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16 Jun, 2015 5478 Gesehen Autor: root

Lumen Test Unterschied zwischen Ulbrichtkugel und Goniophotometer

Soweit wir wissen, dass für den LED-Leuchtentest die CIE121: 1996 Ziffer 6.1, CIE127-2007 Abschnitt 6.2 und IES-LM-79-08 In Abschnitt 9.0 werden zwei Lichtstromprüfverfahren erwähnt: Das erste ist die Übernahme von Kugel + Photometer oder Spektrometer (empfohlen von CIE121: 1966, Abschnitt 6.1.1, CIE127-2007, Abschnitt 6.2.und IES-LM-79-08, Abschnitt 9.0) Art der Testmethode ist die relative Messmethode beim Lumentest; Die zweite Methode ist die photometrische Methode GoniophotometerDiese Art von Test ist eine absolute Messmethode. Wenn Annahme, die Kugel und photometrische Methode integriert, um dieselbe eine LED-Lampe zu prüfen, finden wir, dass Lichtstromdaten von zwei Testmethoden großen Unterschied haben. In diesem Artikel wird hauptsächlich der Unterschied zwischen Lichtstromtest und integriertem Kugel- und Goniophotometer erörtert.

Das Prinzip der Kugelintegration zur Messung des Gesamtlichtstroms mit einer kalibrierten Standardlampe. Da eine kalibrierte Standardlampe verwendet wird, muss der Ausgangslichtstrom der Ulbrichtkugel nicht bekannt sein. Wir können den Lichtstrom des SSL-Produkts im Vergleich zur Standardlampe berechnen. Im Allgemeinen ist die integrierende Kugeltestmethode für kleine LED-Lampen zur Messung von Lumen- und Farbparametern geeignet. Dies ist eine lumenbezogene Testmethode. Darüber hinaus hat die integrierende Kugeltestmethode eine schnelle Testgeschwindigkeit und es müssen keine Dunkelkammervorteile usw. verwendet werden. Normalerweise Wenn die Lampe klein oder wie eine einzelne LED ist, sind das Testergebnis und die Genauigkeit viel besser. 

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Wenn eine integrierte Kugelmethode zum Testen großer LED-Leuchten verwendet wird, hat dies einige bessere Nachteile als die photometrische Methode. Bei Verwendung von LED-Leuchten mit integriertem Kugeltest gibt es eine Tatsache, dass die LED-Leuchten unterschiedliche Typen haben, wie z. B. einzelne LEDs, LED-Lampen, LED-Leuchten und andere. Die Art der LED-Leuchten hat einen großen Einfluss auf die endgültige Messung des Gesamtlichtstroms. In der Zwischenzeit muss für die Integration der Kugeltestmethode ein Kalibrierungsverfahren durchgeführt werden. Normalerweise muss die Standardlampe bei Test-LED-Leuchten die gleichen Emissionseigenschaften wie die getesteten LED-Leuchten beibehalten. Die weiße LED mit Standardlampe ist der beste Weg. Natürlich kann auch ein anderer Lampentyp als Standardlampe verwendet werden, aber die Testgenauigkeit wird beeinträchtigt. Der Testweg bringt einige Unterschiede mit sich. Normalerweise verwenden wir den 4π-Testweg, um eine Lampe zu testen, die die Beleuchtung in 360 ° -Richtung emittiert, und die getestete Lampe sollte in der Mittelposition der Integrationskugel platziert werden (empfohlen von IESLM-79-08) Abschnitt 9.2.5). Dies ist der beste Weg, um LED-Leuchten zu testen. Wenn die getesteten Leuchten, die die Beleuchtung in fester Richtung abgeben, wie z. B. LED-Panel, LED-Straßenlaterne oder andere, eine 2π-Testmethode verwenden müssen, bedeutet dies, dass die Leuchten auf einer Seite der Integrationskugel montiert werden sollten (empfohlen von IESLM-79- 08 Abschnitt 9.2.5). Für den 4π-Testweg; Wenn die Ausgangsleistung der getesteten Leuchten zu groß ist oder der Lampenmantel groß ist, tritt mehr oder weniger ein Selbstabsorptionseffekt auf. Dann müssen wir eine Zusatzlampe verwenden (empfohlen von IESLM-79-08, Abschnitt 9.1.5) ), um den Fehler zu vermeiden. Generell eignet sich die Integrationskugelmethode für die kompakte LED- und kleine LED-Beleuchtung. Das Testergebnis des Lichtstromes kann auf diese Weise eine hohe Genauigkeit und Stabilität erreichen; wenn verwenden integrierende Kugel Beim Testen von großen LED-Leuchten weist die Integrationskugelmethode offensichtlich einen Defekt auf. Diesmal sind die Lichtstromdaten der Leuchten nicht genau und stabil.

