Si të lexoni raportin e testit të sferës së integruar

Në treg ka drita të ndryshme me shirit led, dhe këto drita me shirit led vijnë nga prodhues të ndryshëm. Kur blejmë shirita led, si e gjykojmë cilësinë e shiritave led? Një nga metodat më të drejtpërdrejta është t'i kërkoni prodhuesit të shiritave LED një "raport integrues të testit të sferës". Duke lexuar raportin e testit të sferës integruese, mund të njihni shpejt parametrat e ndryshëm të produktit për të vlerësuar paraprakisht cilësinë e produktit. Meqenëse raporti i testit të sferës integruese përmban shumë parametra, shumë njerëz mund të mos e kuptojnë atë. Ky artikull do të shpjegojë çdo parametër në raportin e testit të sferës integruese. Besoj se pasi ta lexoni, mund ta kuptoni lehtësisht raportin e testit të sferës integruese në të ardhmen. Pra, le të fillojmë.

Çfarë është një sferë integruese?

An sferë integruese (i njohur edhe si një Sfera e Ulbricht-it) është një komponent optik i përbërë nga një zgavër sferike e zbrazët me brendësinë e saj të mbuluar me një shtresë reflektuese të bardhë difuze, me vrima të vogla për portat hyrëse dhe dalëse. Vetia e tij përkatëse është një efekt shpërndarjeje ose difuzioni uniform. Rrezet e dritës që bien në çdo pikë në sipërfaqen e brendshme shpërndahen në mënyrë të barabartë në të gjitha pikat e tjera, me anë të reflektimeve të shumta shpërndarëse. Efektet e drejtimit origjinal të dritës janë minimizuar. Një sferë integruese mund të konsiderohet si një shpërndarës që ruan fuqinë, por shkatërron informacionin hapësinor. Zakonisht përdoret me një burim drite dhe një detektor për matjen e fuqisë optike. Një pajisje e ngjashme është sfera e fokusimit ose Coblenz, e cila ndryshon në atë që ka një sipërfaqe të brendshme të ngjashme me pasqyrën (speculare) dhe jo një sipërfaqe të brendshme difuze. Nëse dëshironi të dini më shumë detaje, ju lutemi vizitoni sferë integruese.

Integrimi i raportit të testit të sferës

Fotografia më poshtë është një raport testimi nga sfera jonë integruese e fabrikës. Siç mund ta shihni, raporti i testit të sferës integruese është i ndarë kryesisht në shtatë pjesë.

  1. Arkitra
  2. Shpërndarja relative spektrale e fuqisë
  3. Konsistenca e ngjyrave Macadam Ellipse
  4. Parametrat e ngjyrave
  5. Parametrat fotometrike
  6. Statusi i instrumentit
  7. Futboll

1. arkitra

Kreu ka informacionin e markës dhe modelit të sferës integruese. Marka e sferës integruese të kompanisë sonë është EVERFINE, dhe modeli është HAAS-1200. EVERFINE Corporation (Stock Code: 300306) është një furnizues profesionist i instrumenteve matëse fotoelektrike (optike, elektrike, opto-elektronike) dhe shërbimit të kalibrimit, dhe lider në fushën e instrumenteve të matjes LED dhe ndriçimit. EVERFINE është një ndërmarrje kombëtare e certifikuar e teknologjisë së lartë, anëtare mbështetëse e CIE, firmë e regjistruar ISO9001, ndërmarrje e certifikuar nga qeveria e softuerit dhe ndërmarrje e produkteve softuerike dhe zotëron një qendër kërkimi dhe zhvillimi të teknologjisë së lartë në nivel provincial dhe laborator të akredituar NVLAP (Kodi i laboratorit 500074). ) dhe Laboratori i akredituar nga CNAS (kodi i laboratorit L0). Në 5831 dhe 2013, EVERFINE u vlerësua nga Forbes si kompanitë më të mundshme të listuara në Kinë.

2. Shpërndarja relative spektrale e fuqisë

Në radiometri, fotometri dhe shkencën e ngjyrave, a Shpërndarja e fuqisë spektrale (SPD) matja përshkruan fuqinë për njësi sipërfaqe për njësi gjatësi vale të një ndriçimi (dalja rrezatuese). Në përgjithësi, termi shpërndarje e fuqisë spektrale mund t'i referohet përqendrimit, në funksion të gjatësisë valore, të çdo sasie radiometrike ose fotometrike (p.sh. energjia rrezatuese, fluksi rrezatues, intensiteti rrezatues, rrezatimi, rrezatimi, dalja rrezatuese, radioziteti, ndriçimi, fluksi ndriçues , intensiteti i ndriçimit, ndriçimi, emetimi i dritës).

