Con la crescente domanda di mercato di strisce al neon a LED di alta qualità, la stabilità del prodotto, la durata e la coerenza del colore sono diventate le metriche chiave per gli acquirenti. per aiutare i clienti a capire meglio come striscia a led al neon Le luci funzionano in condizioni di funzionamento a lungo termine, abbiamo condotto un test di invecchiamento di 6.000 ore su più modelli e raccolto dati che coprono affidabilità, decadimento del lume e stabilità del colore.
Questo rapporto si basa su dati di test reali e dimostra il rigoroso sistema di controllo della qualità di SignLiteled. Fornisce inoltre un supporto tecnico affidabile per i clienti durante la selezione dei prodotti e le applicazioni di ingegneria.
Scopo del test di invecchiamento a strisce al neon a LED
Le luci flessibili al neon a LED sono ampiamente utilizzate in illuminazione architettonica, segnaletica commerciale, progetti decorativi per esterni e molte applicazioni in cui i prodotti devono funzionare continuamente, spesso 12-24 ore al giorno. In base a tale utilizzo a lungo termine e ad alta frequenza, problemi come il decadimento della luminosità, il cambiamento del colore, il degrado del materiale e l'instabilità elettrica influiranno direttamente sulle prestazioni di illuminazione finali e sulla durata.
Pertanto, abbiamo selezionato 11 modelli di strisce LED al neon standard e condotto test di invecchiamento a lungo termine alimentandoli continuamente su un rack di invecchiamento. Gli obiettivi includono:
- Verifica dell'affidabilità del prodotto e della capacità di manutenzione del lume in condizioni di funzionamento a lungo termine.
- Garantire la stabilità a lungo termine dei parametri ottici come CRI, CCT e luminosità.
- Identificare in anticipo i potenziali rischi per garantire prestazioni stabili nei progetti di ingegneria.
- Migliorare la qualità del prodotto per soddisfare gli standard internazionali di affidabilità LM-80 / TM-21.
- Utilizzando i risultati dei test per rilevare i punti deboli e guidare i miglioramenti in R&S per una migliore durata del prodotto.
Requisiti Energy Star per la manutenzione del lume
L'uscita luminosa di un LED diminuisce gradualmente nel tempo, soprattutto in condizioni di alta temperatura. Nel frattempo, la stabilità del colore può cambiare (deviazione del colore), facendo sì che i LED bianchi diventino leggermente rossastri o bluastri.
Energy Star e LM-80 forniscono linee guida chiare per la manutenzione del lume a LED e la stabilità del colore:
Standard di manutenzione del lume
Dopo 6.000 ore di test di invecchiamento, i dispositivi a LED devono mantenere ≥94.1% del loro flusso luminoso iniziale.

Definizione: Il mantenimento del lumen si riferisce al rapporto tra il flusso luminoso in un tempo di prova specifico e il flusso luminoso iniziale. All'inizio del test, l'output può salire a 103–105%, quindi diminuire gradualmente (ammortamento del lume), in genere seguendo una curva di decadimento lenta.
Standard di spostamento della cromaticità
- Il CCT deve rimanere entro ±150K dal valore iniziale.
- CRI (RA) deve rimanere entro ±5% dalla misurazione iniziale.
- Spostamento delle coordinate della cromaticità ≤ 0,007.
Condizioni di test di invecchiamento e ambiente di laboratorio
Per simulare le reali condizioni di funzionamento, abbiamo effettuato un test di invecchiamento standardizzato sui campioni di strisce LED al neon. Le condizioni sono le seguenti:
- Durata totale del test: 6.000 ore
- Cicli di registrazione: 1.000 / 2.000 / 3.000 ore
- Condizioni ambientali:
- Temperatura: 28°C ± 5°C
- Umidità: 65% ± 5%
- Metodo di montaggio: prodotti posizionati su un rack di invecchiamento e illuminati continuamente
- Attrezzatura utilizzata:
- Sistema di test ottici Sphere
- Distributore fotometrico ad alta precisione
- Alimentazione a tensione costante
- Rack di invecchiamento a strisce LED
Questi strumenti garantiscono dati ad alta precisione per la manutenzione del flusso luminoso, la stabilità del colore, le prestazioni termiche e le caratteristiche elettriche.
