Reunavalaistu Ultraohut litteä LED-kattovalo

Reunavalaistu Ultraohut litteä LED-kattovalo

LED-paneelivalo|Reunavalaistu Ultraohut litteä LED-kattovalaisin LED-paneelivalaisin on matalaprofiilinen, täysin valaiseva paneeli, joka hyödyntää reunavalaistua LED-tekniikkaa tasaisen, tasaisen ja visuaalisesti miellyttävän suoran (alaspäin) valaistuksen tuottamiseksi. Toiminnallisesti se on litteä paneeli....
Lähetä kysely
Tuotteen esittely

 

LED-paneelivalo|Reunavalaistu Ultraohut litteä LED-kattovalo


LED Panel Light

LED-paneelivalaisin on matalaprofiilinen, täysin valaiseva paneeli, joka hyödyntää reunavalaistua LED-tekniikkaa tuottamaan tasaisen, tasaisen ja visuaalisesti miellyttävän suoran (alaspäin) valaistuksen. Toiminnallisesti se on litteä paneeli. Trofferit ovat neliön, suorakaiteen tai lineaarisia valaisimia, jotka asennetaan kattoon ja jotka levittävät valoa vain alaspäin. Ne ovat työhevosia toimistoissa, sairaaloissa, kouluissa ja kaupallisissa tiloissa, joissa kattovalaisimet ovat ensisijainen ympäristö- ja työvalaistuksen lähde. Näiden tilojen valaistuksen tavoitteena on, että asukkaat näkevät visuaaliset tehtävänsä helposti ja mukavasti ottaen huomioon taloudelliset ja ympäristöasiat sekä arkkitehtoniset näkökohdat. Tämä on kuitenkin pitkään ollut mahdoton tehtävä perinteisten valaistustekniikoiden luontaisten rajoitusten vuoksi.

Edge-lit LED Panel Light

Suoran valaistuksen dilemma perinteisellä optisella suunnittelulla

Liike- ja laitostilojen yleisvalaistus saadaan kaikkialla suoratyyppisillä valaisimilla, jotka tarjoavat 90-100 prosentin alasvalon. Toisin kuin yleiset haja- ja epäsuorat valaistusjärjestelmät, suoratyyppiset valaisimet tuottavat tehokkaimmin valoa vaakasuoraan tehtävätasoon. Usein ne ovat ainoa vaihtoehto tiloihin, joissa on alhainen kattokorkeus, joita löytyy rakennuksista, joissa on mekaaniset alakatot (eli laskukatot). Laadukkaan valaistuksen saavuttaminen tehtävien kuormitettuihin tiloihin, kuten toimistoihin, luokkahuoneisiin ja laboratorioihin, edellyttää kuitenkin muutakin kuin vain valaistustason määrittämistä. Häikäisyn, varjojen ja muiden ei-toivottujen visuaalisten tehosteiden vähentäminen on yhtä tärkeää. Sisätiloissa, joissa ihmiset viettävät pitkän aikaa työskennellessään tai oppien, valaistus on tärkeä osa suunnittelua, joka voi parantaa tai huonontaa organisaation tuottavuutta, tehtävien keskittymistä, ympäristöä ja työtyytyväisyyttä, sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä havaintoja, turvallisuutta ja turvallisuutta.

Aiemmin perinteisellä tavalla suunnitelluilla valaisimilla suoravalaistuksen haasteena on parantaa tasaisuutta ja vähentää epämiellyttävää häikäisyä. Erilaisia ​​optisia komponentteja, kuten heijastimia, diffuusoreita, linssiä ja säleikköjä, on käytetty häikäisyn hallintaan ei-toivotusta katselukulmasta tai emissiorajapinnan liian korkean luminanssin vähentämiseen. Lamppupohjaisten loisteputkivalaisimien optiset järjestelmät ovat melko tilaa vieviä ja tehottomia. LEDit voivat olla erityisen haastavia suoraan valaistujen valaisimien suunnittelussa. Suunnittelunsa ja toimintansa luonteen vuoksi LEDit ovat suuren vuotiheyden valonlähteitä, jotka tuottavat keskittyneen valontuoton. Jopa hajasuojuksella nämä tarkat valonlähteet voivat silti luoda fokusoidun valon kuumia kohtia, jotka heikentävät valaisimen ulkonäköä. Korkea diffuusiotaso vaikuttaa LED-valon läpäisyyn suuren sirontahäviön vuoksi. Sellaisenaan suoran valaistuksen perinteinen optinen suunnittelu sisältää erilaisia ​​kompromisseja.