Shpërndarja relative spektrale e fuqisë

Raporti i përqendrimit spektral (rrezatimit ose daljes) në një gjatësi vale të caktuar me përqendrimin e një gjatësi vale referencë siguron SPD-në relative. Kjo mund të shkruhet si:
{\displaystyle M_{\mathrm {rel} }(\lambda )={\frac {M(\lambda )}{M\left(\lambda _{0}\djathtas)}}}

Për shembull, ndriçimi i pajisjeve të ndriçimit dhe burimeve të tjera të dritës trajtohen veçmas, një shpërndarje spektrale e fuqisë mund të normalizohet në një farë mënyre, shpesh në unitet në 555 ose 560 nanometra, që përkon me kulmin e funksionit të ndriçimit të syrit.

3. Konsistenca e ngjyrave Macadam Ellipse

Konsistenca e ngjyrës vlerësohet në terma të Elipset e MacAdamit, i përcaktuar në vitet 1930 nga David MacAdam dhe të tjerë për të përfaqësuar një rajon në një diagramë kromatike që përmban të gjitha ngjyrat që janë të padallueshme nga syri mesatar i njeriut nga ngjyra në qendër të elipsit.

Eksperimentet e MacAdam u mbështetën në vëzhgimin vizual të të ashtuquajturit Diferenca e Njohurit e Vërtetë (JND) midis dy dritave me ngjyra shumë të ngjashme. Dallimi vetëm i dukshëm përcaktohet si ndryshimi i ngjyrave ku 50% e vëzhguesve shohin një ndryshim dhe 50% e vëzhguesve nuk shohin një ndryshim. Zonat me devijime standarde të përputhjes së ngjyrave (SDCM), u gjetën të jenë eliptike në hapësirën e ngjyrave të vëzhguesit CIE 1931 2 gradë. Madhësia dhe orientimi i elipsave ndryshonin shumë në varësi të vendndodhjes në diagramin e hapësirës së ngjyrave. Zonat janë vërejtur të jenë më të mëdha në të gjelbër dhe më të vogla në të kuqe dhe blu.

Për shkak të natyrës së ndryshueshme të ngjyrës së prodhuar nga LED të dritës së bardhë, një metrikë e përshtatshme për të shprehur shkallën e ndryshimit të ngjyrave brenda një grupi (ose koshi) ose LED është numri i hapave të elipseve SDCM (MacAdam) në hapësirën e ngjyrave CIE që LED-et bien në. Nëse koordinatat e kromaticitetit të një grupi LED bien të gjitha brenda 3 SDCM (ose një "elipsi MacAdam me 3 hapa"), shumica e njerëzve nuk do të shohin ndonjë ndryshim ngjyrash. Nëse ndryshimi i ngjyrës është i tillë që ndryshimi në ngjyrën shtrihet në 5 SDCM ose një elips MacAdam me 5 hapa, do të filloni të shihni një ndryshim ngjyrash. Ju mund të shihni se konsistenca e ngjyrave është 1.6SDCM nga raporti i testit. Dhe ka “x=0.440 y=0.403 F3000” në fund, që do të thotë se pika qendrore e elipsës është “x=0.440 y=0.403”.

Kategoria kryesore standarde e tolerancës së ngjyrave

Aktualisht, standardet kryesore të tolerancës së ngjyrave në treg janë standardet ANSI të Amerikës së Veriut, standardet IEC të Bashkimit Evropian dhe pikat përkatëse të qendrës së tolerancës së ngjyrave përmblidhen si më poshtë:

Gama CCT që korrespondon me tolerancën e ndërlidhur të ngjyrave

Diagrami skematik 3-SDCM që krahason standardin IEC dhe standardin ANSI

4. Parametrat e ngjyrave

Seksioni i Parametrave të Ngjyrave përmban kryesisht Koordinatën e Kromatikitetit, CCT, gjatësinë e valës dominuese, gjatësinë e valës së pikut, pastërtinë, raportin, FWHM dhe indeksin e paraqitjes (Ra, AvgR, TM30:Rf, TM30:Rg).

