测试设备介绍LM-79

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LM79测试报告要求

LM79测试报告要求

LM79测试报告要求
1.测试目的和背景:简要说明测试的目的和背景,说明为什么要进行LM79测试。

2.测试标准和方法:详细介绍使用的测试标准和方法,包括测试设备、测试流程和参数设置等。

3.测试样品:列出被测试的LED照明产品的基本信息,包括型号、厂家、规格等。

4.测试环境:说明测试所在的环境条件,如室内还是室外环境,温度、湿度等。

5.测试结果分析:根据测试得到的数据进行分析,包括光通量、光效、色温、色彩指数等参数的测试结果,可以进行图表展示。

6.结果比对和评估:将测试结果与产品规格进行比较,评估产品是否
达到预期的性能要求,可以说明产品的优点和不足之处。

7.测试结论和建议:根据测试结果,给出测试结论和建议,判断产品
的合格性,并提供改进建议,以便产品优化。

8.附录:包括使用的测试设备的参数和证书、测试数据的原始记录和
处理方法等。

LM79测试报告要求全面、客观、真实地反映被测试产品的光电性能,需要详细记录测试数据和处理方法,并对结果进行合理的分析和评估。


告需要符合规范的格式和语言要求,清晰明了地呈现测试过程与结果。

同时,报告还需具备较好的逻辑性和可读性,使得读者能够快速了解产品的
光电特性。

至少需要1200字以上。

LED能源之星标准LM79与LM80的区别

LED能源之星标准LM79与LM80的区别

LED能源之星标准LM79与LM80的区别LM-79:主要测试为光电性能测试,由于某些测试项目需要借助分布式光度计才能完成,所以一般的厂家没有能力做一份完整的报告,这个测试一般针对的是整灯的厂家。

主要的测试项目如下:总光通量:发光效率:光强分布:相关色温(CCT):显色指数(CRI):色品坐标(或称色度坐标):输入交流(或直流)电压:输入交流(或直流)电流:输入功率(DC或AC):输入电压频率:功率因子:LM-80主要测的是LED光源的流明维持,这一测试针对的是光源厂家,所以生产灯具的厂家只需要向你们的光源厂家要这一份测试报告就好了。

LM-79是固态照明产品电气和光度测量的方法针对所有LED产品的测试方法,包含测试内容:1、电参数(功率、电压、电流、功率因数)2、颜色参数3、光通量、光效4、光强分布5、色度不均匀性LM-79和LM-80与能源之星的关系:LM-79:能源之星中有大量光色参数的要求,其测试方法均引用LM-79作为测试方法标准LM-80:LM-80是针对LED光源光通维持率的测试方法针对LED光源而非LED灯泡和灯具,包含测试内容:1、光源在不同温度下的光通维持率2、光源在不同温度下的色度维持率LM-80的测试数据作为成品光源光通量的引用数据以计算成品灯的光通维持率和色度维持率并非有了LM-80数据就不需做光通维持率,同样需要测试验证。

LM79是IESNA(北美照明工程学会)批准的灯具能效标准。

而LM80光通维持率(LED寿命)标准. IES LM79测试是指固态照明产品的光电测量,主要是测试产品的光通量,光强,颜色度等等。

而IES LM80是LED光源流明维持测试,主要测试的是光通量输出的维持率,也就是LED光源的的寿命测试。

注:光通量是指光源表面辐射出能被人眼视觉感知的光能量。

其计算单位是流明(lm)。

IES LM-79标准解读-20110118

IES LM-79标准解读-20110118

总光通量:光源向整个空间发出的光通量的总和。

光强Iv(坎德拉,cd = lm·sr-1) 光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。
Iv
=
dΦv dΩ
• 亮度Lv(cd·m-2 = lm·sr-1·m-2 )
发光表面在指定方向的光强与垂直且指定方向的发光面的
面积之比。(表示发光面的明亮程度) • 照度Ev(勒克斯,lx = lm·m-2)
名词术语
光 谱 功 率 分 布
11 11
主要内容
¾名词术语 ¾IES LM-79解读 ¾主要测试系统
12 12
IES LM-79解读
• 第1章:适用范围,测量量及术语定义 • 第2~8章:产品在测量时的各种要求 • 第9章:总光通量的测试方法 • 第10章:光强分布的测量 • 第11章:发光效率的计算 • 第12章:颜色量的测试方法 • 第13章:测量不确定度声明 • 第14章:测试报告包含的内容
23 23
IES LM-79解读
• 积分球-光度计系统及测量原理
与光谱辐射计系统的探测器不同
总光通量 标准灯的总光通量
被测SSL产品的光度计信号
光谱失配修正因子
标准灯的光度计信号
自吸收因子
24
24
IES LM-79解读
• 分布光度计的种类
25 25
IES LM-79解读
• 对分布式光度计的要求
4π几何——适用于所有类型的SSL产品; 2π几何——只适用于向前发光(或者单一方向)的SSL产品。
20 20
IES LM-79解读
• 积分球-光谱辐射计系统
(1)在4π几何中,SSL产品的总表面面积必须小于球体内壁总面积的 2%,线性产品的最长物理尺寸必须小于球体直径的2/3。

