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LED灯室内照明设计十大注意事项与三大设计思路
LED在室外照明工程中的应用已经非常普遍,但在室内照明工程的应用却处在初步阶段,这一方面也是因为室内LED照明灯具的产品种类太少,照明设计人员苦于无从选择,而给室内照明产品的推广设置了障碍,接下来小编为大家介绍LED灯室内照明设计十大注意事项与三大设计思路。
LED灯室内照明设计十大注意事项
1、人类的视力非常依赖周遭视界的亮度
当环境的亮度增加时,人类的动力和整体视力也相对地增加;而发生错误的可能性也降低。简单来说,我们可以把照度分为7级:定向与简单视觉作业30、50、100lx;普通视觉作业300、500、1000lx;特殊视觉作业3000~10000lx。可以按照不同的室内要求来选择灯具的照度。
2、光线的分布
分布在室内不同平面的柔和灯光,能给予空间舒适感。相反地,不适合或过多的灯光将会造成视力的损伤和疲劳。
3、适当的反光控制
室内的反光虽然不至于引响视力,但可能会对视力造成刺激和伤害。
4、良好的对比校正
对比的重要是能使得眼睛分辨实物和背景。一个灯光系统内,良好的对比校正不会引起反光,甚至是发亮的平面和文件。既使是光滑的纸张也不会影响阅读。
5、投射方向的正确
灯具投射方向的位置对对比校正而言是重要的。同时,它也影响光线和阴影的分布。
6、适当的阴影状态
阴影可加强立体视线和指引的功能。有效的散布光和直接光组合可产生良好的阴影状态。
7、适当颜色的呈现
白昼时,自然光源的光线会更换。因此,人工光源可呈现不同的颜色和光线表现,以支援不同的照明功能和情境。
8、自然颜色校正
仅有入射光内的频谱性色彩可被物体反射和被肉眼察觉。颜色校正为人造光源能力的测量,以表现物体的天然颜色。有条件的话,推荐使用LED光源产品,显色性以及色温、节能方面都表现出众。
9、有效的照明环境
光能影响人的心情和感觉。对室内和灯光的感受是一种主观且无意识的印象。近年来,大众越来越注意工作场所的正面照明环境的重要性。
10、有效的控制能源消耗
现代灯具设计的基本要求是能源的再利用和节省。节能、环保和健康是绿色照明的基本宗旨。1991年美国环保署倡导的绿色照明已普及全球,深入人心,对照明设计有深刻影响。目前对于灯具的安装,和旧式低效率的系统的再改造和重整已经有许多解决方案。
LED灯室内照明设计三大设计思路
可尝试自由的结构与外型设计
随着LED散热问题趋于减弱,电源电路的设计越来越简洁有效。结构与体积的限制也逐渐的淡化。这样的条件让LED灯具的外型设计更为丰富自由,能够使用的场所更为宽广。LED灯具已经可以进入许多其他传统光源灯具无法进入的场所,提供这些场所以前无法达到的光需求。
提供更灵活的控制选项
我们可以根据照明控制需求及传统光源的性能限制两者间的差距,以LED设计出别的光源达不到,但可以满足大众希望拥有控制性能的灯具。例如可变色温、可调光、根据情境自动反应的智慧灯具。另外,对于喜欢把玩各种高科技产品的人,提供可自由控制与设定的LED灯具。
内建与组合
利用LED创造了新的光环境与表现方式。不用大幅度改变线路或缩减原有空间,只靠着增加了LED灯具就可以创造出奇幻的效果。不论是常规室内照明装潢,还是特殊新型室内照明的设计,都需要综合考虑以上因素,需要确定在亮度、舒适度、艺术性等方面全面达到既定照明要求,以实现满意的室内照明效果。
以上就是小编为大家介绍的LED灯室内照明设计十大注意事项与三大设计思路的内容,希望能给大家带来帮助,在家装LED灯设计的时候,大家可以根据这些设计注意事项,合理规划安装LED灯。
LED亮化灯具的相关知识哪位大神指教下灰常感谢!
LED产品和相关小常识组成
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电能转化为光能。 LED企业-传奇光电LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附着在一个支架上,是负极,另一端连接电源的正极,整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长(光的颜色),是由形成P-N结材料决定的。
LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明
LED灯泡以及灯具图片(19张)显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。白光LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可超过150lm/W(2010年)。将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯进行对比,结果显示:普通白炽灯的光效为12lm/W,寿命小于2000小时,螺旋节能灯的光效为60lm/W,寿命小于8000小时,T5荧光灯则为96lm/W,寿命大约为10000小时,而直径为5毫米的白光LED光效理论上可以超过150lm/W,寿命可大于100000小时。有人还预测,未来的LED寿命上限将无穷大。然而,LED灯的工作原理使得在大功率LED照明行业里散热问题变得非常突出,许多LED照明方案不够重视散热,或者是技术水平有限,所以目前量产的大功率LED灯普遍存在实际使用寿命远远不如理论值,性价比低于传统灯具的尴尬情况。为了提高LED灯具的使用寿命,真正做到适合商业化的量产,LED照明行业正在独立或者和专业的导热材料供应商合作加紧研制新型导热材料,比如导热塑料等等。
大功率LED,一般指大于0.65W,这一点不同公司内部也会有不同的标准,因为目前在大功率LED领域还没有形成大家一致认可的行业标准。光强与流明比小功率大,但同样散热也很大,现在大功率大多是单颗应用,加上有效散热面积很大的散热片,也出现了集成在一起的LED灯矩阵,但是散热效果不是很好。小功率一般是0.06W左右的。现在LED手电一般是用小功率用的,光散不散,取决于LED的发光角度,有大角度小角度之分,小角度不散,大角度才散。市面上的手电筒一般是用草帽头做的。效果很好。现在就担心有些厂家不重质量,拿的次品LED做电筒,用不了多久就有死灯。
LED的亮度是跟LED的发光角度有必然关系的,LED的角度越小它的亮度越高,没有什么超亮不超亮的,那是骗小孩的,如果是质量好的LED不管是哪家LED厂家生产的大家的亮度都差不多的,只是生产工艺不一样,使用寿命略有不同,因为大家用的都是那几家国外的LED芯片.如果是5MM的LED180度角的白光的亮度只有几百MCD,如果是15度角的亮度就要去到一万多两万MCD的亮度了,亮度相差好几十倍了,如果是用于照明用的,在户外最好是用大功率的LED了,亮度就更高了,单个功率有1W,3W,5W,还有的是用多个大功率组合成一个大功率的LED,功率去到几百都有.
