Usine de signalisation et d'éclairage à bandes LED depuis 2011

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CEI 62471 bleu danger expliqué

La lumière bleue est une partie naturelle du spectre visible, mais l'éclairage LED moderne contient une quantité proportionnellement plus élevée de longueurs d'onde bleues, généralement dans la plage de 400 à 500 nm, en raison de la façon dont les LED blanches sont fabriquées. La plupart des LED blanches utilisent une puce LED bleue associée à un revêtement au phosphore pour générer une lumière blanche à spectre complet. Bien que cette technologie offre une efficacité élevée et une excellente production de lumière, elle introduit également des inquiétudes concernant le risque de lumière bleue, un risque photochimique pour la rétine humaine causée par une exposition excessive aux rayonnements bleus à haute énergie.

Ces dernières années, les régulateurs, les concepteurs d'éclairage et les fabricants OEM ont accordé une attention croissante aux effets potentiels de la lumière bleue. Une exposition à long terme ou à haute intensité peut contribuer au stress rétinien, à l'inconfort visuel et à la perturbation du rythme circadien. Comme l'éclairage LED est largement utilisé dans les bureaux, les maisons, les écoles, les espaces commerciaux et les expositions, la compréhension et le contrôle des risques de lumière bleue sont devenus essentiels pour assurer à la fois la sécurité visuelle et la conformité aux normes photobiologiques.

Cet article se concentre sur le risque de lumière bleue tel que défini dans la norme CEI 62471, expliquant les principales mesures techniques, les classifications de groupes de risque et la manière de choisir des bandes de lumière LED avec un risque de lumière bleue plus faible pour les applications d'éclairage professionnelle.

Quel est le risque de lumière bleue sous IEC 62471 ?

Le risque de lumière bleue fait référence aux dommages photochimiques potentiels à la rétine causés par l'exposition à des longueurs d'onde bleues à haute énergie, généralement à moins de 400 à 500 nm. Lorsque l'œil est exposé à une lumière bleue intense pendant une durée suffisante, des espèces réactives de l'oxygène peuvent se former dans les tissus rétiniens, accélérant la dégradation des cellules rétiniennes. Cet effet est cumulatif et dépend à la fois de l'intensité et du temps d'exposition, ce qui en fait un élément essentiel de sécurité pour les produits d'éclairage consultés directement, tels que les bandes de LED, les modules et les écrans.

La norme CEI 62471 est la norme internationalement reconnue qui évalue la sécurité photobiologique des lampes et des systèmes de lampes. Il définit les méthodes de mesure, les spectres de danger, les limites d'exposition et les classifications des groupes de risques pour différents risques photobiologiques, notamment le risque de lumière bleue, le risque de rayonnement UV et les risques de rayonnement IR. Pour l'évaluation de la lumière bleue, la CEI 62471 utilise une luminance pondérée en bleu et calcule les temps d'exposition maximum de sécurité pour déterminer le groupe de risque approprié.

Alors que la technologie d'éclairage LED continue de progresser, la conformité à la norme CEI 62471 devient essentielle. Les LED ayant souvent de forts pics bleus en raison de leur conception convertie en phosphore, elles doivent subir des tests de danger de lumière bleue pour s'assurer qu'ils atteignent les seuils de sécurité pour l'exposition humaine. Que ce soit pour des applications résidentielles, commerciales ou professionnelles, les produits LED devraient être classés comme RG0 ou RG1 pour entrer sur de nombreux marchés mondiaux, ce qui fait de la norme CEI 62471 une partie obligatoire du développement de produits LED.

Risque de lumière bleue pour les yeux

Principaux paramètres techniques pour évaluer le risque de lumière bleue

1. Rayonnage bleu clair (L_B)

Le rayonnement pondéré en bleu clair (L_B) est le paramètre de base utilisé dans la CEI 62471 pour quantifier le risque de lumière bleue. Il représente l'éclat d'une source de lumière pondérée par la fonction de risque de lumière bleue B (λ), qui met l'accent sur les longueurs d'onde les plus nocives pour la rétine (environ 435 à 440 nm). L'unité est W·m⁻²·SR⁻¹, exprimant la quantité d'énergie bleue qui atteint l'œil par unité de surface et par unité d'angle solide.

