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Plafoniera LED a schermo piatto ultrasottile con illuminazione laterale
Pannello luminoso a LED|Plafoniera LED a schermo piatto ultrasottile con illuminazione laterale

Un pannello LED è un pannello a basso profilo completamente luminoso che utilizza la tecnologia LED edge-lit per fornire un'illuminazione diretta (verso il basso) uniforme, liscia e visivamente confortevole. Funzionalmente parlando, è un troffer a schermo piatto. I troffer sono corpi illuminanti quadrati, rettangolari o lineari che vengono installati a soffitto e distribuiscono la luce solo verso il basso. Sono cavalli di battaglia in uffici, ospedali, scuole e strutture commerciali dove le plafoniere sono la fonte primaria di illuminazione ambientale e operativa. L'obiettivo dell'illuminazione in questi spazi è consentire agli occupanti di vedere i loro compiti visivi facilmente e comodamente, affrontando le questioni economiche e ambientali e tenendo conto delle considerazioni architettoniche. Per molto tempo, tuttavia, questa è stata una missione impossibile a causa dei limiti intrinseci delle tecnologie di illuminazione convenzionali.

Il dilemma dell'illuminazione diretta con un design ottico convenzionale
L'illuminazione generale negli spazi commerciali e istituzionali è fornita onnipresente da apparecchi di illuminazione di tipo diretto che forniscono dal 90% al 100% di downlight. A differenza dei sistemi di illuminazione generale diffusa e indiretta, gli apparecchi di illuminazione di tipo diretto sono più efficienti nel fornire luce su un piano di lavoro orizzontale. Spesso sono l'unica opzione per gli spazi con soffitti bassi, che si trovano in edifici con controsoffitti meccanici (ad es. controsoffitti). Tuttavia, ottenere un'illuminazione di qualità in spazi carichi di compiti come uffici, aule e laboratori implica molto di più che specificare semplicemente il livello di illuminamento. La mitigazione dell'abbagliamento, delle ombre e di altri effetti visivi indesiderati è ugualmente importante. Negli spazi interni in cui le persone trascorrono molto tempo lavorando o imparando, l'illuminazione è un elemento critico del design che può migliorare o degradare la produttività organizzativa, la concentrazione delle attività, la soddisfazione ambientale e lavorativa, le interazioni sociali, le percezioni estetiche, la sicurezza e la protezione.
In passato, l'illuminazione diretta con apparecchi progettati in modo convenzionale si sfidava a migliorare l'uniformità e ridurre l'abbagliamento fastidioso. Vari componenti ottici, ad esempio riflettori, diffusori, lenti e feritoie, sono stati utilizzati per controllare l'abbagliamento dall'angolo di campo indesiderato o per ridurre la luminanza eccessivamente elevata dell'interfaccia di emissione. I sistemi ottici per lampade fluorescenti a base di lampade sono piuttosto ingombranti e inefficienti. I LED possono essere particolarmente impegnativi nella progettazione di apparecchi di illuminazione a luce diretta. Per la natura stessa del loro design e funzionamento, i LED sono sorgenti luminose ad alta densità di flusso che producono un'emissione luminosa concentrata. Anche con una schermatura diffusa, queste sorgenti luminose puntiformi possono comunque creare punti caldi di luce focalizzata che sminuirebbero l'appeal visivo di un apparecchio. L'alto livello di diffusione influisce sulla trasmissione della luce del LED a causa di grandi quantità di perdita di dispersione. In quanto tale, il design ottico convenzionale dell'illuminazione diretta comporta vari compromessi.