色温和亮度没关系,而亮度和流明值有关
来看几个相关概念:
光通量
(lm)
由于人眼对不同波长的电磁波具有不同的灵敏度,我们不能直接用光源的辐射功率或辐射通量来衡量光能量,必须采用以人眼对光的感觉量为基准的单位----光通量来衡量。光通量用符号Φ表示,单位为流明(lm)。
发光强度
(cd)
光通量是说明某一光源向四周空间发射出的总光能量。不同光源发出的光通量在空间的分布是不同的。发光强度的单位为坎德拉,符号为cd,它表示光源在某单位球面度立体角(该物体表面对点光源形成的角)内发射出的光通量。1 cd = 1 lm/1 sr (sr:立体角的球面度单位)。
亮度
(cd/m2)
亮度是表示眼睛从某一方向所看到物体发射光的强度。单位为坎德拉/平方米[cd/m2],符号为L,表明发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量,它等于1平方米表面上发出1坎德拉的发光强度。
色温
( Color Temperature )
当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时,黑体的温度就称为该光源的色温,用绝对温度K(开尔文,开氏度 = 摄氏度 + 273.15 )表示。
显色性(Color rendering property)
原则上,人造光线应与自然光线相同,使人的肉眼能正确辨别事物的颜色,当然,这要根据照明的位置和目的而定。
光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性。通常叫做"显色指数"(Ra)。显色性是指事物的真实颜色(其自身的色泽)与某一标准光源下所显示的颜色关系。Ra值的确定,是将DIN6169标准中定义的8种测试颜色在标准光源和被测试光源下做比较,色差越小则表明被测光源颜色的显色性越好。
Ra值为100的光源表示,事物在其灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致。
基本信息
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电能转化为光能。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附着 LED灯株在一个支架上,是负极,另一端连接电源的正极,整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长决定光的颜色,是由形成P-N结材料决定的。 贴片LED
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LED应用
鉴于LED 的自身优势,目前主要应用于以下几大方面:
(1) 显示屏、交通讯号显示光源的应用LED 灯具有抗震耐冲击、光响应速度快、省电和寿命长等特点,广泛应用于各种室内、户外显示屏,分为全色、双色和单色显示屏,全国共有100 多个单位在开发生产。交通信号灯主要用超高亮度红、绿、黄色LED, 因为采用LED 信号灯既节能,可靠性又高,所以在全国范围内,交通信号灯正在逐步更新换代,而且推广速度快,市场需求量很大,是个很好的市场机会。
(2) 汽车工业上的应用汽车用灯包含汽车内部的仪表板、音响指示灯、开关的背光源、阅读灯和外部的刹车灯、尾灯、侧灯以及头灯等。汽车用白炽灯不耐震动撞击、易损坏、寿命短,需要经常更换。1987年,我国开始在汽车上安装高位刹车灯。由于LED响应速度快, 可以及早提醒司机刹车,减少汽车追尾事故,在发达国家,使用LED制造的中央后置高位刹车灯已成为汽车的标准件,美国HP公司在1996年 半导体照明推出的LED汽车尾灯模组可以随意组合成各种汽车尾灯。此外,在汽车仪表板及其他各种照明部分的光源,都可用超高亮度发光灯来担当,所以均在逐步采用LED 显示。我国汽车工业正处于大发展时期,是推广超高亮度LED 的极好时机。近几年内会形成年产10亿元的产值,5 年内会形成每年30 亿元的产值。
(3) LED背光源以高效侧发光的背光源最为引人注目,LED作为LCD背光源应用,具有寿命长、发光效率高、无干扰和性价比高等特点, 已广泛应用于电子手表、手机、BP机、电子计算器和刷卡机上,随着便携电子产品日趋小型化,LED背光源更具优势,因此背光源制作技术将向更薄型、低功耗和均匀一致方面发展。LED是手机关键器件,一部普通手机或小灵通约需使用10 只LED器件,而一部彩屏和带有照相功能的手机则需要使用约20 只LED器件。现阶段手机背光源用量非常大,一年要用35 亿只LED芯片。目前我国手机生产量很大,而且大部分LED背光源还是进口的,对于国产LED产品来说,这是个极好的市场机会。
(4)LED照明光源早期的产品发光效率低,光强一般只能达到几个到几十个mcd,适用在室内场合,在家电、仪器仪表、通讯设备、微机及玩具等方面应用。目前直接目标是LED光源替代白炽灯和荧光灯,这种替代趋势已从局部应用领域开始发展。日本为节约能源,正在计划替代白炽灯的发光二极管项目( 称为" 照亮日本") ,头五年的预算为50 亿日元,如果LED替代半数的白炽灯和荧光灯,每年可节约相当于60 亿升原油的能源, 相当于五个1.35 ×106kW 核电站的发电量,并可减少二氧化碳和其它温室气体的产生,改善人们生活居住的环境。我国也于2004 年投资50 亿大力发展节能环保的半导体照明计划。
(5) 其它应用例如一种受到儿童欢迎的闪光鞋,走路时内置的LED会闪烁发光,仅温州地区一年要用5 亿只发光二极管;利用发光二极管作为电动牙刷的电量指示灯,据国内正在投产的制造商介绍, 该
LED灯具(5张)公司已有少量保健牙刷上市,预计批量生产时每年需要3 亿只发光灯;正在流行的LED圣诞灯,由于造型新颖、色彩丰富、不易碎破以及低压使用的安全性,近期在香港等东南亚地区销势强劲,受到人们普遍的欢迎,正在威胁和替代现有电泡的圣诞市场。
(6)家用室内照明的LED产品越来受人欢迎,LED筒灯,LED天花灯,LED日光灯,LED光纤灯已悄悄地进入家庭!
