ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเปรียบเทียบแถบ LED สองแถบสำหรับโครงการไฟส่องสว่างเชิงพาณิชย์เดียวกัน ผลิตภัณฑ์ทั้งสองได้รับการจัดอันดับที่ 20W ต่อเมตรและทำงานที่ 24V แต่หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ประมาณ 2,200 ลูเมนต่อเมตรในขณะที่อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งให้ผลผลิตมากกว่า 3,000 ลูเมนต่อเมตร การใช้พลังงานที่ระบุไว้นั้นเกือบจะเหมือนกัน แต่เอาต์พุตแสงนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น? กำลังวัตต์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้า แสงที่มองเห็นได้ไม่ปรากฏ ความสว่างของแถบ LED สำเร็จรูปยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแสง คุณภาพของชิป LED กระแสของไดรฟ์ CRI อุณหภูมิสี สูตรฟอสเฟอร์ การออกแบบ PCB วัสดุออปติคัล การจัดการความร้อน และเงื่อนไขการทดสอบ
บทความนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างวัตต์ ลูเมน และลูเมนต่อวัตต์ ตรวจสอบปัจจัยการออกแบบหลักที่ส่งผลต่อความสว่างของแถบ LED และชี้แจงว่าเหตุใดลูเมนที่วัดได้และความสว่างที่รับรู้อาจไม่ตรงกันเสมอไป นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำที่ใช้งานได้จริงสำหรับการเปรียบเทียบแถบ LED วัตต์เดียวกันภายใต้สภาวะที่เปรียบเทียบกันได้ ช่วยให้ผู้ซื้อประเมินประสิทธิภาพของแสงจริง แทนที่จะพึ่งพา W/M เพียงอย่างเดียว

วัตต์ ลูเมน และ LM/W: ความแตกต่างที่สำคัญ
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการเลือกแถบ LED คือการรักษากำลังวัตต์เป็นระดับความสว่าง กำลังไฟเป็นสิ่งสำคัญ แต่จะบอกคุณว่าผลิตภัณฑ์ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าใดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่ได้บอกคุณว่าแสงที่มีประโยชน์มากแค่ไหนถึงห้อง จอแสดงผล อ่าว ชั้นวาง หรือพื้นผิวการทำงาน
| วง | มันวัดอะไร | หน่วย | ทำไมผู้ซื้อถึงต้องการมัน |
| อำนาจ | พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ | w หรือ w/m | ใช้สำหรับโหลด ปรับขนาดไดรเวอร์ การประมาณความร้อน และการคำนวณพลังงาน |
| ฟลักซ์เรืองแสง | แสงที่มองเห็นได้ทั้งหมด | LM หรือ LM/M | ระบุว่าแถบสำเร็จรูปสร้างแสงที่มองเห็นได้มากเพียงใด |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | แสงที่มองเห็นได้ต่อวัตต์ | ล./ญ | แสดงให้เห็นว่าแถบแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงมีประสิทธิภาพเพียงใด |
วัดกำลังวัตต์เท่าไหร่?
พิกัด 20W/m หมายความว่าแถบ LED หนึ่งเมตรได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานประมาณ 20 วัตต์ภายใต้แรงดันไฟฟ้าอินพุตและสภาวะการทำงานที่ระบุ ค่าดังกล่าวจำเป็นสำหรับการเลือกแหล่งจ่ายไฟและการวางแผนสายเคเบิล และให้ข้อบ่งชี้คร่าวๆ ของโหลดความร้อน ไม่ใช่การวัดแสงโดยตรง
หลักการเดียวกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์แสงสว่าง การออกแบบ LED 15W สามารถสว่างกว่าการออกแบบ 20W เมื่อผลิตภัณฑ์ 15W แปลงพลังงานอินพุตที่มากขึ้นเป็นแสงที่มองเห็นได้ พลังงานที่เหลือส่วนใหญ่จะถูกปล่อยออกมาเป็นความร้อนหรือสูญเสียในระบบไฟฟ้าและแสง
ลูเมนส์วัดอะไร?
Lumens วัดฟลักซ์เรืองแสง: ปริมาณรวมของแสงที่มองเห็นได้ ให้น้ำหนักตามความไวของระบบการมองเห็นของมนุษย์ สำหรับแถบ LED ที่ยืดหยุ่นได้ ลูเมนต่อเมตรมักจะเป็นการเปรียบเทียบที่มีประโยชน์มากที่สุด เพราะจะทำให้เอาต์พุตเป็นปกติตามความยาว
อย่าเปรียบเทียบลูเมนทั้งหมดของตัวอย่างหนึ่งเมตรกับลูเมนทั้งหมดของรีลห้าเมตร อย่าเปรียบเทียบเอาต์พุตเล็กน้อยของแพ็คเกจ LED แต่ละชุดกับเอาต์พุตของแถบที่เสร็จสมบูรณ์ ตัวเลขที่มีความหมายคือโดยปกติแล้วจะวัดได้ lumen ของโครงสร้างสำเร็จรูปที่ระดับพลังงานที่บันทึกไว้
LM/W วัดอะไร?