LED Panel Light

Reunavalaistu tekniikka

Reunavalaistu tekniikka hyödyntää valonohjaintekniikkaa sekä LEDien ainutlaatuisia ominaisuuksia. Joukko miniatyyri-LED-valoja on sijoitettu valonohjainpaneelin (LGP) kahteen tai neljään reunaan. LEDien lähettämä valo kytketään LGP:hen ja kuljetetaan valoohjaimen sisällä halutun etäisyyden verran sisäisen kokonaisheijastuksen (TIR) ​​kautta. Valonohjaimessa on keskeytyskohdat, jotka mahdollistavat valoohjaimen vangitseman valon karkaamisen. Nämä valonpoistopisteet on jaettu siten, että ne tukevat karkaavan valon tasaista jakautumista takaheijastimen takana. Valonohjain taittaa säteet kohti opaalihajotinta, joka tarjoaa Lambertilaisen valon jakautumisen. Kokonaisheijastuksen, taittumisen ja Lambertin sironnan optinen yhdistelmä mahdollistaa reunoihin asennettujen LEDien lähettämän korkean intensiteetin valon tasaisen erottamisen ja jakautumisen emissiopinnalle.

Reunavalaistujen LED-valaisimien myötä ei ole koskaan ollut parempaa aikaa luopua huoltoa vaativista loisteputkista ja myös visuaalisesti epämiellyttävistä suoraan valaistuista LED-valaisimista. Edge-lit-teknologian avulla valaisinsuunnittelijat voivat luoda pintasäteilylaitteita LED-pistelähteillä. Pehmeä, miellyttävä luminanssi, jossa ei ole karkeita varjoja koko valopaneelin alueella, tarjoaa ennennäkemättömän visuaalisen mukavuuden, joka on mahdotonta perinteisillä malleilla. Reunavalaistut LED-paneelit tuottavat erittäin tasaisen valon jakautumisen, joka on erittäin toivottavaa yleisvalaistussovelluksissa. Sivuemissiomuotoilu mahdollistaa värien sekoittamisen valoohjaimen sisällä. Tämä ratkaisee värin tasaisuusongelman, joka voi ilmetä suoraan valaistuissa LED-valaisimissa, kun LEDien välillä on väripoikkeamia.

Suoravalaisissa LED-valaisimissa, joissa on diffuusori, LED-moduuli on sijoitettava mahdollisimman pienelle etäisyydelle hajottimesta, jotta vältetään LEDien ankarat kuumat kohdat. Koska reunavalaistut optiset järjestelmät eivät enää tarvitse tällaista takarajaa ja LEDit on asennettu sivulle valaisimen sisään, LED-paneelivalaisimet voidaan tehdä ultraohuiksi alle 10 millimetrin syvyyteen. Erittäin ohut profiili mahdollistaa asennuksen erittäin matalissa kattotiloissa.