Koordinata e kromaticitetit

La Hapësira ngjyrash CIE 1931 janë lidhjet e para të përcaktuara sasiore ndërmjet shpërndarjeve të gjatësive valore në elektromagnetike spektri i dukshëm, dhe ngjyrat e perceptuara fiziologjikisht tek njeriu vizion me ngjyra. Marrëdhëniet matematikore që i përcaktojnë këto hapësira me ngjyra janë mjete thelbësore për menaxhimi i ngjyrave, e rëndësishme kur kemi të bëjmë me bojëra me ngjyra, ekrane me ndriçim dhe pajisje regjistrimi si kamerat dixhitale. Sistemi është projektuar në vitin 1931 nga "Komisioni Ndërkombëtar i l'éclairage", i njohur në anglisht si the Komisioni Ndërkombëtar për Ndriçimin.

La Hapësirë ​​ngjyrash CIE 1931 RGB   Hapësirë ​​ngjyrash CIE 1931 XYZ janë krijuar nga Komisioni Ndërkombëtar për Ndriçimin (CIE) në 1931.[1][2] Ato rezultuan nga një seri eksperimentesh të bëra në fund të viteve 1920 nga William David Wright duke përdorur dhjetë vëzhgues.[3] dhe John Guild duke përdorur shtatë vëzhgues.[4] Rezultatet eksperimentale u kombinuan në specifikimin e hapësirës së ngjyrave CIE RGB, nga e cila u krijua hapësira e ngjyrave CIE XYZ.

Hapësirat e ngjyrave CIE 1931 përdoren ende gjerësisht, siç është 1976 CIELUV hapësira e ngjyrave.

Në modelin CIE 1931, Y është luminanceZ është pothuajse e barabartë me blu (e CIE RGB), dhe X është një përzierje e tre kthesave CIE RGB të zgjedhura si jonegative (shih § Përkufizimi i hapësirës së ngjyrave CIE XYZ). Vendosja Y pasi ndriçimi ka rezultatin e dobishëm që për çdo të dhënë Y vlera, avioni XZ do të përmbajë të gjitha të mundshmet kromatike në atë ndriçim.

In kolimetriCIE 1976 L*, u*, v* hapësirë ​​ngjyra, i njohur zakonisht me shkurtesën e tij CIELUV, Eshte nje hapësirë ​​ngjyra miratuar nga Komisioni Ndërkombëtar për Ndriçimin (CIE) në 1976, si një transformim i thjeshtë për t'u llogaritur i vitit 1931 Hapësira e ngjyrave CIE XYZ, por që tentoi uniformiteti perceptues. Përdoret gjerësisht për aplikacione të tilla si grafika kompjuterike të cilat merren me dritat me ngjyra. Edhe pse përzierjet shtesë të dritave me ngjyra të ndryshme do të bien në një vijë në uniformën e CIELUV diagrami i kromaticitetit (i quajtur CIE 1976 UCS), përzierje të tilla aditivësh, në kundërshtim me besimin popullor, nuk do të bien përgjatë një linje në hapësirën e ngjyrave CIELUV, përveç nëse përzierjet janë konstante në mendjelehtësi.

CCT

Temperatura e ngjyrës (Temperatura e ndërlidhur e ngjyrave, ose CCT, në zhargonin e teknologjisë së ndriçimit) është në thelb një matës se sa e verdhë ose blu shfaqet ngjyra e dritës që emetohet nga një llambë. Ajo matet në njësinë Kelvin dhe më së shpeshti gjendet midis 2200 gradë Kelvin dhe 6500 gradë Kelvin.

Duv

Çfarë është Duv?
Duv është një metrikë që është e shkurtër për "Delta u,v" (të mos ngatërrohet me Delta u',v') dhe përshkruan distancën e një pike me ngjyra të lehta nga kurba e trupit të zi.

Zakonisht përdoret në lidhje me një vlerë të korreluar të temperaturës së ngjyrës (CCT) për të shpjeguar se sa afër lakores së trupit të zi ("e bardhë e pastër") është një burim i veçantë drite.

Një vlerë negative tregon se pika e ngjyrës është nën kurbën e trupit të zi (të purpurt ose rozë) dhe një vlerë pozitive tregon një pikë mbi kurbën e trupit të zi (jeshile ose e verdhë).

Një vlerë më pozitive tregon një pikë më larg mbi kurbën e trupit të zi, ndërsa një vlerë më negative tregon një pikë më larg nën kurbën e trupit të zi.

