Met de stijgende marktvraag naar hoogwaardige LED-neonstrips, zijn productstabiliteit, levensduur en kleurconsistentie de belangrijkste maatstaven voor kopers. om klanten te helpen beter te begrijpen hoe Neon LED-strip Lichten presteren onder langdurige werking, we hebben een verouderingstest van 6000 uur op meerdere modellen uitgevoerd en verzamelde gegevens over betrouwbaarheid, lumenverval en kleurstabiliteit.
Dit rapport is gebaseerd op echte testgegevens en demonstreert het strikte kwaliteitscontrolesysteem van Signlitetled. Het biedt ook betrouwbare technische ondersteuning voor klanten tijdens productselectie en technische toepassingen.
Doel van de LED neon strip verouderingstest
LED Neon Flex Lights worden veel gebruikt in architecturale verlichting, commerciële bewegwijzering, decoratieve buitenprojecten en veel toepassingen waar producten continu moeten werken - vaak 12-24 uur per dag. Onder dergelijk langdurig, hoogfrequent gebruik, zullen kwesties zoals verval van helderheid, kleurverschuiving, materiaaldegradatie en elektrische instabiliteit direct van invloed zijn op de uiteindelijke verlichtingsprestaties en levensduur.
Daarom hebben we 11 modellen standaard neon-LED-strips geselecteerd en langdurig verouderingstests uitgevoerd door ze continu op een verouderingsrek aan te drijven. De doelstellingen zijn onder meer:
- Verifiëren van de betrouwbaarheid van het product en het onderhoudsvermogen van lumen onder langdurige werking.
- Zorgen voor langetermijnstabiliteit van optische parameters zoals CRI, CCT en helderheid.
- Het vooraf identificeren van potentiële risico's om stabiele prestaties in technische projecten te garanderen.
- Verbetering van de productkwaliteit om te voldoen aan de internationale betrouwbaarheidsnormen van LM-80 / TM-21.
- Testresultaten gebruiken om zwakke punten te detecteren en R&D-verbeteringen te begeleiden voor een betere productduurzaamheid.
Energy Star-vereisten voor lumenonderhoud
De lichtopbrengst van een LED neemt in de loop van de tijd geleidelijk af, vooral onder hoge temperatuur. Ondertussen kan de kleurstabiliteit verschuiven (kleurafwijking), waardoor witte LED's licht rood of blauwachtig worden.
Energy Star en LM-80 bieden duidelijke richtlijnen voor LED-lichtlumen onderhoud en kleurstabiliteit:
lumen onderhoudsstandaard
Na 6.000 uur verouderingstest moeten LED-armaturen 94,1% van hun aanvankelijke lichtstroom behouden.

Definitie: Lumenonderhoud verwijst naar de verhouding van lichtstroom op een specifieke testtijd tot de initiële lichtstroom. Aan het begin van het testen kan de output stijgen tot 103-105%, en dan geleidelijk afnemen (lumenafschrijving), meestal na een langzame vervalcurve.
Standaard chromaticiteit shift
- CCT moet binnen ±150k van de initiële waarde blijven.
- CRI (RA) moet binnen ±5% van de eerste meting blijven.
- Chromaticiteitscoördinatenverschuiving 0,007.
Verouderingstestomstandigheden en laboratoriumomgeving
Om de echte bedrijfsomstandigheden te simuleren, hebben we een gestandaardiseerde verouderingstest uitgevoerd op de neon-LED-stripmonsters. De voorwaarden zijn als volgt:
- Totale duur van de test: 6.000 uur
- Opnamecycli: 1.000 / 2.000 / 3.000 uur
- Omgevingsvoorwaarden:
- Temperatuur: 28°C ± 5°C
- Vochtigheid: 65% ± 5%
- Montagemethode: producten die op een verouderingsrek worden geplaatst en continu worden verlicht
- Apparatuur gebruikt:
- Integreren van optisch testsysteem voor bol
- Zeer precisie fotometrische distributeur
- constante spanningsvoeding
- Led strip veroudering rek
Deze instrumenten zorgen voor hoge nauwkeurigheid voor het onderhoud van de lichtstroom, kleurstabiliteit, thermische prestaties en elektrische kenmerken.