LM-79固态照明产品的电气和光度测试规程

LM-79固态照明产品的电气和光度测试规程

LM-79固态照明产品的电气和光度测试规程一、目的固态照明产品的电气和光度测试(适用于IESLM-79-08 )二、范围使用与基于LED控制电路和散热器的固态照明产品三、相关定义光度测量包括:1、总光通量、发光效率、在一个或多个方向的光强、色度坐标、相关色温、显色指数电气测量包括:1、AC供电产品:输入AC电压的RMS值、输入AC电流的RMS值、输入AC功率、输入电压频率、功率因数2、DCC供电产品:输入DC电压、输入DC电流、输入功率四、环境条件1、空气温度:环境温度维持在25℃± 1℃2、热环境:如产品靠导热性低的辅助材料支撑,产生的任何偏差都应计算出来3、空气对流:被测SSL产品周围的空气流动应使正常对流气体不受影响五、测试1、分光光度计测试(1)SSL产品的安装:SSL产品的广度中心与分布光度计探头旋转中心重合(2)工作方向:SSL产品应该在制造商推荐的产品工作方向上(3)稳定:在规定的环境条件下进行,在光输出和电能经过30分钟之后,至少有3个指数的变化范围低于0.5%时,可以认为产品已达到稳定(4)扫描分辨率:扫描分辨率应能够精确界定测试产品,SSL产品光强快速变化或不稳定时应使用更高的角度分辨率(5)色度测试:两个水平角度最小为φ=0°和90°,对于平均光强超过最大强度10%的θ角只需进行色度测量。

2、积分球测试(1)样品大小:4π测试法中,SSL产品表面总面积应小于球壁中面积的2%,线性产品长度最长不超过球体直径的2/3;2π测试法中,积分球的开口直径应该小于球体直径的1/3 (2)工作方向:SSL产品应该在制造商推荐的产品工作方向上(3)稳定:在规定的环境条件下进行,在光输出和电能经过30分钟之后,至少有3个指数的变化范围低于0.5%时,可以认为产品已达到稳定六、测试报告测试报告应列出每个SSL工作特性的所有重要数据,还应列有所有与测试环境、仪器类别、SSL产品和标准灯的有关资料。

【精品】:最新最齐全的北美IES LM-79和LM-80标准中文版本

【精品】:最新最齐全的北美IES LM-79和LM-80标准中文版本

【精品】:最新最齐全的北美IES LM-79和LM-80标准中文版本LM-79和LM-80是北美照明协会针对LED产品的测试方法标准:LM-79是固态照明产品电气和光度测量的方法针对所有LED产品的测试方法,包含测试内容:1、电参数(功率、电压、电流、功率因数)2、颜色参数3、光通量、光效4、光强分布5、色度不均匀性LM-80是针对LED光源光通维持率的测试方法针对LED光源而非LED灯泡和灯具,包含测试内容: 1、光源在不同温度下的光通维持率2、光源在不同温度下的色度维持率LM-79和LM-80与能源之星的关系:LM-79:能源之星中有大量光色参数的要求,其测试方法均引用LM-79作为测试方法标准LM-80:LM-80的测试数据作为成品光源光通量的引用数据以计算成品灯的光通维持率和色度维持率并非有了LM-80数据就不需做光通维持率,同样需要测试验证。

IES LM-79-08标准版权所有2008照明工程协会。

照明工程协会董事会于2007年12月31日认定该报告为照明工程协会学报。

保留所有权利。

未经照明工程协会事先书面许可,不得以任何形式、电子检索系统或者其他方式复制该出版物的任何内容。

该报告由照明工程协会出版,所在地为纽约华尔街120号(邮编:10005)。

照明工程协会标准与准则经委员会一致同意制定,并由位于纽约的照明工程协会办事处编制。

请注意文体与准确度。

若发现该文件存在任何错误,请按照上述地址将其发送至教育与技术部门总监Rita Harrold,以获验证和修改。

照明工程协会热诚欢迎并希望收到反馈意见与评论。

ISBN # 978-0-87995-226-6该报告在美国印刷。

免责声明照明工程协会出版物按照一致同意的标准制定过程制定,该过程获得美国国家标准协会的批准。

该过程总结了代表不同观点与利益的志愿者的意见,以对照明参数推荐值达成一致。

而照明工程协会在管理该过程以及制定政策和程序以提高一致意见制定的公正性时,并没有对此处出版的任何信息的准确性或完整性作出保证或担保。

美国LM79和LM80测试区别

美国LM79和LM80测试区别

美国LM79和LM80测试区别IES LM-79-08《固态照明产品电气和光度测量》规定了测量固态照明产品(SSL)的总光通量、电功率、光通强度分布和色度时,所应遵守的程序和注意事项。

