+8618117273997weixin
angličtina
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
Prosince 28, 2024 165 Zobrazení Autor: Cherry Shen

Srovnávací testování žárovek, PAR lamp a LED trubic pomocí LISUN LSG-6000 LM-79 Goniofotometr s pohyblivým detektorem (zrcadlo typu C)

Abstraktní
Tento článek představuje komplexní analýzu výkonnostních charakteristik žárovek, PAR žárovek a LED trubic LISUN LSG-6000 LM-79 Goniofotometr s pohyblivým detektorem (zrcadlo typu C). Pomocí přesného úhlového rozložení světla a možností fotometrické analýzy goniofotometru hodnotíme tyto světelné produkty LM-79 standardy. Výsledky zdůrazňují rozdíly v svítivosti, vzorcích rozložení světla a stejnoměrnosti barev a poskytují pohled na silné stránky a omezení každého typu produktu v konkrétních aplikacích.

Úvod
S rostoucí potřebou energeticky účinných a aplikačně specifických řešení osvětlení se goniofotometr stal stěžejním nástrojem pro hodnocení kvality osvětlení. The LISUN LSG-6000 LM-79 Goniofotometr s pohyblivým detektorem (Mirror Type C) je zvláště účinný při poskytování přesných měření světelného toku, intenzity a distribuce. Tato studie využívá LSG-6000 prozkoumat žárovky, PAR lampy a LED trubice a nabídnout podrobné srovnání z hlediska jejich fotometrických vlastností.

LM-79 Goniofotometr pohyblivého detektoru (zrcadlový typ C) AL

LM-79 Goniofotometr s pohyblivým detektorem (zrcadlo typu C) 

Princip činnosti goniofotometru
Jedno LISUN LSG-6000 LM-79 Pohyblivý detektor Goniofotometr pracuje pomocí zrcadlové metody typu C, kde světelný zdroj zůstává pevný a fotodetektor je umístěn na nastavitelném otočném rameni. Tato konstrukce umožňuje přesné měření rozložení intenzity světla, zatímco zrcadlový systém odráží světlo na detektor. Tím, že světelný zdroj zůstává nehybný, tento model minimalizuje potenciální chyby související s pohybem, což je zvláště důležité při testování svítidel určených pro různé světelné aplikace.

video

Experimentální nastavení
Byly testovány tři typy osvětlovacích produktů:
1. Žárovka (běžná obytná žárovka)
2. PAR Lamp (běžné v maloobchodním a výstavním osvětlení)
3. LED trubice (používá se v komerčním a průmyslovém prostředí)
Jedno LSG-6000 byl nakonfigurován pro měření intenzity osvětlení a úhlového rozložení, při dodržení LM-79 standardy. Testovací parametry zahrnovaly měření rozložení svítivosti v 360° horizontálním a 180° vertikálním rozsahu, barevné charakteristiky a celkový světelný tok.

Výsledky a diskuse
Údaje shromážděné z goniofotometru poskytly pohled na výkonnostní charakteristiky každého typu osvětlovacího produktu. Zjištění jsou shrnuta v tabulkách níže.

Tabulka 1: Distribuce svítivosti

Typ světla Intenzita světla (Cd) Horizontální rozložení (°) Vertikální rozložení (°)
Žárovka 550 360 130
PAR lampa 1250 60 70
LED trubice 900 120 180

Výsledky v tabulce 1 ukazují, že PAR lampa má mnohem vyšší svítivost ve srovnání se žárovkou a LED trubicí. Toto úzké, soustředěné rozložení je ideální pro aplikace, kde je vyžadováno cílené osvětlení, jako je osvětlení displeje. Naproti tomu LED trubice má širší distribuci, což je výhodné pro osvětlení širších ploch v komerčních prostředích.

Tabulka 2: Celkový světelný tok a energetická účinnost

Typ světla Světelný tok (Lm) Spotřeba energie (W) Světelný výkon (Lm/W)
Žárovka 800 10 80
PAR lampa 1000 15 66.7
LED trubice 1500 18 83.3

Světelný výkon, jak je uvedeno v tabulce 2, je nejvyšší u LED trubice, což ukazuje na její vynikající účinnost. Tato výhoda účinnosti činí LED trubici vhodnou pro rozšířené použití v aplikacích průmyslového osvětlení, kde jsou kritické náklady na energii a životnost.
Tabulka 3: Jednotnost barev a CCT (korelovaná teplota barev)

Typ světla CCT (K) Jednotnost barev (Δu′v′)
Žárovka 3000 0.005
PAR lampa 4000 0.008
LED trubice 5000 0.004

Jednotnost barev LED trubice byla pozorována jako vynikající, s hodnotou Δu′v′ 0.004, což ukazuje na minimální barevné variace v oblasti distribuce světla. Tato konzistence je klíčová pro aplikace vyžadující vysoce kvalitní, vizuálně příjemné osvětlení, jako jsou kanceláře a učebny.

Srovnávací analýza
• Intenzita a distribuce světla: Žárovky PAR jsou vhodné pro aplikace směrového osvětlení, poskytují vysokou intenzitu v úzkém úhlu. Naopak žárovka a LED trubice nabízejí širší distribuci, takže jsou vhodnější pro obecné osvětlení.
• Energetická účinnost: LED trubice předčí ostatní typy, pokud jde o světelnou účinnost, v souladu s průmyslovými trendy upřednostňujícími LED z hlediska energetické účinnosti. Díky tomu jsou LED trubice výhodnější volbou pro dlouhodobé úspory nákladů ve velkých zařízeních.
• Teplota a jednotnost barev: LED trubice prokázala vyšší CCT a konzistentnější barevnou jednotnost, čímž se zlepšila její použitelnost v prostředích, kde je prioritou vizuální pohodlí a konzistentnost.

Proč investovat do čističky vzduchu?
Prostřednictvím komplexního testování s LISUN LSG-6000 LM-79 Pohybový detektor GoniofotometrTato studie nabízí pohled na výkonnostní variace mezi žárovkami, PAR lampami a LED trubicemi. Goniofotometr účinně odhalí vhodnost každého typu světla pro konkrétní aplikace:
• Žárovka: Nejlepší pro obytné nebo běžné použití díky široké distribuci a teplejší barevné teplotě.
• PAR Lamp: Optimální pro potřeby zaměřeného osvětlení, jako jsou displeje a maloobchodní aplikace.
• LED trubice: Ideální pro velké prostory vyžadující energetickou účinnost, vysoký světelný tok a konzistenci barev.

Tato studie zdůrazňuje hodnotu goniofotometrického testování pro výběr osvětlovacích produktů přizpůsobených specifickým provozním potřebám, zejména v komerčních a průmyslových prostředích.

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=