LED照明颜色
LED(LightingEmittingDiode)照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。
照明原理
LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。
LED优点
LED的内在特征决定了它具有很多优点,诸如:
一、体积小
LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常小,非常轻。
二、耗电量低
LED耗电相当低,直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦),电光功率转换接近30%。一般来说LED的工作电压是2-3.6V,工作电流是0.02-0.03A;这就是说,它消耗的电能不超过0.1W,相同照明效果比传统光源节能近80%。
三、使用寿命长
有人称LED光源为长寿灯。它为固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,在恰当的电流和电压下,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
四、高亮度、低热量
LED使用冷发光技术,发热量比普通照明灯具低很多。
五、环保
LED是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源
六、坚固耐用
LED被完全封装在环氧树脂里面,比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,使得LED不易损坏。 LED灯
七、多变幻
LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
八、技术先进
与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品。它成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程、无限升级、灵活多变的特点。
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LED 缺点
第一点 LED发光二极管已被全球公认为最高效的人造照明技术。虽然国内还有不少人在商家误导下认为LED是用来替代LCD液晶的显示技术,但实际上这种高能效照明技术从上世纪六七十年代就已经开始应用,如今从各种指示灯、路灯、节日彩灯再到笔记本、电视背光都在广泛采用LED照明。由于其高能效,人们普遍认为用LED灯取代传统的灯泡、荧光灯是一种非常环保的做法。
然而,近日由美国加州大学艾尔文分校进行的一项调查却显示,使用LED的环保功效很可能会被其包含的有毒物质所抵消。在该校社会生态学系和公共健康项目共同进行的这项研究中,他们分析了市场上常见的圣诞树彩灯组中的红色、黄色、绿色和蓝色的LED灯,其中既包括高亮度LED,也包括低亮度产品。
结果显示,这些LED灯中包含有锑、砷、铬、铅以及其他多种金属元素。其中,部分LED灯的有毒元素含量已经超过了监管部门制定的标准。比如在低亮度红色LED灯中,研究人员发现其铅含量超标达到8倍,镍含量也超标2.5倍。
实际上在美国加州法律中,绝大多数LED灯都已经被明确定义为有毒垃圾,如果使用普通填埋的办法处理将会污染土壤和地下水。而如果LED灯破碎,还可能会对直接接触的人体健康造成损害。但至今,无论各国政府还是民众都对LED灯的环境和健康危险知之甚少。
该报告表示,LED中的砷、铅、镍和铜元素对人体和环境的影响最为严重,未来应当进行更为细致深入的调查,以促进政府对LED产品的安全使用和回收处理制定规范。简单的说,大家应该清楚,虽然LED的能效非常高,但它绝非完全环保的选择,只是蕴含的潜在危险和其他照明技术不同罢了。
第二点 LED需要由于单个发光面比较窄,通常大规模集成在线路板上,形成一个比较大的发光源,由此会造成大量热量积累,有时会击穿电路板。所以LED灯的散热一定要好。
第三点 人眼最不能接受的是蓝光和UV光(即紫外线光),蓝光杀伤人眼活性细胞的能力是绿光的10倍,而UV光杀伤人眼活性细胞的能力又是蓝光的10倍,长期接触大量低波长的蓝光能大量杀伤人眼活性细胞,最终癌化形成斑块。而LED白光形成主要是靠450-455NM波长蓝光激发荧光粉,其中波长越低击发能力越强,通常LED的波长出厂控制在500NM之内,即450-455NM,或455-460NM,属于伤害最强的区段,如果波长变大,那么激发荧光粉的能力就下降,效率降低。人们为了追求亮度,通常更会加强LED的蓝光强度,点灯时间越久,荧光粉衰减越快,进而导致人眼接触的蓝光波段的光照越强烈,从而对人眼造成伤害。
所以LED灯具在道路交通的LED导航指示、LED路灯、LED台灯的使用上具有一定的不利因素,容易让人在使用过程中产生头晕眼花、不舒服的感觉,甚至长期使用会变成眼晴伤害,使得患眼病的机率会有所提高。
