tags: élvilágítású ultravékony lapos paneles led mennyezeti lámpa, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, vásárlás, ár, legjobb, olcsó, eladó, raktáron, ingyenes minta