Processo di test di invecchiamento continuo per strisce al neon a LED
1. Dati di prova ottici iniziali
Abbiamo selezionato 11 modelli, ciascuno tagliato a 1 metro, e utilizzato una sfera integrante e una distribuzione fotometrica ad alta precisione per misurare i loro parametri fotometrici iniziali prima dell'invecchiamento.
| iniziale Test DATA | |||||||||
| numeratore | Modello | mettersi a orario | Potenza(W) | Flusso(im) | Lm/W | CCT(K) | x | lattice | Ra |
| 1 | NQM0410S120C | 2023/8/16 PM14:30 | 8.6 | 167.7 | 19.5 | 2518 | 0.4747 | 0.4122 | 81.6 |
| 2 | NQM0613S120C | 11.03 | 319.6 | 29 | 2635 | 0.4631 | 0.408 | 83.3 | |
| 3 | NQN0816S120C | 11.2 | 226.4 | 20.2 | 3529 | 0.4049 | 0.3933 | 84.6 | |
| 4 | NQN1010S120C | 8.6 | 455.9 | 53 | 4634 | 0.3577 | 0.3702 | 83.9 | |
| 5 | NQW1010T120C | 8.6 | 474.1 | 55.1 | 5799 | 0.3255 | 0.3474 | 81.1 | |
| 6 | NQW1018S180C | 12.4 | 370.9 | 29.9 | 5408 | 0.3349 | 0.3575 | 81.4 | |
| 7 | NQW1212S120C | 11 | 558.5 | 50.7 | 5880 | 0.3238 | 0.346 | 81.6 | |
| 8 | NQM1020T180C | 13.4 | 909.9 | 67.9 | 2802 | 0.4483 | 0.4021 | 83.5 | |
| 9 | NQN2010T240C | 15.7 | 955.7 | 60.8 | 3604 | 0.4008 | 0.3911 | 83.9 | |
| 10 | NQN15R120C | 17.2 | 1132.9 | 65.8 | 3646 | 0.3993 | 0.392 | 83.6 | |
| 11 | NQM22R120C | 16 | 1100.3 | 68.7 | 2769 | 0.4525 | 0.4059 | 83.2 | |
Quindi posizionarlo sul rack di invecchiamento e accenderlo per un'illuminazione a lungo termine durante il processo di invecchiamento.

2. Dati di prova ottici dopo 1.000 ore
| saggiare dati Dopo stagionatura per 1000 orario | |||||||||||||
| Numero | Modello | termine | Potenza(W) | Flusso(im) | lmlw | CCT(K) | x | lattice | Ra | X-deviazione | y-deviazione | Lumen mantenerena | Colore febbre germoglio valore |
| 1 | NQM0410S120C | 2023/9/28 PM14:30 | 8.7 | 159.74 | 18.2 | 2533 | 0.4739 | 0.4129 | 80.9 | -0.0008 | 0.0007 | 95.25% | 15 |
| 2 | NQM0613S120C | 11.1 | 321.7 | 28.9 | 2720 | 0.4569 | 0.4078 | 82 | -0.0062 | -0.0002 | 100.66% | 85 | |
| 3 | NQN0816S120C | 11.4 | 215.1 | 18.8 | 3533 | 0.4051 | 0.3946 | 82.9 | 0.0002 | 0.0013 | 95.01% | 4 | |
| 4 | NQN1010S120C | 8.7 | 456 | 52.4 | 4611 | 0.357 | 0.3705 | 83.5 | -0.0007 | 0.0003 | 100.02% | -23 | |
| 5 | NQW1010T120C | 8.5 | 449.4 | 52.8 | 5846 | 0.3245 | 0.3466 | 81 | -0.001 | -0.0008 | 94.79% | 47 | |
| 6 | NQW1018S180C | 13.7 | 360 | 26.28 | 5430 | 0.3343 | 0.3556 | 81 | -0.0006 | -0.0019 | 97.06% | 22 | |
| 7 | NQW1212S120C | 11.1 | 533.8 | 48 | 5790 | 0.3272 | 0.3496 | 80.3 | 0.0034 | 0.0036 | 95.58% | -90 | |
| 8 | NQM1020T180C | 13.6 | 886.2 | 64.7 | 2831 | 0.4469 | 0.4031 | 82.7 | -0.0014 | 0.001 | 97.40% | 29 | |
| 9 | NQN2010T240C | 15.8 | 910.1 | 57.6 | 3668 | 0.3949 | 0.3892 | 83.7 | -0.0059 | -0.0019 | 95.23% | 64 | |
| 10 | NQN15R120C | 17.7 | 960.2 | 54.2 | 3842 | 0.3865 | 0.3771 | 84.3 | -0.0128 | -0.0149 | 84.76% | 196 | |
| 11 | NQM22R120C | 17.5 | 902.4 | 51.57 | 2967 | 0.4374 | 0.401 | 83.2 | -0.0151 | -0.0049 | 82.01% | 198 | |
Analisi dei risultati:
Sulla base dei criteri di manutenzione del lume ENERGY STAR, le strisce al neon #10 e #11 (in rosso nella tabella originale) hanno mostrato livelli di mantenimento del lume di 84% e 82%, significativamente al di sotto dello standard.