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LED设计理念
LED的出现打破了传统光源的设计方法与思路,目前有两种最新的设计理念。
1.情景照明:是2008年由飞利浦提出的情景照明,以环境的需求来设计灯具。情景照明以场所为出发点,旨在营造一种漂亮、绚丽的光照环境,去烘托场景效果,使人感觉到有场景氛围。
2.情调照明:是2009年由凯西欧提出的情调照明,以人的需求来设计灯具。情调照明是以人情感为出发点,从人的角度去创造一种意境般的光照环境。情调照明与情景照明有所不同,情调照明是动态的,可以满足人的精神需求的照明方式,使人感到有情调;而情景照明是静态的,它只能强调场景光照的需求,而不能表达人的情绪,从某种意义上说,情调照明涵盖情景照明。情调照明包含四个方面:一是环保节能,二是健康,三是智能化,四是人性化。
凯西欧公司总经理吴育林先生编著了一本“情调照明书”,是中国第一本引领LED照明设计潮流的书籍,打破了设计理论长期被国外巨头垄断的局面,使LED的应用更加容易为市场所需要。将最新的情调照明设计理念贡献出来与大家分享,借此希望更多专家学者、设计师参与讨论和提出建义。
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LED的发光原理
LED手电筒 发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。
假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。发光的复合量相对于非发光复合量的比例越大,光量子效率越高。由于复合是在少子扩散区内发光的,所以光仅在靠近PN结面数μm以内产生。
理论和实践证明,光的峰值波长λ与发光区域的半导体材料禁带宽度Eg有关,即
λ≈1240/Eg(nm)
式中Eg的单位为电子伏特(eV)。若能产生可见光(波长在380nm紫光~780nm红光),半导体材料的Eg应在3.26~1.63eV之间。比红光波长长的光为红外光。现在已有红外、红、黄、绿及蓝光发光二极管,但其中蓝光二极管成本、价格很高,使用不普遍。
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照明用白光LED
可见光的光谱和LED白光的关系。 众所周之,可见光光谱的波长范围为380nm~760nm,是人眼可感受到的七色光——红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,但这七种颜色的光都各自是一种单色光。例如LED发的红光的峰值波长为565nm。在可见光的光谱中是没有白色光的,因为白光不是单色光,而是由多种单色光合成的复合光,正如太阳光是由七种单色光合成的白色光,而彩色电视机中的白色光也是由三基色红、绿、蓝合成。由此可见,要使LED发出白光,它的光谱特性应包括整个可见的光谱范围。但要制造这种性能的LED,在目前的工艺条件下是不可能的。根据人们对可见光的研究,人眼睛所能见的白光,至少需两种光的混合,即二波长发光(蓝色光+黄色光)或三波长发光(蓝色光+绿色光+红色光)的模式。上述两种模式的白光,都需要蓝色光,所以摄取蓝色光已成为制造白光的关键技术,即当前各大LED制造公司追逐的“蓝光技术”。目前国际上掌握“蓝光技术”的厂商仅有少数几家,所以白光LED的推广应用,尤其是高亮度白光LED在我国的推广还有一个过程。
白光LED的工艺结构和白色光源。 对于一般照明,在工艺结构上,白光LED通常采用两种方法形成,第一种是利用“蓝光技术”与荧光粉配合形成白光;第二种是多种单色光混合方法。这两种方法都已能成功产生白光器件。 白光LED照明新光源的应用前景。 为了说明白光LED的特点,先看看目前所用的照明灯光源的状况。白炽灯和卤钨灯,其光效为12~24流明/瓦;荧光灯和HID灯的光效为50~120流明/瓦。对白光LED:在1998年,白光LED的光效只有5流明/瓦,到了1999年已达到15流明/瓦,这一指标与一般家用白炽灯相近,而在2000年时,白光LED的光效已达25流明/瓦,这一指标与卤钨灯相近。有公司预测,到2005年,LED的光效可达50流明/瓦,到2015年时,LED的光效可望达到150~200流明/瓦。那时的白光LED的工作电流便可达安培级。由此可见开发白光LED作家用照明光源,将成可能的现实。
普通照明用的白炽灯和卤钨灯虽价格便宜,但光效低(灯的热效应白白耗电),寿命短,维护工作量大,但若用白光LED作照明,不仅光效高,而且寿命长(连续工作时间10000小时以上),几乎无需维护。目前,德国Hella公司利用白光LED开发了飞机阅读灯;澳大利亚首都堪培拉的一条街道已用了白光LED作路灯照明;我国的城市交通管理灯也正用白光LED取代早期的交通秩序指示灯。可以预见不久的将来,白光LED定会进入家庭取代现有的照明灯。
LED光源具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、对环境无污染、多色发光等的优点,虽然价格较现有照明器材昂贵,仍被认为是它将不可避免地现有照明器件。
