Predstavljajte si dve beli luči različnih tonov, postavljeni eno poleg druge. Se vam ne bodo zdele takšne neskladne svetle barve čudne in vizualno neprijetne? Da bi se izognili takšnim napakam pri razsvetljavi, je zelo pomembno upoštevati SDCM. Meri barvno konsistenco svetlobe in zagotavlja enakomerno in brezhibno svetlobo.
Pripravite se raziskati vse o SDCM in izberite prave LED trakove za vaš projekt.
Kaj je SDCM?
Izraz SDCM pomeni 'standardno odstopanje barvnega ujemanja'. Meri barvo in ugotavlja, kako zelo se ena barva ujema z drugo ali ne. Uporablja isti princip MacAdamove elipse za merjenje konsistence barv svetlobnega vira.
Barva obeh luči nikoli ne bo popolnoma enaka. Vendar te razlike vedno ne boste mogli zaznati. Obstajajo stopnje barvne tolerance, pri katerih človeško oko teh razlik ne more zaznati. Iz MacAdamove elipse lahko zaznate barvno izpeljavo luči.

Glede na oddaljenost od ciljne barve je elipsa razdeljena na več korakov SDCM. Pri nižjih stopnicah ni opaziti nobene ali manjše barvne razlike. Za višje korake lahko vaše gole oči prepoznajo barvne razlike med viri svetlobe.

| MacAdamova elipsa (SDCM) | Vidljivost |
| 1 SDCM | Skoraj brez vidnih odstopanj |
| 2 SDCM | Odstopanja so vidna samo z instrumenti |
| 3 SDCM | Nekaj odstopanj, vidnih s človeškim očesom |
| 4 SDCM | Vidna odstopanja |
| 5 SDCM | Močno vidno odstopanje |
Razumevanje SDCM s primerom
Ste že kdaj kupili dve luči enake CCT, vendar se vam zdi, da sta njuni barvi drugačni, ko ju prižgete? Ni se kaj čuditi. To se lahko zgodi zaradi razlike v SDCM. Naj pojasnim s primerom.
Recimo, da imate dve napeljavi s 3000K CCT. Vendar je eden za SDCM 2, medtem ko je drugi za SDCM 5. Tisti z 2 SDCM bo prikazal enako barvo 3000K, ki je topla bela. Hkrati bodo imeli višji SDCM, na primer 5 ali več, razlike v barvni konsistenci in nasičenosti. Zato lahko za razlike v SDCM ugotovite, da je svetloba 3000K videti zelenkasta ali rdečkasta.

Praktična uporaba SDCM
Pri nakupu katere koli luči sta skupni meritvi, ki ju vsi ujemamo, CCT in CRI. Toda preobrat je v tem, da samo ti dve dejstvi ne moreta zagotoviti barvne skladnosti luči. Kot sem razpravljal v zgornjem primeru, se lahko dve napeljavi istega CCT na koncu zdita različni zaradi vrednosti SDCM. Zato, da zagotovite doslednost barv, ne morete preskočiti SDCM.
Običajno notranji prostori ali aplikacije, kjer je natančno vzdrževanje barv bistveno, zahtevajo manj SDCM. To zagotavlja skladnost barv in osvetlitev vašega prostora je kompaktna. Na splošno sta 2 najboljša 3 SDCM boljša za notranjo razsvetljavo. Vendar pa so v zunanjih prostorih v redu napeljave z večjo barvno izpeljavo. Odločite se lahko za 5 SDCM ali več glede na zahteve glede osvetlitve.
| uporaba | Predlagani SDCM |
| Umetnostne galerije in muzeji | 1-2 SDCM |
| Zdravstvene ustanove | 1 – 2 SDCM |
| Stanovanjski prostori | 1 – 3 SDCM |
| Pisarniški prostori | 3 – 4 SDCM |
| Proizvodnja in industrija | 4 – 5 SDCM |
| Zunanja razsvetljava | 5 ali višji SDCM |
Pomen SDCM v LED trakovih
Konsistenca in enakomernost barve
Nizek SDCM je bistvenega pomena za ohranjanje doslednosti barv. To zagotavlja enak videz svetlobnih virov. Zato med nakupom razsvetljava za muzeje, Umetnostna galerija, ali podobnih aplikacijah z visokimi zahtevami glede skladnosti barv, poiščite napeljave z nizko SDCM.