LM-79重点提出了SSL产品的总光通量的测量,指出SSL产品的总光通量应使用积分球系统或测角光度计进行测量。

本文主要对积分球系统中所使用的积分球的一些规范进行介绍。

积分球系统适合整体式LED灯以及相对小尺寸的LED灯具的总光通量和色彩特性的测量。

积分球系统具有测量速度快和无需暗室等优点。

使用的积分球系统有两种,一种采用的是校正的光度探头;另一种采用光谱辐射仪作为探测器。

第一种方法容易产生光谱非匹配误差,因此第二种方法更常使用。

在使用积分球配光谱辐射仪进行SSL产品总光通测量中,积分球应该符合一定要求,才能尽可能提高测试的精准度。

首先,积分球的尺寸必须足够大,确保挡板和待测SSL的自吸收造成的测量误差不会太显著。

通常,1米或更大的积分球用来测量紧凑型灯(典型的白炽灯和紧凑型荧光灯);1.5米或更大型的积分球用来测量尺寸更大的灯具(例如线型荧光灯和HID灯)。

球体尺寸也必须足够大以避免光源散热导致的温度升高。

2米或更大的球通常用来测量500瓦或更大的光源。

积分球必须安装辅助灯以用于自吸收测量。

积分球-光谱辐射仪系统中使用的辅助灯通常为石英卤素灯。

在整个自吸收测量中,辅助灯的光输必须稳定。

球体内壁的反射系数建议为90 %到98 %。

标准推荐的积分球有两种:4π球体和2π球体(见下图)。

4π球体推荐用于所有类型SSL产品,包括那些在所有方向发光的SSL以及只朝固定方向发光的SSL。

2π球体主要用于只朝固定方向发光的SSL,同时也可能使用于具有较大的外罩或支座,不能用4π球体进行测量的固态照明产品。

不管使用哪种球体,待测的SSL产品的尺寸应该限制在一定范围内,以确保对自吸收的准确校正。

对于测量整体式led灯,积分球应安装带有螺纹插座的灯头。

IES LM-79-08 测量方法讲解

IES LM-79-08 测量方法讲解
是2 π测试。对于分布式光度计系统,光度测试距离) n) 每个产品的总光通量,电压,电流和功率
o) 光强分布(如果适用)
p) 颜色特性(色坐标,白光产品的CCT和CRI)
q) 光谱功率分布(如适用) r) 分光辐射计带宽(如果报告中包含颜色和色分布测试) s) 适用的设备 t) 不确定度声明(如果有必要的话) u) 与标准操作流程存在的任何差异
2π 几何测量方法, 用于安装固态照明产品的开口直径,不应超过积分球直径的1/3。
IESNA LM-79-08
积分球-分光辐射计系统
分光辐射计
分光辐射计的测试范围,应该至少具备从380 nm 到 780 nm 进行光谱测 试的能力
对于较精确的色度测量,带宽和扫描间隔在5nm或者以下对于分光辐射 计测量来说是非常必要的。
积分球内壁涂层的反射率建议在 90 % to 98 % 较高的反射率有以下作用 较高的信号获取能力, 较小的积分球响应的空间不均匀性带来的误差, 抵抗产品光强分布差异带来的影响
对自吸收效果会更加敏感 对长期漂移更加敏感 光谱输送差异会增大
积分球-分光辐射计系统
积分球几何构造
挡板置于至探头端口 1/3 至 1/2 积分球半径的位置
IESNA LM-79-08
积分球-分光辐射计系统
积分球
积分球的体积必须满足测试要求,要足够大
一般来说,积分球直径1m或更大的可以用来测试紧凑型灯泡。 1.5m或更大的积分球可以用来测试较大的产品(比如荧光灯管和HID灯泡) 2 m或更大的积分球一般用来测试500W以上的产品或者更大的产品 积分球应该设置有辅助灯,用于自吸收系数的测试
电气测试项目
交流/直流输入有效电流 交流/直流输入有效电压 电压输入频率(AC) 功率因数PF(AC)

ies lm-79-19标准

ies lm-79-19标准

ies lm-79-19标准IES LM-79-19标准是国际照明工程师协会(Illuminating Engineering Society,简称IES)发布的测试方法和报告要求的指导标准,旨在评估LED照明产品的性能和能效。