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LED的调光控制
传统上,LED的调光是利用一个DC信号或滤液PWM对LED中的正向电流进行调节来完成的。减小LED电流将起到调节LED光输出强度的作用,然而,正向电流的变化也会改变LED的彩色,因为LED的色度会随着电流的变化而变化。许多应用(例如汽车和LCD TV背光照明)都不能允许LED发生任何的色彩漂移。在这些应用中,由于周围环境中存在不同的光线变化,而且人眼对于光强的微小变化都很敏感,因此宽范围调光是必需的。通过施加一个PWM信号来控制LED亮度的做法允许不改变彩色的情况下完成LED的调光。
人们常说的真正彩色(True Color)PWM调光是利用一个PWM信号来调节LED的亮度。
调节LED亮度有三种常用方法:
(1)使用SET电阻,在LED驱动控制IC引脚RSET两端并联不同的转换电阻,使用一个直流电压设置LED驱动控制IC引脚RSET的电流,从而改变LED的正向工作电流,达到调节ALED发光亮度的目的。
(2)采用PWM技术,利用PWM控制信号,通过控制LED的正向工作电流的占空比来调节ALED的发光亮度。
(3)线性调节,最简便的方法是在LED驱动控制C中使用外部SET电阻来实现LED的调光控制。虽然,这种调光控制方法有效,但却缺乏灵活性,无法让用户改变光强度。线性调节则会降低效率,并引起白光LED朝向黄色光谱的色彩偏移。可能是轻微的偏移,但可在敏感应用中检测出。
采用数字或叫PWM的LED调光控制法以大于100HZ的开关工作频率,以脉宽调制的方法改变LED驱动电流的脉冲占空比来实理LED的调光控制,选用大于100HZ开关调光控制频率主要是为了避免人眼感觉到调光闪烁现象,在LED的PWM调光控制下,LED的发光亮度正比于PWM的脉冲占空比,在这种调光控制方法下,可以在高度调光比范围内保持LED的发光颜色不变,采用PWM的LED调光控制的调光比范围可达3000:1。
线性LED调光控制方法就是采用模拟调光控制方法,在模拟调光控制下,通过调节LED的正向工作电流来实现LED的调光控制,调光控制范围可达10:1。
如果要进一步降低LED的正向工作电流则会产生LED发光颜色发生变化和不能准确调节控制LED的正向工作电流的问题。
室内装饰材料的LED灯从装饰上有多大用途
主 题:开辟LED装饰新天地--彩墙屏LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,由于其具有容易控制、低压直流驱动、组合后色彩表现丰富、使用寿命长等优点,广泛应用于城市亮化工程、大屏幕显示系统中。彩墙屏应用在酒吧舞厅中作为室内显示幕墙,其新颖、环保、色彩变化艳丽,体现了高品位DISCO酒吧的特色。 关键词:彩墙屏、显示幕墙、显示单元
随着LED技术的飞速发展,应用领域越来越广,从早期的交通信号灯、广告显示牌、汽车尾灯到如今的球形灯、护栏灯、地埋灯、地砖灯、庭院灯等,已由指示与显示领域发展到景观装饰照明领域,未来还将向普通照明光源领域发起冲击,以代替白光灯和荧光灯成为二十一世纪绿色照明时代的骄子。由于LED的节能、环保、安全、寿命长、免维护、多变化等特点,在户外城市景观装饰照明领域开始备受推崇,沃科半导体照明公司根据市场的需求,将LED在景观装饰照明领域的应用更进一步由户外推向了室内,其代表性的产品就是——彩墙屏。
彩墙屏,用多个LED发光二极管组合起来的显示单元,通过电源和控制部分的编程,可产生多种颜色和亮暗的变化组合,能充分满足一些娱乐性和具特殊灯光效果场所的要求,如高档的DISCO酒吧、歌舞厅等。彩墙屏的出现,受到广大客户的好评,应用越来越多,开辟出LED室内景观装饰新天地。
一、开辟出LED室内景观
1.1 技术背景
本文所要研究的彩墙屏已经成功的应用在深圳新都酒店翡翠明珠舞厅酒吧的墙面,组成了一个令人耳目一新、视觉震撼强的室内显示幕墙。该项目工程的实际应用效果达到了客户的要求——新颖、环保、色彩变化艳丽、体现高品位DISCO酒吧的特色。彩墙屏的解决方案是基于发光二极管LED的应用和控制技术,正是因为LED具有其它光源无可比拟的优势。LED(Light-Emitting-Diode)是一种能够将电能转化为可见光的半导体。其特点如下:
①效率高:按照通常的光效定义,LED的发光效率并不高(一般10-30lm/W,目前已知光效最高的橙红色LED光效可以达到55lm/W),但由于LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,效率可以达到80-90%,而光效差不多的白炽灯其可见光效率仅为10-20%。
②光线质量高:由于光谱中没有紫外线和红外线,故没有热量,没有辐射,LED属于典型的绿色照明光源。
③光色纯:与白炽灯全频段光谱不同,典型的LED光谱狭窄,发出的光线很纯。