Tecnologia Edge-lit
La tecnologia Edge-lit sfrutta la tecnologia della guida di luce e le caratteristiche esclusive dei LED. Una serie di LED in miniatura sono posizionati lungo due o quattro bordi di un pannello guida di luce (LGP). La luce emessa dai LED viene accoppiata all'LGP e trasportata all'interno della guida di luce per una distanza desiderata attraverso la riflessione interna totale (TIR). La guida di luce ha punti di interruzione che consentono alla luce catturata dalla guida di luce di fuoriuscire. Questi punti di estrazione della luce sono distribuiti in modo da supportare una distribuzione uniforme della luce espulsa dietro un riflettore posteriore. La guida di luce rifrange i raggi verso un diffusore opalino che fornisce una distribuzione lambertiana della luce. La combinazione ottica di riflessione totale, rifrazione e diffusione lambertiana consente di estrarre e distribuire uniformemente la luce ad alta intensità emessa dai LED montati sul bordo su una superficie di emissione.
Con l'avvento dell'illuminazione a LED edge-lit, non c'è mai stato un momento migliore per abbandonare le lampade fluorescenti che richiedono manutenzione e anche gli apparecchi a LED a luce diretta visivamente sgradevoli. La tecnologia Edge-lit consente ai progettisti di apparecchi di illuminazione di creare dispositivi di emissione superficiale con sorgenti puntiformi LED. Una luminanza morbida e piacevole, priva di ombre dure sull'intera estensione di un pannello luminoso, offre un comfort visivo senza precedenti, impossibile con i design convenzionali. I pannelli LED edge-lit producono distribuzioni luminose estremamente uniformi che sono altamente desiderate nelle applicazioni di illuminazione generale. Il design dell'emissione laterale consente la miscelazione dei colori all'interno della guida di luce, questo risolve il problema dell'uniformità del colore che può essere evidente negli apparecchi a LED a luce diretta quando ci sono deviazioni di colore tra i LED.
Negli apparecchi a LED a luce diretta che utilizzano un diffusore, il modulo LED deve essere posizionato ad una distanza minima dal diffusore tale da evitare punti caldi dei LED. Poiché i sistemi ottici edge-lit non necessitano più di una tale distanza di arretramento e i LED sono montati lateralmente all'interno dell'apparecchio, le luci dei pannelli a LED possono essere rese ultrasottili con una profondità inferiore a 10 millimetri. Il profilo ultrasottile consente installazioni in plenum a soffitto molto bassi.
Costruzione
Una luce del pannello LED edge-lit è composta da un vano ottico multistrato e un telaio in alluminio. Il sistema ottico multistrato include tipicamente un diffusore inferiore, un pannello di guida della luce e un riflettore bianco. Il vano ottico e una piastra posteriore superiore in acciaio che protegge il vano ottico sono fissati da un telaio in alluminio asolato. All'interno del telaio in alluminio sono montati moduli LED lineari con le superfici di emissione luminosa dei LED rivolte verso l'estremità di ingresso di una guida luminosa. Il telaio in alluminio fornisce supporto meccanico per il vano ottico, ospita i moduli LED e scherma i LED dalla vista diretta e funge da dissipatore di calore per allontanare il calore di scarto dalla giunzione a semiconduttore dei LED.

Pannello guida luce (LGP)
La guida di luce gioca un ruolo chiave nelle prestazioni fotometriche di un pannello a LED con illuminazione laterale. Si impegna a catturare e trasportare la luce emessa dai LED e quindi ad estrarla verso la direzione desiderata in una matrice di fascio uniforme. Per la massima efficienza di cattura della luce a LED, l'estremità di ingresso della luce di una guida di luce dovrebbe essere progettata con un'interfaccia di accoppiamento che corrisponda al diagramma di radiazione e alla configurazione del pacchetto dei LED di accoppiamento. Una pratica comune consiste nel posizionare pacchetti LED SMD senza obiettivo in prossimità di una superficie di accoppiamento lucidata su un LGP con uno spessore almeno uguale al LES dei LED. L'efficienza TIR della guida di luce è regolata dall'indice di rifrazione del materiale e dalla riflettanza della superficie limite della guida. Maggiore è l'indice di rifrazione e la riflettanza, migliore è l'efficienza TIR. L'elemento più importante di una guida di luce è il modello ottico dei punti di estrazione della luce. L'estrazione della luce è il fattore principale nel determinare l'efficienza della guida di luce, così come la distribuzione della luce del pannello LED. Il modello ottico può essere inciso al laser, goffrato termicamente, stampato a iniezione o stampato. Scanalature a V, punti incisi, punti stampati ed elementi basati su pixel sono i modelli di estrazione della luce comunemente usati sugli LGP.