Cause radicali:
- Entrambi i modelli utilizzano a Neon rotondo a 360 gradi entità
- La struttura interna utilizza il design a doppio PCB
- Potenza relativamente alta (18W/m)
- Temperatura di giunzione LED eccessivamente alta
- Scarsa dissipazione del calore a causa dei limiti di progettazione
Queste condizioni accelerano la degradazione termica del fosforo e la perdita di efficienza dei LED, con conseguente rapido decadimento della luminosità e notevole spostamento del colore.

Soluzione:
- Aumenta lo spessore del rame PCB per migliorare la dissipazione del calore
- Ottimizza la struttura termica
- Ridurre la corrente di pilotaggio a LED alla temperatura di funzionamento del LED più bassa
- Riprogettare i modelli al neon a 360° con materiali di conduzione migliori
3. Dati di test ottici dopo 2.000 ore
| saggiare dati Dopo stagionatura per 2000 orario | |||||||||||||
| Numero | Modello | termine | Potenza(W) | Flusso(im) | Lm/W | CCT(K) | x | lattice | Ra | X-deviazione | y-deviazione | Lumen mantenerena | Colore febbre germoglio valore |
| 1 | NQM0410S120C | 2023/11/17P M14:30 (9.29- 10.6 Sospende ed durante vacanze) | 8.7 | 161 | 18.5 | 2525 | 0.4744 | 0.4128 | 81.2 | -0.0003 | 0.0006 | 96.00% | 7 |
| 2 | NQM0613S120C | 11.2 | 338.2 | 29.99 | 2685 | 0.4602 | 0.4094 | 82.2 | -0.0029 | 0.0014 | 105.82% | 50 | |
| 3 | NQN0816S120C | 11.4 | 219.1 | 19.2 | 3469 | 0.4084 | 0.3951 | 83.2 | 0.0035 | 0.0018 | 96.78% | -60 | |
| 4 | NQN1010S120C | 8.7 | 472.4 | 54.3 | 4546 | 0.3611 | 0.374 | 83.3 | 0.0034 | 0.0038 | 103.62% | -88 | |
| 5 | NQW1010T120C | 8.6 | 457 | 53.1 | 5687 | 0.3281 | 0.3486 | 80.9 | 0.0026 | 0.0012 | 96.39% | -112 | |
| 6 | NQW1018S180C | 13.8 | 356 | 25.8 | 5484 | 0.3329 | 0.3509 | 81.6 | -0.002 | -0.0066 | 95.98% | 76 | |
| 7 | NQW1212S120C | 11.1 | 554.1 | 49.9 | 5767 | 0.3301 | 0.3525 | 80.3 | 0.0063 | 0.0065 | 99.21% | -113 | |
| 8 | NQM1020T180C | 13.9 | 886.7 | 63.7 | 2816 | 0.4479 | 0.4031 | 82.9 | -0.0004 | 0.001 | 97.45% | 14 | |
| 9 | NQN2010T240C | 15.84 | 832.1 | 52.5 | 3655 | 0.3963 | 0.3843 | 84.1 | -0.0045 | -0.0068 | 87.07% | 51 | |
| 10 | NQN15R120C | 17.9 | 895.9 | 50 | 3856 | 0.385 | 0.3739 | 84.9 | -0.0143 | -0.0181 | 79.08% | 210 | |
| 11 | NQM22R120C | 17.6 | 956.1 | 54.3 | 2958 | 0.438 | 0.4013 | 83.2 | -0.0145 | -0.0046 | 86.89% | 189 | |
Analisi dei risultati:
Un nuovo guasto è apparso nel modello #9, il cui mantenimento del lume è sceso a 87%. La causa principale è lo spessore di rame da 1 oz sul PCB flessibile, che è insufficiente per un'efficace dissipazione del calore, causando la resistenza alle temperature di giunzione LED alte.