Comment il est déterminé :

Les tests consistent à mesurer l'éclat spectral de la source à l'aide d'un spectroradiomètre calibré. Chaque composante de longueur d'onde est multipliée par la fonction de pondération des dangers bleues B(λ), et l'intégration sur 300 à 700 nm donne la valeur finale L_B. La CEI 62471 nécessite des mesures à une distance normalisée, généralement de 200 mm, et exige que le test capture le point de luminance maximum de la source. Pour les bandes LED, cela signifie mesurer la puce ou le point d'accès le plus brillant. torchons généralement une distribution de luminance plus douce, ce qui entraîne une baisse de L_B par rapport aux bandes SMD de source ponctuelle.

Test d'éclat pondéré en bleu

2 Exposition radiante de la lumière bleue (H_B)

L'exposition rayonnante de lumière bleue (H_B) fait référence à la quantité totale d'énergie bleue pondérée délivrée à la rétine au fil du temps, en tenant compte à la fois de la luminosité et de la durée d'exposition. Alors que L_B décrit l'intensité à un instant, H_B représente une exposition cumulative et est exprimée en J·m⁻²·SR⁻¹. La norme IEC 62471 utilise H_B comme paramètre de support dans les scénarios où la source est étendue ou visualisée à courte distance. Ce paramètre devient essentiel dans des applications telles que l'éclairage de tâches, les écrans et les luminaires installés dans des environnements de champ proche.

3. Limite d'exposition aux risques de lumière bleue (T_max)

Pour déterminer la durée pendant laquelle une personne peut afficher en toute sécurité une source de lumière, la CEI 62471 définit le temps d'exposition maximum autorisé (T_max). Il est dérivé en comparant le L_B mesuré à la limite d'exposition définie pour le risque de lumière bleue. L'expression CEI simplifiée est :

T_max = 100 / L_B

(valable lorsque L_B ≥ 100 W·m⁻²·SR⁻¹)

Cela signifie qu'à mesure que la lumière bleue augmente, le temps de visionnement autorisé diminue fortement. Par exemple, si L_B est de 200 W·m⁻²·SR⁻¹, l'exposition maximale en toute sécurité serait de 0,5 seconde. Cette formule guide la classification des groupes de risques et aide à déterminer si un produit tombe dans RG0 (sans risque), RG1 (faible risque), RG2 (risque modéré) ou RG3 (risque élevé). Dans l'éclairage LED, en particulier les bandes et les modules conçus pour une visualisation directe, il est essentiel de respecter le seuil T_MAX pour garantir une utilisation sûre et la conformité réglementaire.

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CEI 62471 Classification du groupe de risque de risque de lumière bleue

La CEI 62471 classe les produits d'éclairage en quatre groupes de risques en fonction de leur luminosité bleue (L_B) et du temps d'exposition de sécurité maximum correspondant (T_MAX). Ces catégories aident à déterminer si un produit est sans danger pour une visualisation directe des humains.

1. Groupe de risque 0 (RG0 – exempté)

Aucun risque photobiologique.

Limite : L_B ≤ 100 W·m⁻²·SR⁻¹ ou T_max ≥ 100 s.

2 Groupe de risque 1 (RG1 – faible risque)

Aucun danger dans des conditions normales de visionnage.

Limite : L_B ≤ 10 000 W·m⁻²·SR⁻¹ ou T_max ≥ 0,01 s.

3. Groupe de risque 2 (RG2 – risque modéré)

Danger uniquement si le spectateur regarde intentionnellement la source.

Limite : L_B ≤ 400 000 W·m⁻²·SR⁻¹.

4. Groupe de risque 3 (RG3 – Risque élevé)

danger d'une exposition même momentanée.

Limite : L_B > 400 000 W·m⁻²·SR⁻¹.

