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15 ottobre, 2022 672 Visto Autore: Saeed, Hamza

Come testare lo sfarfallio del LED tramite LISUN LSRF-3

LISUN'S LSRF-3
Perché il LSRF-3 è dotato di una sonda fotometrica veloce di classe A, la frequenza di campionamento può raggiungere i 100 kHz. È pienamente conforme a BASIC, Energy Star V2.1, IEC-Pst, CA CEC, ASSIST, CIE SVM, IEEE Std 1789 e altri standard. È adatto per testare il sfarfallio del LED luci e lampade, illuminazione a risparmio energetico e così via.

Secondo le direttive UE 1494/2012, 2009/125/EC, UE2019/2015 – UE2019/2020, e IEC60969 “Lampade autoalimentate per servizi di illuminazione generale-Requisiti prestazionali” in abbinamento a LISUN'S LSP-500VARC Fonte di alimentazione CA (con funzione Trigger), è anche possibile valutare il tempo di avvio e di accensione delle lampade.

Sfarfallio del LED

LSRF-3_Sistema di test dell'avvio della lampada, del tempo di avviamento e dello sfarfallio

Applicazione di LSRF-3
Modalità test telecamera ad alta velocità: per confrontare il comportamento di aggiornamento del display
Questo test richiede una fotocamera con una funzione video ad alta velocità (480 fps o superiore). Il video ad alta velocità di Light Boost è un esempio di registrazione. Questo test è importante per aggiornare la visualizzazione dell'acquisizione, incluso il comportamento di scansione in uscita. La modalità a schermo intero deve essere utilizzata con cautela.

Oscilloscopio – Per misurare la reattività dei pixel GtG del display
Questa modalità funziona bene con gli oscilloscopi a fotodiodo. Riduce lo sfarfallio alla frequenza di sfarfallio desiderata. Poiché la risposta dei pixel dell'LCD potrebbe sovrapporsi a molti cicli di aggiornamento, questo è vantaggioso.

Latenza del mouse: per confrontare la latenza delle regolazioni dello stesso sistema
Valuta il ritardo di varie configurazioni del computer utilizzando una fotocamera ad alta velocità che registra sia lo schermo che un rapido tocco del pulsante del mouse. Quando fai clic con il mouse, apparirà questo test. Questo può essere fatto con una telecamera ad alta velocità per valutare le discrepanze di latenza relativa tra i sistemi e/o le modifiche dei parametri. Il ritardo del browser, il ritardo del driver grafico, il ritardo di visualizzazione, la granularità dell'intervallo di aggiornamento, la granularità della frequenza dei fotogrammi della fotocamera, la latenza della scansione del display e persino la modalità finestra rispetto a schermo intero sono tutti margini di errore.

Test di sfarfallio a casa
Ci sono una manciata di semplici tecniche da valutare Sfarfallio del LED a casa per evitare un'illuminazione sgradevole e potenziali rischi per la salute.
Per iniziare, usa la fotocamera del tuo smartphone per eseguire un test di sfarfallio di base. Accendilo e guarda l'immagine scattata sullo schermo puntandola verso la fonte di luce in questione. Se vedi una successione di bande nere e chiare che si muovono delicatamente sullo schermo, la tua luce tremola. Se le bande sono appena distinguibili, stai bene. Le fotocamere degli smartphone possono raccogliere immagini a una frequenza distinta, rendendole strumenti affidabili che registrano chiaramente quando non c'è luce.

applicabilità
Tutte le lampade fluorescenti compatte (CFL) integrate e con zavorra esterna, le lampade a LED integrate, i motori di illuminazione a LED e gli apparecchi di illuminazione a LED descritti nei criteri di idoneità ENERGY STAR per le lampade e nei criteri di idoneità ENERGY STAR per gli apparecchi di illuminazione sono soggetti a questo metodo di prova dell'ora di inizio. I singoli driver LED non sono interessati.

Definizioni
Il CFL integrato o con zavorra esterna, la lampada a LED integrata, il motore di illuminazione a LED o l'apparecchio di illuminazione a LED che sta effettuando il test dell'ora di inizio è denominato Device Under Test (DUT).

Ora di inizio
L'intervallo tra l'applicazione dell'alimentazione al DUT e il momento in cui l'emissione luminosa raggiunge il 98% del plateau iniziale per i DUT fluorescenti. Il punto in cui la sorgente luminosa è costantemente illuminata e l'emissione di luce è costante o in crescita nei DUT di illuminazione a stato solido. Il plateau iniziale è il punto in cui l'aumento medio dell'emissione di luce nel tempo si stabilizza (riduce la pendenza). Sulla base della traccia di output, questo può essere calcolato teoricamente o visivamente.