Vizualno udobje
Svetloba z visokim SDCM je videti zelo drugačna, če je postavljena ena poleg druge. Takšna osvetlitev seveda vsakemu obiskovalcu ustvari idejo o napačni nastavitvi svetlobe. Ta vrsta nedosledne osvetlitve povzroča očitne težave in vam povzroča nelagodje. Zato je pomembno, da za gladko in enakomerno osvetlitev uporabite nizke luči SDCM.
Ohranjanje kakovosti LED čipov
Proizvajalec uporablja SDCM kot standard za ohranjanje barvne skladnosti svetlobe. Posledično so vsi oddani žetoni iste barve. Tako je osvetlitev LED trakov videti brezhibno zaradi skladnosti barv. Tako upoštevanje vrednosti SDCM izboljša kakovost končnega izdelka.
Dolgoročno delovanje
Barva napeljave se postopoma spreminja s časom. Torej bo z visokimi lučmi SDCM variacija svetlobe bolj izrazita. Nasprotno, če uporabljate šibko svetlobo SDCM, bo to zmanjšalo težave z barvnimi spremembami. Tako lahko napeljavo uporabljate dolgo časa, ne da bi morali zamenjati.
Navodila za nakup pravih trakov LED
V aplikacijah, kot so muzeji, gledališča, umetniške galerije, morate strogo upoštevati doslednost barv komercialna razsvetljava. V tem primeru vas bo SDCM vodil pri izbiri pravih LED trakov. Za osvetlitev območij, kjer je vizualni videz ključnega pomena, uporabite šibke luči SDCM. 1 do 3 SDCM bodo odlično delovali. Spet SDCM ni glavna težava pri zunanji razsvetljavi. Lahko se odločite za višje ocene SDCM.
Kateri dejavniki vplivajo na SDCM luči LED trakov?
Uporaba nizkokakovostnega materiala
Postopoma je spreminjanje barve svetlobe s staranjem normalen pojav. Vendar pa uporaba materiala nizke kakovosti povzroči zgodnje spremembe barve LED čipi. Posledično so vrednosti SDCM hitro višje od normalne ravni in barva svetlobe ne ostane več konstantna. Spet toplotna zmogljivost zmanjšuje tudi uporabo slabih materialov. To pregreje luči in spodbuja spreminjanje barv zaradi sprememb v SDCM.
Spremembe v trenutnem pogonu
Pretok toka vpliva na barvni izhod svetlobe. Dejansko se zgodi, da ko se tok znotraj LED čipa poveča, se poveča tudi temperatura diode. To spremeni emisijo barvnih spektrov, kar povzroči barvne premike. In zato postane tudi SDCM višji. Poleg tega pogoste spremembe pogonskega toka vplivajo na življenjska doba luči.
Napačna namestitev
Delovna temperatura ima večji vpliv na SDCM. Če v LED trakovih ni zadostne toplotne disperzije, se le-ti pregrejejo. Zaradi dviga temperature se je povečal tudi CCT. Tako toplejši odtenek luči ponavadi daje modrikast ton. Ta dvig v barvna temperatura prinaša spremembe v SDCM.
Uporaba difuzorjev
Pogosto uporabljate difuzor z LED trakom. Delujejo kot obloga LED luči. To pomeni, da gredo svetlobni žarki skozi difuzorje, preden se razširijo v okolico. To povzroči barvno izpeljavo in spremembe SDCM v končnem izhodu svetlobe. Torej, LED trak, ki ste ga kupili
Kako zmanjšati barvno tolerančno razdaljo? Znižanje SDCM
Vrednost SDCM lahko zmanjšate in dosežete ciljno svetlobo na naslednje tri načine:
1. Metoda mešanja barv
Metoda mešanja barv je učinkovit način za znižanje SDCM in ujemanje ciljne barve. Tukaj morate izbrati dva ali več LED-čipov iz tovarniške pogače za ločevanje barv ali barvnih posod. Nato jih zmešajte v enakem ali neenakem razmerju, da dosežete korak SDCM bližje ciljnemu viru svetlobe.