Continue verouderingstestproces voor LED-neonstrips
1. Initiële optische testgegevens
We selecteerden 11 modellen, elk gesneden tot 1 meter, en gebruikten een integrerende bol en zeer nauwkeurige fotometrische verdeling om hun initiële fotometrische parameters te meten voordat ze verouderden.
| aanvankelijk Test DAtA | |||||||||
| nummer | Model | vertrekken keer | Vermogen (W) | Flux (IM) | Lm/W | CCT (K) | onbekende iemand | Ypsilon | 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 | |
Plaats het vervolgens op het verouderde rek en schakel het in voor langdurige verlichting tijdens het verouderingsproces.

2. Optische testgegevens na 1000 uur
| proef gegevens Na het rijpen voor 1000 uur | |||||||||||||
| Aantal | Model | uiterste datum | Vermogen (W) | Flux (IM) | LMLW | CCT (K) | onbekende iemand | Ypsilon | Ra | foutief | Y-afwijking | Lumen onderhoud | Kleur warmtegraad tak waarde |
| 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 | |
Resultaatanalyse:
Op basis van de Energy Star Lumen-onderhoudscriteria vertoonden neonstrips #10 en #11 (in rood in de originele tabel) lumenonderhoudsniveaus van 84% en 82%, aanzienlijk onder de norm.
Onderliggende oorzaken:
- Beide modellen gebruiken een 360 graden rond neon lichaam
- Binnenstructuur maakt gebruik van dual-PCB-ontwerp
- Relatief hoog vermogen (18W/m)
- LED-junction temperatuur te hoog
- Slechte warmteafvoer door ontwerpbeperkingen
Deze omstandigheden versnellen de thermische degradatie van fosfor en het verlies van de efficiëntie van de LED, wat resulteert in een snelle helderheid van de helderheid en een merkbare kleurverschuiving.

Oplossing:
- Verhoog de dikte van de PCB-koper om de warmteafvoer te verbeteren
- Optimaliseer thermische structuur
- Verminder de LED-aandrijfstroom naar lagere LED-bedrijfstemperatuur
- Herontwerp 360° neonmodellen met betere geleidingsmaterialen
3. Optische testgegevens na 2.000 uur
| proef gegevens Na het rijpen voor 2000 uur | |||||||||||||
| Aantal | Model | uiterste datum | Vermogen (W) | Flux (IM) | Lm/W | CCT (K) | onbekende iemand | Ypsilon | Ra | foutief | Y-afwijking | Lumen onderhoud | Kleur warmtegraad tak waarde |
| 1 | NQM0410S120C | 2023/11/17P M14:30 (9.29- 10.6ophanging ed tijdens vakantie) | 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 | |
Resultaatanalyse:
Een nieuwe storing verscheen in Model #9, waarvan het lumenonderhoud daalde tot 871 TP3T. De belangrijkste oorzaak is de 1oz-koperdikte op de flexibele PCB, die onvoldoende is voor effectieve warmteafvoer, waardoor de LED-junctietemperaturen hoog blijven.
Oplossing:
- Verhoog flexibele PCB-koperdikte van 1oz → 2oz
- Verbeter de stroomdragende capaciteit
- Verminder het vermogen van 16W/m → onder 14W/m
4. Optische testgegevens na 3.000 uur
| proef gegevens Na het rijpen voor 3000 uur | |||||||||||||
| Aantal | Model | uiterste datum | Vermogen (W) | Flux (IM) | Lm/W | CCT (K) | onbekende iemand | Ypsilon | Ra | foutief | Y-afwijking | Lumen onderhoud | Kleur warmtegraad tak waarde |
| 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 | |
Na 3.000 uur bleef de algehele prestatie stabiel. Vergeleken met de 2000 uur durende resultaten, vertoonde de helderheid een kleine afname, terwijl CCT-stabiliteit en lumenonderhoud binnen acceptabele bereiken bleven. Er zijn geen extra storingen opgetreden, behalve de eerder genoemde #9-#11.
Gecombineerde lumen-onderhoudsanalyse
Lumenverval is een van de belangrijkste statistieken bij de evaluatie van de LED-levensduur.