Soluzione:
- Aumenta lo spessore flessibile del PCB di PCB da 1 oz → 2 once
- Migliora la capacità di carico di corrente
- Riduci la potenza da 16W/m → sotto i 14W/m
4. Dati di test ottici dopo 3.000 ore
| saggiare dati Dopo stagionatura per 3000 orario | |||||||||||||
| Numero | Modello | termine | Potenza(W) | Flusso(im) | Lm/W | CCT(K) | x | lattice | Ra | X-deviazione | y-deviazione | Lumen mantenerena | Colore febbre germoglio valore |
| 1 | NQM0410S120C | 2023/12/30p M14:30 | 8.7 | 158.3 | 18.2 | 2557 | 0.4713 | 0.4119 | 81.6 | -0.0034 | -0.0003 | 94.39% | 39 |
| 2 | NQM0613S120C | 11.3 | 311.2 | 27.3 | 2716 | 0.4576 | 0.4085 | 82.5 | -0.0055 | 0.0005 | 97.37% | 81 | |
| 3 | NQN0816S120C | 11.6 | 213.44 | 18.4 | 3527 | 0.4043 | 0.3913 | 83.7 | -0.0006 | -0.002 | 94.28% | -2 | |
| 4 | NQN1010S120C | 8.7 | 454.8 | 52 | 4566 | 0.3605 | 0.3737 | 83.4 | 0.0028 | 0.0035 | 99.76% | -68 | |
| 5 | NQW1010T120C | 8.6 | 446.3 | 51.9 | 5712 | 0.3275 | 0.3476 | 81 | 0.002 | 0.0002 | 94.14% | -87 | |
| 6 | NQW1018S180C | 13.7 | 345.2 | 25.2 | 5545 | 0.3307 | 0.3482 | 82 | -0.0042 | -0.0093 | 93.07% | 137 | |
| 7 | NQW1212S120C | 11 | 533.8 | 48.2 | 5754 | 0.3295 | 0.3518 | 80.6 | 0.0057 | 0.0058 | 95.58% | -126 | |
| 8 | NQM1020T180C | 13.6 | 857.2 | 62.8 | 2842 | 0.446 | 0.4028 | 83.4 | -0.0023 | 0.0007 | 94.21% | 40 | |
| 9 | NQN2010T240C | 16 | 759.1 | 47.4 | 3710 | 0.3928 | 0.3808 | 84.7 | -0.008 | -0.0103 | 79.43% | 106 | |
| 10 | NQN15R120C | 17.9 | 680.1 | 37.9 | 3946 | 0.3804 | 0.3696 | 85.5 | -0.0189 | -0.0224 | 60.03% | 300 | |
| 11 | NQM22R120C | 17.7 | 777.4 | 43.7 | 2983 | 0.4364 | 0.4009 | 83.8 | -0.0161 | -0.005 | 70.65% | 214 | |
Dopo 3.000 ore, le prestazioni complessive sono rimaste stabili. Rispetto ai risultati di 2.000 ore, la luminosità ha mostrato una piccola diminuzione, mentre la stabilità del CCT e il mantenimento del lume sono rimasti entro intervalli accettabili. Non si sono verificati ulteriori guasti ad eccezione del #9–#11 precedentemente annotato.
Analisi di manutenzione combinata del lume
Il decadimento del lumen è una delle metriche più importanti nella valutazione della vita a LED.