LGP con LED che pompano lateralmente (Immagine per gentile concessione di Yongtek)
Gli LGP sono realizzati con polimeri otticamente trasparenti, come il policarbonato (PC) o l'acrilico (PMMA). Il policarbonato offre stabilità termica, resistenza all'accensione e durata superiori rispetto alle resine acriliche. Tuttavia, l'acrilico è una scelta di materiali leader per gli LGP a causa del suo costo relativamente basso, dell'elevata trasmissione della luce e della buona stabilità ai raggi UV. Gli svantaggi dell'acrilico sono la sua maggiore tendenza a scolorire in condizioni di elevata temperatura di esercizio e elevato assorbimento d'acqua. Mentre gli LGP acrilici hanno una vita utile da 4 a 8 anni a seconda dell'ambiente operativo, gli LGP in polistirene (PS) gialli in due anni a causa della scarsa fotostabilità e delle prestazioni termiche del polimero di polistirene. Nonostante la loro elevata probabilità di un rapido scolorimento dei polimeri che annuncia letteralmente la fine della vita dell'apparecchio, i PS LGP sono ancora ampiamente utilizzati nelle luci a LED per pannelli realizzate per il mercato entry-level semplicemente a causa del loro costo significativamente inferiore rispetto ai PC e agli LGP acrilici.
Manutenzione del lume
Le luci del pannello a LED edge-lit utilizzano LED a media potenza di vario tipo, inclusi SMD 2835, 3014, 4014, 3528, 5630, 2016, ecc. Questi LED sono contenitori di plastica con piombo (PLCC) che, a causa delle caratteristiche intrinseche di la piattaforma del pacchetto, sono di varie qualità. I pacchetti PLCC in genere hanno un'elevata efficacia iniziale perché la cavità in plastica riflettente e la placcatura del leadframe consentono un'estrazione della luce ad alta efficienza. Tuttavia, i pacchetti PLCC possono mostrare un rapido deprezzamento del flusso luminoso, soprattutto considerando che le luci dei pannelli a LED utilizzano spesso LED di qualità media o bassa come con altri prodotti di illuminazione per interni prodotti in serie. I materiali di imballaggio, come poliftalammide (PPA) o policicloesilendimetilene tereftalato (PCT) per la cavità riflettente, il telaio in piombo argentato, i fosfori e l'incapsulante, sono soggetti a deterioramento in presenza di elevate sollecitazioni termiche e/o ambientali.
Il mantenimento del flusso luminoso di un pannello LED dipende generalmente da tre variabili: mantenimento del flusso luminoso del LED, gestione termica e corrente di pilotaggio. Un mantenimento a lungo lumen della sorgente luminosa nelle condizioni di test LM-80-15 (temperatura della custodia 55 gradi o 85 gradi ) è il prerequisito per una lunga durata del sistema. Le resine plastiche migliorate come il composto per stampaggio epossidico (EMC) consentono ai LED di media potenza di funzionare a temperature più elevate. La gestione termica dei LED è determinata dalle prestazioni di raffreddamento conduttivo e convettivo del telaio in alluminio. Il telaio in alluminio dovrebbe avere una superficie adeguata per garantire che la sua velocità di trasferimento termico superi la velocità di carico (alla quale l'energia termica viene introdotta nella giunzione dei LED). La corrente di azionamento deve essere gestita correttamente per prevenire l'accumulo di calore dovuto all'overdrive dei LED.

Stabilità del colore
Rispetto al deprezzamento del lumen, il cambiamento di colore è più un problema per le luci dei pannelli a LED con illuminazione laterale. La degradazione termica, la fotoossidazione e altri meccanismi di deterioramento si verificano non solo nei pacchetti LED in plastica, ma anche nel sistema ottico multistrato realizzato con materiali polimerici. Pertanto, le luci dei pannelli a LED possono subire più meccanismi di deterioramento rispetto ad altri tipi di lampade a LED. Il deprezzamento del lume e lo spostamento del colore sono generalmente conseguenze concomitanti di questi meccanismi di guasto. Mentre il deprezzamento del lumen è la graduale riduzione del flusso luminoso nel tempo, il cambiamento di colore può portare a scolorimenti significativi che potrebbero rendere inaccettabile la qualità della luce.
La direzione del cambiamento di colore può indicare i meccanismi di degrado/deterioramento attivi. Uno spostamento nella direzione del blu può essere correlato a scolorimento della resina plastica, perdita di efficienza quantica di fosforo, funzionamento del fosforo al di sopra del livello di flusso di saturazione, sedimentazione e precipitazione del fosforo, danni meccanici come crepe nell'interfaccia fosforo-legante. La fotoossidazione e il degrado termico di guide di luce, lenti e diffusori porta a uno spostamento del colore verso la direzione del giallo. Un aumento dell'efficienza del fosforo può anche essere accompagnato da uno spostamento del colore nella direzione del giallo. Uno spostamento verde è un'indicazione di cambiamenti chimici nel fosforo, come l'ossidazione del fosforo rosso nitruro che sposta l'intensità dell'emissione a lunghezze d'onda più corte. Gli spostamenti verso il rosso hanno alcune somiglianze con gli spostamenti verso il verde in quanto possono essere attribuiti a cambiamenti spettrali nel fosforo, probabilmente dovuti all'invecchiamento termico del composito di fosforo silicone/YAG o all'estinzione di alcuni fosfori.
L'ingresso di umidità può spesso essere un acceleratore di cambiamenti spettrali nei LED. La maggior parte dei LED utilizza leganti siliconici che hanno un'elevata permeabilità all'acqua. Quando le luci del pannello a LED funzionano in ambienti con elevata umidità, l'umidità può diffondersi all'interno dei compositi silicone/YAG fosforo. La presenza di umidità provoca l'ossidazione del fosforo rosso nitruro e fa sì che il colore dell'emissione del LED bianco caldo si sposti verso la regione spettrale verde. È noto che l'assorbimento di umidità è la causa principale della delaminazione dell'interfaccia tra il moncone e l'incapsulante siliconico. Il risultante traferro tra il chip e il fosforo richiede un'ulteriore conversione verso il basso dei fotoni blu a lunghezze d'onda più lunghe. Questo finisce con uno spostamento di colore verso la direzione del giallo.

