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07 setembro, 2023 353 Visualizações Autor: Cherry Shen

Como usar uma esfera integradora para testes de LED

A esfera de integração é uma esfera oca fechada revestida com um material difusor branco. Há uma ou várias aberturas na parede da esfera utilizadas como abertura de entrada e abertura de recepção para um elemento receptor. A parede interna da esfera integradora deve ser bem esférica e geralmente exige que o seu desvio de uma esfera ideal não exceda 0.2% do seu diâmetro interno. Um material difusor ideal, ou seja, um material com coeficiente de difusão próximo de 1, é revestido na parede interna. Óxido de magnésio ou sulfato de bário são materiais comumente usados ​​e são pulverizados uniformemente após serem misturados com uma cola.

A refletância espectral do revestimento de óxido de magnésio está acima de 99% no espectro visível. Desta forma, a luz que entra na esfera integradora é repetidamente refletida na superfície interna para formar uma iluminação uniforme na parede interna. Para obter maior precisão de medição, a relação de abertura da esfera integradora deve ser a menor possível. A relação de abertura é definida como a razão entre a área esférica na abertura do esfera de integração para toda a superfície da parede interna.

O princípio básico de funcionamento da Esfera Integradora:
A luz entra pela porta de entrada e então é refletida e espalhada uniformemente dentro da esfera, de modo que a luz obtida na porta de saída é um feixe difuso bastante uniforme. O ângulo incidente, a distribuição espacial e a polarização da luz incidente não afetarão a intensidade e a uniformidade do feixe de saída. Além disso, a luz de saída passou pela integração dentro do esfera de integração, portanto também pode ser usado como atenuador de intensidade de luz. A relação entre a intensidade de saída e a intensidade de entrada é aproximadamente a área da porta de saída/a área da superfície interna do esfera de integração.

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À medida que a tecnologia das fontes de luz avança, as lâmpadas LED são cada vez mais preferidas pelo público devido à sua maior eficiência energética e menores custos operacionais do que as lâmpadas tradicionais. No entanto, as lâmpadas LED também enfrentam desafios técnicos para prolongar a sua vida útil. Portanto, é particularmente importante realizar testes e verificações eficientes da qualidade e vida útil das lâmpadas LED.

Embora a tecnologia das lâmpadas LED tenha se desenvolvido rapidamente, os métodos de teste e verificação não mudaram muito, o que torna difícil identificar e comparar efetivamente as diferenças de qualidade entre as diferentes lâmpadas, bem como avaliar adequadamente os parâmetros de vida útil que elas são. anúncio.

Neste caso, é particularmente importante usar o método da fotosfera para teste de LED. O método da fotosfera é usado para medir a distribuição de brilho na tolerância de iluminação global e ajudar pesquisadores e desenvolvedores de iluminação LED suíça a otimizar o design e a qualidade das lâmpadas. Primeiro, para testar lâmpadas LED, lançaremos luzes em uma fotosfera e depois usaremos uma sonda para medir a distribuição da luz e transferiremos os dados para um computador para obter parâmetros como temperatura de cor, brilho, espectro, etc. Em segundo lugar, usamos atenuação de luz para simular o futuro comprometimento das lâmpadas, geralmente adotando certa atenuação de potência ou grau de mudança de cor para manter a potência e a temperatura de cor o mais próximo possível do uso real. Finalmente, ao testar amostras de lâmpadas com diferentes tempos de fabricação, configurações de parâmetros e uso, os pesquisadores geralmente tiram conclusões que ajudam a melhorar o design das lâmpadas, otimizar sua qualidade e outros parâmetros.

Portanto, o método da fotosfera é uma forma eficaz de realizar testes abrangentes e verificação de lâmpadas LED. Ajuda os pesquisadores a ajustar e otimizar o design das lâmpadas em tempo hábil e também a controlar efetivamente os parâmetros e a vida útil para atender às necessidades do cliente e desenvolver lâmpadas LED de alta qualidade. Comparado com os métodos de teste tradicionais, o método da fotosfera tem maior precisão e eficiência, bem como respeito ao meio ambiente. Em termos de comodidade, economia e qualidade, pode atender às necessidades do cliente, garantir a produção de lâmpadas de alta qualidade e promover o desenvolvimento da indústria LED.