ประสิทธิภาพการส่องสว่าง แสดงเป็นลูเมนต่อวัตต์ เชื่อมต่อการใช้พลังงานและแสงที่มองเห็นได้ เป็นเมตริกกลางที่อยู่เบื้องหลังความแตกต่างของความสว่างของกำลังวัตต์เดียวกัน
| แถบภาพประกอบ | อำนาจ | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | ผลลัพธ์ที่คำนวณได้ |
| ใด | 20w/m | 90 lm/w | 1,800 lm/m |
| ข. | 20w/m | 130 lm/w | 2,600 lm/m |
| ซ. | 20w/m | 170 lm/w | 3,400 lm/m |
สำหรับโครงการที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดความร้อนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก led led ประสิทธิภาพสูง strแสงไอพี สามารถเป็นจุดอ้างอิงที่มีประโยชน์ ขั้นตอนสำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลแถบที่เสร็จแล้วสำหรับ CRI, CCT, แรงดันไฟฟ้า และระดับการป้องกันที่จำเป็น แทนที่จะอาศัยเฉพาะตัวเลขประสิทธิภาพของพาดหัวเท่านั้น
วิธีเรียกใช้การเปรียบเทียบกำลังวัตต์ที่ยุติธรรม

วลีวัตต์เดียวกันมักจะหมายถึงตัวเลขที่พิมพ์บนแผ่นข้อมูล ก่อนวิเคราะห์ประสิทธิภาพ LED ให้ยืนยันว่าแถบทั้งสองใช้พลังงานเท่ากันในระหว่างการทดสอบ กำลังไฟฟ้าและกำลังที่วัดได้ไม่เหมือนกันเสมอไป
ยืนยันอำนาจจริง
วัตต์จัดอันดับเป็นค่าการออกแบบหรือแคตตาล็อก กำลังวัดได้มาจากแรงดันและกระแสจริงระหว่างการทำงาน ผลิตภัณฑ์สองรายการที่ระบุว่าเป็น 20W/m อาจวัดได้ 18.6W/m และ 20.4W/m ภายใต้อุปทานที่ระบุ นี่ไม่ได้หมายความว่าข้อกำหนดใด ๆ ที่ไม่ซื่อสัตย์โดยอัตโนมัติ ความคลาดเคลื่อนของส่วนประกอบ โทโพโลยีวงจร แรงดันไฟอินพุต แรงดันไฟหน้า LED อุณหภูมิ และขั้นตอนการวัดทั้งหมดสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้
ควบคุมความยาวและฉีดพลังงาน
แถบหนึ่งเมตรและรีลเต็มสามารถทำงานแตกต่างออกไป เมื่อกระแสเดินทางผ่านร่องรอยทองแดง ตัวนำ และตัวเชื่อมต่อ ความต้านทานทำให้เกิดแรงดันตก ปลายสุดของแถบยาวอาจได้รับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่าและใช้พลังงานน้อยกว่าจุดเริ่มต้น ซึ่งสามารถลดเอาต์พุตและสร้างความแปรผันของความสว่างที่มองเห็นได้
โทโพโลยีอุปทานก็มีความสำคัญเช่นกัน ไม่ควรเปรียบเทียบแถบห้าเมตรที่ขับเคลื่อนจากปลายด้านหนึ่งโดยตรงกับแถบที่คล้ายกันซึ่งขับเคลื่อนด้วยปลายทั้งสองข้าง ควรบันทึกความยาวการทดสอบ ขนาดสายไฟ ตำแหน่งอินพุต และระยะเวลาการคงตัว
- ขั้วแรงดันไฟฟ้า: วัดที่ขั้วแถบ ไม่เพียงแต่ที่ฉลากจ่ายไฟเท่านั้น
- กระแสคงที่และ W/M: บันทึกการอ่านหลังจากที่แถบถึงอุณหภูมิการทำงานที่คงที่
- ความยาวตัวอย่างและวิธีการป้อน: จับคู่ความยาวและการกำหนดค่าฟีดแบบปลายเดียว ปลายคู่ หรือหลายฟีด
- สถานะการติดตั้งและความร้อน: ใช้พื้นผิวเดียวกันและเปรียบเทียบการอ่านค่าเริ่มต้นแบบเย็นหรือแบบคงที่อย่างสม่ำเสมอ
คุณภาพของไดรเวอร์และการปรับขนาดระบบยังส่งผลต่อการทำงานที่เสถียร เลือกอย่างถูกต้อง แหล่งจ่ายไฟ LED ควรจับคู่แรงดันแถบ ให้ความจุที่เหมาะสม และรักษาเอาต์พุตที่เสถียรภายในสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่ต้องการ
ควบคุมสภาวะการทดสอบ
- ข้อกำหนดสี: จับคู่ CCT และ CRI ทุกครั้งที่ทำได้
- การก่อสร้างผลิตภัณฑ์: เปรียบเทียบระดับการป้องกันและโครงสร้างทางแสงเดียวกัน
- สภาพการติดตั้ง: ใช้การติดตั้งที่เหมือนกันและปล่อยให้ทั้งสองตัวอย่างไปถึงสถานะที่เสถียรเหมือนกัน
วัดกำลังและแสงเอาท์พุทเข้าไว้ด้วยกัน
บันทึกแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟ W/M, LM/M และ LM/W จริงในระหว่างการทดสอบที่เสถียรเดียวกัน บันทึกความยาวของตัวอย่าง อุณหภูมิแวดล้อม วิธีการติดตั้ง การกำหนดค่าฟีด และอุปกรณ์วัด
การเปรียบเทียบภาพประกอบ
| วง | แถบ A | แถบ B |
| กำลังไฟที่กำหนด | 20w/m | 20w/m |
| กำลังวัด | 19.4W/m | 19.7W/m |
| ส.ป.ก | 4000k | 4000k |