Shkurtimisht, Duv ofron me lehtësi informacion për madhësinë dhe drejtimin në lidhje me distancën e një pike ngjyrash nga kurba e trupit të zi.

Pse është Duv i rëndësishëm?

Duv është një metrikë e rëndësishme sa herë që diskutohen aplikacionet e ndriçimit të ndjeshëm ndaj ngjyrave, si filmi dhe fotografia. Kjo është për shkak se vetëm CCT ofron informacion të mjaftueshëm për ngjyrën e saktë.

Në grafikun e mëposhtëm, do të gjeni linja iso-CCT për vlera të ndryshme CCT. Linjat Iso-CCT përshkruajnë pika, vlera CCT e të cilave është e njëjtë.

Për 3500K, do të shihni vijën të zgjatet nga një nuancë e verdhë në zonën mbi lakoren e trupit të zi (vlera më e madhe Duv), ndërsa do të kalojë drejt një ngjyre rozë/magenta ndërsa lëvizni poshtë të njëjtës linjë iso-CCT 3500K poshtë kurba e trupit të zi (vlera e ulët, negative Duv).

Me fjalë të tjera, nëse një llambë ka një vlerë CCT prej 3500K, në realitet, ajo mund të jetë kudo përgjatë kësaj linje iso-CCT.

Nga ana tjetër, nëse do të na jepej informacioni se një llambë kishte një vlerë CCT prej 3500K dhe një Duv = 0.001, kjo do të na jepte informacion të mjaftueshëm për të ditur se është përgjatë vijës iso-CCT 3500K, pak mbi kurbën e trupit të zi. . Nëse dhe vetëm nëse ofrohen të dyja vlerat Duv dhe CCT, mund të përcaktohet një pikë e saktë ngjyrash.

Gjatësia e valës dominuese

Në shkencën e ngjyrave, gjatësi vale dominuese (dhe gjatësia valore plotësuese përkatëse) janë mënyra për të karakterizuar çdo përzierje drite në kuptim të dritës spektrale monokromatike që ngjall një perceptim identik (dhe të kundërtën përkatës) të nuancës. Për një përzierje të caktuar të dritës fizike, gjatësitë e valëve mbizotëruese dhe plotësuese nuk janë plotësisht të fiksuara, por ndryshojnë sipas ngjyrës së saktë të dritës ndriçuese, e quajtur pika e bardhë, për shkak të qëndrueshmërisë së ngjyrave të shikimit.

Gjatësia e Valës së pikut

Gjatësia e valës së pikut – Gjatësia e valës së pikut përcaktohet si gjatësia e vetme e valës ku spektri i emetimit radiometrik të burimit të dritës arrin maksimumin e tij. Më thjesht, ai nuk përfaqëson ndonjë emetim të perceptuar të burimit të dritës nga syri i njeriut, por më tepër nga foto-detektorët.

Pastërti

Pastërtia e ngjyrës është shkalla në të cilën një ngjyrë i ngjan ngjyrës së saj. Një ngjyrë që nuk është përzier me të bardhën ose të zezën konsiderohet e pastër. Pastërtia e ngjyrës është një koncept i dobishëm nëse jeni duke përzier ngjyrat pasi dëshironi të filloni me një ngjyrë të pastër, sepse kjo ka më shumë potencial për të krijuar tone, nuanca dhe nuanca të ndryshme.

Raport

Raporti i referohet raportit të së kuqes, jeshiles dhe blusë në dritën e përzier.

FWHM

Në një shpërndarje, gjerësia e plotë në gjysmën e maksimumit (FWHM) është diferenca ndërmjet dy vlerave të ndryshores së pavarur në të cilën ndryshorja e varur është e barabartë me gjysmën e vlerës së saj maksimale. Me fjalë të tjera, është gjerësia e një kurbë spektri të matur midis atyre pikave në boshtin y që janë gjysma e amplitudës maksimale. Gjysma e gjerësisë në gjysmën e maksimumit (HWHM) është gjysma e FWHM nëse funksioni është simetrik.

CRI

Indeksi i dhënies së ngjyrave (CRI) është një masë sasiore e aftësisë së një burimi drite për të zbuluar me besnikëri ngjyrat e objekteve të ndryshme në krahasim me një burim drite natyral ose standard. 

Si matet CRI?