Rakentaminen

Reunavalaistu LED-paneelivalaisin koostuu monikerroksisesta optisesta kokoonpanosta ja alumiinirunkokokoonpanosta. Monikerroksinen optinen järjestelmä sisältää tyypillisesti pohjahajottimen, valonohjainpaneelin ja valkoisen heijastimen. Optinen kokoonpano ja teräksinen yläselkälevy, joka suojaa optista kokoonpanoa, on kiinnitetty uralla olevalla alumiinikehyksellä. Alumiinirungon sisään on asennettu lineaariset LED-moduulit, joissa LEDien valoa lähettävät pinnat ovat valoohjaimen sisääntulopäätä päin. Alumiinirunko tukee mekaanista tukea optiselle kokoonpanolle, mahtuu LED-moduulit ja suojaa LEDit suoralta näkyvältä ja toimii jäähdytyselementtinä, joka vetää hukkalämmön pois LEDien puolijohdeliitoksesta.

Exploded axonometric illustration of LED panel light

Light Guide Panel (LGP)

Valonohjaimella on keskeinen rooli reunavalaistun LED-paneelivalaisimen fotometrisessä suorituskyvyssä. Se sitoutuu sieppaamaan ja kuljettamaan LEDien lähettämää valoa ja sitten poistamaan sen haluttuun suuntaan yhtenäisenä sädematriisina. LED-valon maksimaalisen sieppaustehokkuuden saavuttamiseksi valonohjaimen valon sisääntulopää tulee suunnitella kytkentärajapinnalla, joka vastaa yhteenliittävien LEDien säteilykuviota ja pakettikonfiguraatiota. Yleinen käytäntö on sijoittaa linssittömät SMD-LED-paketit lähelle kiillotettua kytkentäpintaa LGP:ssä, jonka paksuus on vähintään sama kuin LEDien LES:n. Valonohjaimen TIR-tehokkuutta säätelee materiaalin taitekerroin ja ohjaimen rajapinnan heijastuskyky. Mitä korkeampi taitekerroin ja heijastuskyky, sitä parempi TIR-tehokkuus. Valonohjaimen tärkein elementti on valonpoistopisteiden optinen kuvio. Valonpoisto on ensisijainen tekijä valonohjaimen tehokkuuden sekä LED-paneelin valon jakautumisen kannalta. Optinen kuvio voi olla laseretsattu, lämpökohokuvioitu, ruiskuvalettu tai painettu. V-leikkausurat, syövytetyt pisteet, painetut pisteet ja pikselipohjaiset elementit ovat yleisesti käytettyjä valonpoistokuvioita LGP:issä.

Light Guide Panel (LGP)
LGP, jossa ledit pumppaavat sivulta (kuva Yongtekilta)

LGP:t on valmistettu optisesti kirkkaista polymeereistä, kuten polykarbonaatista (PC) tai akryylistä (PMMA). Polykarbonaatti tarjoaa erinomaisen lämmönkestävyyden, syttymiskestävyyden ja kestävyyden akryylihartseihin verrattuna. Akryyli on kuitenkin johtava materiaalivalinta LGP-laitteille suhteellisen alhaisten kustannustensa, korkean valonläpäisevyytensä ja hyvän UV-vakauden vuoksi. Akryylin haittapuolia ovat sen suurempi taipumus värjäytyä korkean käyttölämpötilan ja korkean veden imeytymisen olosuhteissa. Akryylisten LGP:iden käyttöikä on 4–8 vuotta käyttöympäristöstä riippuen, kun taas polystyreenistä (PS) valmistetuilla LGP:illä on kaksi vuotta polystyreenipolymeerin heikon fotostabiilisuuden ja lämpösuorituskyvyn vuoksi. Huolimatta niiden suuresta todennäköisyydestä nopeaan polymeerin värjäytymiseen, joka kirjaimellisesti ilmoittaa valaisimen käyttöiän päättymisestä, PS LGP:itä käytetään edelleen laajalti LED-paneelivalaisimissa, jotka on valmistettu lähtötason markkinoille, yksinkertaisesti siksi, että ne ovat huomattavasti edullisempia kuin PC- ja akryyli-LGP-valaisimet.