本文将介绍IES LM-79-19标准的主要内容和应用,并探讨其对照明产品行业的重要性。

一. 概述IES LM-79-19标准是一项关于LED照明产品性能测试的国际标准。

该标准规定了测试项目、测试装置的配置和要求,以及测试结果的报告方式等方面的内容。

它通过准确的测试方法和严格的评估标准,帮助用户了解LED照明产品的光电特性、颜色性能、电气特性和能源效率等重要参数。

二. 测试项目1. 光电特性测试:该测试项目主要包括光通量、光效、光分布和色温等指标的测量。

光通量是指照明产品所辐射或发射的总光功率,是衡量光源亮度的重要参数;光效是指单位功率所产生的可见光强度,是LED照明产品能效的关键指标;光分布是指照明产品所辐射光的方向性和均匀性,对于照明效果和应用场景选择具有重要影响;色温是指照明产品所辐射光的颜色特性,常用来描述照明光源的冷暖色性能。

2. 颜色性能测试:该测试项目主要包括色坐标、色容差和显色指数等指标的测量。

色坐标用于描述照明产品光的颜色,通常使用CIE 1931标准色度图来表示;色容差是指测试样品与标准光源之间的颜色差异,其值越小表示颜色越接近理想;显色指数是用来评价光源对物体颜色还原的能力,对于需要高保真度的照明应用尤为重要。

3. 电气特性测试:该测试项目主要包括电压、电流和功率等参数的测量。

电压是指照明产品工作时所需的电压值;电流是指照明产品工作时所需的电流值;功率是指照明产品在单位时间内消耗的能量。

4. 能源效率测试:该测试项目主要包括光效和功率因数等指标的测量。

光效是指LED照明产品单位功率所产生的可见光功率,是衡量产品能源利用效率的重要参数;功率因数是指照明产品的有功功率与视在功率之比,是评估产品电能利用效率的关键指标。

lm79标准测试方法和要求

lm79标准测试方法和要求

lm79标准测试方法和要求
LM79标准测试方法和要求是关于LED照明产品性能测试的
一项国际标准。

根据美国能源部、国家电力委员会(National Electrical Manufacturers Association,简称NEMA)和美国照明
工程学会(Illuminating Engineering Society of North America,
简称IESNA)共同制定的标准。