| CRI | รา80 | รา80 |
| เอาต์พุตแถบสำเร็จรูป | 2,150 lm/m | 3,050 lm/m |
| ประสิทธิภาพที่คำนวณได้ | 111 lm/w | 155 ลิตร/วัตต์ |
| อุณหภูมิของบอร์ดคงที่ | ยิ่งกว่า | ลด |
ด้วยกำลังที่วัดได้เกือบเท่ากัน ช่องว่างเอาต์พุตส่วนใหญ่เป็นความแตกต่างด้านประสิทธิภาพ ผู้สนับสนุนที่มีแนวโน้มจะเป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพของเศษที่ต่ำกว่าและการสูญเสียความร้อนในแถบ A เทียบกับประสิทธิภาพของเศษที่สูงขึ้นและการออกแบบทางความร้อนที่แข็งแกร่งกว่าในแถบ B
ทำไมแถบ LED วัตต์เดียวกันจึงให้ความสว่างต่างกัน
เมื่อพลังจริงได้รับการยืนยันแล้ว ความแตกต่างของความสว่างที่เหลือมาจากการที่แถบทั้งหมดแปลงและจัดการพลังงาน เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามเส้นทางพลังงาน: อินพุตไฟฟ้า, การแปลง LED, การออกแบบสเปกตรัม, การส่งผ่านแสง, การสูญเสีย PCB และการสูญเสียความร้อน

1. ชิป LED bin และประสิทธิภาพการแปลง
ชื่อแพ็คเกจ LED เช่น SMD2835, SMD2216, CSP และ COB ไม่ได้แสดงถึงระดับประสิทธิภาพคงที่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ LED ประเภทเดียวกันอาจยังคงใช้ถังขยะที่แตกต่างกัน ส่งผลให้แรงดันไปข้างหน้า เอาต์พุตลูเมน ความสม่ำเสมอของสี และประสิทธิภาพการส่องสว่างแตกต่างกัน
ถังขยะประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตลูเมนได้มากขึ้นที่กระแสไฟเดียวกันหรือได้เอาต์พุตเท่ากันโดยใช้กำลังน้อยกว่า ความแตกต่างเหล่านี้สามารถส่งผลต่อความสว่างและการใช้พลังงานในโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมาก แม้ว่าแถบจะดูคล้ายกันก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบ ไฟแถบ LED SMD, ประเมินเอาต์พุตลูเมนแบบสตริปแบบสำเร็จรูป, ไฟ LED, CRI, CCT, การออกแบบ PCB และเงื่อนไขของไดรฟ์ หมายเลขแพ็คเกจ LED เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ตัวบ่งชี้ความสว่างที่เชื่อถือได้
2. ขับกระแสและประสิทธิภาพลดลง
การเพิ่มกระแสไฟ LED โดยทั่วไปจะเพิ่มเอาต์พุตแสง แต่ความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นสัดส่วนอย่างสมบูรณ์ ที่ความหนาแน่นกระแสที่สูงขึ้น ลูเมนที่เพิ่มขึ้นที่ได้รับจากวัตต์เพิ่มเติมแต่ละตัวสามารถลดลงได้ พฤติกรรมนี้มักเรียกว่าประสิทธิภาพลดลง
แถบจึงสามารถออกแบบได้สำหรับเอาต์พุตสูงสุดโดยการขับไฟ LED ให้น้อยลง หรือเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและลดความเครียดจากความร้อนโดยการกระจายโหลดไปยังตัวปล่อยมากขึ้น ทั้งสองวิธีอาจใช้วัตต์เท่ากันต่อเมตร แต่สามารถให้ LM/W อุณหภูมิ และความเสถียรในระยะยาวต่างกัน
นี่คือเหตุผลที่พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้นไม่ได้แปลเป็นแสงที่มากขึ้นตามสัดส่วนเสมอไป ส่วนหนึ่งของอินพุตเพิ่มเติมจะกลายเป็นความร้อน และอุณหภูมิที่สูงขึ้นสามารถลดประสิทธิภาพลงได้อีก
3. ความหนาแน่นของ LED และกระแสต่อ LED
ความหนาแน่นของ LED มีผลมากกว่ารูปลักษณ์ แถบ SMD 60-LED/M, แถบ 120-LED/M และแถบซังความหนาแน่นสูงจะกระจายโหลดไฟฟ้าแตกต่างกัน ตัวปล่อยมากขึ้นสามารถสร้างเส้นแสงที่นุ่มนวลขึ้นและอาจทำให้ตัวปล่อยแต่ละตัวทำงานที่กระแสไฟที่ต่ำกว่า
กระแสไฟต่อ LED ที่ต่ำกว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและลดความร้อนเฉพาะที่ในบางการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ความหนาแน่นที่สูงขึ้นไม่ได้รับประกันว่าลูเมนทั้งหมดจะสูงขึ้น หากชิปแต่ละตัวมีขนาดเล็กกว่า เกรดต่ำกว่า ระบายความร้อนไม่ดี หรือขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟที่ลดลง แถบที่มีความหนาแน่นสูงอาจสว่างน้อยกว่าการออกแบบที่มีความหนาแน่นต่ำกว่า

4. สูตร CRI, CCT และสารเรืองแสง