Metoda për llogaritjen e CRI është shumë e ngjashme me shembullin e vlerësimit vizual të dhënë më lart, por bëhet nëpërmjet llogaritjeve algoritmike pasi të matet spektri i burimit të dritës në fjalë.

Së pari duhet të përcaktohet temperatura e ngjyrës për burimin e dritës në fjalë. Kjo mund të llogaritet nga matjet spektrale.

Temperatura e ngjyrës së burimit të dritës duhet të përcaktohet në mënyrë që të mund të zgjedhim spektrin e duhur të dritës së ditës për t'u përdorur për krahasim.

Pastaj, burimi i dritës në fjalë do të shkëlqejë praktikisht në një seri mostrash virtuale të ngjyrave të quajtura mostra ngjyrash testuese (TCS) me ngjyrën e reflektuar të matur.

Ka gjithsej 15 mostra me ngjyra:

Do të kemi gati edhe serinë e matjeve të ngjyrave të reflektuara virtuale për dritën natyrale të ditës me të njëjtën temperaturë ngjyrash. Së fundi, ne krahasojmë ngjyrat e pasqyruara dhe përcaktojmë në mënyrë formular rezultatin "R" për çdo mostër ngjyrash.

Vlera R për një ngjyrë të caktuar tregon aftësinë e një burimi drite për të dhënë me besnikëri atë ngjyrë të veçantë. Prandaj, për të karakterizuar aftësinë e përgjithshme të interpretimit të ngjyrave të një burimi drite në një larmi ngjyrash, formula CRI merr një mesatare të vlerave R.

Ra është mesatarja e R1-R8.

AvgR është mesatarja e R1-R15.

TM30

TM30 është një metrikë e re e cilësisë që u miratua kohët e fundit nga IES për të plotësuar dhe zëvendësuar përfundimisht metrikën e vjetër CRI (CIE) për matjen e besnikërisë së një burimi drite.

Përbërësit kryesorë të TM30

  • Rf që është një metrikë e ngjashme me standardin CRI (Ra) që mat paraqitjen e ngjyrave bazuar në krahasimin me një gamë ngjyrash prej 99 ngjyrash (CRI kishte vetëm 9)
  • Rg që mat zhvendosjen mesatare të gamës (ngjyrë/ngopje) të burimit
  • Një paraqitje grafike e Rg për të paraqitur vizualisht cilat ngjyra janë larë ose më të gjalla për shkak të burimit të dritës

Për detaje, mund të shkarkoni PDF”Vlerësimi i paraqitjes së ngjyrave duke përdorur IES TM-30-15".

Motori i llogaritjes TM-30

5. Parametrat fotometrike

Fluksi i ndritshëm (Fluks)

Në fotometri, fluksi ndriçues ose fuqia ndriçuese është masa e fuqisë së perceptuar të dritës. Ai ndryshon nga fluksi rrezatues, masa e fuqisë totale të rrezatimit elektromagnetik (duke përfshirë dritën infra të kuqe, ultravjollcë dhe të dukshme), në atë që fluksi i ndritshëm është rregulluar për të pasqyruar ndjeshmërinë e ndryshme të syrit të njeriut ndaj gjatësive të ndryshme valore të dritës.

Njësia SI e fluksit të dritës është lumen (lm). Deri më 19 maj 2019, një lumen përcaktohej si fluksi ndriçues i dritës i prodhuar nga një burim drite që lëshon një kandelë me intensitet ndriçues mbi një kënd të fortë prej një steradiani. Që nga 20 maj 2019, lumeni është përcaktuar duke fiksuar efikasitetin ndriçues të rrezatimit monokromatik me frekuencë 540×1012 Hz (drita jeshile me gjatësi vale 555 nm) në 683 lm/W. Kështu, një burim me 1 lumen lëshon 1/683 W ose 1.146 mW.

Në sistemet e tjera të njësive, fluksi i dritës mund të ketë njësi fuqie.

Fluksi i ndritshëm llogarit ndjeshmërinë e syrit duke peshuar fuqinë në çdo gjatësi vale me funksionin e ndriçimit, i cili përfaqëson përgjigjen e syrit ndaj gjatësive të ndryshme të valës. Fluksi i ndritshëm është një shumë e peshuar e fuqisë në të gjitha gjatësitë e valëve në brezin e dukshëm. Drita jashtë brezit të dukshëm nuk kontribuon.

Efikasiteti i ndritshëm (Eff.)