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Das Annahme-Goniophotometer, das das Gesamtlumen misst, ist ein photometrisches Verfahren, und auf diese Weise hat es eine kleine Einschränkung beim Lumentest. Das Testprinzip der photometrischen Methode ist die Verwendung eines Goniophotometers, das die Intensitätsverteilung in alle Richtungen misst (oder die Beleuchtungsstärke der Lichtquelle in begrenzter Entfernung anzeigt), indem die Intensitätsdaten in verschiedenen Richtungen erfasst werden, um das Gesamtlumen zu berechnen. Verglichen mit der Methode mit integrierender Kugel existiert aufgrund der unterschiedlichen Intensitätsverteilung der Testlichtquelle kein Fehler in der Theorie, da die photometrische Methode die absolute Testmethode für den Lumentest ist. Es wird keine kalibrierte Gesamtlichtstrom-Standardlampe benötigt, es wird jedoch eine längere Testzeit für jede Probe benötigt. Das photometrische Verfahren, bei dem ein Goniophotometer verwendet wird, und das Goniophotometer vom Typ C (empfohlen nach IES-LM-79-08, Abschnitt 9.3.1 und CIE121: 1996, Abschnitt 3.2 usw.), Dunkelkammer, Testentfernung (angegeben nach IES) werden erwähnt -LM-79-08 Abschnitt 9.3 und CIE121: 1996 Abschnitt 6.2.1.4).

Der Unterschied bei der Prüfung der Gesamtlumenleistung besteht in der Art des Goniophotometers, der Prüfmethode (CIE121: 1996, Abschnitt 3.4.2, Abschnitt 3.4.1 und Abschnitt 3.4.3), der Prüfentfernung und dem Detektorpegel usw. Je nach Art der LED-Leuchten Wir können die relevante Prüfmethode oder Prüfvorrichtung einstellen. Wenn beispielsweise geprüfte Leuchten zu einem SSL-Produkt mit engem Abstrahlwinkel gehören, können wir ein kompaktes Goniophotometer verwenden. Auswahl Goniophotometer Typ C, Testentfernung einstellen, Detektor der höheren Klasse L (Detektordetails Klassifizierungsbeschreibung hier: Artikel-ID-70.html) auswählen, um eine hochpräzise Messung zu erreichen. Bei den Praxistests kann mit der photometrischen Methode die höchste Messung der Lichtstromdaten erzielt werden. Aufgrund einiger Einschränkungen der integrierten Kugeltestmethode ist es unmöglich, die Testtoleranz zu entfernen. Wir können nur versuchen, die Testtoleranz zu verringern. Bei der photometrischen Methode gibt es jedoch fast keine allzu großen Einschränkungen, und wir können das Prüfgerät, die Konfiguration des Anpassungssystems und die Prüfmethode austauschen, um diese Prüftoleranz zu beheben.