以下是LM79标准测试方法和要求的主要内容:
1. 测试目的:评估LED光源性能,包括亮度、光通量、光电
效率等关键参数。

2. 测试项目:包括电源输入特性、光电参数、光照分布、光谱分布、色度参数、色温等多个项目。

3. 测试装置:要求使用经过校准和认证的测试设备,如标准光度计、照度计、光谱辐射计等。

4. 测试条件:在特定的环境条件下进行测试,包括温度、湿度、环境照度等。

5. 测试程序:按照规定的步骤进行测试,包括灯光预热、测量前准备、数据采集等。

6. 测试结果:将测量得到的数据进行计算、分析和报告,最终得出产品的性能评估。

7. 测试报告:要求按规定的格式输出测试结果和相关数据,并提供相关的图表和说明。

总结来说,LM79标准测试方法和要求是为了保证LED照明
产品的性能和质量一致性,提供了规范的测试流程和指标要求。

通过进行LM79标准测试,可以评估LED光源的亮度、光通量、光电效率等关键参数,为产品设计和使用提供科学依据。

lm79标准测试方法和要求

lm79标准测试方法和要求

lm79标准测试方法和要求LM-79标准是美国照明工程学会(IES)制定的一项关于照明产品性能测试的标准。

该标准提供了一种方法来测量和评估照明产品的光电参数,包括颜色性能、光通量、光效等。

首先,LM-79标准规定了测试设备的要求。

测试设备必须符合国际标准,能够提供准确和可重复的测量结果。

这些设备主要包括光度测量仪、色度测量仪、照度测量仪和光谱辐射计。

其次,LM-79标准规定了样品的测试方法。

测试样品应采用整体封装的照明产品,并且必须在特定的工作温度和电压条件下进行测试。

测试应该在一个恒定的环境中进行,以保证结果的准确性。

颜色性能的测试主要包括颜色温度、色纯度和色坐标等参数的测量。

颜色温度是指照明产品发出的光线的颜色,通常用开尔文(K)表示。

色纯度是指光线的纯度,通常用CRI(Color Rendering Index)指数表示。

色坐标是指光线在CIE色彩空间中的位置,通常用CIE(Commission Internationale del'Eclairage)xy坐标表示。

这些参数的测量可通过使用色度测量仪来完成。

光通量是指照明产品的发光功率,通常用流明(lm)来表示。

测试方法主要包括整体光通量和发射角光通量的测量。

整体光通量是指照明产品在所有发射角度上的总发光功率,可通过使用光度测量仪来测量。

发射角光通量是指在特定角度范围内的发射功率,可通过使用角度可调整的光度测量仪来测量。

光效是指照明产品的光产出与其耗电量之间的比值。

光效可以通过将整体光通量除以照明产品的功耗来计算得出。

为了获得准确的光效值,应该在特定电流和电压条件下进行测量。

除了上述的光电参数外,LM-79标准还规定了辐射功率和辐射量的测量方法。

辐射功率是指发光源单位时间内辐射的能量,可通过使用光谱辐射计来测量。

辐射量是指单位时间内发光源辐射的能量总和,可通过将辐射功率与时间相乘来计算。

总结起来,LM-79标准为照明产品的光电参数测试提供了一种统一的方法和要求。

灯具lm79测试报告模板

灯具lm79测试报告模板

灯具LM79测试报告模板1. 测试项目本次测试共测试了以下参数: - 光通量 - 色温 - 显色指数 - 光通度(lm/w) - 各个方向上的光强分布2. 测试方法本次测试采用了美国照明工程学会(IESNA)发布的LM79标准,使用了以下仪器进行测试: - 光度计 - 光谱辐射计 - 显色仪每个参数的测试方法如下:2.1 光通量测试使用光度计进行,将灯具放置于测试间隔板的中心处,确保灯具垂直于地面,将光度计放置于离光源1米的位置,记录测得的光通量数值。

2.2 色温测试使用光谱辐射计进行,将灯具放置于测试间隔板的中心处,确保灯具垂直于地面,将光谱辐射计放置于离光源1米的位置,记录测得的基于CIE1931的色坐标,然后使用公式计算色温。

2.3 显色指数测试使用显色仪进行,将灯具放置于测试间隔板的中心处,确保灯具垂直于地面,将显色仪放置于离光源1米的位置,记录测得的各种色光的光谱功率分布数据,在计算显色指数时使用最大光谱反射指数R9。

2.4 光通度(lm/w)记录测得的光通量和功率,使用公式计算得出光通度数值。

2.5 各个方向上的光强分布使用光度计记录灯具在4个方向上(前、后、左、右)的光强分布数据,并制作出3D图。

3. 测试结果测试项目测量数值光通量6300 lm色温4000 K显色指数80光通度(lm/w)105 lm/w前方向光强分布69 cd后方向光强分布59 cd左方向光强分布72 cd右方向光强分布70 cd4. 结论本次测试表明,该灯具能够输出6300 lm的光通量,色温4000K,显色指数80,光通度为105 lm/w,各个方向上的光强分布相对均匀。

符合LED灯具的常见测试标准并且符合效果预期,适合用于照明。

集成的LED灯LM-79-08解读

集成的LED灯LM-79-08解读

集成的LED灯LM-79-08解读
1.适用范围
本方法适用于基于LED 的控制电路和散热器的SSL 产品,适用于灯具形式(包含光源装置)以及集成的LED 灯,即这些设备只需要AC 或DC 电源即可运行;不适用于需要外部运行电路或外部散热器的SSL 产品,如LED 芯片、LED 封装和LED 模块,也不适用于为未配备光源的SSL 产品而设计的装置。

2.测量参数
光参数:总光通量、发光效率、光强分布、色度坐标、相关色温和显色指数;
电参数:输入交流(或直流)电压、输入交流(或直流)电流、输入功率(DC 或AC)、输入电压频率和功率因数。

3.环境条件:
1)空气温度:25℃± 1℃;
2)热环境:安装方法是装置散热的主要路径,并且可能极大影响测量
结果。

被测试的SSL 的产品应安装在测量仪器(如积分球),以便通过配套设施的热传导冷却效应稍微起到冷却作用。

3)空气流动:被测SSL 产品表面的空气流动可能极大地改变电力值和光度值,被测SSL 产品周围的空气流动应使正常对流气体不受影响。

而国内某些设备厂家为了保证空气温度满足条件采用向积分球内输入冷气的方法显然不太可取,至于如何尽量保证测试时空气温度,其实在测试过程中有一些小技巧,我们将会后面几期的博文中陆续讲到。

另外,某些分布式光度计采用灯转式的结构显然也违背了此原则。

IES LM 79 2008标准简介

IES LM 79 2008标准简介

IES LM-79:2008标准简介近期越来越多的美国买家要求LED灯具出具LM-79的测试报告,这一块也慢慢越来越受各个LED 生产厂家的关注。

因为一般厂家的积分球满足不了该标准的测试要求,有一部分的项目需要借助分布式光度计才能完成,而一份完整的LM-79测试报告这些测试项目也都有要求,因此将此标准的简单介绍写下来,以供大家探讨。

IES LM-79-08标准内容简介:IES LM-79-08《固态照明产品电气和光度测量》规定了测量固态照明产品(SSL)的总光通量、电功率、光通强度分布和色度时,所应遵守的程序和注意事项。

标准适用于基于LED的、集成了控制电路和散热槽、因此只需要交流或直流电源便可运行的SSL产品;不适用于需要外部运行电路或外部散热槽(如LED芯片、LED封装、LED模块等)的SSL产品。