Efikasiteti i dritës është një masë se sa mirë një burim drite prodhon dritë të dukshme. Është raporti i fluksi ndriçues në pushtet, matur në lumens për vat në Sistemi Ndërkombëtar i Njësive (SI). Në varësi të kontekstit, fuqia mund të jetë ose fluks rrezatues e prodhimit të burimit, ose mund të jetë fuqia totale (energjia elektrike, energjia kimike ose të tjera) të konsumuar nga burimi.[1][2][3] Cili kuptim i termit synohet zakonisht duhet të nxirret nga konteksti dhe ndonjëherë është i paqartë. Ndjenja e mëparshme nganjëherë quhet efikasiteti ndriçues i rrezatimit,[4] dhe kjo e fundit efikasiteti ndriçues i një burimi drite[5] or efikasiteti i përgjithshëm i ndriçimit.[6][7]

Fluksi rrezatues (Fe)

In radiometrifluks rrezatues or fuqi rrezatuese është energji rrezatuese emetuar, reflektuar, transmetuar ose marrë për njësi të kohës, dhe fluksi spektral or fuqia spektrale është fluksi rrezatues për njësi frekuencë or gjatësi vale, në varësi të nëse spektër merret si funksion i frekuencës ose i gjatësisë së valës. Të Njësia SI e fluksit rrezatues është vat (W), një xhaul për sekondë (J/s), ndërsa ai i fluksit spektral në frekuencë është vat për herc (W/Hz) dhe ai i fluksit spektral në gjatësi vale është vat për metër (W/m)—zakonisht vat për nanometër (W/nm).

5. Parametrat Elektrik

Voltage (V)

Tensioni, ndryshimi i potencialit elektrik, presioni elektrik ose tensioni elektrik është ndryshimi në potencialin elektrik midis dy pikave, i cili (në një fushë elektrike statike) përcaktohet si puna e nevojshme për njësi të ngarkesës për të lëvizur një ngarkesë provë midis dy pikave. Në Sistemin Ndërkombëtar të Njësive, njësia e prejardhur për tensionin (diferenca potenciale) quhet volt. Dritat tona me shirit LED janë përgjithësisht 24 V ose 12 V.

Rryma elektrike (I)

An rryme elektrike është një rrymë grimcash të ngarkuara, si elektronet ose jonet, që lëvizin nëpër një përcjellës elektrik ose hapësirë. Ajo matet si shpejtësia neto e rrjedhjes së ngarkesës elektrike nëpër një sipërfaqe ose në një vëllim kontrolli. Grimcat lëvizëse quhen bartës të ngarkesës, të cilat mund të jenë një nga disa lloje grimcash, në varësi të përcjellësit. Në qarqet elektrike, bartësit e ngarkesës janë shpesh elektrone që lëvizin nëpër një tel. Në gjysmëpërçuesit ato mund të jenë elektrone ose vrima. Në një elektrolit, bartësit e ngarkesës janë jonet, ndërsa në plazmë, një gaz i jonizuar, ato janë jone dhe elektrone.

Njësia SI e rrymës elektrike është amperi, ose amp, që është rrjedha e ngarkesës elektrike nëpër një sipërfaqe me shpejtësinë e një kulomb për sekondë. Amperi (simboli: A) është një njësi bazë SI. Rryma elektrike matet duke përdorur një pajisje të quajtur ampermetër.

Konsumi i energjisë (P)

Në inxhinierinë elektrike, konsumi i energjisë i referohet energjisë elektrike për njësi të kohës, e furnizuar për të funksionuar diçka, siç është një pajisje shtëpiake. Konsumi i energjisë zakonisht matet në njësi vat (W) ose kilovat (kW).
Konsumi i energjisë është i barabartë me tensionin e shumëzuar me rrymën.

Faktori i fuqisë (PF)

In inxhinieri elektrikeFaktor pushteti i nje Fuqia AC sistemi përkufizohet si raport të fuqia reale absorbohet nga ngarkesë me fuqi e dukshme që rrjedh në qark, dhe është a numër pa dimension në interval i mbyllur prej -1 deri në 1. Një madhësi e faktorit të fuqisë më pak se një tregon se tensioni dhe rryma nuk janë në fazë, duke reduktuar mesataren produkt nga të dy. Fuqia reale është produkt i menjëhershëm i tensionit dhe rrymës dhe paraqet kapacitetin e energjisë elektrike për kryerjen e punës. Fuqia e dukshme është produkt i RMS rrymë dhe tension. Për shkak të energjisë së ruajtur në ngarkesë dhe e kthyer në burim, ose për shkak të një ngarkese jolineare që shtrembëron formën valore të rrymës së nxjerrë nga burimi, fuqia e dukshme mund të jetë më e madhe se fuqia reale. Një faktor negativ i fuqisë ndodh kur pajisja (që normalisht është ngarkesa) gjeneron energji, e cila më pas rrjedh përsëri drejt burimit.

