Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na wysokiej jakości paski neonowe LED, stabilność produktu, żywotność i spójność kolorów stały się kluczowymi wskaźnikami dla kupujących. aby pomóc klientom lepiej zrozumieć, jak neonowy pasek LED Światła działają w dłuższej perspektywie, przeprowadziliśmy 6000-godzinny test starzenia na wielu modelach i zebraliśmy dane dotyczące niezawodności, zaniku światła i stabilności koloru.
Ten raport jest oparty na prawdziwych danych testowych i pokazuje ścisły system kontroli jakości SignliteLed. Zapewnia również niezawodne wsparcie techniczne dla klientów podczas wyboru produktów i zastosowań inżynieryjnych.
Cel testu starzenia się taśmy LED Neon
Lampy LED Neon Flex są szeroko stosowane w oświetlenie architektoniczne, oznakowanie komercyjne, projekty dekoracyjne na zewnątrz i wiele aplikacji, w których produkty muszą działać w sposób ciągły – często 12-24 godziny dziennie. Przy tak długotrwałym, wysokim częstotliwościach, problemy takie jak zanik jasności, przesunięcie koloru, degradacja materiału i niestabilność elektryczna będą bezpośrednio wpływać na końcową wydajność oświetlenia i żywotność.
Dlatego wybraliśmy 11 modeli standardowych neonowych taśm LED i przeprowadziliśmy długoterminowe testy starzenia, zasilając je w sposób ciągły na starzejącym się stojaku. Cele to:
- Weryfikacja niezawodności produktu i możliwości konserwacji światła w trakcie długotrwałej eksploatacji.
- Zapewnienie długoterminowej stabilności parametrów optycznych, takich jak CRI, CCT i jasność.
- Z wyprzedzeniem identyfikację potencjalnych zagrożeń w celu zapewnienia stabilnych wyników w projektach inżynieryjnych.
- Poprawa jakości produktu w celu spełnienia międzynarodowych standardów niezawodności LM-80 / TM-21.
- Wykorzystanie wyników testów do wykrywania słabości i kierowania ulepszeniami badawczo-rozwojowymi w celu uzyskania lepszej trwałości produktu.
Wymagania dotyczące gwiazd energetycznych dla konserwacji lumenów
Wyjście świetlne diody LED stopniowo zmniejsza się z czasem, szczególnie w warunkach wysokiej temperatury. Tymczasem stabilność koloru może się przesunąć (odchylenie kolorów), powodując, że białe diody LED stają się nieco zaczerwienione lub niebieskawe.
Energy Star i LM-80 zapewniają jasne wytyczne dotyczące utrzymania światła LED i stabilności koloru:
Standard konserwacji lumenów
Po 6000 godzinach testowania starzenia, oprawy LED muszą utrzymywać ≥94,1% początkowego strumienia świetlnego.

Definicja: Konserwacja lumenów odnosi się do stosunku strumienia świetlnego w określonym czasie testu do początkowego strumienia świetlnego. Na początku testów wydajność może wzrosnąć do 103-105%, a następnie stopniowo spadać (amortyzacja lumenów), zazwyczaj po powolnej krzywej zaniku.
Standard przesunięcia chromatyczności
- CCT musi pozostać w granicach ±150K od wartości początkowej.
- CRI (RA) musi pozostać w granicach ±5% od początkowego pomiaru.
- Przesunięcie współrzędnych chromatyczności ≤ 0,007.
Warunki testu starzenia i środowisko laboratoryjne
Aby zasymulować rzeczywiste warunki pracy, przeprowadziliśmy znormalizowany test starzenia na próbkach neonowych taśm LED. Warunki są następujące:
- Całkowity czas trwania testu: 6000 godzin
- Cykle nagrywania: 1000 / 2000 / 3000 godzin
- Warunki środowiskowe:
- Temperatura: 28°C ± 5°C
- Wilgotność: 65% ± 5%
- Metoda montażu: produkty umieszczone na stojaku starzejącym się i podświetlane w sposób ciągły
- Użyte wyposażenie:
- Integracja optycznego systemu testowania sfery
- Wysokoprecyzyjny dystrybutor fotometryczny
- Zasilanie stałego napięcia
- Stojak na starzenie LED taśmy LED
Przyrządy te zapewniają wysoką dokładność danych dla utrzymania strumienia świetlnego, stabilności koloru, wydajności termicznej i właściwości elektrycznych.
