Vad är strålvinkeln för LED -panelbelysning?
Strålvinkel hänvisar till ljusets vinkelområde LED -panelbelysning där ljusintensiteten når 50% av det maximala värdet, i grader (°). Denna parameter bestämmer distributionsintervallet för lampans ljus och är en mycket kritisk teknisk indikator inom belysningsdesign och applikationsbelysning. För LED -panelbelysning påverkar strålvinkeln direkt belysningens enhetlighet, belysningstäckning och visuell komfort.
Typisk strålvinkelområde för LED -panelbelysning
Som en ytemitterande belysningsprodukt har LED-panellampor en typisk strålvinkel på 120 ° till 160 °. De flesta mainstream LED-panellampor använder en standard 120 ° balkvinkel för att uppnå vidvinkel, enhetliga och mjuka belysningseffekter. Jämfört med traditionella lampor för ljuskällor (såsom strålkastare, downlights, etc.) har LED -panellampor en bredare strålfördelning och är lämpliga för platser med höga krav för lätt enhetlighet, såsom kontorsbelysning, skolklassrum, sjukhustavsnitt och kommersiella skärmar.
Fördelar med bred strålvinkel
1. Förbättra belysningens enhetlighet och eliminera mörka områden och bländning
Med hjälp av en ytutgivning av 120 ° eller högre kan LED-panelbelysning uppnå storområden, enhetlig och mjuk belysningstäckning. Minska effektivt skuggor och lokala ljuspunkter, skapa en bekväm visuell miljö och är särskilt lämpliga för belysningsplatser med stor utrymme, såsom konferensrum, öppna kontor, skolklassrum och utställningshallar.
2. Minska antalet lampor och optimera det totala belysningssystemet
En bred strålvinkel kan utöka bestrålningsområdet för varje lampa. Under samma belysningskrav kan användning av LED -panelbelysning med en större strålvinkel minska antalet lampor, vilket minskar ledningarna, installation och underhållskostnader och förbättrar systemets totala effektivitet och ekonomi. Det är särskilt praktiskt för kommersiella byggnader och ingenjörsprojekt med stor område.
3. Minska bländindexet (UGR) och förbättra komforten och arbetseffektiviteten
LED-panellampor, i kombination med högeffektivljusplattor och diffusionsfilmer, kan ytterligare minska bländindexet på grundval av en bred strålvinkel. Standardkontorets belysningsmiljö rekommenderar UGR≤19. LED-lampor av hög kvalitet uppnår breda strålvinklar och låg bländning genom rimlig optisk strukturdesign, vilket ger skydd för förebyggande av visuell trötthet.
Flera viktiga punkter i strålvinkel som påverkar belysningsdesign
1. Beräkning av lampavstånd
Ju större strålvinkeln, desto bredare fördelning av enhetens ljusstyrka och desto större täckningsområdet för en enda lampa. Med hjälp av LED-panelbelysning med en balkvinkel på 120 °, vid en golvhöjd på 2,5 till 3 meter, är det typiska lampavståndet cirka 1,2-1,5 meter, vilket kan uppfylla 300 ~ 500-beläggningsstandardkraven för kontorsområden.
2. Kompatibilitet av att hänga och inbäddade applikationer
LED -panelbelysning med standardstrålvinklar är lämpliga för en mängd olika installationsmetoder som inbäddade, tak och hängande. I inbäddade applikationer kan takljusplanarisering uppnås och strålen kan spridas jämnt; Vid hängande applikationer säkerställer högbalkvinklar tillräcklig vertikal och horisontell belysning, vilket är särskilt lämpligt för mötesområden eller visningsområden.
3. Flera belysningsscheman finns tillgängliga för att möta olika applikationsscenarier
High-end LED-panellampor kan utformas med olika strålvinkelversioner efter olika behov, till exempel:
80 ° ~ 90 ° medelvinkelstråle: lämplig för utrymmen som kräver koncentrerad specifik belysning, såsom museumsskåp och hjälpbelysning i sjukhusets operatörer;
120 ° Standard vidvinkel: lämplig för de flesta kommersiella utrymmen, såsom kontorsbyggnader, klassrum och bibliotek;
160 ° Ultrabredd vinkeldesign: Används för grundläggande belysning över ett större område, minska skuggöverlappning och skapa en mjukare ljusmiljö.
Optisk designprincip för LED -panelbelysning för att uppnå breda strålvinklar
1. Lätt styrplattstruktur
Högeffektiv LED-panellampor använder PMMA-ljusstyrplattor med precisionens etsningspunkter eller lasergraveringsteknik för att bränna LED-sidoljus till en ytljuskälla genom ljusstyrningspunkter för att uppnå enhetlig ljusdiffusion. Ljusstyrplattans design påverkar direkt strålfördelningsformen.
2. Multi-lagers diffusionsfilm och reflekterande filmdesign
Diffusionsfilm med hög övergång används för att styra ljusutgångsvinkeln och förbättra ljusaffekten. Backfilm med hög reflektion kan förbättra ljusanvändningen och förbättra den totala belysningseffekten. När du säkerställer att strålvinkeln uppfyller designkraven, undvik överdriven mittens ljusstyrka och kantljusdämpning.
3. Flimmerfri konstant strömförsörjning strömförsörjning
Användningen av högstabilitetskonstantströmförsörjning kan bibehålla en jämn utgång av LED-chip-lysande flöde, förhindra strålförändringar orsakade av nuvarande fluktuationer, hålla strålvinkeln konstant och utgångsstabil och optimera den visuella upplevelsen ytterligare.