④能耗小:单体LED的功率一般在0.05-1W,通过集群方式可以量体裁衣地满足不同的需要,浪费很少。尤其是需要彩色光的时候,采用白光经过滤色的方式大费周章并且浪费能源,而LED固有的彩色却是得天独厚。
⑤寿命长:光通量衰减到70%的标称寿命10万小时。实际上几乎无限。
⑥可靠耐用:没有钨丝、玻壳等等容易损坏的部件,非正常报废的可能性很小,维护费用极为低廉。
⑦应用灵活:体积小,可平面封庄易开发成轻薄短小产品,做成点、线、面各种形式的具体应用产品。
⑧安全:单体工作电压大致在1.5V~5V之间,工作电流在20mA~70mA之间。
⑨响应时间短:适合于频繁开关以及高频运作的场合。 ^
⑩绿色环保:废弃物可回收,没有污染;不像荧光灯含有汞成分。
控制灵活:通过调整电流可以调光,不同光色的组合可以调色,加上时序控制电路可以达到多样的动态变化效果。
以上这些优点使得LED被认为是一种理想的绿色光源,其已经越来越多地被成功地应用在工程照明和显示领域。半导体技术在城市夜景亮化工程及室内装饰照明及显示工程项目上的应用,给人们以全新的感觉:比如在色彩的表现能力、灯光的控制能力、环保节能等环节上,要比传统的霓虹灯、白炽灯、卤钨灯等具有优势。深圳新都酒店翡翠明珠舞厅DISCO酒吧室内彩显幕墙工程结合了LED照明技术和显示技术的应用,用“灯泡”象素组合构造成动态的可以千变万化的显示墙面。 K$ujODT^
1.2 本设计所要解决的主要问题
目前,DISCO酒吧内的灯光及控制系统可谓是品种繁多、琳琅满目,如要构造一种震撼的全彩显示墙面作为环境背景,光源首先选择LED,而不是传统的耗电量大、控制难度高、使用寿命不长、系统安全系数稍差的热辐射光源和气体放电光源。翡翠明珠客户提出的要求是:环境背景的设计新型、环保、色彩变化艳丽、体现高品位DISCO酒吧的特色,控制方案采用计算机同步控制——这些要求就是本设计所有解决的主要问题。接着再根据对酒吧现场进行分析,综合考虑现场实际操作环境、施工条件以及客户要求,量身定制了一套优化解决技术方案,即通过整体逐点控制、级联数据传输、系统实时响应,达到对酒吧内部LED灯光整体统一控制而调节出相应的色调(如显示简单的变化画面)和气氛的效果
二、设计方案
2.1 总体设计思路
此类应用在酒吧内的彩显幕墙的范畴归根到底是照明显示工程,涉及到光学、电学、控制、机械、材料、艺术等多学科的技术;照明显示设计是以灯光为手段的综合型艺术,照明显示设计是照明显示工程的基础。对于与人们生活息息相关的照明显示工程,我们遵循的设计思路是:在合理的投资基础上,在保证照明(或者显示)功能的前提下,采用或设计适合于建筑环境的照明显示产品,努力创造舒适的视觉效果和与环境相符的视觉环境;除了满足必要的照度要求、亮度分布的基本要求以外,更要注重达到环境风格的协调、电气安全性、使用维护的便捷等等要求。设计的参考依据是SJ/T11141-2003《LED显示屏通用规范》、SJ/T11281-2003《LED显示屏测试方法》。
而酒吧的灯光设计是一个相对复杂的问题,彩显幕墙作为其中的一个组成部分即环境背景主体至关重要。翡翠明珠酒吧的舞池可用来作为迪斯科(劲舞)和交谊舞(慢舞)的交流场所,这就要求这个环境背景主体的色彩多姿多彩、变化多样,并且能够配合着音乐歌声、旋律、节奏变幻。在充分考虑应用环境的基础上,依据灵活的设计思路,初步拟定总体设计方案,然后分步骤设计,具体如本章以下内容。
2.2 总体设计方案的拟定
根据现场环境、安装条件和客户要求,以及对各种光源进行综合分析,而选用LED作为光源。显示幕墙的组成可以有多种方案,比如彩管、灯泡、墙砖灯以及各种类似的变形结构单元,但其技术原理却是一样的。考虑到装饰在酒吧内墙面上,方形的发光单元给人的第一感觉比较稳健、震撼、直率,圆形的发光单元其实也是很不错的一种,在这里采纳了前者。
本设计解决其技术要求(问题)所采用的技术方案是构造一种方形的发光体或者称之为发光(显示)单元,该发光(显示)单元由若干LED组成,即在方形的乳白色PC保护罩内,安装有焊接若干LED的电路板。这样一个一个方形的“灯泡”象素单元按照一定的矩阵排列而通过定位卡环、螺钉等固定在防火木板上,该防火木板安装在墙面上就构成了一种方形灯泡彩显幕墙,外加连接视频控制器或电脑就构成了一个结构简单的彩墙屏显示系统。整个彩墙屏显示系统可通过整体逐点控制、级联数据传输、系统实时响应,来达到对酒吧内部LED灯光整体统一控制,而调节出相应的色调(如显示简单的变化画面)和气氛的效果。
2.3 单元模块设计
我们把计算机控制的最小的发光单元,称之为发光(显示)象素,将围绕发光(显示)象素而专门设计的独立的组件称之为单元模块。发光(显示)象素由若干个红、绿、蓝发光二极管LED组成,红、绿、蓝LED的数量将主要根据环境照度、亮度分布的基本要求和控制要求而定。本设计采用11颗LED,红、绿、蓝色LED按配比4:4:3来分配,即一个发光象素里有4颗红色 LED、4颗绿色LED和3颗蓝色LED,简述表示为4R4G3B。
2.3.1 LED参数 u5
初步确定的LED参数。
2.3.2 发光单元参数
