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14 Feb, 2024 117 Visto Autore: Cherry Shen

Sfere integranti grandi e piccole e sistema di prova con sfere integranti

Con lo sviluppo della tecnologia, l’illuminazione a LED è stata ampiamente utilizzata nel campo dell’illuminazione. Per garantire la qualità e le prestazioni dell'illuminazione a LED, è necessario testare l'illuminazione a LED. Questo articolo introdurrà grandi e piccole sfere integratrici e la integrazione del test della sfera sistema come metodo efficiente e accurato per testare l'illuminazione a LED.

1. Sfera integratrice grande
Una sfera integratrice di grandi dimensioni è un dispositivo utilizzato per testare apparecchi di illuminazione di grandi dimensioni. La sua struttura è costituita da un grande riflettore sferico e da un supporto. L'interno della sfera integratrice deve essere rivestito con un materiale ad alta riflettività per garantire l'accuratezza del test. Durante il test, l'apparecchio di illuminazione a LED viene installato sul supporto sferico integrato e la luce emessa dall'apparecchio viene irradiata nella sfera. Il materiale riflettente all'interno della sfera riflette uniformemente la luce in tutte le direzioni della sfera. Quindi, vengono utilizzati strumenti come uno spettrometro o un fotometro per misurare la luminanza all'interno della sfera. Analizzando i dati di misurazione, è possibile ottenere indicatori di prestazione quali luminosità, intensità e temperatura del colore dell'apparecchio di illuminazione a LED.

I vantaggi di a grande sfera integrante sono la sua idoneità per testare apparecchi di illuminazione ad alta potenza e di grandi dimensioni, nonché l'elevata precisione e affidabilità dei test. Tuttavia, i suoi svantaggi sono i costi elevati e l'uso scomodo. Inoltre, a causa della perdita di materiale riflettente, potrebbero verificarsi alcuni errori di misurazione nei risultati delle sfere integratrici di grandi dimensioni.

2. Piccola sfera integrante
A piccola sfera integrante è un dispositivo utilizzato per testare apparecchi di illuminazione di piccole dimensioni. La sua struttura è simile a quella di una grande sfera integrante, ma è di dimensioni più piccole e più portatile. Piccole sfere integratrici possono essere utilizzate per testare apparecchi di illuminazione a LED di piccole dimensioni, come lampadine a LED e faretti a LED. Il principio di prova è lo stesso di quello di una grande sfera integrante, dove l'apparecchio di illuminazione è installato sul supporto della sfera integrante e la luce emessa dall'apparecchio viene irradiata nella sfera. Il materiale riflettente all'interno della sfera riflette uniformemente la luce in tutte le direzioni della sfera. Successivamente, tramite strumenti come uno spettrometro o un fotometro, si misura la luminanza all'interno della sfera, ottenendo così indicatori di prestazione dell'apparecchio illuminante a LED.

I vantaggi di a piccola sfera integrante sono a basso costo, facili da trasportare e facili da usare. Grazie alle sue dimensioni ridotte può essere utilizzato per testare apparecchi di illuminazione difficili da testare con una sfera integratrice di grandi dimensioni. Tuttavia, la precisione del test di una sfera integrante piccola potrebbe non essere così elevata come quella di una sfera integrante grande ed è più sensibile alle dimensioni e alla posizione dell'apparecchio di illuminazione.

3. Integrazione del sistema di test delle sfere
Un sistema di test a sfera integrativa è un sistema di test che integra grandi o piccole sfere integratrici con altre apparecchiature di prova. Questo sistema automatizza il test e l'analisi dei dati degli apparecchi di illuminazione a LED attraverso il controllo e il monitoraggio del processo di test.

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I componenti principali di un sistema di test a sfera integrato includono una sfera integrativa, una sorgente luminosa, uno spettrometro, un fotometro, un controller e un software di elaborazione dati. La sorgente luminosa è responsabile della fornitura di luce, lo spettrometro e il fotometro vengono utilizzati per misurare la luminanza e la distribuzione spettrale, il controller controlla il processo di test e il software di elaborazione dati analizza ed elabora i dati di misurazione.

Quando si utilizza un file sistema di test a sfera integrato per testare gli apparecchi di illuminazione a LED, l'apparecchio di illuminazione viene prima installato sul supporto a sfera integrato e il controller controlla la luminosità e la temperatura del colore della sorgente luminosa. Il sistema dirige quindi la luce emessa nella sfera integratrice, dove il materiale riflettente all'interno della sfera riflette uniformemente la luce in tutte le direzioni. Lo spettrometro e il fotometro misurano la luminanza e la distribuzione spettrale all'interno della sfera e il controller trasferisce i dati di misurazione al software di elaborazione dati per l'analisi e l'elaborazione. Infine, in base ai risultati dell'analisi, si possono ottenere diversi indicatori prestazionali dell'apparecchio di illuminazione a LED.