Ciągły proces testowania starzenia dla pasków neonowych LED
1. Wstępne dane testowe optyczne
Wybraliśmy 11 modeli, z których każdy został przycięty do 1 metra, i użyliśmy sfery całkowej i precyzyjnego rozkładu fotometrycznego, aby zmierzyć ich początkowe parametry fotometryczne przed starzeniem.
| podsygnować Test Data | |||||||||
| numer figura | Model | podskok życie | Moc (W) | Strumień (im) | Lm/Sz | CCT(k) | dla | y | 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 | |
Następnie umieść go na stojaku do starzenia i włącz go, aby zapewnić długotrwałe oświetlenie podczas procesu starzenia.

2. Optyczne dane testowe po 1000 godzin
| spróbowanie dane Po starzenie się dla 1000 godziny pracy | |||||||||||||
| Liczba | Model | ostateczny termin | Moc (W) | Strumień (im) | LMW | CCT(k) | dla | y | Ra | Odchylenie X | Odchylenie y | Lumen utrzymanie | Kolor ciepłota wypuszczać odrośli doceniać |
| 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 | |
Analiza wyników:
Na podstawie kryteriów konserwacji Lumen Energy Star paski neonowe #10 i #11 (na czerwono w oryginalnej tabeli) wykazały poziomy utrzymania światła 84% i 82%, znacznie poniżej standardu.
Przyczyny źródłowe:
- Oba modele używają Neon okrągły 360 stopni ścierwo
- Struktura wewnętrzna wykorzystuje projekt podwójnego PCB
- Stosunkowo wysoka moc znamionowa (18W/m)
- Zbyt wysoka temperatura złącza LED
- Słabe rozpraszanie ciepła z powodu ograniczeń projektowych
Warunki te przyspieszają degradację termiczną fosforu i utratę wydajności LED, powodując szybkie zanik jasności i zauważalne przesunięcie koloru.

Rozwiązanie:
- Zwiększ grubość miedzi PCB, aby zwiększyć rozpraszanie ciepła
- Optymalizuj strukturę
- Zmniejsz prąd napędowy LED do niższej temperatury roboczej LED
- Przeprojektuj modele neonowe 360° z lepszymi materiałami przewodzącymi
3. Dane testowe optyczne po 2000 godzin
| spróbowanie dane Po starzenie się dla 2000 godziny pracy | |||||||||||||
| Liczba | Model | ostateczny termin | Moc (W) | Strumień (im) | Lm/Sz | CCT(k) | dla | y | Ra | Odchylenie X | Odchylenie y | Lumen utrzymanie | Kolor ciepłota wypuszczać odrośli doceniać |
| 1 | NQM0410S120C | 2023/11/17p M14:30 (9.29- 10.6 Zawieszenie ed podczas Święta) | 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 | |
Analiza wyników:
Nowa awaria pojawiła się w modelu #9, którego konserwacja światła spadła do 871 TP3T. Główną przyczyną jest grubość miedzi 1 uncji na elastycznej płytce drukowanej, która jest niewystarczająca do efektywnego odprowadzania ciepła, co powoduje, że temperatury złącza LED pozostają wysokie.
Rozwiązanie:
- Zwiększ elastyczną grubość miedzi PCB od 1 uncji → 2 uncje
- Poprawianie możliwości przenoszenia prądu
- Zmniejsz moc od 16W/m → poniżej 14W/m
4. Optyczne dane testowe po 3000 godzin
| spróbowanie dane Po starzenie się dla 3000 godziny pracy | |||||||||||||
| Liczba | Model | ostateczny termin | Moc (W) | Strumień (im) | Lm/Sz | CCT(k) | dla | y | Ra | Odchylenie X | Odchylenie y | Lumen utrzymanie | Kolor ciepłota wypuszczać odrośli doceniać |
| 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 | |
Po 3000 godzinach ogólna wydajność pozostała stabilna. W porównaniu z wynikami 2000 godzin jasność wykazywała niewielki spadek, podczas gdy stabilność CCT i utrzymanie światła pozostały w akceptowalnych zakresach. Nie wystąpiły żadne dodatkowe awarie, z wyjątkiem wcześniej odnotowanego #9-#11.
Połączona analiza konserwacji lumenów
Zanik lumenów jest jedną z najważniejszych mierników w ocenie życia LED.