发光单元(模组)由焊接着4R4G3B和驱动电路的电路板PCB、高强度PC面罩、环形卡片、若干螺钉等组成。发光单元外观为方形,即整个模组有效外形为55x55mm,设计的参考原型为LED球形灯泡,因此我们把该发光单元(模组)的名称定义为LED方形灯泡。翡翠明珠彩墙屏的象素点间距160mm。
2.4 系统设计参数
具体的系统设计
2.5 结构设计简述
结构设计相对比较容易,主要是PC面罩设计为方形,则在木板上要加工相应的方形安装孔,方形的孔比圆形的孔在加工工艺上要复杂一些,这样就造成木板加工的难度,这是缺点。安装固定好PCB板的PC罩组件即方形灯泡穿过加有黑色防火板的厚木板,在正面用金属环形卡片通过螺钉固定在木板上,至于木板如何安装固定在墙面上那要根据具体位置而定,可在现场采取措施打孔安装。灯泡象素间的走线在设计上一定要隐蔽、安全。
三、效果
彩墙屏作为LED电子显示屏中的一种,结合灯光装饰和色彩变化,因其特殊的用途和较低的价格,业已应用到酒吧舞厅的灯光系统中,并取得了很好的背景衬托作用和丰富酒吧的灯光表现方式;其带来的超前的视觉震撼效果更是增添了酒吧DISCO舞厅的吸引力和档次品位。彩墙屏以先进的视频显示技术为核心,采用超高亮度LED电致发光材料为显示器件,配以音视频系统,可以声像同步播放简单的图案。
室内设计的灯光设计技巧
室内设计的灯光设计技巧
对于一般意义上的住宅来说,不同的局部空间可能对应着不同的生活场景和居家行为,并且,这个居家行为是会随着居住者自身的变化而随之改变的。而照明设计方案的实施和改造,都或多或少地需要对供电线路进行移位,为了减少后期改动的成本,就需要在室内设计之初尽可能地为之后可能发生的变化做一点预想。家居装修时的灯光选配,较严谨的定义应当称之为室内设计中的“照明设计”,光线的颜色和亮度的不同、照射范围和角度的不同、光源照射的方式不同、物品本身表面材质的反射系数不同,共同决定了具体的室内场景的照明效果。下面是我为大家带来的室内设计的灯光设计技巧,欢迎阅读,希望对大家有所帮助。
最常见的照明需求
满足功能区域的基础照明需要
局部空间的功能性需求是最先需要考虑的,比如入户区域的基础照明、阅读区域的照度需求、烹饪区和备餐就餐区的照度及显色指数需求、衣物储藏区的照度需求、洗漱台附近的光源显色指数需求等,在选购灯具前一定要先做好场景预想。
提升舒适度
非功能区的照明,要做到尽量避免炫光影响,减少不必要的光源造成的光污染。采用间接照明方式的低色温光源可以带来柔和的光线,有助于放松身心。
与室内材质形成合理搭配
墙漆壁纸、门套脚线、地板瓷砖、壁挂油画、拼色地毯、抱枕靠垫、柜架上的玩偶和纪念品,这些构成居室空间局部视觉重心的物品和材质,对于光源的色温、色彩还原能力、灯具的聚光能力、光斑的大小的要求不尽相同,不同的光源和灯具选择,展现出的色彩效果几乎是完全不同的,有必要抓住重点,合理地使用灯光去强调或者忽视某些元素。
进阶照明需求
光影分割
灯具的形状选择会影响到光源的照射范围,不同的安装角度和方向,有不同的通电效果,从而影响到投射在墙地顶面的光影区域分布。
分层照明
根据生活场景的不同,设计出不同层次的照明方案,包括了全区域照明与局部照明的区别,功能性照明与氛围营造照明的区别,固定照明与临时性照明的区别等,且同一照明层的光源尽量在色温和显色性上保持一致。
比如在写字桌、居家工作台、厨房操作区等区域设置较高光通量的光源,使空间实际照度达到200~300lx,便于进行工作。
又比如说用中低色温、中低照度、中高显色性的光源来对装饰物品、狭小空间进行进行辅助照明;
也可选用用3800K-5300k左右色温、中低显色性(Ra可小于80,当然也有必要的话也可以使用高Ra光源)、单点照度大于300lx的光源进行工作照明,以此形成色温和照度上的层次。
材质反射与间接照明
在室内光线的运用上,也要考虑到墙、地、顶面表面材质和家居产品表面材质对于光线的反射或者叫回馈,这里应当同时包括镜面反射与漫反射,浅色全瓷地砖、玻璃隔断门、玻璃台面和其他亮光平面可以近似认为是镜面反射材质,而乳胶漆墙面(包括顶面)、壁纸墙面、沙发皮面、沙发布艺表面、以及其他绝大多数室内材质表面,都可以近似认为是漫反射表面。
比如室内门及门套,白色贴纸的表面材质和白色烤漆的表面材质在同样色温和显色性下的视觉效果是不一样的,白色与浅黄木纹色、浅黄木纹色与胡桃色、黄色原木色与暗红色调漆这几组对比下来,也存在类似的差异,在同样的光源照射下,显现出的质感就会有些许差异。
同样的道理,灯具光线射出角度及方向与家用电器(主要指冰箱,可能会遮挡到光线直射)及主要家具的位置也需要做好预计与协调,并且提前预计光源的色温和照度与在拟选购家具表面上的投射效果。部分电器的样式及表面材质也需要考虑在内,比如冰箱可能会安置在就餐区,柜门可能有白色亮光面,有灰色金属拉丝面,有香槟色亮光面等不同质感,即使在相同光源照射下,也会呈现不同的效果。
合理地运用漫反射表面,比如壁灯采用间接照明的方式,可以减少眩光影响,尽可能地避免室内光污染。
还有一些其他室内材质,主要包括了地板、瓷砖、石材、室内门、门套、踢脚线、阳台隔断等,在照明设计时,也要根据上述物品的材质特性,在光源显色性、色温、材质表面反射特性等要素之间进行协调。
光线调节