สูตรฟอสเฟอร์มีผลต่ออุณหภูมิสีของแถบ LED การเรนเดอร์สีและประสิทธิภาพการส่องสว่าง ภายในตระกูลผลิตภัณฑ์เดียวกันและ CCT เวอร์ชัน CRI 90 หรือ CRI 95 อาจผลิตลูเมนต่อวัตต์น้อยกว่ารุ่น CRI 80 เนื่องจากมีการใช้สเปกตรัมมากขึ้นเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของสี อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่แท้จริงขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ LED และเทคโนโลยีสารเรืองแสง
การแลกเปลี่ยนนี้สามารถคุ้มค่าในการค้าปลีก การต้อนรับ ศิลปะ เครื่องสำอาง และไฟแสดงอาหาร โดยที่รูปลักษณ์ของสีที่ซื่อสัตย์มีความสำคัญมากกว่าผลผลิตสูงสุด เรียนรู้เพิ่มเติมในของเรา คู่มือแถบ LED CRI 95.

CCT อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพเช่นกัน แต่แสงสีขาวที่เย็นกว่าจะไม่สว่างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือดีกว่า ผู้ซื้อควรเปรียบเทียบตัวเลือก CCT ภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันและ CRI จากนั้นเลือกชุดค่าผสมที่เหมาะสมกับแอปพลิเคชันมากที่สุด ดูของเรา คู่มือการเลือกแถบสีขาว LED เชิงพาณิชย์ สำหรับคำแนะนำในทางปฏิบัติ
5. การห่อหุ้มด้วยแสงและการรั่วซึมของการป้องกันการรั่วซึม
การเคลือบกันน้ำ วัสดุปลูก ท่อป้องกัน ฝาครอบโปรไฟล์ และตัวกระจายแสงสามารถลดปริมาณแสงที่ส่งผ่านแถบ LED สำเร็จรูปได้ ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบแถบ IP20 และแถบ IP67 โดยใช้ลูเมนชิป LED เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
โครงสร้างป้องกันช่วยเพิ่มความทนทาน ในขณะที่ตัวกระจายสัญญาณปรับปรุงความสม่ำเสมอและการควบคุมแสงสะท้อน แต่ทั้งสองอย่างอาจลดเอาต์พุตที่วัดได้ ผู้ซื้อเชิงพาณิชย์ควรเปรียบเทียบลูเมนแบบสตริปสำเร็จรูปหลังจากการกันซึมหรือการแพร่กระจายภายใต้ CRI, CCT, แรงดันไฟฟ้า, อุณหภูมิ และสภาวะการทดสอบเดียวกัน การสูญเสียแสงที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับวัสดุและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้เปอร์เซ็นต์การสูญเสียคงที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กับทุกระบบ
- แถบ IP20 เปลือย: ส่งตรงสูงสุด แต่ไม่มีความชื้น
- แถบเคลือบซิลิโคน: การป้องกันที่ดีขึ้นด้วยการดูดซึมและการกระเจิง
- แถบกันน้ำที่เติมหรืออัดออกมา: การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่งขึ้น การสูญเสียแสงอาจมากขึ้น
- ตัวกระจายน้ำนม: แสงที่นุ่มนวลขึ้นและแสงสะท้อนที่ต่ำกว่า แต่ลดลูเมนที่ส่งผ่าน
6. การออกแบบไฟฟ้า PCB และแรงดันตก
ความต้านทาน PCB ส่งผลต่อพลังงานที่ไปถึง LED ร่องรอยที่กว้างขึ้น ทองแดงที่หนาขึ้น และวงจรที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถลดแรงดันตกและช่วยรักษาความสว่างที่สม่ำเสมอตลอดแถบ
สำหรับการติดตั้งที่ยาวนาน ผู้ซื้อควรเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานแบบเต็มรัน แทนที่จะอาศัยเฉพาะตัวอย่างสั้นๆ ที่วัดได้ใกล้กับอินพุตกำลังไฟฟ้า แถบที่มีข้อมูลหนึ่งเมตรที่แข็งแกร่งอาจให้เอาต์พุตที่สม่ำเสมอต่ำกว่าหรือน้อยกว่าในรีลที่สมบูรณ์
7 . การออกแบบความร้อนและอุณหภูมิในการทำงาน
แถบ LED โดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่ออุณหภูมิในการทำงานสูงขึ้น โครงสร้าง PCB กระแสไฟ พื้นผิวการติดตั้ง การไหลของอากาศ และพื้นที่การติดตั้งจึงสามารถส่งผลต่อทั้งความสว่างที่เสถียรและประสิทธิภาพในระยะยาว
อันหนึ่ง โปรไฟล์อลูมิเนียม LED ไม่สร้างแสงมากขึ้น และตัวกระจายแสงอาจลดลูเมนที่ส่งผ่าน อย่างไรก็ตาม การกระจายความร้อนที่ดีขึ้นสามารถช่วยให้แถบรักษาเอาต์พุตที่เสถียรยิ่งขึ้นในการติดตั้งจริง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิในการทำงานและค่าเสื่อมราคาของลูเมนในระยะยาว โปรดดูคำแนะนำของเราที่ อายุการใช้งานของแถบ LED.