Në një sistem energjie elektrike, një ngarkesë me një faktor fuqie të ulët tërheq më shumë rrymë sesa një ngarkesë me një faktor fuqie të lartë për të njëjtën sasi të energjisë së dobishme të transferuar. Rrymat më të larta rrisin energjinë e humbur në sistemin e shpërndarjes dhe kërkojnë tela më të mëdhenj dhe pajisje të tjera. Për shkak të kostove të pajisjeve më të mëdha dhe energjisë së harxhuar, shërbimet elektrike zakonisht do të ngarkojnë një kosto më të lartë për klientët industrialë ose komercialë ku ka një faktor të ulët fuqie.

Por në raportin e testit të sferës integruese, meqenëse shiriti ynë LED është një shirit LED DC12V ose DC24V, PF është gjithmonë 1.

LEVEL

Parametri LEVEL është gjithmonë OUT. Kështu që ne e injorojmë atë.

WHITE

E BARDHË do të thotë se cilin standard të tolerancës së ngjyrave kemi zgjedhur.

6. Statusi i instrumentit

Integrale T do të thotë kohë integrimi.

Ip i referohet ngopjes fotoelektrike; ajo lidhet me gjatësinë e kohës së integrimit të zgjedhur gjatë testit, dhe zgjedhja (koha e integrimit automatik) IP duhet të jetë më e madhe se 30%, që është një gjendje ideale. Nëse koha e integrimit zgjidhet të jetë 100 sekonda, IP do të jetë më pak se 30%, koha e testimit do të jetë e shpejtë dhe parametrat e tjerë optoelektronikë nuk do të preken.

7. futboll

Footer ka informacione shtesë si Emri i Modelit, Numri, Testuesi, Data e testimit, Temperatura, Lagështia, Prodhuesi dhe Vërejtje.

Pas leximit të këtij artikulli, besoj se mund të lexoni lehtësisht të gjithë parametrat e raportit të testit të sferës integruese. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi lini komente ose dërgoni mesazhe përmes formularit në faqen e internetit. Faleminderit.

Përfundim

Të kuptuarit se si të lexoni një raport të testit të sferës së integruar është thelbësore për këdo që merret me ndriçimin. Duke u fokusuar në parametrat kryesorë si fluksi i dritës, indeksi i paraqitjes së ngjyrave dhe temperatura e ngjyrës, mund të merrni vendime të informuara se cili burim drite të përdoret. Raporti mund të ndihmojë gjithashtu në identifikimin e çdo problemi të mundshëm me burimin e dritës, duke lejuar zgjidhje më të mira dhe më efikase të ndriçimit.

LEDYi prodhon cilësi të lartë Shirita LED dhe fleksibël neoni LED. Të gjitha produktet tona kalojnë nëpër laboratorë të teknologjisë së lartë për të siguruar cilësinë maksimale. Përveç kësaj, ne ofrojmë opsione të personalizueshme në shiritat tanë LED dhe fleksin neoni. Pra, për shiritin LED premium dhe fleks LED neoni, kontaktoni LEDYi ASAP!

Na kontaktoni tani!

Keni pyetje apo komente? Do të donim të dëgjonim nga ju! Thjesht plotësoni formularin e mëposhtëm dhe ekipi ynë miqësor do të përgjigjet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Merrni një citat të menjëhershëm

Ne do t'ju kontaktojmë brenda 1 dite pune, ju lutemi kushtojini vëmendje email -it me prapashtesën "@ledyilighting.com"

Get Your FALAS Udhëzuesi përfundimtar për ebook-un e shiritave LED

Regjistrohuni për buletinin LEDYi me emailin tuaj dhe merrni menjëherë Udhëzuesin Ultimate për eBook-in e shiritave LED.

Zhytuni në librin tonë elektronik me 720 faqe, duke mbuluar gjithçka nga prodhimi i shiritave LED deri te zgjedhja e atij të përsosurit për nevojat tuaja.