Metodi di misurazione e documenti di riferimento
• Illuminating Engineering Society, New York, IES LM-66-14: 2014. Metodo per misurazioni elettriche e fotometriche di lampade fluorescenti compatte a base singola, approvato da IES.
· XNUMX€ IES LM-79-08: Illuminating Engineering Society, New York, 2008. Metodo approvato IES per misurazioni elettriche e fotometriche di prodotti di illuminazione a stato solido.
• IES LM-54-12: 2012. Illuminating Engineering Society, New York, IES Guide on Lamp Seasoning.
Per questo test, i DUT con controlli integrati (ad es. sensori di movimento, fotosensori, controllo wireless, modalità standby o funzionalità connessa) possono essere disabilitati o bypassati.

Configurazione di prova
Configurazione del test della strumentazione e dello sfarfallio:
• Alimentazione AC o DC regolata (a seconda del DUT)
• Oscilloscopio a memoria dati con più canali
• Sonda/i attenuatore/i utile/i
• fotorilevatore

video

Le lampade fluorescenti compatte (CFL) devono essere stagionate per cento ore prima delle letture iniziali in linea con IES LM-54-12. Le lampade fluorescenti compatte devono essere pre-bruciate secondo IES LM-66-14. Le origini SSL non devono essere obsolete.

Requisiti di alimentazione per le misurazioni dell'ora di inizio
I requisiti di alimentazione devono essere conformi a IES LM-66-14 o LM-79-08, a seconda dei casi. Quando si seleziona una fonte di alimentazione da utilizzare con lampade e apparecchi di illuminazione integrati, la capacità Volt-Amp dell'alimentatore deve essere specificata con un fattore di potenza accettabile.

Archiviazione
Lampade e apparecchi di illuminazione devono essere conservati a 25°C 5°C per almeno 16 ore prima della prova, dopodiché l'intervallo di temperatura deve essere di 25°C 1°C per almeno due ore. I campioni di luce CFL e ballast (se applicabile) devono essere spenti per 20 ore 4 ore prima del test.
Se la lampada CFL e il campione del ballast sono stati spenti per più di 24 ore, devono essere eseguiti per 3 ore e quindi spenti per 20 ore 4 ore prima del test.

Temperatura ambiente
Tutti i test devono essere condotti ad una temperatura di 25°C 1°C. Le bozze dovrebbero essere mantenute al minimo.

Misuratore di potenza
I contatori di potenza devono essere in grado di effettuare misurazioni in conformità con gli standard applicabili di IES LM-66-14 o IES LM-79-08.

Condizioni ambientali
L'ambiente di prova dello sfarfallio deve essere pulito e privo di polvere e umidità eccessive.

Orientamento
Provare i campioni nell'orientamento/i indicato/i dalla specifica ENERGY STAR o, se diverso, nella posizione indicata dal produttore.

Selezione del campione
I campioni devono essere indicativi del prodotto tipico del produttore. Prima del test di sfarfallio, i campioni devono essere accuratamente puliti e ispezionati. Difetti o incongruenze nei campioni DUT devono essere documentati.

Condotta di prova
Misure fotometriche
1. Fare riferimento a IES LM-66-14 o IES-LM-79-08 applicabile per l'integrazione delle misurazioni della sfera:
Il fotorilevatore utilizzato per le misurazioni fotometriche su sfere non integranti deve essere un rivelatore al silicio tarato per adattarsi perfettamente alla curva di efficienza luminosa dello spettro della Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) (V.
2. Trasferimento del sistema fluorescente dopo la stagionatura:
Le sorgenti fluorescenti e i reattori devono essere immagazzinati in conformità con i requisiti nella sezione 5D di cui sopra prima di essere spostati all'apparecchiatura di prova dell'ora di inizio. Durante il trasferimento dalla stagionatura, fare attenzione a mantenere la posizione della lampada ed evitare di scuotere o urtare la lampada.

Procedura di prova
1. Posizionare il DUT nell'ambiente di test. Se applicabile, la zavorra o il driver potrebbero trovarsi al di fuori dell'ambiente di prova.
2. Per misurare sfere non integranti, orientare la fotocellula in modo che osservi il corpo principale del tubo di scarica o schiera (a seconda dei casi). Proteggiti dalla luce diffusa se necessario.
3. Vedere la sezione 6 della condotta di prova per l'integrazione delle misurazioni della sfera.
4. Quando si valuta un CFL coperto, la fotocellula deve solo osservare la faccia luminosa esterna del campione.
5. Quando si testano DUT dotati di sensori (ad es. sensori di movimento, fotosensori), i sensori possono essere disabilitati o bypassati.
6. Collegare una sonda da un oscilloscopio al campione per misurare la tensione di ingresso e l'uscita della luce. G. Configurare l'oscilloscopio in modo che il segnale della tensione di ingresso lo attivi. Impostare il livello di trigger a 10 V.
7. Impostare l'alimentazione alla tensione e frequenza nominali del DUT. Se viene specificato un intervallo, il campione di prova deve essere prelevato a metà dell'intervallo.
8. Determinare i parametri di tensione e base del tempo adeguati utilizzando un campione esemplare. La base dell'ora di inizio consigliata è 200 ms/div.
9. Collegare il DUT alla tensione/frequenza nominale.
10. Registrare la tensione di ingresso e la forma d'onda di uscita della luce che sono state utilizzate per calcolare l'ora di inizio.
11. Prendere nota dell'ora di inizio.