Manutenzione media del lume:
- 1.000 ore: ~94.34%
- 2.000 ore: ~94.94%
- 3.000 ore: ~88.45%
Le strisce a LED al neon si sono comportate in modo relativamente stabile durante le prime 2.000 ore. Tuttavia, dopo 3.000 ore, il tasso di decadimento del lume ha accelerato. Ciò è dovuto principalmente a:
- La maggior parte delle luci a strisce al neon utilizza strutture IP65 sigillate
- Il flusso d'aria limitato provoca una scarsa dissipazione del calore
- I LED si basano esclusivamente su PCB + corpo in silicone per conduzione del calore
- L'accumulo termico accelera la perdita di lumen in fase avanzata
5. Analisi di stabilità CCT (Scambio di temperatura colore)
Il cambiamento di colore è comune nelle luci a LED al neon di bassa qualità, spesso appaiono come toni sempre più bluastri o giallastri.
Risultati dei test:
- Dopo 1.000 ore: variazione minima del CCT (±50K–100K)
- Dopo 2.000 ore: la deviazione CCT aumentata a ±50K–115K
- Dopo 3.000 ore: i modelli ad alto CCT (6000K) hanno mostrato spostamenti maggiori (~125–140K), specialmente nei modelli #5 e #7
Come migliorare la manutenzione del lume delle luci al neon a LED
Come soluzione di illuminazione classica, la manutenzione della luminosità delle luci al neon a LED influisce direttamente sulla durata e sulle prestazioni visive. La manutenzione del lumen spesso diminuisce nel tempo a causa dell'invecchiamento dei materiali, delle limitazioni della progettazione termica e di altri fattori. Sulla base delle caratteristiche delle luci al neon, il miglioramento della stabilità della luminosità richiede l'ottimizzazione della stabilità elettrica, della stabilità termica e della struttura di dissipazione del calore.
L'output della luminosità stabile garantisce un'eccellenza visiva a lungo termine per applicazioni come l'illuminazione architettonica esterna, la segnaletica e le scatole di luci pubblicitarie.
stabilità elettrica
Utilizzare driver LED di alta qualità per garantire un'uscita di corrente stabile. La corrente di guida fornita ai LED deve essere mantenuta il più bassa possibile, idealmente non superare i 40% della corrente di funzionamento nominale del LED.
Ad esempio: un LED da 0,2 W, 3V funziona tipicamente a 60 mA, pertanto la corrente di lavoro raccomandata dovrebbe essere ≤24mA.
Questo riduce al minimo la generazione di calore e garantisce un'illuminazione stabile a lungo termine. Per i alloggiamenti al neon di piccolo profilo con dissipazione del calore più debole, la corrente di guida dovrebbe essere ulteriormente ridotta.
Stabilità termica
- Utilizzare chip LED di alta qualità con un'efficacia luminosa stabile.
- Applicare strutture ottiche in silicone smerigliato per ottenere una dissipazione uniforme del calore.
- Assicurarsi che la temperatura di giunzione LED rimanga all'interno di un intervallo di sicurezza per evitare il degrado termico durante il funzionamento a lungo termine.
Struttura di dissipazione del calore
- Poiché le luci al neon a LED utilizzano una struttura sigillata, lo spessore del rame PCB deve essere sufficiente per migliorare la conduzione termica.
- L'uscita del driver deve rimanere stabile con un'ondulazione elettrica minima per ridurre l'aumento cumulativo della temperatura.
Durata del materiale
- Seleziona alloggiamento in silicone premium che resista all'ingiallimento, all'indurimento e alla rottura.
- Il silicone di alta qualità offre una dissipazione del calore e prestazioni ottiche superiori rispetto al PVC e ad altri materiali.
Conclusione
Condividendo apertamente questi risultati dei test di affidabilità, il nostro obiettivo è fornire ai clienti trasparenza e fiducia. Ogni striscia LED al neon prodotta dalla nostra fabbrica subisce una verifica di durata, stabilità e lunga durata per garantire la conformità agli standard internazionali.
Per i prodotti che non soddisfano le prestazioni attese, continueremo a migliorare la progettazione, i materiali e i processi di produzione per fornire un'illuminazione a strisce al neon di qualità superiore.
SignLiteled rimane impegnato a rigorosi standard di test e procedure di controllo della qualità, offrendo ai clienti più affidabili e più duraturi Striscia LED al neon soluzioni di illuminazione. Se hai bisogno di un rapporto di prova personalizzato o di servizi di certificazione, non esitare a contattare il nostro team.





