Noté que una bombilla LED de 10 W era de 800 lúmenes y la otra de 1000.
Ambos eran blanco cálido, 4000K, 80 CRI.
¿Qué hace que una sea más brillante que la otra?
Noté que una bombilla LED de 10 W era de 800 lúmenes y la otra de 1000.
Ambos eran blanco cálido, 4000K, 80 CRI.
¿Qué hace que una sea más brillante que la otra?
El lumen es la unidad para la medida total (y ponderada) de la luz visible producida (vea también flujo luminoso ). En otras palabras, un LED particular puede ser mejor para producir luz visible de banda media en comparación con otro. También puede ser un poco más alta en eficiencia, es decir, más potencia de entrada (10 vatios) se convierte en luz.
El factor más importante en las bombillas es el coeficiente de transmitancia que es la cantidad de luz que atraviesa la cubierta difusa.
Le pedí a Klus el coeficiente de transmitancia de tres de sus difusores LED. Una cubierta de policarbonato suave y transparente tiene un coeficiente de transmitancia del 96%.
Esta es la respuesta de Klus para varios difusores. El coeficiente de transmitancia del difusor puede representar una diferencia del 20% de una bombilla a otra.
(HS) 1369- 70% (helado / opal)
(LIGER) 17031-55% (transparente con acabado mate mate)
(HS) 17111- 30% (cubierta de enfoque de luz satinada)
Imagen del difusor de enfoque de luz:
El espesor es un factor importante en la transmisión.
LapérdidadeeficienciadeloscontroladoresLEDpuedeoscilarentreel5%yel30%.
Unaltofactordecalortérmicopuedereducirlaluminosidadenaproximadamenteun10%.
LaimagensuperioresunLumiledRebelESdealtapotenciaylaparteinferiorunSamsungLM301Bdepotenciamedia,ambosLEDdealtaeficacia.
Laeficacia(lúmenes/vatio)delLEDpuedevariarsignificativamentedemenosde100lm/Wa220lm/vatio.
Un5700K70CRItendráunaeficaciamuchomayor(200lm/W)queun2700K90CRI(150lm/W)dentrodelamismalíneadeproductosLED.
Cuantomásbaja(máscálida)sealatemperaturadecolorymásaltoelCRI(máscomolaluzsolar),ambosdisminuiránloslúmenes.Estosedebealacantidadderojo.
TodoslosLEDblancossonunLEDazulprofundo(450nm)queusaunconvertidordelongituddeondadefósforoparaconvertirlalongituddeondaazulaverdeyrojo.Laconversióndefósforosevuelvemenoseficienteamedidaquelalongituddeondaaumentadeazularojo.
Para obtener la eficiencia luminosa fotópica, el brillo de la fuente de 555 nm se redujo hasta que el observador sintió que las dos fuentes tenían el mismo brillo. La fracción por la cual se redujo la fuente de 555 nm se convirtió en la sensibilidad luminosa con respecto a la segunda longitud de onda observada.
1 vatio de flujo radiante azul profundo tiene un factor de luminosidad (conversión de radiometría (vatios radiantes) de 555 nm de verde tiene un factor de 683 (100%), y 625 nm rojo tiene un factor de 220 (32%) y 450 nm azul 26 (3%).
Comparación de la distribución espectral de irradiancia en lúmenes y vatios para el mismo LED:
Estaba buscando comprar una nueva bombilla led y noté que una tenía 800 lúmenes y las otras 1000 lúmenes, y ambas estaban clasificadas para 10 vatios.
¿Qué hace que una sea más brillante que la otra?
Hay una gran variedad de factores que afectan el brillo del LED, incluida la calidad del LED, el color, la percepción humana de ese color, el CRI, la corriente y el voltaje de la unidad, la disipación térmica y la eficiencia de la unidad.
Además de estos factores que realmente afectan los resultados, las mediciones del lumen de los LED difieren en cierta medida entre las compañías, y algunos incluso suman las clasificaciones de lúmenes de los LED sin medir, lo que da calificaciones más altas que las reales. Algunas personas realmente aprecian los LED de CRI alto y casi a todos no les gustarán los acuerdos de CRI extremadamente bajos. Esto significa que si se trata de un CRI alto, es posible que le guste una bombilla de 800 lúmenes mejor que una bombilla de CRI 1000 bajo, incluso con la misma temperatura de color y suponiendo que el brillo etiquetado sea exacto.
Los LEDen general son más eficientes energéticamente que los CFL e incandescentes y, en algunos casos, existen factores que pueden incluso mitigar los incandescentes (si una casa se calienta por completo con electricidad durante el invierno, no hay diferencia si el calor proviene de una bombilla o un radiador). .). Entre el diseño eléctrico y el térmico, las mejoras en las matrices de LED y los avances en la tecnología de conmutación, los fabricantes aún tienen mucho margen para mejorar incluso en bombillas más caras.
Donde vivo, tampoco existe una fuerte correlación entre el precio y la calidad para muchos tipos de bombillas debido a factores del mercado. Las bombillas A19 pueden costar en cualquier lugar por $ 1.50 a $ 5 y las baratas pueden ser bastante buenas y las más caras no son nada del otro mundo.
La mejor manera de encontrar una buena bombilla es evaluándola (si estás en una ferretería y tienen una fila de bombillas, enciéndelas todas y toma una foto), averigua qué contiene ( Una buena bombilla tendrá LED de buena calidad / alta eficiencia, más LEDS que funcionen a una potencia más baja en comparación con unos pocos a una potencia más alta y un mejor controlador (más eficiente). O lea las revisiones para tener una idea de sus mejores opciones. Algunas veces compraré 2 bombillas a la venta solo para probarlas, pero para los tipos de enchufes más caros donde las bombillas todavía tienen un mínimo de $ 20, definitivamente vale la pena realizar un esfuerzo de comparación antes de obtener un conjunto de 11 bombillas nuevas para la iluminación de la pista del diseñador. En tu cocina o algo así.