2. Prilagodite metodo Bin Center
Bele LED diode pogosto uporabljajo fosforjev premaz. S prilagajanjem razmerja fosforja lahko osrednje točke usmerite v nasprotnih smereh. Tako se bo SDCM znižal in se približal ciljni barvi svetlobe.
3. Metoda vročih posod
Pri metodi vročih smetnjakov morate med ločevanjem barv povečati delovno temperaturo spoja. Temperatura mora biti enaka delovni temperaturi LED. Na ta način se bo s povečanjem delovne temperature spoja SDCM zelo zmanjšal. Za več informacij lahko preverite Kaj je LED Binning?
Kaj je barvna temperatura?
Barvna temperatura opisuje barvo katerega koli svetlobnega vira. Primerja barvo radiatorja črnega telesa z virom svetlobe. Ko se črno telo segreje, spremeni svojo barvo z naraščanjem temperature. Zaporedje barv je sledeče:
| Temno rdeča → svetlo rdeča → oranžna → bela → modra |
Temperatura, pri kateri se barva črnega telesa ujema z barvo svetlobnega vira, je barvna temperatura svetlobe. Na primer, črno telo pri 3000 K je videti toplo rumenkasto belo. Podobno je vir svetlobe barvna temperatura 3000K se tudi zdi enako.
Pri tradicionalnih lučeh, kot je žarnica z žarilno nitko, je razlika v barvni temperaturi ogromna, približno 150K. Tako lahko vizualno zaznate barvne premike. Pri LED lučeh pa je lahko nihanje barvne temperature le 15K.
Kaj je korelirana barvna temperatura (CCT)?
Korelirana barvna temperatura (CCT) meri ton bele svetlobe v Kelvinih. Pri višji CCT se luči zdijo hladne, pri nižji CCT pa postanejo luči toplejše.
| SCT | Svetla barva |
| 2700K | Toplo bela |
| 3000K | Nežno bela |
| 3500K | Nevtralna bela |
| 4000K | Bela dnevna svetloba |
| 5000K in več | Kristalno bela svetloba |
Vendar pa lahko z določeno CCT še vedno najdete vidne razlike v barvi svetlobe. Na primer, žarnice z oznako CCT 3000K so lahko videti zelenkaste, toplo bele ali rdečkaste. Tudi po teh barvnih razlikah so vse znane kot žarnice 3000K. Zato lahko rečemo, da je CCT v bistvu razpon barvne temperature, znotraj katerega vrednost barvne temperature niha.
Kako torej prepoznate pravo barvo svetlobe? Če želite zaznati natančno barvo svetlobe, morate upoštevati SDCM.
Kakšno je razmerje med SDCM in CCT?
Spremembe v CCT so povezane s premikom korakov SDCM. Zato se lahko zdi, da sta dva svetlobna vira iste CCT različnih barv.
Naj na primeru razložim razmerje med CCT in SDCM. Recimo, da ste kupili dve luči s standardno oceno CCT 3000K. Zaradi razlik v SDCM pa sta lučki lahko prikazani drugače.
- 1. luč z nizkim SDCM: <5

Glej v diagramu; ocena SDCM za prvo svetlobo je bližje 3 SDCM in je nižja od 5. Tu je natančen CCT ocenjen kot 3061 in zdi se, da je tople bele barve.
- 2. luč z visokim SDCM: >7

SDCM druge luči je daleč stran od ciljne točke. Preseže korake 7SDCM in je videti zelenkaste barve. Ocena CCT za to je 3078K.
Tudi pri samo 17K variaciji v CCT imata dve luči zelo različne barvne izhode zaradi večjih razlik v SDCM.
Kakšne so prednosti visokega CRI in nizkega SDCM?