Średnia konserwacja lumenów:
- 1000h: ~94,34%
- 2000h: ~94,94%
- 3000h: ~88,45%
Paski LED Neonowe działały stosunkowo stabilnie w ciągu pierwszych 2000 godzin. Jednak po 3000 godzin szybkość zaniku światła przyspieszyła. Wynika to głównie z:
- Większość neonów z taśmą wykorzystuje uszczelnione struktury IP65
- Ograniczony przepływ powietrza powoduje słabe rozpraszanie ciepła
- Diody LED polegają wyłącznie na PCB + silikonowym korpusie do przewodnictwa ciepła
- Akumulacja termiczna przyspiesza utratę światła w późnym etapie
5. Analiza stabilności CCT (przesunięcie temperatury koloru)
Zmiana koloru jest powszechna w niskiej jakości neonowych lamp LED, często pojawiają się jako coraz bardziej niebieskawe lub żółtawe odcienie.
Wyniki testów:
- Po 1000h: minimalna zmiana CCT (±50K–100K)
- Po 2000h: odchylenie CCT wzrosło do ±50K–115K
- Po 3000h: modele o wysokim CCT (6000K) wykazywały większe przesunięcia (~125–140K), szczególnie w modelach #5 i #7
Jak poprawić utrzymanie światła neonowego światła LED
Jako klasyczne rozwiązanie oświetleniowe, utrzymanie jasności neonów LED bezpośrednio wpływa na ich żywotność i wydajność wizualną. Konserwacja lumenów często spada z czasem z powodu starzenia materiału, ograniczeń projektowych termicznych i innych czynników. W oparciu o charakterystykę świateł neonowych, poprawa stabilności jasności wymaga optymalizacji stabilności elektrycznej, stabilności termicznej i struktury rozpraszania ciepła.
Stabilne wyjście jasności zapewnia długoterminową spójność wizualną w zastosowaniach takich jak zewnętrzne oświetlenie architektoniczne, oznakowanie i reklamowe skrzynki świetlne.
Stabilność elektryczna
Użyj wysokiej jakości markowych sterowników LED, aby zapewnić stabilne wyjście prądowe. Prąd napędowy dostarczany do diod LED powinien być jak najniższy, najlepiej nie przekraczając 40% znamionowego prądu roboczego diody LED.
Na przykład: 0,2 W, 3V LED zwykle pracuje przy 60mA; dlatego zalecany prąd roboczy powinien wynosić ≤24mA.
Minimalizuje to wytwarzanie ciepła i zapewnia długotrwałe stabilne oświetlenie. W przypadku małych obudów neonowych o słabszym rozpraszaniu ciepła prąd napędowy powinien być jeszcze bardziej zmniejszony.
Stabilność term
- Używaj wysokiej jakości chipów LED o stabilnej skuteczności świetlnej.
- Nałóż matowe silikonowe struktury optyczne, aby uzyskać równomierne rozpraszanie ciepła.
- Upewnij się, że temperatura złącza LED pozostaje w bezpiecznym zakresie, aby uniknąć degradacji termicznej podczas długotrwałej pracy.
Struktura rozpraszania ciepła
- Ponieważ neonowe światła LED wykorzystują uszczelnioną konstrukcję, grubość miedzi PCB musi być wystarczająca do poprawy przewodnictwa cieplnego.
- Wyjście sterownika musi pozostać stabilne przy minimalnym tętnieniu elektrycznego, aby zmniejszyć skumulowany wzrost temperatury.
Trwałość materiału
- Wybierz najwyższej jakości silikonowe obudowy, które odporne na żółknięcie, twardnienie i pękanie.
- Wysokiej jakości silikon zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i wydajność optyczną w porównaniu z PVC i innymi materiałami.
Wniosek
Otwarcie dzieląc się tymi wynikami testów niezawodności, naszym celem jest zapewnienie klientom przejrzystości i pewności siebie. Każda taśma LED neonowa produkowana przez naszą fabrykę podlega trwałości, stabilności i długiej żywotności, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami.
W przypadku produktów, które nie spełniają oczekiwanej wydajności, będziemy nadal ulepszać projektowanie, materiały i procesy produkcyjne, aby zapewnić wyższej jakości oświetlenie neonowe LED wyższej jakości.
SignLiteled Pozostań zaangażowany w przestrzeganie ścisłych standardów testowania i procedur kontroli jakości, oferując klientom bardziej niezawodne i trwalsze Taśma neonowa LED Rozwiązania oświetleniowe. Jeśli potrzebujesz dostosowanego raportu z testów lub usług certyfikacji, skontaktuj się z naszym zespołem.