Exemple de niveaux de danger pour les différents produits d'éclairage

Type de produit d'éclairageCCT typiqueOptique / DiffusionGroupe de risques typique
Bande LED COB (couverture givrée)3000Kforte diffusionrg0
Bande LED COB (nue)2700-6500KPas de couverturerg0
Bande LED SMD 2835 (haute densité)4000KPas de couvertureRG1
Bande RGB 5050 SMDLongueurs d'ondes mixtesPas de couvertureRG1
Lumière linéaire avec diffuseur de PC3 000 à 4 000 000Diffuseur givrérg0
Downlight LED3 000 à 5 000 000Lentille + réflecteurRG1
Lumière industrielle à hautes baies5 000 à 6 000 000Poutre étroiteRG2
Spot LED Scéne / Studio6000–8000KFaisceau concentréRG2–RG3

Comment choisir les lumières de bande LED avec un risque de lumière bleue inférieure

1. Choisissez des bandes de LED CCT inférieures

Les bandes LED blanches chaudes (2700K–4000K) contiennent beaucoup moins de contenu de longueur d'onde bleue à haute énergie. Les options de CCT plus faibles réduisent naturellement les risques de lumière bleue et sont idéales pour l'éclairage ambiant résidentiel, d'accueil et commercial.

2. Sélectionnez les bandes LED à haut CRI

Les LED à haut CRI utilisent des formulations améliorées de phosphore qui produisent un spectre plus lisse et plus complet avec des pics bleus réduits. Les bandes CRI 90+ ou CRI 95+ offrent généralement des performances optiques plus sûres par rapport aux LED CRI à faible niveau.

3. Préférez les bandes LED COB à SMD

Les bandes de cuisson sont dotées d'émetteurs continus recouverts de phosphore qui éliminent les points chauds de source ponctuelle intenses. Leur luminance uniforme se traduit par une luminance inférieure en bleu (L_B), ce qui rend COB un choix plus sûr que le SMD dans les applications de vision rapprochée.

Bande LED COB de couleur mono pour éclairage de miroir

Lumière sans couture de bande de rafle, RA90, Compiant avec IEC 62471

Numéro de modèle : FYX08T480X
Tension d'entrée : DC12V/24V
Puissance : 11W/m
QTÉ DE LED : 480 LED/m
CCT : 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
CRI : > 95 
Efficacité : 105 lm/W
Angle du faisceau : 180°.
Section de coupe : 25mm/50mm
Indice de protection IP : IP20/IP65/IP67/IP68
Garantie : 3 ans

4. Choisissez des bandes de faible puissance et de faible puissance

Les LED entraînées à un courant plus faible génèrent moins d'éclat et produisent un spectre plus stable. Les conceptions à faible puissance à faible puissance réduisent à la fois l'intensité du pic bleu et le stress thermique. Check Light Signiteled 180lm/W FQM10T128C.

5. Utilisez des solutions diffuses

Bandes associées à des diffuseurs, tels que des tubes en silicone givrés, Flex au néonou des canaux en aluminium rigides avec des couvertures de PC, réduisent considérablement la luminance maximale, réduisant le risque de lumière bleue tout en améliorant le confort visuel.

Top Bend T1010 Bande Néon LED en Silicone

Lampe de bande au néon pliant

N° de modèle : NQX1010TC
Tension d'entrée : DC12V/24V
Watts : 8W/m
Qté de LED : SMD2835 120LEDs/m
Température de couleur : 2700K/4000K/6500K
CRI : RA > 80
Diamètre de pliage min : 25 mm
Longueur de la table de coupe : 100 mm
Longueur : 5 mètres/rouleau

6. Choisissez des bandes LED avec la certification IEC 62471

Demandez toujours un rapport complet de la CEI 62471. Les produits classés RG0 ou RG1 garantissent le respect des exigences de sécurité photobiologique mondiales.

Signiteled propose des éclairages COB certifiés IEC 62471, des bandes LED SMD à faible CTC, des modules Neon Flex et des LED, fournissant des solutions sûres et fiables pour les projets d'éclairage professionnels.

Lampe de bande COB CEI 62471 Test de rapport
Rapport de test IEC 62471 de puce LED

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