ลูเมนที่วัดได้เทียบกับความสว่างที่รับรู้
Lumens เป็นข้อมูลอ้างอิงหลักสำหรับการเปรียบเทียบเอาต์พุตแสงทั้งหมด แต่แถบ LED สองแถบที่มี LM/M ที่คล้ายกันยังคงดูแตกต่างออกไปหลังจากติดตั้ง การกระจายลำแสง พื้นที่ปล่อย ดิฟฟิวเซอร์ คอนทราสต์ CCT และพื้นผิวโดยรอบล้วนส่งผลต่อความสว่างที่รับรู้
- ฟลักซ์เรืองแสง - ลูเมน: แสงที่มองเห็นได้ทั้งหมดที่เกิดจากแหล่งกำเนิด
- ความสว่าง - ลักซ์: แสงมาถึงพื้นผิว
- ความสว่าง - ซีดี/ตร.ม.: แสงที่ปล่อยออกมาหรือสะท้อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
- รับรู้ความสว่าง — ไม่มีหน่วยโดยตรงเดียว: ความประทับใจทางสายตาของผู้ชมในสภาพแวดล้อมจริง
แหล่งกำเนิดแสงเข้มข้นหรือจุด SMD ที่เปิดเผยอาจดูเข้มข้นกว่า ในขณะที่ตัวกระจายแสงจะกระจายแสงให้เท่ากันมากขึ้นและลดแสงสะท้อน แสงที่เย็นกว่าอาจดูสว่างขึ้นในบางสภาพแวดล้อม แต่ก็ไม่ได้ให้ผลผลิตมากขึ้นเสมอไป
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบแถบ COB และ SMD COB มักจะสร้างเส้นแสงที่นุ่มนวลและต่อเนื่อง ในขณะที่จุด SMD อาจสว่างขึ้นในช่วงปิด ผู้ซื้อควรเปรียบเทียบลูเมน ลักซ์พื้นที่เป้าหมาย ความสม่ำเสมอ และความสบายในการมองเห็น แทนที่จะพึ่งพาผลผลิตลูเมนเพียงอย่างเดียว
COB หรือเทคโนโลยี SMD เป็นตัวกำหนดความสว่างหรือไม่?

ไม่ . COB ไม่สว่างขึ้นโดยอัตโนมัติและ SMD จะไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอัตโนมัติ ประสิทธิภาพของแถบสำเร็จรูปขึ้นอยู่กับคุณภาพของชิป กระแสไฟ CRI, CCT, การออกแบบ PCB, โครงสร้างแบบออปติคัล และอุณหภูมิการทำงาน
โดยทั่วไปแล้ว COB จะดีกว่าเมื่อเส้นแสงที่เรียบและปราศจากจุดและความสม่ำเสมอระยะใกล้เป็นสิ่งสำคัญ SMD นำเสนอแพ็คเกจ ระดับเอาต์พุต ออปติคัลออปติคัล และการกำหนดค่าที่คุ้มค่า และผลิตภัณฑ์ SMD บางตัวสามารถบรรลุ LM/W ที่สูงมาก
เลือก COB เมื่อ:
- เส้นแสงต่อเนื่องแบบไม่มีจุดคือลำดับความสำคัญ
- แหล่งที่มาสามารถมองเห็นได้ในระยะใกล้
- โปรไฟล์ตื้นและความสม่ำเสมอระยะใกล้
- ผลิตภัณฑ์ COB ที่ผ่านการรับรองจะตอบสนองประสิทธิภาพและงบประมาณที่จำเป็น
เลือก SMD เมื่อ:
- LM/W สูงสุดหรือประสิทธิภาพด้านต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
- แหล่งที่มาถูกซ่อนไว้ หรือมีตัวกระจายสัญญาณที่เหมาะสม
- ต้องใช้ตัวเลือกแพ็คเกจ สี ออปติคัล หรือ RGB/RGBW เพิ่มเติม
- ความพร้อมใช้งานในวงกว้างและความยืดหยุ่นในการกำหนดค่า
ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน เปรียบเทียบลูเมนแบบสตริปแบบสำเร็จรูป LM/W ความสม่ำเสมอ รูปลักษณ์ และราคาภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่คล้ายคลึงกัน แทนที่จะตัดสินความสว่างตามประเภทแพ็คเกจเพียงอย่างเดียว สำหรับโครงการที่ต้องการเส้นแสงต่อเนื่อง ให้ตรวจสอบที่มีอยู่ ไฟ LED แถบ LED.