Wie oben erläutert, ist die einfachste Methode zur Messung des Lichtstroms von LED-Leuchten die Integration von Kugel und photometrischem Messgerät. Auf diese Weise wird die räumliche Anforderung des visuellen Flusses erfüllt. Wir können ein festes photometrisches Front-End-Messgerät verwenden, um den Gesamtfluss und die Testzeit zu messen ist schnell und bequem. Im Vergleich zu einer Standardlichtquelle, die ähnliche räumliche und spektrale Verteilungseigenschaften wie getestete Leuchten aufweist wie die Messung des Lichtstroms, muss auf diese Weise eine kalibrierte Standardlampe verwendet werden. Vergleichen mit GoniophotometerDie integrierende Kugel und das photometrische Messgerät weisen eine hohe Testgeschwindigkeit auf. Wenn jedoch getestete LED-Leuchten andere räumliche Intensitätsverteilungseigenschaften als Standardlampen aufweisen, kann leicht eine Testtoleranz verursacht werden. Diese Art von Testtoleranz ist schwer zu beheben, daher sollte eine gute Kugel mit integrierender Designgeometrie verwendet werden und eine Standard-LED-Standardlampe verwendet werden, die ähnliche Emissionseigenschaften wie getestete LED-Leuchten aufweist, um diesen Fehler zu verringern.

Wie bereits erwähnt, weist die Methode der integrierenden Kugel eine bessere Prüfgenauigkeit auf, wenn die Form der geprüften Lampe mit den geprüften Leuchten vergleichbar ist. Bei der Messung des Lichtstroms von LED-Lampen, kleinen LED-Leuchten und Röhren mit einem Abstrahlwinkel von mehr als 180 ° sollten Kugel und Spektrometer integriert werden, um einen 4π-Test durchzuführen. Was das große LED-Panel, die LED-Straßenlampe und die Verkehrslampe anbelangt, deren Abstrahlwinkel weniger als 180 ° beträgt, sollte die Integrationskugel, falls erforderlich, eine Seitenöffnungsstruktur aufweisen, um einen 2π-Test durchzuführen, oder eine Hilfslampe für den Assistenztest verwenden Auf diese Weise haben komplexe Testverfahren und Testergebnis ist Unsicherheit. Für diese Leuchten mit kleinen Abstrahlwinkeln ist die Anwendung der Goniophotometer-Methode und das Arbeiten in der Dunkelkammer der beste Weg, um eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten. Aber bei der Annahme Goniophotometer-Methode haben wir ein klares Verständnis für die Testunterschiede der verschiedenen Testmethoden. Normalerweise ist wie bei der LED-Anzeige die beste Testmethode C-γ; für die Ampel und Scheinwerfer wird B-β-Test wählen. Zur gleichen Zeit, beide Testmethoden sind in dunklen Räumen erforderlich, im Vergleich zu integrierenden Kugel, das Goniophotometer mehr professionelle Testumgebung und professioneller Ingenieur. Zusammenfassend sind das Messprinzip, die Umgebung und die Testmethoden der Ulbrichtkugel und des verteilten Spektrometers unterschiedlich und die Messergebnisse nicht vergleichbar. Wir können den richtigen Weg wählen, um nach verschiedenen Standards und unterschiedlichen Anforderungen zu testen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl die Integrationskugel- als auch die Goniophotometermethode unterschiedliche Messprinzipien, Umgebungs- und Prüfmethoden aufweisen und die beiden Messergebnisse nicht vergleichbar sind. Wir können auf Basis unterschiedlicher Normen und Anforderungen geeignete Testwege auswählen.

Lisun Instruments Limited wurde 2003 von der LISUN GROUP gegründet. Das LISUN-Qualitätssystem wurde streng nach ISO9001: 2015 zertifiziert. Als CIE-Mitgliedschaft basieren LISUN-Produkte auf CIE, IEC und anderen internationalen oder nationalen Standards. Alle Produkte haben das CE-Zertifikat bestanden und wurden vom Drittlabor authentifiziert.

Unsere Hauptprodukte sind Goniophotometer, Überspannungsgenerator, EMV-TestsystemeESD-Simulator, EMI-Testempfänger, Elektrischer Sicherheitstester, Sphere integrieren, Temperaturkammer, Salzsprühtest, UmweltprüfkammerLED-Prüfgeräte, CFL-Prüfgeräte, Spektralradiometer, Wasserdichte Prüfgeräte, Testen von Steckern und Schaltern, AC- und DC-Stromversorgung.

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