CRI je še ena metrika, povezana s svetlo barvo. Določa barvno natančnost predmeta pri umetni svetlobi. Ocenjuje se od 0 do 100. Visok CRI pomeni, da je barva predmeta pod napeljavo bližje naravni svetlobi.
Nasprotno pa SDCM določa premik barve svetlobe v primerjavi z drugim ciljnim svetlobnim virom. Nizek SDCM pomeni manjši barvni premik in podoben barvni izpis. Zato napeljava z visokim CRI in nizkim SDCM zagotavlja visokokakovostno osvetlitev. Prednosti, ki jih dobite z uporabo teh luči:
- Večja barvna natančnost
- Konsistentnost barv in enotna osvetlitev
- Brez očitnih težav, ki zmanjšujejo obremenitev oči
- Udoben videz
Poleg tega so luči z visokim CRI in nizkim SDCM bistvenega pomena za komercialno razsvetljavo. V maloprodajnih trgovinah luči z visokim CRI strankam prikazujejo natančne barve izdelkov. Spet boste dobili prijetno in enakomerno nastavitev svetlobe za nakupovanje pod šibkimi lučmi SDCM.
SDCM in kromatična aberacija: razlike in razmerje
SDCM primerja razlike med vrednostma X in Y svetlobe ter vrednostma X in Y standardnega vira svetlobe. Za manjše razlike je SDCM nizek, kar kaže na tesnejše ujemanje s ciljno barvo svetlobe.
Nasprotno pa se kromatična aberacija nanaša na razliko v barvi svetlobe. Meri razliko med vrednostma koordinat X in Y dveh svetlobnih barv. Manjša kot je vrzel, manjša je kromatska aberacija. To pomeni, da je razlika v barvi minimalna, zato sta si podobna.
Razlika med SDCM in kromatično aberacijo
Dva izraza, kromatska aberacija in SDCM, sta različna. Oglejmo si primer, da bi razumeli njihove razlike. Tukaj vzamemo štiri vire svetlobe - A, B, C in D kot vzorce. Njihovi koordinatni vrednosti X in Y ter SDCM so naslednji:
| Primer za razlago | ||
| Izvor svetlobe | Vrednost X | Vrednost Y |
| A | 0.3856 | 0.3876 |
| B | 0.3757 | 0.3728 |
| C | 0.3801 | 0.3860 |
| D | 0.3826 | 0.3917 |
Z uporabo vrednosti X in Y poiščimo zdaj SDCM in kromatsko aberacijo teh svetlobnih virov:
SDCM svetlobnega vira A, B, C in D
Če vrednosti postavimo v kromatski graf, lahko poiščemo njihove korake SDCM na naslednji način:

Slika: Koraki SDCM za svetlobne vire A, B, C in D.
| Izvor svetlobe | SDCM |
| A | 3 |
| B | 3 |
| C | 3 |
| D | 5 |
Kromatska aberacija za vire svetlobe:
- Kromatska aberacija A & B
Odštevanje vrednosti X in Y svetlobnega vira B od A,
X-os = (0.3856 – 0.3757) = +0.0099
Y-os = (0.3876 – 0.3728) = +0.0148
Torej je kromatska aberacija AB (X=+0.0099, Y=+0.0148)
- Kromatska aberacija A & D
Če od A odštejemo vrednost X in Y svetlobnega vira D,
X-os = (0.3856 -0.3826) = +0.0030
Y-os = (0.3876 -0.3917) = -0.0041
Torej je kromatska aberacija AD (X=+0.0030, Y=-0.0041)
Zato je razvidno, da je razlika v kromatski aberaciji med A & B večja kot A & D. To pomeni, da je razlika med A in B bolj izrazita in vidna kot razlika med A in D.
Spet sta SDCM A in B 3, tako da imata barvno doslednost. Medtem je pri svetlobnih virih A in D SDCM za D dve stopnji višji kot za A. To pomeni, da A in D ne ohranjata barvne konstantnosti. Torej, če primerjate SDCM in kromatsko aberacijo, lahko pridete do zaključka, da sta ta dva izraza popolnoma različna. Kako pa sta povezana?