วิธีประเมินข้อมูลจำเพาะความสว่างของแถบ LED อย่างถูกต้อง
ซัพพลายเออร์หลายรายอาจเผยแพร่ข้อมูลความสว่างที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรง นี่ไม่ได้หมายความว่าตัวเลขเป็นเท็จเสมอไป ผลิตภัณฑ์อาจมี CRI, CCT, การกันซึม, ความยาวตัวอย่าง, ระยะเวลาการรักษาเสถียรภาพ, วิธีการวัดหรือคำจำกัดความของลูเมนที่ส่งออกต่างกัน
ยืนยันว่าข้อมูลเป็นข้อมูลระดับชิปหรือข้อมูลแถบสำเร็จรูป
ข้อมูลแพ็คเกจ LED อธิบายส่วนประกอบภายใต้เงื่อนไขห้องปฏิบัติการที่ระบุ แถบสำเร็จรูปเพิ่มความต้านทาน PCB ส่วนประกอบควบคุมกระแส สารเรืองแสงหรือห่อหุ้ม ชั้นกันน้ำ ข้อต่อประสาน และข้อจำกัดด้านความร้อน สำหรับการตัดสินใจซื้อ ให้ขอลูเมนแบบสตริปแบบสำเร็จรูปต่อเมตร และวัตต์ต่อเมตรสำหรับการกำหนดค่าที่แน่นอน
เปรียบเทียบเหมือนชอบ
การเปรียบเทียบที่มีความหมายใช้ CRI, CCT, แรงดันไฟฟ้า, ระดับการป้องกัน, ความยาวตัวอย่าง และสภาพการทำงานเดียวกัน ไม่ควรนำเสนอแถบ CRI 80 แบบเปลือยที่ 5000K เป็นประสิทธิภาพโดยตรงเทียบเท่ากับแถบ CRI 95 ที่กันน้ำที่ 2700K ทั้งสองอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี
ทำความเข้าใจ LM-79, LM-80 และ TM-21
วิธีการ IES เหล่านี้มักถูกกล่าวถึงในข้อกำหนด LED แต่ไม่ได้อธิบายการทดสอบเดียวกัน
| กระบวน | ครอบคลุมอะไร | การตีความผู้ซื้อที่ถูกต้อง |
| ANSI/IE LM-79-24 | การวัดแสงและไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์แสงโซลิดสเตตภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน | ที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าโฟโตเมตริกและการวัดระดับผลิตภัณฑ์ที่บันทึกไว้ ยืนยันผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบและขอบเขตรายงาน |
| ANSI/IE LM-80-21 | การบำรุงรักษาแสงและลักษณะสีสำหรับแพ็คเกจ LED, อาร์เรย์และโมดูล | ข้อมูลการบำรุงรักษาระดับต้นทางที่มีประโยชน์ ไม่ใช่การทดสอบลูเมนเริ่มต้นแบบแถบสำเร็จรูป |
| ANSI/IE TM-21-21 | การฉายภาพการบำรุงรักษาฟลักซ์ในระยะยาวโดยใช้ข้อมูล LM-80 | วิธีการฉายภาพที่มีขีดจำกัด ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แบบครอบคลุม-อายุการรับประกันหรือการรับประกัน |
ผู้ซื้อควรถามว่ามีการทดสอบอะไรจริง ๆ ภายใต้รุ่นหรือวิธีการใด และรายงานนี้ใช้กับแหล่งที่มาของ LED ที่แน่นอนหรือการกำหนดค่าแถบที่เสร็จแล้วหรือไม่ ข้อมูล LM-80 และ TM-21 สามารถสนับสนุนการอภิปรายการบำรุงรักษา แต่ประสิทธิภาพของแถบสำเร็จรูปยังขึ้นอยู่กับกระแสของไดรฟ์ การออกแบบ PCB สภาวะความร้อน คุณภาพกำลัง และการติดตั้ง
รายการตรวจสอบผู้ซื้อมืออาชีพ
| ข้อกำหนด | ทำไมมันถึงสำคัญ | คำถามที่จะถาม |
| วัด w/m | สร้างอินพุตไฟฟ้าจริง | นี่เป็นค่าที่วัดได้หรือค่าเล็กน้อยหรือไม่? |
| ลูเมนต่อเมตร | แสดงเอาต์พุตแถบสำเร็จรูปที่ใช้งานได้ | แถบที่สมบูรณ์ถูกวัดหรือไม่? |
| ล./ญ | เชื่อมต่อพลังงานและเอาต์พุตที่มองเห็นได้ | คำนวณจากการทดสอบเดียวกันหรือไม่? |
| CRI และ R9 | มีผลต่อคลื่นความถี่ คุณภาพของสี และประสิทธิภาพ | CRI และ CCT เวอร์ชันใดได้รับการทดสอบ |
| CCT และความอดทนของสี | มีผลต่อรูปลักษณ์และความสอดคล้องของโครงการ | มีการควบคุม Binning หรือ SDCM อะไรบ้าง? |