Lumenin huolto

Reunavalaistuissa LED-paneelivaloissa käytetään erityyppisiä keskitehoisia LED-valoja, mukaan lukien SMD 2835, 3014, 4014, 3528, 5630, 2016 jne. Nämä LEDit ovat muovisia lyijyllä varustettuja sirupakkauksia (PLCC), jotka johtuen pakettialustalla on erilaisia ​​laatuja. PLCC-pakkauksilla on tyypillisesti korkea alkutehokkuus, koska heijastava muoviontelo ja johtorunkopinnoite mahdollistavat tehokkaan valonpoiston. PLCC-paketit voivat kuitenkin heikentää valonmenoa nopeasti, varsinkin kun otetaan huomioon, että LED-paneelivalaisimet käyttävät usein keski- tai huonolaatuisia LEDejä, kuten muissakin massatuotetuissa sisävalaistustuotteissa. Pakkausmateriaalit, kuten polyftalamidi (PPA) tai polysykloheksyleenidimetyleenitereftalaatti (PCT) heijastavalle ontelolle, hopeoituun lyijyrunkoon, fosforiin ja kapselointiaineeseen, ovat alttiita huonontumaan korkeissa lämpö- ja/tai ympäristörasioissa.

LED-paneelivalon luumenin ylläpito riippuu yleensä kolmesta muuttujasta: LED-valon huolto, lämmönhallinta ja käyttövirta. Valonlähteen pitkä luumenin ylläpito LM-80-15-testiolosuhteissa (kotelon lämpötila 55 astetta tai 85 astetta) on järjestelmän pitkän käyttöiän edellytys. Parannetut muovihartsit, kuten epoksimuovausseos (EMC), mahdollistavat keskitehoisten LEDien toiminnan korkeammissa lämpötiloissa. LEDien lämmönhallinnan määrää alumiinirungon johtava ja konvektiivinen jäähdytysteho. Alumiinirungon pinta-alan tulee olla riittävä, jotta sen lämmönsiirtonopeus ylittää kuormitusnopeuden (jolla lämpöenergiaa tuodaan LEDien risteykseen). Taajuusmuuttajavirtaa tulee hallita oikein, jotta vältetään LEDien ylikäynnistä johtuva lämmön kertyminen.

LED Panel Light

Värin vakaus

Lumenin heikkenemiseen verrattuna värin muutos on enemmän huolenaihe reunavalaistuissa LED-paneelivaloissa. Lämpöhajoamista, valohapetusta ja muita huononemismekanismeja ei esiinny ainoastaan ​​muovisissa LED-pakkauksissa, vaan myös monikerroksisessa optisessa järjestelmässä, joka on valmistettu polymeerimateriaaleista. Siksi LED-paneelivalaisimet voivat altistua enemmän huononemismekanismeille kuin muuntyyppiset LED-valaisimet. Lumenin heikkeneminen ja värin muutos ovat yleensä näiden vikamekanismien samanaikaisia ​​seurauksia. Vaikka luumenin heikkeneminen on valovirran asteittaista vähenemistä ajan myötä, värin muutos voi johtaa merkittäviin värimuutoksiin, jotka voivat tehdä valon laadusta kelpaamattoman.

Värisiirtymän suunta voi ilmaista aktiivisia heikkenemis-/heikkenemismekanismeja. Sinisen suunnan muutos voi liittyä muovihartsin värjäytymiseen, fosforin kvanttitehokkuuteen, loisteaineen käyttämiseen kyllästysvuon tason yläpuolella, loisteaineen laskeutumiseen ja saostumiseen, mekaanisiin vaurioihin, kuten loisteaineen ja sidosaineen rajapinnan halkeamiin. Valonohjainten, linssien ja diffuusorien valohapetus ja lämpöhajoaminen johtaa värin siirtymiseen keltaiseen suuntaan. Loisteaineen tehokkuuden kasvuun voi liittyä myös värin muutos keltaiseen suuntaan. Vihreäsiirtymä on osoitus kemiallisista muutoksista fosforissa, kuten nitridipunaisen loisteaineen hapettumisesta, joka siirtää emissiointensiteettiä lyhyemmille aallonpituuksille. Punasiirtymät ovat jossain määrin samankaltaisia ​​vihreiden siirtymien kanssa, koska ne voivat johtua fosforin spektrimuutoksista, mahdollisesti silikoni/YAG-loisteainekomposiitin lämpövanhenemisesta tai joidenkin loisteaineiden sammumisesta.

