1。 测试目标
- 验证不同 LED 计数 (60/120/128) 对柔性 LED 灯条的亮度、光通量、照度和均匀性的影响,为产品开发提供数据支持。
- 测试不同功率设置对宽度不同的柔性 PCB LED 灯条的亮度影响 (8/100)。
- 验证设计高亮度的可行性 柔性 LED 灯条 每米有 128 个 LED。
- 验证不同色温的 LED 芯片之间的亮度差异。
2 . 测试样品
| 项目 | N的棕榈树 发光二极管s | PLED 的瘙痒 | LLED灯条的长度 | 样本数 |
| 1 | 60 LED/m | 16.67 | 1M | 4个 |
| 2 | 120 LED/m | 8.33 | 1M | 4个 |
| 3 | 128 LED/m | 7.81 | 1M | 2 件 |
3.测试方法
1。 记录 LED 的原始数据。
2 . 使用积分球和分光光度计测试不同规格(60 LED/m、120 LED/m 和 128 LED/m)的 LED 灯带。 记录对应的数据,包括亮度、发光功效、显色指数和色温。
4. 测量设备与环境
积分球光学测试系统 / 高精度分光光度计
温度:28°C ±5°C
湿度:65% ±5%
测试电压:DC12V/DC24V
5. 测试日期:2023年9月15日
6. LED积分球测试数据
此样品的 LED 芯片类型:SMD2835;样品供应商:Smalite LED。
| 小型LED SMD2835 测试数据 | |||||||||||
| CCT | 电源 | 发光二极管 当前 | 发光二极管 电压 | 亮度 | 考查 亮度 | 电压 | 流明/瓦 | CCT | Ra | 荡 长短 | 评语 |
| 3000K | 0.2瓦 | 60 毫安 | 3.1-3.2V | 22-24 lm | 23.84 磅 | 3.139V | 127 lm/w | 3032K | 80.9 | 582.3nm | |
| 4000K | 0.2瓦 | 60 毫安 | 3.0-3.1V | 24-26 lm | 25.82 磅 | 3.129V | 138 lm/w | 4080K | 81.1 | 577.6nm | |
| 4000K | 0.2瓦 | 60 毫安 | 2.9-3.0V | 29-31 升 | 31.2 升 | 2.883V | 181.2 lm/w | 4112K | 81.2 | 576.8nm | 128LED/M 用 |
7 不同数量LED灯条的测试数据对比
| CCT | LED数量/米 | 电压 | 发光二极管 当前 | 阻力 | w/m | 发光二极管 电源 | 波动(LM) | 流明/瓦 | 荡 长度(纳米) | Ra | CCT | PCB 宽度 |
| 3000K | 60 | DC12V | 25 毫安 | 56+75Ω | 6.0W | 0.2瓦 | 659.0 | 109.8 | 583.0 | 82.50 | 2955K | 8 毫米 |
| 3000K | 120 | DC12V | 21 毫安 | 160Ω | 9.8W | 0.2瓦 | 1113.2 | 113.1 | 583.1 | 82.40 | 2956K | |
| 4000K | 60 | DC12V | 25 毫安 | 68+68Ω | 5.8W | 0.2瓦 | 679.4 | 117.1 | 577.2 | 82.60 | 4085K | 8 毫米 |
| 4000K | 120 | DC12V | 20 毫安 | 330/360Ω | 9.5W | 0.2瓦 | 1119.1 | 117.8 | 577.4 | 82.80 | 4087K | |
| 3000K | 60 | DC12V | 50 毫安 | 56Ω | 11.88W | 0.2瓦 | 1145.4 | 98.75 | 583.2 | 81.90 | 2959K | 10 毫米 |
| 3000K | 120 | DC12V | 40 毫安 | 68Ω | 19.3W | 0.2瓦 | 1953.2 | 99.86 | 583.2 | 82.00 | 2973K | |
| 4000K | 60 | DC12V | 49 毫安 | 62Ω | 10.8W | 0.2瓦 | 1150.8 | 106.5 | 577.4 | 82.00 | 4058K | 10 毫米 |
| 4000K | 120 | DC12V | 41 毫安 | 75Ω | 18.6W | 0.2瓦 | 1964.0 | 106.7 | 577.5 | 82.50 | 4116K | |
| 4000K | 128 | DC24V | 31 毫安 | 68Ω | 11.6W | 0.2瓦 | 1912.9 | 165.4 | 577.9 | 82.70 | 4010K | 10 毫米 |
| 4000K | 128 | DC24V | 26 毫安 | 82Ω | 10.0W | 0.2瓦 | 1696.0 | 169.6 | 577.9 | 82.70 | 4000K | |
8。 测试数据分析
- 不同LED量对亮度的影响(光通量、照度、均匀性):
- 60W/m时60 LED/m和10W/m时120 LED/m之间的发光功效差异为3%;
- 60 LED/m 时的发光功效在 12 W/m 时接近 120 LED/m 时的 20 W/m 的光效,它们之间的差异很小。
- 120 LED/m 的发光功效在 169.6 lm/w 时达到最高的发光效率,在 12W 和 10W 功率设置之间的差值为 4.2 lm/w。
表显示了LED计数和光通量之间的正相关关系,证实“更多的LED带来更高的亮度”。
- PCB宽度对亮度的影响
- 60/120-LED 设计,额定功率为 6W 和 12W/m(低功耗),LED 电流设置在 25mA 以下,8mm 宽的 PCB 充分满足热和功率要求。
- 60/120 LED 实现 12W 和 20W 的最大功率,电流接近满负荷。 需要 10 mm 宽的 PCB 来处理更高的电流并改善散热,防止因过热而导致的亮度下降。
- 128 LED 在 10W/m 时实现 170 lm/m 的电流,仅为 16 mA,表明功耗低。 可以考虑 8 mm 宽的 PCB。
PCB 宽度不影响亮度,但 PCB 迹线宽度与载流能力正相关:更宽的走线提供更大的横截面面积,降低了走线电阻,并允许光带的更高功率设置。
功率支持亮度:更多 LED → 更高功率 → 亮度更高。 PCB 宽度对于稳定的功率输送至关重要。 10 mm 宽的 PCB 可降低阻抗并增强散热,间接支持高亮度。
- 128 LED/m 高亮度柔性带设计的可行性
- 128 LED 的光通量远远超过 60/120 LED 的光通量,满足“高亮度”的要求;
- 128-LED 配置的工作功率为 11.6W 和 10.0W,具有平衡设计和可控功耗。 10 mm PCB 宽度提供稳定的支撑,而 31 mA 和 26 mA 的驱动电流保持在合理范围内。
表数据证实了 128 LED 设计在发光通量、功率处理和色温兼容性方面表现出色,验证了其可行性。
- 色温的发光效率差异
- 6W 下不同色温下的 60 个 LED/m:3000K 功效为 109.8 lm/w,4000k 功效为 117.1 lm/w,差异为 7.3 lm/w。
- 120 LED/m 不同色温下 10W 功率下:3000K 功效为 113.1 lm/w,4000k 功效为 117.8 lm/w,差异为 4.7 lm/w。
色温之间的亮度差异仍然显着。 对于同一个芯片,3000K 暖白 LED 比 4000K 暖白 LED 亮度约 10%。
4000K 暖白光 约 10%(见上文 LED 积分球测试数据:3000K 亮度:22-24 LM;4000K LED 亮度:24-26 Lm。 因此,在设计不同色温的 LED 灯条时,必须充分考虑这一因素。
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