Temperatura di colore
Le luci del pannello a LED vengono utilizzate per fornire un'illuminazione generale che riempie le ombre, fornisce orientamento e supporta le prestazioni visive. Il colore della luce emessa da queste plafoniere pone le basi per la combinazione di colori di uno spazio. La combinazione di colori a sua volta influisce sulla gradevolezza dello spazio e sull'interpretazione soggettiva delle atmosfere. Una buona illuminazione non solo favorisce grandi atmosfere e crea ambienti visivamente gradevoli, ma ha un effetto biologico positivo e non presenta alcun rischio fotobiologico. Tutti questi obiettivi di progettazione dell'illuminazione sono strettamente associati alla temperatura di colore correlata (CCT) della luce. L'uso della luce bianca fredda è ben giustificato per applicazioni commerciali, d'ufficio, educative e di vendita al dettaglio per le quali sono progettate le luci dei pannelli a LED. Tuttavia, i consumatori non istruiti sono stati abituati alla luce bianca estremamente fredda fornita dalle lampade fluorescenti. Nonostante il fatto che i LED siano altamente flessibili nell'emissione spettrale, i produttori asiatici continuano a vendere prodotti ad alto CCT per considerazioni di costo ed efficacia.
Gli esseri umani non dovrebbero essere esposti a lungo alla luce con una CCT superiore a 5300 K. La CCT è altamente predittiva del contenuto di luce blu. La luce bianca calda contiene meno lunghezze d'onda blu nel suo spettro luminoso. La luce bianca fredda è ricca di contenuto blu. La luce bianca sul lato freddo della scala CCT (da 6000 K a 6500 K) non pone alcun rischio fotobiologico in normali limitazioni comportamentali (gruppo di rischio 1). Tuttavia, ciò non significa che la sicurezza delle radiazioni ottiche sia garantita. In un ambiente caratterizzato da un'illuminazione CCT ad alta intensità e eccessiva, alcune popolazioni, come i bambini che non hanno ancora sviluppato risposte di avversione, possono essere a rischio di luce blu.
La preoccupazione più pratica dell'illuminazione CCT elevata è l'interruzione circadiana. Le persone spesso lavorano o studiano fino a tarda notte. Di notte e in condizioni di oscurità, la ghiandola pineale rilascia melatonina che è coinvolta nei processi metabolici dell'organismo. La luce bianca fredda con un'altissima percentuale di blu sopprime il rilascio di melatonina, disturbando così il ritmo giorno/notte e alterando le funzioni metaboliche. Infatti, la luce bianca moderatamente fredda (circa 4100 K) ha un contenuto blu sufficientemente alto da mantenere la soppressione della melatonina e ridurre la sonnolenza durante il giorno favorendo il rilascio di dopamina, cortisolo e serotonina per migliorare le prestazioni, la vitalità e la concentrazione.