Gemiddeld lumen onderhoud:
- 1.000 uur: ~ 94.34%
- 2.000 uur: ~94.94%
- 3.000 uur: ~88.45%
De neon-LED-strips presteerden relatief stabiel tijdens de eerste 2.000 uur. Na 3.000 uur versnelde de lumenvervalsnelheid. Dit komt voornamelijk door:
- De meeste neonstriplampen gebruiken verzegelde IP65-structuren
- Beperkte luchtstroom resulteert in slechte warmteafvoer
- LED's vertrouwen uitsluitend op PCB + siliconen body voor warmtegeleiding
- Thermische accumulatie versnelt verlies van lumen in de late fase
5. CCT-stabiliteitsanalyse (kleurtemperatuurverschuiving)
Kleurverschuiving komt vaak voor in neon-LED-striplichten van lage kwaliteit, vaak verschijnend als steeds blauwer of geelachtige tonen.
Testresultaten:
- Na 1000 uur: minimale CCT-verandering (± 50K-100K)
- Na 2000 uur: CCT-afwijking verhoogd tot ±50K-115K
- Na 3.000 uur: modellen met een hoog CCT (6000K) vertoonden grotere verschuivingen (~ 125-140K), vooral in modellen #5 en #7
Hoe het lumenonderhoud van LED-neonlichten te verbeteren
Als klassieke lichtoplossing heeft het helderheidsonderhoud van LED-neonlichten direct invloed op hun levensduur en visuele prestaties. Lumenonderhoud neemt in de loop van de tijd vaak af als gevolg van materiaalveroudering, thermische ontwerpbeperkingen en andere factoren. Op basis van de kenmerken van neonlichten, moet de stabiliteit van de helderheid worden verbeterd, optimalisatie in elektrische stabiliteit, thermische stabiliteit en warmte-dissipatiestructuur.
Stabiele helderheidsoutput zorgt voor een langdurige visuele consistentie voor toepassingen zoals architecturale verlichting, bewegwijzering en reclamelichtbakken voor buiten.
elektrische stabiliteit
Gebruik hoogwaardige led-drivers van het merk om een stabiele stroomoutput te garanderen. De aan de LED's geleverde aandrijfstroom moet zo laag mogelijk worden gehouden, idealiter niet hoger dan 40% van de nominale bedrijfsstroom van de LED.
Bijvoorbeeld: een 0,2 W, 3V LED werkt meestal bij 60mA; daarom moet de aanbevolen werkstroom ≤24mA zijn.
Dit minimaliseert de warmteontwikkeling en zorgt voor een stabiele verlichting op lange termijn. Voor neonbehuizingen met kleine profielen met zwakkere warmteafvoer moet de aandrijfstroom nog verder worden verminderd.
Thermische stabiliteit
- Gebruik hoogwaardige LED-chips met stabiele lichtgevende werkzaamheid.
- Breng frosted siliconen optische structuren aan om een uniforme warmteafvoer te bereiken.
- Zorg ervoor dat de LED-junctietemperatuur binnen een veilig bereik blijft om thermische degradatie tijdens langdurig gebruik te voorkomen.
Warmteafvoerstructuur
- Aangezien LED-neonlichten een afgedichte structuur gebruiken, moet de PCB-koperdikte voldoende zijn om de thermische geleiding te verbeteren.
- De output van de bestuurder moet stabiel blijven met minimale elektrische rimpel om de cumulatieve temperatuurstijging te verminderen.
Materiaal Duurzaamheid
- Selecteer premium siliconen behuizingen die bestand zijn tegen vergeling, verharding en barsten.
- Hoogwaardige siliconen bieden superieure warmteafvoer en optische prestaties in vergelijking met PVC en andere materialen.
Conclusie
Door deze betrouwbaarheidstestresultaten openlijk te delen, is ons doel om klanten transparantie en vertrouwen te bieden. Elke neon-LED-strip die door onze fabriek wordt geproduceerd, ondergaat duurzaamheid, stabiliteit en prestatieverificatie met lange levensuur om te garanderen dat de internationale normen worden nageleefd.
Voor producten die niet voldoen aan de verwachte prestaties, zullen we de ontwerp-, materialen- en productieprocessen blijven verbeteren om LED-neonstripverlichting van hogere kwaliteit te leveren.
Signlitetled blijft zich inzetten voor strikte testnormen en procedures voor kwaliteitscontrole, waardoor klanten betrouwbaarder en langer meegaan LED neon strip verlichtingsoplossingen. Als u een testrapport op maat of certificeringsdiensten nodig heeft, neem dan gerust contact op met ons team.