Razmerje med SDCM in kromatično aberacijo
Razmerje med SDCM in kromatsko aberacijo lahko razumete z McAdamovim poskusom. Spodnje slike prikazujejo različne korake SDCM v MacAdamsovi elipsi pri barvni temperaturi 3000 K:

Tukaj lahko vidite, da je pri 2-stopenjski MacAdamovi elipsi kromatska aberacija ali barvna razlika komaj opazna. Pri 3 SDCM pa lahko rahlo opazite barvno kratico. Podobno postane barvna razlika bolj izrazita pri 5 in 7.
Zato lahko najdete razmerje med tema dvema izrazoma, saj ko se SDCM poveča, se poveča tudi kromatska aberacija. Tako je razlika med svetlobnima viroma bolj vidna.
Kaj je Duv?
Duv pomeni 'Delta UV'. To je še ena matrika za LED luči, ki označuje premik barve svetlobe od čiste bele v diagramu kromatičnosti. To se nanaša na to, ali ima bela svetloba zelenkast ali rožnat odtenek.
Vrednost Duv je lahko pozitivna ali negativna. Ko se točka kromatičnosti svetlobnega vira nahaja nad Planckovo mesto, to je pozitiven Duv. Ponovno, ko se točka nahaja pod Planckovim lokusom, je negativen Duv.

| Duv | Vrednost | Odtenek in ton |
| Pozitiven Duv | Nad ničlo | Zelenkast odtenek s hladnim tonom |
| Negativni Duv | Pod ničlo | Rožnat odtenek s toplim tonom |
Ko je vrednost Duv nad ničlo, se imenuje pozitiven Duv. Svetla barva deluje hladno in daje zelenkast ton. Ko pade Duv pod ničlo, se zdi, da ima svetloba rožnat odtenek in je topla.
Torej, za natančnost, vedno raje nič Duv. To zagotavlja barvno odstopanje od idealnega videza CCT.
Isti CCT & SDCM z različnim Duv
Luči z istim CCT in SDCM so lahko videti drugače zaradi razlik v vrednosti Duv. Na primer, vzemimo dve LED luči s 4000K CCT in SDCM 1. Recimo, da ima ena pozitivni Duv +0.003, medtem ko ima druga negativni Duv -0.003.
Zdaj, kljub enakemu CCT in SDCM, bo svetloba s pozitivnim Duv videti zelenkasta. Medtem bo svetloba z negativnim Duv videti toplejša in rožnata. Torej je upoštevanje vrednosti Duv bistvenega pomena za ohranjanje konsistence svetlobe.
Opomba: Za uravnotežen in natančen CCT se vedno odločite za nič Duv in nizek SDCM.
Standard SDCM v LED industriji
Koordinatne vrednosti središča standardne barvne temperature SDCM, ki ustrezajo severnoameriškemu standardu ANSI in standardu Evropske unije IEC, so povzete, kot sledi:
Prenos dokumenta IEC 60081: BS-EN-60081-1998 IEC-60081-1997
| Razpon barvne temperature | ANSI C78.377 | IEC 60081 | ||||
| X | Y | SCT | X | Y | SCT | |
| 2700K | 0.4578 | 0.4101 | 2722K | 0.4630 | 0.4200 | 2726K |
| 3000K | 0.4338 | 0.4030 | 3041K | 0.4400 | 0.4030 | 2937K |
| 3500K | 0.4073 | 0.3917 | 3460K | 0.4090 | 0.3940 | 3443K |
| 4000K | 0.3818 | 0.3797 | 3985K | 0.3800 | 0.3800 | 4035K |
| 5000K | 0.3447 | 0.3553 | 5024K | 0.3460 | 0.3590 | 4988K |
| 6000K | 0.3123 | 0.3282 | 6531K | 0.3130 | 0.3370 | 6430K |
1. Severnoameriški standard Energy Star
Severnoameriški standard Energy Star je splošno znan kot Energy Star ANSI C78.377. Stopnja barvne tolerance je po tem standardu ≤ 7 SDCM.