标准的第2到第8章介绍了产品在测量时的各种要求。

在测量时,环境温度和空气流动对于测量结果影响较大。

测量时的环境温度应保持在25℃±1℃,温度传感器应与SSL产品同高度,距离不超过1米,并避免受到SSL产品和其他光源的直接照射。

SSL产品的支撑装置应采用热传导性较差的材料(如聚四氟乙烯)。

测量装置内的空气流动应足够小,以免影响到装置所产生的正常的空气对流。

测量时还应当注意SSL产品的老化和稳定问题。

在对新的SSL产品进行分级时,应该直接进行测量,而不进行老化。

虽然有些LED光源在开始1000小时内亮度会有所增加,但由于一般只增加几个百分点,因此对测量结果影响不大。

在测量前,应该先在上述环境温度和空气流动的要求下运行一定时间以达到稳定状态,稳定时间一般为30分钟(小型集成式LED灯)到2小时以上(大型SSL照明设备)。

当产品在30分钟内的3次光输出和电功率的读数(15分钟读一次)变动不超过0.5%时,就认为产品已经达到了稳定状态。

此外,测量时SSL产品的朝向应根据制造商的建议或产品正常使用的状态来放置。

LM79说明

LM79说明

LM79简介发布者: kema-bryant | 发布时间: 2010-12-7 08:45| 查看数: 585| 评论数: 10|帖子模式近期越来越多的美国买家要求LED灯具出具LM-79的测试报告,这一块也慢慢越来越受各个LED生产厂家的关注。

因为一般厂家的积分球满足不了该标准的测试要求,有一部分的项目需要借助分布式光度计才能完成,而一份完整的LM-79测试报告这些测试项目也都有要求,因此将此标准的简单介绍写下来,以供大家探讨。

IES LM-79-08标准内容简介:IES LM-79-08《固态照明产品电气和光度测量》规定了测量固态照明产品(SSL)的总光通量、电功率、光通强度分布和色度时,所应遵守的程序和注意事项。

标准适用于基于LED的、集成了控制电路和散热槽、因此只需要交流或直流电源便可运行的SSL产品;不适用于需要外部运行电路或外部散热槽(如LED芯片、LED封装、LED模块等)的SSL产品。

标准的第2到第8章介绍了产品在测量时的各种要求。

在测量时,环境温度和空气流动对于测量结果影响较大。

测量时的环境温度应保持在25℃±1℃,温度传感器应与SSL产品同高度,距离不超过1米,并避免受到SSL产品和其他光源的直接照射。

SSL产品的支撑装置应采用热传导性较差的材料(如聚四氟乙烯)。

测量装置内的空气流动应足够小,以免影响到装置所产生的正常的空气对流。

测量时还应当注意SSL产品的老化和稳定问题。

在对新的SSL产品进行分级时,应该直接进行测量,而不进行老化。

虽然有些LED光源在开始1000小时内亮度会有所增加,但由于一般只增加几个百分点,因此对测量结果影响不大。

在测量前,应该先在上述环境温度和空气流动的要求下运行一定时间以达到稳定状态,稳定时间一般为30分钟(小型集成式LED灯)到2小时以上(大型SSL照明设备)。

当产品在30分钟内的3次光输出和电功率的读数(15分钟读一次)变动不超过0.5%时,就认为产品已经达到了稳定状态。

LM-79 测试报告, LM-80 测试灯具估价

LM-79 测试报告, LM-80 测试灯具估价

LM-79 测试报告, LM-80 测试美国政府正式公布LED 检测标准号为:IES LM-79-08、IES LM-80-08、AMSIC78.377-2008。

美国能源部DOE 最新发布LED 灯具SSL 测试标准。

国际照明协会发布LED 灯的检测标准CIE 127,可按照 CIE 127 标准测试 LED 的发光亮度、角度、光通亮等,按照IEC/EN62471 检测LED 灯的光辐射安全,提供LED 灯的EN62471 检测认证。

光生物安全检测标准EN62471.美国LED 灯能源之星测试要求:按照IESNA-LM-79-08、IESNA-LM-80-08、IESNA-LM-63-02、主要测试LED 灯的空间光强分布。

配光曲线测试包括:IES 测试、空间光强分布、光强分布曲线、眩光等级、灯具效率、发光角度、总光通亮、电参数、LED 反射率。

一般能源之星测试认证周期,需要将近一年的时间,对于瞬息万变的国际市场,这个时间等于扼住了企业的咽喉,因此,众多的LED 厂商一直在摸索中寻求捷径,力求在节约成本的前提下尽快地获得走向国际市场的快速通行证。

LM-80 认证的推出,给大家带来了福音,可以大大的缩短认证周期,对于拥有LM-80 测试报告的公司,无疑等于拥有了一张快速通行证。

LM-80 测试对Case(壳体)温度Ts 和环境温度Ta 有严格要求,其要求Ta>=Ts-5°C,其中,壳体温度Ts 指距离LED 壳体1.5 毫米的空气中的温度。

目前国内实验室和封装厂家都是用精密恒温箱来实现LED 的恒温老化,但是,由于LED 本身发热量大,导致恒温箱只能精确控制环境温度Ta ,而不能精确控制壳体温度Ts,更控制不了壳体温度Ts 和环境温度Ta 的温度偏差在-5°C。

