IESNAによると、LM-79-80、分光放射計積分球システムが LED 光束をテストする場合、光源の自己吸収がテスト結果に影響を与える可能性があるため、通常は補助ランプが導入されます。 吸収の誘導補助ランプは、テストされたランプ自体の吸収の問題を解決できます。
補助ランプを正しく使用する方法は? Lisun LPCE-2(LMS-9000A) LED用の高精度分光放射計と積分球システムには、次のように4つの測定ステップがあります(黄色はランプが明るい状態であることを示します)。
ステップ1:標準ランプのデータをインポートし、システムキャリブレーション用の標準ランプを点灯し、キャリブレーションファイルを保存します。
ステップ4:補助ランプを消し、テスト中のランプを点灯し、上記のキャリブレーションファイルを選択してテストを行います。 ソフトウェアが結果を計算すると、正しい結果を得るために、ステップ3のスペクトル吸収係数が自動的に補正されます。
これは USA Energy Star の要件です LM-79 積分球LED測定用。 球面光度計システムの場合、補助ランプは白熱ランプに限定される必要はありません。 むしろ、一般的に測定される SSL 製品のスペクトル分布と同様のスペクトル分布を持つ補助ランプを使用する方が有利です。これにより、特に自己吸収が非常に大きい (a<0.8) 場合や、自己吸収が正確に測定されるようになります。テスト対象の SSL 製品のハウジングは大きく、色が濃いです。 補助ランプは、テスト対象のすべての SSL 製品の自己吸収測定を通じて安定している必要があります。 例えば、安定した白色LED光源を使用することができる。
Lisun LPCE-2(LMS-9000A) 高精度分光放射計積分球システムは、LED ランプおよび単一 LED の CCT、CRI、スペクトル、ルーメン、ルーメン効率、電力、力率、電流、電圧などをテストできます。 CIE-127-1997 および IES LM-79-80 規格では、アレイ分光放射計を併用することを推奨しています。 積分球 SSL 製品をテストします。 の LPCE-2(LMS-9000A) は、条件を満たす光束 VS 時間、CCT VS 時間、CRI VS 時間、パワー VS 時間などの LED 光学メンテナンステストも行うことができます。 LM-80.
Lisun LPCE-2(LMS-9000A)高精度分光放射計積分球システムは、米国テネシー州メンフィスのシャープエレクトロニクス、カナダの光学科学研究所、インドネシアのPT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA、ハンガリーのTUV Rheinland InterCert Kft.、インドのInstitute of Testing and Certification India Pvt. Ltdなど、照明器具製造企業や研究所で広く使用されています。 Lisun 私たちがこれほど多くのお客様を獲得できるのは、常に「適切な製品、適切な価格、適切なサービス」というモットーを実践しているからです。 Lisun 今後も高品質な製品と優れたサービスについてフィードバックを続けてまいります。
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