| Barvna temperatura Območje | ANSI C78.377 | |||||
| Koraki 3 | Razdalja | Koraki 5 | Razdalja | Koraki 7 | Razdalja | |
| 2700K | 2670-2780K | 110 | 2630–2830K | 200 | 2580–2880K | 300 |
| 3000K | 2970–3120K | 150 | 2920–3170K | 250 | 2870–3220K | 350 |
| 3500K | 3360–3560K | 200 | 3300–3650K | 350 | 3230–3730K | 500 |
| 4000K | 3860–4110K | 250 | 3770–4220K | 450 | 3680–4330K | 650 |
| 5000K | 4860–5210K | 350 | 4750–5300K | 550 | 4650–5450K | 900 |
| 6500K | 6300–6800K | 500 | 6150–6950K | 800 | 6050–7150K | 1100 |
2. Standard EU IEC
Napeljava mora vzdrževati standard EU IEC 60081:1997 za prodajo luči v Evropi. V skladu s tem standardom je barvna toleranca ≤ 6 SDCM.
| Barvna temperatura Območje | IEC 60081 | |||||
| Koraki 3 | Razdalja | Koraki 5 | Razdalja | Koraki 7 | Razdalja | |
| 2700K | 2680-2790K | 110 | 2640–2840K | 200 | 2590–2890K | 300 |
| 3000K | 2865–3015K | 150 | 2820–3070K | 250 | 2770–3120K | 350 |
| 3500K | 3350–3550K | 200 | 3280–3630K | 350 | 3210–3710K | 500 |
| 4000K | 3910–4160K | 250 | 3820–4270K | 450 | 3740–4390K | 650 |
| 5000K | 4810–5160K | 350 | 4720–5270K | 550 | 4620–5420K | 900 |
| 6500K | 6200–6700K | 500 | 6100–6900K | 800 | 5950–7050K | 1100 |
3. Kitajski GB standard
Kitajski standard GB 10682-2002 je zasnovan za fluorescentno svetlobo. V skladu s tem standardom je barvna toleranca ≤ 5 SDCM. To se lahko uporablja tudi za LED luči.
Severnoameriški standard Energy Star VS. Standard EU IEC

| Merila | Standard EU IEC | Severnoameriški standard Energy Star |
| 2700K barvna temperatura | Omogoča znatno odstopanje od krivulje črnega telesa, kar pogosto povzroči rumene ali zelenkaste odtenke. | Ohranja tesnejše oprijemanje krivulje črnega telesa in zagotavlja bolj naravno, natančno toplo svetlobo. |
| 3000K barvna temperatura | Razpon tolerance (2865K–3015K) s središčem pri 2900K, kar vodi do toplejše svetlobe od pričakovane. | Zagotavlja bolj dosledno 3000K, kar ustreza pričakovanjem strank glede prave bele svetlobe. |
| 6500K barvna temperatura | Omogoča preveliko odstopanje od krivulje črnega telesa, kar povzroča nenaravne svetlobne učinke, zlasti v komercialnih ali industrijskih okoljih. | Zagotavlja natančnejšo osvetlitev, podobno dnevni svetlobi, kar je idealno za okolja, ki zahtevajo natančno osvetlitev. |
Severnoameriški standard Energy Star ponuja boljšo barvno natančnost z manjšim odstopanjem od krivulje črnega telesa. Posledica tega je bolj dosledna, naravna osvetlitev pri ključnih barvnih temperaturah (2700K, 3000K, 6500K), kar zanesljiveje izpolnjuje pričakovanja strank.
Vpliv mednarodnega standarda na SDCM
Razlika v območju CCT
Iz zgornjih grafikonov ANSI in IEC lahko vidite razlike v njunih razponih CCT za različne korake SDCM. Glavne razlike so vidne pri 2700K, 3000K in 6500K. Zato pri odločanju o stopnji barvne tolerance ne pozabite upoštevati standarda, ki ga upoštevate.
Natančnejša izbira barv
Ko se stranka obrne na CCT s korakom SDCM, dobite navodila, da ji zagotovite natančno barvo svetlobe. Na primer, stranka potrebuje svetlobo 3000K-3300K s SDCM manj kot 5 v skladu z evropskimi standardi.