Kosteuden sisäänpääsy voi usein olla LEDien spektrimuutosten kiihdyttäjä. Useimmat LEDit käyttävät silikonisia sideaineita, joilla on korkea vedenläpäisevyys. Kun LED-paneelivalot toimivat ympäristöissä, joissa on korkea kosteus, kosteus voi levitä silikoni/YAG-loistekomposiittien sisään. Kosteuden läsnäolo johtaa nitridipunaisen loisteaineen hapettumiseen ja saa lämpimän valkoisen LED-säteilyn värin siirtymään kohti vihreää spektrialuetta. Kosteuden imeytymisen tiedetään olevan ensisijainen syy muotin ja silikonikotelointiaineen välisen rajapinnan delaminaatioon. Syntyvä ilmarako sirun ja loisteaineen välillä vaatii sinisten fotonien lisämuuntamista pidemmiksi aallonpituuksiksi. Tämä johtaa värin siirtymiseen keltaiseen suuntaan.

LED Panel Light

Värilämpötila

LED-paneelivalaisimia käytetään yleisvalaistukseen, joka täyttää varjot, antaa suunnan ja tukee visuaalista suorituskykyä. Näiden kattovalaisimien lähettämän valon väri luo perustan tilan värimaailmalle. Värimaailma puolestaan ​​vaikuttaa tilan viihtyisyyteen ja tunnelmien subjektiiviseen tulkintaan. Hyvä valaistus ei ainoastaan ​​luo upeaa tunnelmaa ja luo visuaalisesti miellyttäviä ympäristöjä, vaan sillä on myönteinen biologinen vaikutus, eikä se aiheuta fotobiologista vaaraa. Kaikki nämä valaistuksen suunnittelutavoitteet liittyvät läheisesti valon korreloituun värilämpötilaan (CCT). Viileän valkoisen valon käyttö on hyvin perusteltua kaupallisiin, toimisto-, koulutus- ja vähittäiskaupan sovelluksiin, joihin LED-paneelivalot on suunniteltu. Kouluttamattomat kuluttajat ovat kuitenkin tottuneet loistelamppujen tuottamaan erittäin viileään valkoiseen valoon. Huolimatta siitä, että LED-valot ovat erittäin joustavia spektriteholtaan, aasialaiset valmistajat myyvät edelleen korkean CCT-tuotteita kustannus- ja tehokkuussyistä.

Ihmisiä ei tule altistaa pitkään valolle, jonka CCT on yli 5 300 K. CCT ennustaa hyvin sinisen valon sisältöä. Lämmin valkoinen valo sisältää vähemmän sinisiä aallonpituuksia valospektrissaan. Viileä valkoinen valo sisältää runsaasti sinistä sisältöä. Valkoinen valo CCT-asteikon kylmällä puolella (6000 K - 6500 K) ei aiheuta fotobiologista vaaraa normaaleissa käyttäytymisrajoituksissa (riskiryhmä 1). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että optisen säteilyn turvallisuus olisi taattu. Ympäristössä, jossa on liian korkea intensiteetti ja korkea CCT-valaistus, jotkut väestöryhmät, kuten pikkulapset, jotka eivät ole vielä kehittäneet vastenmielisyyttä, voivat olla sinisen valon vaarassa.