| PCB และทองแดง | มีผลต่อความต้านทานความร้อนและความสม่ำเสมอในระยะยาว | ใช้ความกว้างของ PCB และทองแดงแบบใด |
| แรงดันและความยาวของการทำงาน | มีผลต่อกระแสและแรงดันตก | วิธีการเรียกใช้และฟีดสูงสุดที่แนะนำคืออะไร? |
| การก่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา | มีผลต่อความทนทานและการส่งผ่านแสง | ค่าลูเมนถูกวัดหลังจากการกันซึมหรือไม่? |
| สภาวะทางความร้อน | มีผลต่อผลผลิตและการบำรุงรักษาที่เสถียร | ตัวอย่างถูกติดตั้งและเสถียรอย่างไร? |
| เอกสาร | รองรับการจัดซื้อซ้ำ | ซัพพลายเออร์สามารถให้เงื่อนไขการทดสอบและข้อมูลการควบคุมแบทช์ได้หรือไม่? |
สำหรับการทบทวนระดับโครงการที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุต CRI การป้องกัน การติดตั้ง และความสามารถของซัพพลายเออร์ ให้ใช้ a คู่มือการเลือกไฟ LED เชิงพาณิชย์ ควบคู่ไปกับการเปรียบเทียบความสว่าง
ตัวอย่างภาพประกอบ: เข้าถึงเป้าหมายลูเมนเดียวกันด้วยพลังที่น้อยลง
ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูงขึ้นสามารถลดกำลังติดตั้งเมื่อแถบ LED สองแถบได้รับการออกแบบเพื่อให้ส่งผลลัพธ์เป้าหมายเดียวกัน ตัวอย่างนี้ถือว่าต้องส่งออก 3,000 lm/m ใน 100 เมตร ทำงาน 10 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี ในราคา $0.12/kWh ไม่รวมการสูญเสียของผู้ขับขี่
| ทางเลือก | ประสิทธิภาพแถบ | กำลังไฟที่จำเป็นต่อเมตร | โหลด 100m |
| ใด | 120 lm/w | 25.0W/m | 2.50kW |
| ข. | 180 lm/w | 16.7W/m | 1.67kW |
ความแตกต่างคือประมาณ 8.3W/m หรือประมาณ 0.83kW ใน 100 เมตร ที่ 10 ชั่วโมงต่อวัน ความแตกต่างของพลังงานประจำปีอยู่ที่ประมาณ 3,030kWh ที่ $0.12/kWh นั่นคือประมาณ $364 ต่อปีก่อนที่จะพิจารณาประสิทธิภาพของผู้ขับขี่ การหรี่แสง การบำรุงรักษา และค่าอุปสงค์
ตัวอย่างไม่ได้พิสูจน์ว่าตัวเลือก 180 lm/w นั้นดีกว่าโดยอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนด CRI, CCT, ความสม่ำเสมอ, การปกป้อง, ความน่าเชื่อถือและข้อกำหนดการใช้งานเดียวกัน ประสิทธิภาพสูงสุดคือวัตถุประสงค์ในการออกแบบเดียว ไม่ใช่คำจำกัดความเดียวของคุณภาพแสง
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับความสว่างของแถบ LED

- วัตต์ที่มากขึ้นหมายถึงความสว่างที่มากขึ้นเสมอ เฉพาะเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและสภาวะการทดสอบเท่านั้น lumens และ LM/W จะแสดงความสัมพันธ์ของเอาต์พุตโดยตรง
- ไฟ LED ต่อเมตรที่มากขึ้นหมายถึงลูเมนที่มากขึ้น ความหนาแน่นที่สูงขึ้นอาจปรับปรุงความสม่ำเสมอหรือลดกระแสต่อ LED โดยไม่ต้องเพิ่มเอาต์พุตทั้งหมด
- ซังจะสว่างกว่า SMD เสมอ COB และ SMD อธิบายแนวทางการก่อสร้าง ไม่ว่าจะสว่างกว่าหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าในการออกแบบที่เสร็จแล้วโดยเฉพาะ
- แถบ 24V จะสว่างกว่าแถบ 12V โดยอัตโนมัติ แรงดันไฟฟ้าไม่สร้างลูเมน แม้ว่า 24V สามารถช่วยควบคุมแรงดันตกได้ในการวิ่งที่ยาวนานขึ้น
- แถบ CRI ที่มีลูเมนต่ำมีคุณภาพต่ำกว่า CRI สูงจัดลำดับความสำคัญของคุณภาพสเปกตรัมและความเที่ยงตรงของสี ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนประสิทธิภาพ
- โปรไฟล์อลูมิเนียมเพิ่มความสว่างเสมอ ตัวกระจายแสงอาจลดแสงที่ส่งผ่าน ในขณะที่การกระจายความร้อนที่ดีขึ้นจะช่วยให้เอาต์พุตคงที่และประสิทธิภาพในระยะยาว
บทสรุป
แถบ LED สองแถบที่มีกำลังวัตต์เท่ากันสามารถให้ความสว่างที่แตกต่างกันมากเนื่องจากวัตต์วัดการสิ้นเปลืองพลังงานไม่ใช่แสง ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการส่องสว่างของแถบ การออกแบบ LED และ PCB โครงสร้างแบบออปติคัล ประสิทธิภาพด้านความร้อน และสภาวะการทดสอบ
สำหรับการเปรียบเทียบที่ยุติธรรม ให้ตรวจสอบลูเมนแบบสตริปแบบสำเร็จรูปต่อเมตรและ LM/W และยืนยันว่า CRI, CCT, แรงดันไฟฟ้า, ความยาวการทดสอบ, อุณหภูมิ และโครงสร้างผลิตภัณฑ์นั้นเปรียบเทียบกันได้
ในท้ายที่สุด แถบ LED ที่ดีที่สุดไม่ใช่แถบที่มีกำลังวัตต์สูงสุดหรือตัวเลขลูเมนที่โฆษณา แต่เป็นแถบที่ให้ความสว่างที่ต้องการ คุณภาพสี ความสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพ และความมั่นคงในระยะยาวในการติดตั้งจริง
ต้องการความช่วยเหลือในการเปรียบเทียบความสว่างของแถบ LED ที่เกินกำลังวัตต์หรือไม่? แบ่งปันผลลัพธ์ Lumen เป้าหมายของคุณ, CRI, CCT, แรงดันไฟฟ้า, ความยาวของโครงการ, สภาพแวดล้อมการติดตั้ง และประเภทแถบที่ต้องการกับทีมวิศวกรรมที่มีเครื่องหมาย เราสามารถช่วยประเมินผลิตภัณฑ์โดยประสิทธิภาพแสงจริงมากกว่าการใช้พลังงานเพียงอย่างเดียว
คำถามที่พบบ่อย
ไม่ . กำลังไฟที่สูงขึ้นหมายถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น ความสว่างขึ้นอยู่กับลูเมนที่ผลิตขึ้นและประสิทธิภาพการส่องสว่างของแถบ แถบวัตต์ล่างที่มี LM/W ที่แรงกว่าสามารถให้แสงที่มองเห็นได้ชัดเจนกว่าแถบวัตต์ที่สูงกว่าและมีประสิทธิภาพที่อ่อนแอกว่า
ไม่มีหมายเลขใดที่ดีที่สุดสำหรับทุกแถบ เกณฑ์มาตรฐานที่มีประโยชน์ขึ้นอยู่กับประเภท CRI, CCT, แบบ LED, โครงสร้างกันน้ำ, อุณหภูมิในการทำงาน และว่ารูปนั้นแสดงถึงแพ็คเกจ LED หรือแถบสำเร็จหรือไม่ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ภายในคลาสแอปพลิเคชันและเงื่อนไขการทดสอบเดียวกัน
ก็สามารถ CRI ที่สูงขึ้นมักจะต้องการสเปกตรัมที่กว้างกว่าและสมดุลมากขึ้น ซึ่งอาจลด LM/W ของแสงภายในตระกูล LED เดียวกันและ CCT ขนาดของการแลกเปลี่ยนแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีสารเรืองแสงและบรรจุภัณฑ์ และการเรนเดอร์สีที่ดีกว่าอาจมีค่ามากกว่าลูเมนสูงสุด
ไม่ใช่ด้วยตัวเอง แรงดันไฟฟ้าเป็นทางเลือกของระบบไฟฟ้า ไม่ใช่ระดับความสว่าง สำหรับพลังงานที่เปรียบเทียบได้ ระบบ 24V โดยทั่วไปจะมีกระแสไฟต่ำกว่า 12V ซึ่งสามารถลดแรงดันไฟและ PCB ลดลงในระยะยาวและช่วยรักษาเอาต์พุตที่สม่ำเสมอมากขึ้น
เมื่ออุณหภูมิการทำงาน LED สูงขึ้น ประสิทธิภาพการส่องสว่างอาจลดลง อุณหภูมิสูงยังสามารถเร่งการอ่อนค่าของลูเมนและอายุของวัสดุได้ เปรียบเทียบเอาต์พุตที่เสถียร ไม่เพียงแต่การอ่านสตาร์ทแบบเย็น และประเมิน PCB พื้นผิวการติดตั้ง การไหลของอากาศ และโปรไฟล์อะลูมิเนียม
เปรียบเทียบ W/M ที่วัดได้, LM/M แถบสำเร็จรูป, LM/W, CRI, R9, CCT, ความทนทานต่อสี, โครงสร้าง PCB, แรงดันไฟฟ้า, ความยาวการทำงานที่แนะนำ, การจัดอันดับ IP, สภาพความร้อน, วิธีทดสอบ, การรับประกันและสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่ต้องการ