Em testes de lâmpadas LED, o método da fotosfera é uma técnica comumente usada para testar características luminosas de lâmpadas LED. Ele pode detectar a direcionalidade da iluminação das lâmpadas LED e avaliar profundamente o desempenho da iluminação das lâmpadas LED, inspecionando a dispersão da luz emitida pela lâmpada.

Comparado aos luxímetros ou sondas tradicionais, o método da fotosfera reduz muito o tempo de teste e pode medir com precisão o desempenho de iluminação das lâmpadas LED. Então, como realizar o teste de fotosfera para lâmpadas LED?

Em primeiro lugar, o testador precisa preparar uma fotosfera de três centímetros de diâmetro projetada especificamente para testar lâmpadas LED. Em segundo lugar, devido à diferença de estrutura entre as lâmpadas LED e as lâmpadas convencionais, as lâmpadas LED não podem ser colocadas diretamente na fotosfera, por isso o testador precisa construir um suporte especial. Em seguida, as lâmpadas LED são instaladas no suporte e a fotosfera é colocada no meio da direção de emissão das lâmpadas LED para garantir a precisão dos resultados do teste. Finalmente, o testador precisa medir as lâmpadas LED colocadas em ambientes internos, o ângulo e a iluminância dos resultados medidos podem ser registrados. Se for necessário um ambiente de medição externo, o testador pode usar um radiômetro especial para detectar as condições de dispersão da luz das lâmpadas LED emitidas.

Pelo método de teste acima, podemos obter resultados precisos e confiáveis ​​para o desempenho de iluminação das lâmpadas LED, de modo a nos ajudar a avaliar diferentes tipos de lâmpadas LED. Com estes tipos de resultados, o pessoal técnico tem tempo suficiente para estudar os fatores que causam iluminação anormal para permitir uma melhoria adicional no desempenho das lâmpadas LED.

Em geral, os testes de fotosfera de lâmpadas LED podem nos ajudar a entender o desempenho da iluminação das lâmpadas LED com mais precisão, para que avaliações mais precisas possam ser feitas para diferentes tipos de lâmpadas LED, e a qualidade da iluminação das lâmpadas LED possa ser melhor dominada, a fim de reduzir a taxa de alarmes anormais ocorreram no uso real de lâmpadas LED.

Agora as luzes LED se tornaram a alternativa de iluminação de residências, fábricas e shopping centers, e a qualidade do produto também é um dos principais critérios para julgar se possui iluminação sustentável, e é justamente o teste da luminária com lâmpada LED que pode nos ajudar a avaliar com precisão e testar o desempenho luminoso das luzes LED, ajudando-nos assim a escolher luzes LED com melhor desempenho, ajudando-nos a usar as luzes LED de forma mais eficiente e, assim, economizar nossos custos de brilho.

LPCE-2 A integração do sistema de teste de LED do espectrorradiômetro de esfera é para medição de luz de LEDs únicos e produtos de iluminação LED. A qualidade do LED deve ser testada verificando seus parâmetros fotométricos, colorimétricos e elétricos. De acordo com CIE 177CIE84,  CIE-13.3IES LM-79-19Engenharia Óptica-49-3-033602REGULAMENTO DELEGADO COMISSÃO (UE) 2019/2015IESNA LM-63-2IES-LM-80 e ANSI-C78.377, recomenda o uso de um espectrorradiômetro array com esfera integradora para testar produtos SSL. O LPCE-2 sistema é aplicado com LMS-9000C Espectrorradiômetro CCD de alta precisão ou LMS-9500C Espectrorradiômetro CCD de grau científico e esfera de integração moldada com base de suporte. Esta esfera é mais redonda e o resultado do teste é mais preciso do que a esfera integradora tradicional.

LPCE-2(LMS-9000)Sistema de esfera integrado espectrorradiômetro de alta precisão

LPCE-2(LMS-9000)Sistema de esfera integrado espectrorradiômetro de alta precisão

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Nossos principais produtos são Goniofotômetro, Esfera de integração, Espectrorradiômetro, Gerador de sobretensão, Armas Simuladoras ESD, Receptor EMI, Equipamento de teste EMC, Verificador elétrico da segurança, Câmara Ambiental, Câmara de temperatura, Câmara Climática, Câmara Térmica, Teste de pulverização de sal, Câmara de teste de poeira, Teste impermeável, Teste RoHS (EDXRF), Teste de fio incandescente e Teste de chama da agulha.

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