Käytännöllisempi korkean CCT-valaistuksen huolenaihe on vuorokausihäiriöt. Ihmiset työskentelevät tai opiskelevat usein myöhään yöhön. Yöllä ja pimeässä käpyrauhanen vapauttaa melatoniinia, joka osallistuu kehon aineenvaihduntaprosesseihin. Viileä valkoinen valo, jossa on erittäin korkea sininen prosenttiosuus, estää melatoniinin vapautumisen, mikä häiritsee päivä/yörytmiä ja vaikuttaa aineenvaihduntatoimintoihin. Itse asiassa kohtalaisen viileässä valkoisessa valossa (noin 4100 K) on sinistä pitoisuus, joka on riittävän korkea ylläpitämään melatoniinin estämistä ja vähentämään uneliaisuutta päivällä samalla kun se edistää dopamiinin, kortisolin ja serotoniinin vapautumista suorituskyvyn, elinvoiman ja keskittymiskyvyn parantamiseksi.

Warm white and cool white LED Panel Lights

Säädettävä valkoinen valaistus

Uudet tutkimukset valon fysiologisista ja psykologisista vaikutuksista antavat ennennäkemättömän sysäyksen CCT-virittävien valaisimien suunnittelulle. Säädettävät valkoiset LED-järjestelmät tarjoavat säädettävän värilämpötilan lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen valoon. Viritettävän valkoisen ratkaisun avulla ihmiskeskeisen valaistuksen (HCL) konsepti voidaan toteuttaa tukemaan ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja suorituskykyä. Dynaamiset muutokset valotasoissa ja luonnollisen päivänvalon CCT:ssä on geneettisesti rekisteröity ihmisen biologiaan sisäisten kellojen järjestelmäksi, joka tunnetaan vuorokausirytminä. Vuorokausirytmin häiriö keskeyttää kehomme biologiset prosessit ja johtaa negatiivisiin terveysvaikutuksiin. Jatkuvasti säädettävä värilämpötila-alue esimerkiksi 2700 K - 6500 mahdollistaa kohtausten luomisen, jotka auttavat synkronoimaan ihmisen vuorokausirytmin päivän luonnollisen kulun kanssa. Säädettävä valkoinen valaistus mahdollistaa myös tietyn tunnelman asettamisen erilaisiin tapahtumiin tai tehtäviin ja siten psykologisesti stimuloivien ympäristöjen luomisen. Säädettävä valkoinen valaistus saadaan aikaan sekoittamalla eri CCT-ledien värejä. LED-valoja ohjaa monikanavainen ohjain, jota ohjataan eri protokollilla, kuten DALI, DMX tai 0-10V.

LED Panel Light

Värintoisto

LED-paneelivalojen värintoistokykyä verrataan kustannuksiin ja tehokkuuteen sovelluksen erityistarpeiden perusteella. Se, kuinka tarkasti valonlähde näyttää kohteen värit luonnonvaloon verrattuna, riippuu sen spektritehojakaumasta (SPD). Jotta LEDit tuottaisivat valoa, joka toistaa värit uskollisesti, suuri määrä puolijohdesuulakkeen lähettämiä lyhyitä aallonpituuksia on muutettava pidemmiksi aallonpituuksiksi tyydyttyneiden värien tuottamiseksi. Aallonpituuden alasmuuntoon liittyy Stokes-energiahäviö, joka lopulta vaarantaa valotehokkuuden. Jotta säteilytehoa voidaan tuottaa melko laajasti näkyvällä spektrillä, on käytettävä enemmän muunnosloisteaineita, mikä lisää LED-pakkausten kustannuksia.

Yleisvalaistustuotteissa on yleensä keskinkertainen värintoisto, eivätkä LED-paneelivalot ole poikkeus. Värintoistoindeksi (CRI) 80 on tyypillinen LED-paneelivalaisin. Tämä värintoiston suorituskyky on riittävä sellaisten tehtävien suorittamiseen, jotka eivät ole värikriittisiä. Monet tehtävät edellyttävät kuitenkin valonlähteen korkeaa värintoistoa. 80 CRI-LED-valoa voivat usein aiheuttaa värivääristymiä, koska kyllästetyillä värivyöhykkeillä puuttuu tai on liian vähän aallonpituuksia. Jotta tila näyttäisi miellyttävältä ja värit näyttävät luonnollisilta, tulisi käyttää LED-paneelivalaisimia, joiden CRI on 90 tai suurempi. Tyydyttyneiden värien (R9 - R14) renderöinnin, joka ei heijastu yleisessä CRI:ssä, tulee myös täyttää vähimmäisvaatimukset.