尤其是大功率的器件,发热量非常大,LED 的壳体温度Ts 会非常高,往往是壳体温度Ts 的实际温度远远高于所预设的温度,做了6000 小时后产品fail,最终的测试结果偏离,严重影响性能。

LM79电源线特性及产品老炼与稳定性介绍

LM79电源线特性及产品老炼与稳定性介绍

LM79电源线特性及产品老炼与稳定性介绍
1、电源线特性
1)交流电源波形
当操作SSL产品时,交流电源在规定的频率(代表性地60Hz或50Hz)中应有一个正弦曲线的电压波形, 在测试项目的操作过程中,谐波元器件的RMS总和不能超过基波的3%。

2)电压原理
在测试中,适用于设备的交流电源的电压(RMS电压)或直流电源的电压(瞬间电压)在负载下应被控制在±2%以内。

2、SSL产品的老炼
对于新的SSL产品,不需要做老炼。

备注:有些LED产品在第一个1000小时工作时光输出会稍微升高,许多其他的LED产品并没有这个现象。

没有老炼要求是采用,因为LED 产品的光输出增加从0小时到1000小时,如果有,光通升高的现象对改变初始光通和产品寿命影响很小。

3、SSL产品的稳定性
在测量开始之前,测试的SSL产品必须工作足够长的时间来达到稳定和温度平衡。

达到稳定的时间要求建立在SSL产品的类型上。

稳定时间代表性范围从30分钟(小型LED灯)到2小时或以上(大的SSL照明)。

在稳定过程中的SSL产品应在规定的周围温度和规定的工作方向中工作。

当在30分钟内三次间隔15分钟的光通量和功率的读数变化小于0.5%时,
它被判定稳定是达标的。

每个SSL产品使用的稳定时间应被记录。

相同型号产品数量的测量,如果它被证明使用上述的标准方法产生相同的稳定条件(测量总光通量在5%以内),稳定方法除了以上描述的外可以被使用。

LM79标准的术语和定义

LM79标准的术语和定义

LM79标准的术语和定义
1. 电气测量的单位是伏特,安培和瓦特。

2. 光度测量的单位是流明和坎德拉。

(x, y)或(u’, v’)色坐标在CIE被推荐系统的条款中有规定. 从相关色温中规定色度中立公差,应使用(u’, v’)坐标。

色度也可以用CCT或Duv表达。

(在CIE(u’,2/3u’)图表中从黑体轨迹标加直径,定义在参考物4)
3.在试验中,规则参考适用于SSL产品的恒压。

4. 老炼时间引用测试SSL产品从崭新条件所给的小时数。

在这个老炼被提交作为”初始”数据后,老炼时间立即获得。

5.稳定性引用测试SSL产品工作足够的时间段使电气和光度值变稳定。

这个有时叫“热身”时间。

6.一体化LED引用具有完整驱动和标准基部的LED装置被设计来连接分支电路通过标准灯座灯支架(例如:带有螺纹座的白炽灯更换)。

7.LED灯具引用完整LED灯具由光源和驱动加上部件组成发光,安置和保护光源,以及连接光源到分支电路上。

光源本身可以是LED阵列,LED模组或LED灯泡。

8.现烧过程引用在安装到测量仪器前光源的工作,缩短仪器上要求的稳定时间。

9.光度头引用设备包括一个探测器,一个V(m)-校正滤波器和在设备内的任何附加元器件(孔,扩散体,放大器等)。

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分布光度计 Goniophotometer ➢ 照度积分法 Integrating illuminance ➢ 光强积分法 Integrating luminous intensity
积分球系统
LM-79-08 GB/T 24824-2009
积分球要求
1)尺寸应足够大: ➢ D≥1m:紧凑型灯(CFL) ➢ D≥1.5m:线型荧光灯和HID灯大小 ➢ D≥2m:500W或更大功率的光源 2)配置辅助灯测量自吸收(石英卤素灯) 3)内部涂层反射率:90%~98%
ρ(λ)=96%-98% (500nm~1500nm)
稳流控温积分球
• 多项专利:ZL200920201345.8 ;ZL02266985.X
光谱辐射计
误差来源: ➢ 带宽 ➢ 扫描间隔 ➢ 波长准确度 ➢ 光谱漂移 ➢ 探测器非线性 ➢ ……
• 机械扫描式光谱辐射计 • 普通多通道光谱辐射计 • 高精度快速光谱辐射计(HAAS)
项目
反射率
信号输出
由空间不均匀性和光源的光强分布变化带来的误差
可见区域内的信噪比
对自吸收效应的敏感程度
长期漂移(稳定性)
光谱输出变化