Zdaj, v skladu s standardom IEC 60081, 3000K-3300K za 5-stopenjski SDCM spada v dva razpona. Za 3000K je (2820-3070K). Tukaj boste dobili možnost CCT samo 70K (3000K-3070K). Za 3500K je 5-stopenjski obseg 3280-3630K. Tu je možnost variacije CCT samo 20K (3280-3300K). Torej, svetloba, ki jo dajete stranki, mora spadati v to območje.
Razlika v stroju, ki povzroča težavo s prestavljanjem SDCM
Tudi če imata isti SDCM, se lahko barva svetlobe obeh proizvajalcev razlikuje. To se lahko zgodi zaradi razlik v strojnih standardih, ki premaknejo središče. Posledično se lahko barva zdi drugačna tudi pri istem SDCM.
Kako preizkusiti LED trak SDCM? - Za LED trak SMD5050
SDCM luči LED trakov je preizkušen z uporabo velikega stroja za integracijsko kroglo. Povezan je s spektrometrom, ki določa barvno konsistenco LED čipa. Za ta test uporabljam LED trak SMD5050.

| Testni stroj | Stroj za velike integrirne krogle Stroj za spektrometer |
| Test LED | SMD5050 LED trak v topli beli barvi |
| Podatki o viru svetlobe | CCT: 3000K |
| Flux | 600lm |
| dolžina | 50cm |
| LED Količina | 30LED |

Vrednost SDCM te luči lahko vidite v zgornjem desnem kotu poročila o preskusu, 1.5SDCM. To je zelo blizu standardne vrednosti. Za več informacij lahko preverite Kako brati poročilo o preskusu Integrating Sphere.
Izzivi pri merjenju in krmiljenju SDCM za LED trakove
Če želite ohraniti nizek SDCM, morate iti skozi strog proizvodni proces in zagotavljanje kakovosti. To zahteva posebno opremo, zanesljivo proizvodno ekipo in napredne tehnologije. Vse to poveča stroške proizvodnje LED traku.
Pogosta vprašanja
ja SDCM je neposredno povezan s skladnostjo barv. Primerja svetlo barvo osvetlitve s standardno. Nižji SDCM pomeni manjše barvno odstopanje. Takšne napeljave zagotavljajo skladnost barv. Za višji SDCM se zdi, da sta dve luči različni. Posledično se doslednost ne ohrani.
Idealna vrednost za SDCM je 2 ali manj. To zagotavlja minimalno barvno izpeljavo, ki je človeško oko ne more zaznati. Zato ne boste videli nobene vidne razlike med dvema viroma svetlobe.
Ocena SDCM meri skladnost barv različnih svetlobnih virov. Primerja, ali se barva vira svetlobe ujema z drugim ali ne. To je ocenjeno v več korakih, na primer 2SDCM, 3SDCM, 4SDCM, 5SDCM itd. Višja ocena SDCM pomeni več barvnih premikov in manj ocen SDCM pomeni podoben videz svetle barve.
Celotna oblika SDCM je standardno ujemanje barv.
SDCM 3 je 3. korak v MacAdamsovi elipsi. Svetlobni vir, ki spada pod SDCM 3, ne kaže nobene vidne barvne razlike v golem človeškem očesu. Vendar pa lahko opazite razlike z instrumenti.
SDCM se izračuna z uporabo MacAdamove elipse. Tukaj morate izmeriti razliko v barvni točki med virom svetlobe in ciljno barvo v diagramu kromatičnosti. Večja razlika pomeni večje barvno odstopanje, manjša razlika pa pomeni manjši barvni premik.
Zavijanje Up
SDCM je pomembna matrika za zagotavljanje skladnosti barv med svetili. Vendar morate vedno razmisliti o prijavi, da izberete pravi SDCM za svoje luči. V zaprtih prostorih vedno uporabljajte šibke luči SDCM. To bo zagotovilo enakomerno in dosledno osvetlitev celotnega prostora. Poleg tega kupujte luči priznanih blagovnih znamk, ki testirajo SDCM in strogo ohranjajo vrednost.