Värien yhtenäisyys

Kun LED-paneelivalaisimia asennetaan suuria määriä yhdessä projektissa, valaisimien värivaihtelut tulee ottaa huomioon valaisinsuunnittelussa. Jotta vältettäisiin havaittavia värieroja useiden valaisimien välillä, kaikissa tilaan asennetuissa valaisimissa käytetyt LEDit on eritelty värillisyytensä (värilämpötilansa) ja joskus niiden valovirran ja lähtöjännitteen perusteella. 5–7 MacAdam-ellipsiä (5 - 7 SDCM) edustaa tällä hetkellä värivaihtelutoleranssia yleisissä valaistussovelluksissa.

Häikäisyn hallinta

Koska LED-paneelivaloilla on suuri emissiopinta, luminanssi kaikissa vaakasuuntaisissa katselukulmissa on yhtä suuri kuin katsottaessa suoraan ylös valopaneeliin. Suuressa toimistossa tämä aiheuttaa epämukavaa häikäisyä sekä mahdollisia heijastuksia heijastavissa VDT-näytöissä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi monikerroksiseen optiseen järjestelmään lisätään mikroprismaattinen diffuusori. Mikroprismaattisessa diffuusorissa on geometrisia rakenteita, kuten pyramideja, kuusikulmioita ja kolmion muotoisia harjanteita. Prismaattiset kokoonpanot mahdollistavat häikäisyn suojaamisen näkökentästä suuremmissa kulmissa. Kun korkea visuaalinen mukavuus on ensiarvoisen tärkeää, LED-paneelivalot on suunniteltu tuottamaan Unified Glare Rating (UGR) -luokituksen 19 tai vähemmän.

UGR < 19 LED panel light
UGR < 19 LED-paneelivalo (mikroprismaattinen diffuusori)
Kuva: Powersave Solutions Italia

LED-ohjain

LED-paneelivalot saavat virtaa etäohjaimesta, joka tuottaa tasaisen virran kytkentätilan virtalähteen (SMPS) kautta. Tyypillisessä ajurikokoonpanossa siltatasasuuntaaja muuntaa tulevan vaihtovirran tasavirtalähteeksi. AC-tulon jäännös, joka näkyy lähdössä vaihteluna tai aaltoiluna, tasoitetaan kondensaattorilla. Siltatasasuuntaajan lähtöön sijoitetaan aktiivinen tehokertoimen korjauspiiri (PFC) vaihevirheiden korjaamiseksi ja yliaaltojen vähentämiseksi. Kytkentäsäädin tarjoaa tiukan säätelyn ja hallinnan LED-kuormalle syötetylle virran ulostulolle käyttämällä topologiaa, kuten buck, boost, buck-boost, flyback tai SEPIC. Kytkentäsäätö tuottaa sähkömagneettisia häiriöitä (EMI), jotka on tukahdutettava lisäpiireillä ja huolellisella piirilevyn suunnittelulla.

SMPS-ajurit on suunniteltu joko kustannustehokkaiksi yksivaihejärjestelmiksi tai nykyaikaisiksi kaksivaihejärjestelmiksi. Yksivaiheiset ajurit yhdistävät PFC:n ja DC-DC-muuntimen toiminnot yhteen piiriin. Kaksivaiheisissa ajureissa on kaksi erillistä piiriä AC-DC/PFC- ja DC-DC-säätöä varten. Yksivaiheiset piirit ovat yksinkertaisia, mutta kärsivät yleensä suuresta virran aaltoilusta. Kaksivaiheisen suunnittelun haasteena on suuri komponenttimäärä, piirin monimutkaisuus ja valmistuskustannukset. Tämän tyyppiset ajurit pystyvät kuitenkin toimittamaan sen kuormaan tarkasti säädetyn tasajännitteen, jolla on hyvin pieniä aaltoiluja ja jotka käsittelevät suurempia vaihteluita tulevassa vaihtovirtasähkössä.