I vantaggi di un sistema di test a sfera integrato sono l'integrazione di più apparecchiature di prova, la facilità d'uso e l'elevato grado di automazione. Può migliorare l'accuratezza e la ripetibilità dei test ed è adatto a varie dimensioni e tipi di apparecchi di illuminazione a LED. Tuttavia, a causa della complessità e del costo elevato del sistema, potrebbe incontrare alcune sfide nelle applicazioni pratiche.

Utilizzando un file sistema di test a sfera integrato, le prestazioni fotometriche degli apparecchi di illuminazione a LED possono essere valutate quantitativamente, aiutando i consumatori a scegliere gli apparecchi di illuminazione che soddisfano le loro esigenze. Ecco alcune fasi e considerazioni del test:
1. Preriscaldamento: prima di iniziare il test, l'apparecchio di illuminazione a LED deve essere preriscaldato per un periodo di tempo, solitamente 15-30 minuti. Ciò garantisce che l'apparecchio venga testato in uno stato di funzionamento stabile.
2. Impostare i parametri di test: impostare i parametri del sistema di test in base ai requisiti, come l'unità di flusso luminoso misurato, l'angolo di misurazione dell'intensità e la posizione di misurazione dell'illuminamento.
3. Posizionamento dell'apparecchio: Posizionare l'apparecchio di illuminazione a LED da testare al centro della sfera integratrice, assicurandosi che emetta luce in modo uniforme all'interno della sfera.
4. Eseguire la misurazione: avviare il sistema di test e consentire al rilevatore di misurare la luce emessa dall'apparecchio. A seconda dei requisiti, è possibile effettuare misurazioni multiple in direzioni e posizioni diverse per ottenere dati più accurati.
5. Analisi dei dati: i dati raccolti possono essere analizzati ed elaborati utilizzando un software. È possibile generare grafici di distribuzione dell'intensità della luce, di distribuzione dell'illuminamento, ecc. per confrontare le differenze di prestazioni tra diversi apparecchi di illuminazione a LED.

Quando si utilizza un sistema di prova con sfera integrata, è necessario tenere presenti le seguenti considerazioni:
1. Controllo ambientale: per garantire l'accuratezza dei risultati del test, i test devono essere condotti in condizioni ambientali stabili, tra cui temperatura, umidità e controllo della luce di fondo.
2. Calibrazione: calibrare regolarmente il sistema di test per garantirne l'accuratezza. La calibrazione deve essere eseguita secondo le raccomandazioni del produttore e la data e il risultato di ogni calibrazione devono essere registrati.
3. Selezione del sistema di prova appropriato: diversi apparecchi di illuminazione a LED possono richiedere diversi tipi e specifiche di integrazione dei sistemi di prova delle sfere. Selezionare un sistema adatto al test desiderato per garantire risultati accurati.

Testare gli apparecchi di illuminazione a LED è fondamentale per garantirne la qualità e le prestazioni. Le sfere integranti grandi e piccole, così come i sistemi di prova con sfera integrata, forniscono un metodo di prova efficiente e accurato. Le sfere integratrici di grandi dimensioni sono adatte per testare dispositivi ad alta potenza e di grandi dimensioni, con elevata precisione e affidabilità di prova ma costi più elevati. Le piccole sfere integratrici sono adatte per testare dispositivi di piccole dimensioni, con costi e portabilità inferiori, ma con una precisione di prova potenzialmente inferiore. I sistemi di test a sfera integrati integrano più apparecchiature di test, sono facili da utilizzare con un elevato grado di automazione e possono migliorare l'accuratezza e la ripetibilità dei test, ma hanno anche costi più elevati. Selezionando il metodo di prova appropriato in base alle esigenze specifiche, è possibile garantire in modo efficace la qualità e le prestazioni degli apparecchi di illuminazione a LED.

LPCE-2 Il sistema di test LED integrato con spettroradiometro a sfera è destinato alla misurazione della luce di singoli LED e di prodotti di illuminazione a LED. La qualità del LED deve essere testata controllandone i parametri fotometrici, colorimetrici ed elettrici. Secondo CIE 177CIE84,  CIE-13.3IES LM-79 all'19 ottobreIngegneria ottica-49-3-033602REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONEIESNA LM-63-2IES-LM-80 ed ANSI-C78.377, si consiglia di utilizzare uno spettroradiometro ad array con sfera integratrice per testare i prodotti SSL. IL LPCE-2 il sistema è applicato con LMS-9000C Spettroradiometro CCD ad alta precisione o LMS-9500C Spettroradiometro CCD di grado scientifico e sfera integratrice a-moulding con base di supporto. Questa sfera è più rotonda e il risultato del test è più accurato rispetto alla sfera integrante tradizionale.

Sfere integranti grandi e piccole e sistema di prova con sfere integranti

Sistema di sfere integrate con spettroradiometro di alta precisione LPCE-2(LMS-9000)

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