☺强 ☺小 ☺大 强 大 大

弱 大 小 ☺弱 ☺小 ☺小
积分球内的温度控制 • 保持内部温度为 25℃± 1℃!
部分打开积分球 (LM-79)
将积分球置于温控层内
测试设备介绍LM-79
SCOPE
源自Yoshi Ohno, CORM, 2009
源自Yoshi Ohno, CORM, 2009
GB/T 24824-2009和LM-79-2008
GB/T 24824-2009和LM-79-2008比较总表
项目 一般要求
光通量测量
光强分布测量 平均颜色
颜色特 性测量 颜色分布
保持灯具燃点姿态, 使其稳定发光
减少运动产生气流对 温度的影响
被测灯具始终处于规定的 燃点姿态,在测量取样中
处于稳定的静止状态
用光强标准灯或光通量标准灯校准
< 3 %。
≤ 3.5 %
探测器旋转式分布光度计(C型)
高精度测量小尺寸光源 实现测量各种光源和灯具的总光通量基准测量
灯具旋转式分布光度计(B型)
• 200710068109.9 一种快速光谱仪及 其测量方法
• 200710069325.5 低杂散光快速光谱 仪及其测量方法
• 200710070319.1一种光谱仪及测量 方法
• ZL200720108258.9 一种快速光谱仪
用分布光度计测量总光通量
• 光强积分法
to t 0 20 I(,)sid nd
(SPCT)、带通色轮校正技术(BWCT)、修正的NIST杂散光校正技术
0.3%的全动态线性性能 5.00E-05的极低杂散光水平
HAAS-2000与国际同行先进仪器比较
相关专利
• US 12/005,945 Multi-channel array spectrometer and method for using the same
• 照度积分法
to t 0 20 r2E (,)sin dd
➢ LM-79:测量精度高 ➢ GB/T 24824: 基准测量方法 ➢ CIE 84-1989推荐 ➢ 是多数国家实验室实现光通量基准
单位的方法
实现照度积分法测量总光通量测量的分布光度计
➢ 测量距离不严格要求 ➢ 光度中心对准不严格要求 ➢ 光度探头具有余弦修正 ➢ 不存在偏振等带来的误差
其它测试
GB/T 24824-2009
LM-79-2008
环境条件、电源要求、工作状态
积分球替代方法
分布光度计
分布光度计
积分球光谱辐射计
分布光谱辐射计
分布光谱辐射计 或分布色度计
开关特性试验、寿命 试验、发光维持特性试验
无涉及
光通量测量(9.0)
积分球系统 Integrating sphere system ➢ 积分球光谱辐射计系统 Sphere-spectroradiometer system ➢ 积分球光度计系统 Sphere-photometer system
光强分布的测量
I(,)d2E(,)
➢ 测量距离足够大,使平方反比 关系成立 (GB/T24824中有对 距离的明确要求)
分布光度计要求比较
项目 分度光度计类型
被测目标状态
分布光度计定标 V(λ)失配系数f1′
LM-79-2008
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
GB/T 24824-2009
只能使用C型
各种类型均可,但应注意 使用修正系数
机械扫描式光谱分析系统
• 精度较高但测量速度较慢 • Sink-skan技术
普通多通道快速光谱辐射计
体积小巧(没有机械转动机构)和测量快速(毫秒级) 暗噪声和杂散光大,高温度依赖性和窄动态范围 精度一般不满足标准要求
高精度快速光谱辐射计
• 暗噪声小 • 杂散光低 • 波长精度高 • 线性较好 • 整体精度高
■ 高精度平场凹面光栅
■ 科学级制冷阵列探测器
美国和德国的先进产品
高性能光栅和科学级阵 列探测器之间的光学匹配
杂散光控制 线性动态范围 电子技术
Germany CAS140CT
US OL770
HAAS-2000高精度快速光谱仪
• 科学级制冷阵列探测器和凹面平场光栅的匹配设计 • 精密阵列探测器电子驱动技术、复变矩阵软件技术、光谱修正光度计
测量取样方法(LM-79. GB/T 24824)
• 积分光谱辐射计(分光法) • 积分光度计(积分法) • 积分光度计-光谱辐射计(积分-分光结合法) ➢ 光谱修正因子
FPtVdPssred l Ptsred l PsVd
远方积分球系统
实现2 π和4 π测量几何 诗贝伦R98涂层反射率:ρ(λ)=94%-97% (380nm~500nm),
被测灯具始终处于运动状态,光源稳定性不高
圆周运动反光镜式分布光度计(C型)
光源稳定性高,对同步机械结构和反射镜要求高
美国LS-6xxx系列产品原理图
源自Yoshi Ohno, CORM, 2009
美国NIST
使用分布光谱辐射计定标积分球系统, 不确定度1.5 % to 0.7 % (k = 2)
德国PTB
英国NPL改造了 中心反射镜分布光度计
2010 在瑞士METAS 所见
远方GO-R5000全空间分布光度计实现总光通量高 精度测量的示意图
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