Illuminazione bianca regolabile
Gli studi emergenti sugli effetti fisiologici e psicologici della luce danno uno slancio senza precedenti alla progettazione di apparecchi di illuminazione sintonizzabili CCT. I sistemi a LED Tunable White forniscono i controlli variabili della temperatura del colore dalla luce bianca calda alla luce bianca fredda. Con una soluzione tunable white, il concetto di illuminazione incentrata sull'uomo (HCL) può essere implementato per supportare la salute, il benessere e le prestazioni degli esseri umani. I cambiamenti dinamici nei livelli di luce e nei CCT della luce diurna naturale sono registrati geneticamente nella biologia umana come un sistema di orologi interni, noto come ritmo circadiano. L'interruzione del ritmo circadiano interromperà i processi biologici nel nostro corpo e comporterà conseguenze negative per la salute. Una gamma di temperature di colore regolabile in modo continuo, ad esempio da 2700 K a 6500, consente la creazione di scene che aiutano a sincronizzare il ritmo circadiano umano con il corso naturale della giornata. L'illuminazione Tunable White consente anche l'impostazione di un'atmosfera specifica per diversi eventi o attività e quindi la creazione di ambienti psicologicamente stimolanti. L'illuminazione Tunable White si ottiene mescolando i colori dei LED di diversi CCT. I LED sono azionati da un driver multicanale controllabile da vari protocolli tra cui DALI, DMX o 0-10V.

Resa del colore
Le prestazioni di resa cromatica delle luci dei pannelli a LED vengono valutate rispetto ai costi e all'efficienza in base alle particolari esigenze dell'applicazione. La precisione con cui una sorgente luminosa mostra i colori di un oggetto rispetto alla luce naturale dipende dalla sua distribuzione spettrale di potenza (SPD). Affinché i LED producano luce che riproduca fedelmente i colori, una grande quantità di lunghezze d'onda corte emesse dal semiconduttore devono essere convertite in lunghezze d'onda più lunghe per rendere i colori saturi. La conversione verso il basso della lunghezza d'onda è accompagnata dalla perdita di energia di Stokes che alla fine compromette l'efficienza luminosa. Per fornire potenza radiante in modo abbastanza ampio attraverso lo spettro visibile, è necessario utilizzare più fosfori di conversione e questo aumenta il costo dell'imballaggio dei LED.
I prodotti di illuminazione generale hanno comunemente una resa cromatica mediocre e le luci del pannello a LED non fanno eccezione. Un indice di resa cromatica (CRI) di 80 è tipico delle luci a pannello a LED. Queste prestazioni di resa cromatica sono sufficienti per eseguire attività che non sono critiche per il colore. Tuttavia, molte attività richiedono un'elevata resa cromatica della sorgente luminosa. Gli 80 LED CRI possono spesso causare distorsioni del colore a causa della mancanza o di una quantità inadeguata di lunghezze d'onda nelle zone di colore saturate. Affinché uno spazio appaia piacevole e che i colori appaiano naturali, è necessario utilizzare pannelli LED con un CRI di 90 o superiore. Anche le prestazioni di resa dei colori saturi (da R9 a R14), che non si riflettono nel CRI generale, dovrebbero soddisfare i requisiti minimi.
Uniformità del colore
Quando le luci dei pannelli a LED sono installate in grandi volumi in un unico progetto, le variazioni di colore da apparecchio a apparecchio di illuminazione dovrebbero essere prese in considerazione nei design degli apparecchi. Per garantire l'assenza di differenze di colore evidenti tra più apparecchi di illuminazione, i LED utilizzati in tutti gli apparecchi installati all'interno di uno spazio vengono raggruppati in base alla loro cromaticità (temperatura di colore) e talvolta al flusso luminoso e alla tensione diretta. Al momento, un'ellissi di MacAdam da 5 a 7 (5 - 7 SDCM) è rappresentativa della tolleranza alla variazione del colore nelle applicazioni di illuminazione generale.
Controllo dell'abbagliamento
Poiché le luci del pannello a LED hanno un'ampia superficie di emissione, la luminanza a tutti gli angoli di visuale vicino all'orizzontale è pari a quella di guardare il pannello luminoso verso l'alto. In un grande ufficio, ciò si tradurrà in fastidiosi riflessi e possibili riflessi negli schermi VDT speculari. Per risolvere questo problema, al sistema ottico multistrato viene aggiunto un diffusore microprismatico. Il diffusore microprismatico presenta strutture geometriche come piramidi, esagoni e creste triangolari. Le configurazioni prismatiche consentono di schermare l'abbagliamento dal campo visivo ad angoli più elevati. Quando l'elevato comfort visivo è fondamentale, le luci del pannello a LED sono progettate per fornire un Unified Glare Rating (UGR) di 19 o meno.