显色性更高的光源,照射范围更小的灯罩,略低的强度(100-200lx),比较适合呈现色彩较浅的装饰物品,也不容易抢夺某块墙面的视觉中心。
而如果房屋自然采光较差,主要采用人工辅助照明的话,在一天中不同的时段里,可以用不同层次的照明方案模拟自然光的变化,在白天需要居家工作时,使用高色温加高照度的照明方式,当天色变暗需要就餐以及休憩时,又可以选用低色温加中低照度的照明方式,增加褪黑素的分泌,使居住者获得放松直至安然入眠。
色彩还原
通过选择合适的照明方案,还原人物或者家居物品在自然光照下所能展现的特征。
比如在就餐区的灯具选用上,需要搭配光谱比较连续、且显色性大于80的光源,可以让桌上的菜显得更加漂亮,也能让灯下就餐的人显得气色更好。
洗漱区的照明也是同样的道理,低色温高照度高显色性的光源组合,可以让居住者在洗漱完毕后看到一个容光焕发的自己,保持心情的愉悦。
选择光源的要点
在室内设计中选择光源和灯具时,除了满足上述功能性照明的需求,以及考虑用照明方案提升舒适度的可能性之外,还要在分层设计的基础上,根据各空间内视觉重心的预设方位,选择色温、光通量、显色指数、功率、形状大小、安装方式符合要求的光源及配套灯具。
在光源的的选择上,需要考虑的因素包括功率(W)、光通量(lm)、光效(lm/W)、色温(K)、显色指数(Ra)、接口类型、眩光频闪情况等。
功率(W)的概念大家都了解,和耗电量直接相关。
光通量(lm)表征的是光源的发光能力,同样的.光源发出的光,在距离光源一定距离上测得的光照强度叫做照度(lx),指的是被照射平面上单位面积的亮度。
光效(lm/w)数值越高,表示用同样的电力可以获得更高的亮度。
色温最简单的表述就是色温越低光色越暖,色温越高越接近白色,再高会接近蓝白色。
显色指数指的是光源对于色彩的再现性能,白炽灯的显色指数可以视为是100,而现在常见的LED灯泡的Ra在80左右,一般LED灯泡包装中标示的CRI 80,也是指显色指数,只是采用了Color Rendering Index的缩写。
光源接口类型一般有E14、E27、GU4、GU10等常见类型,E14和E27的E表示爱迪生螺纹灯座,14和27则表示灯座螺纹外径的整数值。
其中E27接口最为常见,广泛用于白炽灯、荧光灯、和LED灯泡,E14接口的灯更常见于水晶灯,GU4与GU10用于其他LED光源。
除此之外,光源的选择还要考虑诱虫性,昆虫与人眼的可见波长有所不同,相对而言,灯泡型LED作为光源来说更不容易吸引昆虫,从这一点上说,它比荧光灯更适合用于室内照明。
市面上最常见的光源品牌有:
佛山照明(FSL)、欧普(OPPLE)、雷士照明、松下、飞利浦(PHILIPS)、欧司朗、宜家、雷士照明、TCL等。
相对不太被经常提及的品牌:
通用电气(GE)、长虹、比亚迪等
以及几个智能灯泡品牌:
小米、Blink、Lifesmart等,其他国产品牌暂且忽略不计。
光源的产品参数
以手头的一款LED灯泡为例
功率9.5w;
光通量806lm;
光效85lm/W;
此款光源的色温可在日光色与暖白色之间调换;
显色性能CRI80;
这里还有一张宜家里代尔灯泡的产品信息照片:
一般来说,在挑选光源的时候,首先要看的是接口类型,然后是光通量,也就是数值最大的那个参数,它表征了你打算购买的灯泡自身能达到的最大亮度,然后是显色性以及功率。
照明方式的选择
照明方式的选择,主要还是指直接照明与间接照明的区分,另一部分就是灯具的选用。
不同的灯具形状及照射角度的可调范围决定了光斑的形状和大小,也会改变直接投射面的照度数值。下图中同一根轨道上不同照射角度的射灯,在墙面形成的光斑区别是非常大的。
所以,在室内设计中,除了选择光源,灯具及灯具固定连接方式也同时在决定照明设计的结果。
间接照明的效果与受直接照射的材质表面的反射系数、光源色温都有关系,下图中的铜色壁灯灯罩,如果换成了高色温的白色灯泡,那么经过墙面反射之后的光色也会是灰白色,就会破坏整体的色彩搭配。
卫浴区域的照明,也可以采用间接照明的方式,除此之外,还可以使用分散的点光源来均匀地布置空间内的光照强度,而浴室间内的亮度是否满足需要,不仅取决于光源的数量和各光源的功率,也取决于墙面材料的反射系数。
吧台和就餐区的照明同样可以采用借助墙体的间接照明和台下照明。
即使是台灯,很多时候也是采用间接照明的方式。
照明设备与室内陈设的搭配
选用得当的灯具,可以用来平衡室内设计中的各种元素,要么默默无闻,融入背景,要么引人注目,形成视觉焦点。
白色、黑色、铜色的,甚至是粉色、薄荷色、天蓝色、鹅黄色的灯具,配合墙面材质,地面材质加地毯,沙发材质加靠垫,需要的话再搭配个别绿植,和一个单人沙发或者躺椅,无疑是一种简单而又层次丰富的装饰格调。
在色温知识的运用上,也可以灵活一点,如不考虑自然采光的影响,纯白色乳胶漆墙面加低色温光源的效果和淡黄色乳胶漆墙面加稍高色温光源的效果在同一个直接照射区域是可以调整到近似的,这也为一些不打算大动干戈只想做一些局部改造的住户提供了可以参考的思路。
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