LED-paneelivalojen jatkuva himmennys suoritetaan tyypillisesti käyttämällä jatkuvan virran vähennyksen (CCR) himmennystä, joka tunnetaan myös nimellä analoginen himmennys. CCR-menetelmä säätää valotehoa vaihtelemalla LEDeihin syötettyä virtaa. Himmennyspiiriä ohjataan usein 0-10V-protokollan kautta. 0-10V-ohjatut ohjaimet tarjoavat yleensä tasaisen himmentämisen 10 prosenttiin . Pulssinleveysmodulaatio (PWM) on varteenotettava lähestymistapa sovelluksissa, jotka vaativat johdonmukaista CCT:tä koko himmennysalueella. PWM-ajurit tarjoavat erileveyksiä digitaalisia pulsseja LEDien himmentämiseksi.

Vilkkuu

LED-ajurit on suunniteltava toimimaan korkealla hyötysuhteella, mutta ne myös tuottavat minimaalisia aaltoiluja LED-kuormaan syötetyssä lähtövirrassa. Jäljellä oleva aaltoilu aiheuttaa valon välkkymisen taajuudella, joka on kaksi kertaa voimalinjan taajuus (esim. 120 Hz tai 100 Hz). Pitkäaikainen altistuminen välkkymiselle rasittaa ihmissilmää, heikentää visuaalisten tehtävien suorituskykyä ja jopa laukaisee oireita, kuten päänsärkyä, migreeniä ja epileptisiä kohtauksia joissakin väestöryhmissä. Suuria virran aaltoilua esiintyy yleensä edullisien yksivaiheisten ajureiden tuottamissa lähdöissä, koska vaihtuva aaltomuoto on vaimennettu epätäydellisesti tasasuuntauksen jälkeen. Huolimatta siitä, että kustannukset ovat usein valon laatua suuremmat, valon välkkymistä tulee valvoa tiukasti, varsinkin kun otetaan huomioon, että LED-paneelivalaisimissa on suurempi emissiopinta, joka on usein näkökentässä. Tasaisen valon tuoton saavuttamiseksi virran aaltoiluarvo tulee pienentää minimiin (alle ±10 prosenttia). Kun valaisin toimii 120 Hz:n taajuudella, prosentuaalisen välkynnän (välkynnän modulaation) tulee olla alle 10 prosenttia ja mieluiten alle 4 prosenttia.

Koko ja asennus

Useimpien alaslaskettuihin kattoon asennettaviin reunavalaistuihin LED-paneelivalaisimiin on nimelliskoko 2' x 2' tai 600 x 600 mm. 2' x 4' tai 600 x 1200 mm on toinen yleisesti tarjolla oleva koko. Todellinen valaisimen koko on hieman pienempi. LED-paneelivalaisimissa on asennusvaihtoehdot, jotka voidaan integroida T-grid-kattojärjestelmiin tai asentaa kipsilevyyn tai kipsiin lisävarusteiden laippasarjoilla. Nämä matalaprofiiliset valaisimet voidaan myös pinta-asennuttaa lisävarustekehyssarjoilla tai ripustaa lentokoneiden kaapelikiinnikkeiden avulla.

LED Panel Light


Olemme ammattimainen led-paneelivalojen valmistaja, jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.


Suositut Tagit: reunavalaistu ultraohut litteä led-kattovalo, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, osta, hinta, paras, halpa, myytävänä, varastossa, ilmainen näyte

Saatat myös pitää

(0/10)

clearall