1.フリッカーパラメータの導入
ちらつき(光源のちらつき)とは、光源の光出力が特定の周波数で変動することを意味します。 現在、ストロボに関する国際的な研究成果には、IEEE std1789、IEC TR61547、CIE TN006などがあります。
1.1。 IEEEstd1789のフリッカーパーセンテージとフリッカーインデックス
フリッカー指数は、周期的な光出力波形の光出力曲線の総面積で割った、ある期間の平均光出力線より上の領域を指します。
フリッカーパーセンテージまたは変調深度は、周期的な光出力波形の最大光出力と最小光出力の合計に対する、ある期間の最大光出力と最小光出力の差の比率を指します。
フリッカーインデックスの場合、フリッカーインデックス<0.1は高品質の光と見なされます。 最新のIEEEstd1789によると、ちらつきの割合と頻度が考慮されます。 特定の低リスク要件:光の周波数が90Hz未満の場合、フリッカーの割合は周波数の0.025倍未満である必要があります。 光の周波数が90Hz〜1250Hzの場合、ちらつきの割合は周波数の0.08倍未満である必要があります。 光周波数> 1250Hzの場合、制限はありません。 ちらつきのリスクの程度を視覚的に表現するために、ちらつきの割合は変調(NM)によって正規化され、低リスク要件はNMに正規化されます。 このNMはNM1としてマークされ、NM1 <1は低リスク領域を示します。 危険性のない要件:光の周波数が90Hz未満の場合、ちらつきの割合は周波数の0.01倍未満である必要があります。 光の周波数が90Hz〜300Hzの場合、ちらつきの割合は周波数の0.0333倍未満である必要があります。 光の周波数が> 300Hzの場合、制限はありません。 同じ正規化方法を使用してNM2を取得でき、NM2 <1は害がないことを意味します。
1.2。 IEC TR61547のPst
Pst、短期フリッカー指数、このテクニカルインジケーターは0.05Hz〜80Hzの周波数範囲を分析し、電源電圧の変動と照明製品自体の回路が光出力の変化に与える影響を同時に評価できます。 しきい値は1で、Pst <1が許容されます。 Pst> 1の場合、50%以上の観測者がちらつきを感じます。
1.3。 CIE TN006のSVM
80Hzを超えるストロボの場合、人間の目は簡単に検出できませんが、人間の目の空間知覚に大きな影響を与えます。 たとえば、一部の高速実行機器は、低速実行または静止していると見なされます。つまり、フリッカー効果です。 CIE TN 006は、フリッカー効果のSVMテクニカル指標を提案し、80Hz〜2000Hzの周波数範囲を分析して、ストロボ効果の最初の洞察を判断します。 SVM = 1、つまり表示されているだけです。 SVM> 1の場合、それは表示されていることを意味します。 SVM <1の場合、それは表示されないことを意味します。
1.4。 CA CEC(北米エネルギースター)
フリッカー率のテストと計算は、フィルターなし、フィルター周波数40Hz、90Hz、200Hz、400Hz、1000Hzの状態でそれぞれ実行されます。
1.フィルタリングなしのPAM:フィルタリングなしで、ちらつきの割合を直接計算します。要件はありません。
2. PAM(40Hz):40Hzを超える周波数成分をフィルターで除去してから、フリッカーのパーセンテージを計算します。
1%を超える、高リスク:1%未満、低リスク:0.4%未満、リスクなし。
3. PAM(90Hz):90Hzを超える周波数成分をフィルターで除去し、フリッカーのパーセンテージを計算します
2.25%以上の高リスク。 2.25%未満の低リスク; 0.9%未満のリスクなし。
4. PAM(200HHz):200Hzを超える周波数成分をフィルターで除去し、フリッカーのパーセンテージを計算します
16%以上、高リスク。 16%未満、低リスク。 6.7%未満、リスクなし。
5. PAM(400Hz):400HHzを超える周波数成分をフィルターで除去し、フリッカーのパーセンテージを計算します
32%以上、高リスク。 32%未満、低リスク。 13.3%未満、リスクなし。
6. PAM(1000Hz):1000Hzを超える周波数成分をフィルターで除去し、フリッカーのパーセンテージを計算します
80%以上、高リスク。 80%未満、低リスク。 33.3%未満、リスクなし。
1.5。 ASSIST標準(American Semiconductor Lighting System and Technology Alliance)
1.5.1。 まず、照明オブジェクトのちらつきの頻度とちらつきの割合をテストしてから、d、fb、aの値を計算します。
d:フリッカー周波数とフリッカーパーセンテージでフリッカー現象が観測される確率です。
fb:フリッカーのパーセンテージの下で、フリッカーの許容可能な境界周波数と許容できない境界周波数。
a:XNUMXポイントのシステム推定の許容性。
+2:完全に受け入れられました。
+1:わずかに受け入れられました。
0:許容できるものと許容できないものの間
-1:やや受け入れられない
-2:完全に受け入れられない
1.5.2.Mp、Dp
上記の最初の項目で計算された値は、波形とスペクトル成分の影響を考慮しておらず、Mpは波形とスペクトル成分の影響を考慮しています。
Mpが1より大きい場合、ちらつきが見られます。
Mpが1未満の場合、ちらつきは見えません。
Dpは、このMp値の下でちらつきが観察される確率です。
2.試験方法と結果分析
2.1。 試験方法
光源フリッカー測定器は、分析サンプルとして、最も一般的な白熱灯、自己バラスト蛍光灯(省エネランプ)、LED電球ランプを使用しています。 上記のフリッカーインジケーターは暗い部屋でテストされ、機器がテストされる前にサンプルは完全に点灯し、安定していました。 その中で、白熱灯は60Wの白熱灯と200Wの白熱灯を採用しています。 セルフバラスト蛍光灯とLED電球ランプは、それぞれ1つの典型的なサンプル(XNUMXつは良いサンプル、もうXNUMXつは悪いサンプル)を採用しています。 結果を表XNUMXに示します。
2.2。 各パラメータの結果分析
フリッカー指数の検出結果のほとんどは0.1未満であり、LEDライト1のフリッカー指数のみが0.1を超えています。
今回のランプの光周波数は100Hzなので、フリッカー率のリスクを低くするための要件は8未満である必要があります。同時に、フリッカー率の結果はNM1およびNM2と一致していることがわかります。 ちらつきの割合が高リスクである場合、NM1も高リスクです。 ちらつきの割合が低リスクの場合、NM1も低リスクです。 ちらつきの割合が無害である場合、NM2も無害です。
SVMテストの結果では、目に見えるちらつきを示すLEDライト1を除いて、他のライトには目に見えるちらつきがありません。
3. まとめ
フリッカーインデックス、フリッカーパーセンテージ、および正規化されたNM、Pst、SVMはすべて、光源出力の変動を明確に特徴付けることができます。 ただし、各パラメータ分析の頻度と角度は異なり、それぞれのしきい値は異なるモデルと計算方法を採用しており、判断結果に一貫性がない可能性があります。 相対的に言えば、フリッカー率とフリッカーインデックスの制限要件は、PstやSVMの制限要件よりも厳しく、国際標準と国内標準が統一されていないため、これらのパラメータを同時に包括的に考慮することができます。
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