Rapporto di prova
Inizio Le seguenti informazioni sul test devono essere incluse nei dati del rapporto di test del tempo:
A. Motore leggero, lampada e reattore/driver (se applicabile) Nome/i del produttore/i e identificazione del prodotto
B. Nome e indirizzo della struttura di prova
C. Data della prova
D. Orientamento al test DUT (se applicabile)
E. Tensione per il test (V)
F. Frequenza del test (Hz)
G. Configurazione in base al tempo (ms/div).
H. Forma d'onda della tensione di ingresso e dell'uscita della luce utilizzata per calcolare l'ora di inizio
I. Orario di inizio (ms)
J. Indicare se i sensori sono stati disattivati ​​o bypassati per questo test e fornire eventuali metodi pertinenti.

La necessità del test di sfarfallio
Diversi scenari richiedono un'enfasi diversa sullo sfarfallio, che è principalmente determinato dalla geografia, dall'esperienza, dal tempo di esposizione probabile e dal tipo di attività che si svolge.

Ci sono prove limitate di denunce di sfarfallio in un contesto esterno, come una strada o un parcheggio, e le sorgenti luminose con uno sfarfallio elevato potrebbero non avere un'influenza dannosa in tali situazioni. Tuttavia, se la sede all'aperto ospita attività atletiche serali, è necessaria una fonte di luce a basso sfarfallio per evitare effetti stroboscopici sul campo.

Spostandosi all'interno, in un ufficio o in un ambiente scolastico in cui le persone sono esposte alla luce artificiale per lunghi periodi di tempo durante il completamento di compiti complicati, uno sfarfallio basso può ridurre l'affaticamento degli occhi ed essere utile per i pazienti con emicrania.
In un contesto industriale, la situazione deve essere valutata ancora una volta con attenzione. Lo sfarfallio basso è preferibile ma non richiesto in un magazzino con pochi oggetti in movimento e pochi compiti visivi.
Lo sfarfallio basso è un requisito fondamentale in un impianto di produzione con molti componenti mobili di macchinari per evitare errori di parti mobili.

Requisiti di conservazione dell'energia
L'industria dell'illuminazione ha sviluppato soluzioni dimmerabili per aiutare a risparmiare energia in base ai molti tipi di situazioni e esigenze di luce.
Qualsiasi controllo di attenuazione, da un dimmer wall-box a un sistema automatizzato di raccolta della luce diurna, ha il potenziale per causare una mancata corrispondenza del sistema e aumentare lo sfarfallio. Un dimmer wall-box a taglio di fase ha il maggiore potenziale di sfarfallio aggiuntivo, sebbene anche altri approcci possano contribuire con un po' di sfarfallio.

Una comprensione approfondita delle caratteristiche della sorgente luminosa e/o dello sfarfallio dell'apparecchio, insieme alle procedure sonore quando si considerano le attività spaziali e la selezione dell'illuminazione. Ciò può servire a ridurre il disagio dell'utente anche se le implicazioni applicative dello sfarfallio non sono state completamente studiate. Ciò è particolarmente importante per le installazioni LED che potrebbero essere utilizzate per un periodo prolungato.
Sebbene siano stati rilasciati numerosi documenti che forniscono metriche di misurazione su questo argomento, ci sono alcune incongruenze tra di loro. I documenti principali e gli aspetti chiave di ciascuno sono riassunti qui.

FAQ
Che cos'è esattamente un test della luce?
L'amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) è una tecnologia di amplificazione del DNA a tubo singolo che rappresenta un'alternativa rapida ea basso costo alla RT-qPCR. LAMP con trascrizione inversa (RT-LAMP) combina LAMP con un passaggio di trascrizione inversa (RT) per rilevare l'RNA.

Che cos'è esattamente un test di sfarfallio?
Un metodo di prova del campo visivo noto come perimetria dello sfarfallio valuta la capacità di un soggetto di riconoscere lo sfarfallio, o l'alternanza di stimoli chiari e scuri, in vari punti del campo visivo.

Qual è lo scopo dello sfarfallio?
Lo sfarfallio viene utilizzato di proposito dagli sviluppatori su computer di fascia bassa per generare l'illusione di più oggetti o colori/sfumature di quelli supportati dal sistema o come tecnica rapida per simulare la trasparenza.

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