UGR < 19 Pannello LED (diffusore microprismatico)
Immagine per gentile concessione di Powersave Solutions Italia
Driver LED
Le luci del pannello a LED sono alimentate da un driver remoto che fornisce un'uscita di corrente costante tramite un alimentatore switching (SMPS). In una configurazione tipica del driver, un raddrizzatore a ponte converte l'alimentazione CA in ingresso in alimentazione CC. Il residuo dell'ingresso AC che appare sull'uscita come variazione o ondulazione viene livellato dal condensatore. Un circuito di correzione del fattore di potenza attivo (PFC) è posizionato all'uscita del ponte raddrizzatore per correggere gli errori di fase e ridurre le armoniche. Un regolatore di commutazione fornisce una regolazione e un controllo rigorosi sull'uscita di corrente fornita al carico del LED utilizzando una topologia come buck, boost, buck-boost, flyback o SEPIC. La regolazione della commutazione produce interferenze elettromagnetiche (EMI) che devono essere soppresse da circuiti aggiuntivi e da un'attenta progettazione del circuito stampato.
I driver SMPS sono progettati sia come sistemi economici a stadio singolo che come sistemi a doppio stadio all'avanguardia. I driver a stadio singolo combinano la funzione di PFC e convertitore CC-CC in un circuito. I driver a due stadi includono due circuiti separati rispettivamente per la regolazione AC-DC/PFC e DC-DC. I circuiti monostadio sono semplici ma di solito soffrono della grande ondulazione di corrente. Il design a due stadi è messo alla prova da conteggi di componenti elevati, complessità del circuito e costi di produzione. Tuttavia, i driver di questo tipo sono in grado di fornire al suo carico una tensione CC regolata con precisione con ondulazioni molto piccole e gestire fluttuazioni maggiori nella potenza CA in ingresso.
L'attenuazione continua delle luci del pannello a LED viene in genere ottenuta utilizzando l'attenuazione della riduzione della corrente costante (CCR), nota anche come attenuazione analogica. Il metodo CCR regola l'emissione luminosa variando la corrente di azionamento fornita ai LED. Il circuito di regolazione della luminosità è spesso controllato tramite il protocollo 0-10V. 0-10I driver controllati da V generalmente forniscono un attenuazione uniforme fino al 10 percento . Per le applicazioni che richiedono un CCT coerente sull'intero intervallo di regolazione, la modulazione di larghezza di impulso (PWM) è un approccio praticabile. I driver PWM forniscono impulsi digitali di diverse larghezze per attenuare i LED.
Sfarfallio
I driver LED devono essere progettati non solo per funzionare con un'elevata efficienza, ma anche per generare increspature minime nella corrente di uscita fornita al carico del LED. L'ondulazione residua è la causa dello sfarfallio della luce a una frequenza doppia rispetto alla frequenza della linea di alimentazione (ad es. 120 Hz o 100 Hz). L'esposizione prolungata allo sfarfallio affaticherà l'occhio umano, ridurrà le prestazioni dell'attività visiva e in alcune popolazioni attiverà persino sintomi come mal di testa, emicrania e crisi epilettiche. Un'elevata ondulazione di corrente di solito si verifica nelle uscite prodotte da driver a stadio singolo a basso costo a causa della soppressione incompleta della forma d'onda alternata dopo la rettifica. Nonostante il costo spesso superi la qualità della luce, lo sfarfallio della luce dovrebbe essere strettamente controllato, soprattutto considerando che le luci del pannello a LED hanno una superficie di emissione più ampia che è spesso nel campo visivo. Per un'emissione di luce uniforme, il valore dell'ondulazione corrente deve essere ridotto al minimo (inferiore a ±10 percento). Quando l'apparecchio funziona su una frequenza di 120 Hz, lo sfarfallio percentuale (modulazione dello sfarfallio) deve essere inferiore al 10 percento e preferibilmente inferiore al 4 percento.
Dimensioni e installazione
La maggior parte delle luci del pannello a LED con illuminazione laterale progettate per l'installazione in controsoffitti hanno una dimensione nominale di 2' x 2' o 600 x 600 mm. 2' x 4' o 600 x 1200 mm è un'altra dimensione comunemente offerta. La dimensione effettiva dell'apparecchio è leggermente inferiore. Le luci del pannello a LED sono dotate di opzioni di montaggio per l'integrazione su sistemi a soffitto con griglia a T o per l'installazione in cartongesso o intonaco con kit di flange accessorie. Questi apparecchi di illuminazione a basso profilo possono anche essere montati a superficie utilizzando kit di telai accessori o sospesi utilizzando supporti per cavi per aeromobili.

Siamo produttori professionali di luci per pannelli a led, per ulteriori domande, non esitate a contattarci.
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