Lumistrips Blog de iluminación LED

Entendiendo el Índice de Reproducción Cromática: Guía exhaustiva del IRC y las tecnologías de iluminación

Comprender el IRC y cómo influye en nuestra percepción de los colores con distintas tecnologías de iluminación

The Color Rendering Index, commonly referred to as CRI, is a method by which we can measure how color looks to the human eye, depending on the light source compared to the sun. The CRI offers a scale of values up to 100, where 100 is the best color rendering light quality and a value below zero is a very poor color rendering. The higher the CRI value (also called CIE Ra), the more accurate the colors are.

If a luminaire has a CRI of 100, this means that there is no difference in colour rendering between the light and the reference light (the sun). Likewise, a CRI of 75 means that the light bulb reproduces a 75% replication of the visible colors that the sun shows, since both lights have the same color temperature. This means that if the reference light is the light of the sun during sunset, the light source to be measured must also have the same color temperature to allow the most accurate comparison with the CRI measurement.

To obtain white light from an artificial source, a combination of different emitted wavelengths is required, something that was discovered at the beginning of the 20th century.  From then on many "recipes" to produce white light and combine the  different wavelengths were invented and still are.

 

 

 

 

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Guía de conexión de las tiras LED en serie y en paralelo

Guía de conexión de las tiras LED en serie y en paralelo

Principios básicos de los LED:

Un LED (diodo emisor de luz) es una fuente de luz semiconductora que emite luz cuando circula corriente a través de él. La luz es energía en forma de fotones que se emiten cuando los electrones del semiconductor se recombinan con huecos electrónicos.

Cuanto mayor es el flujo de corriente, más brillante se vuelve el LED. Sin embargo, el circuito no es perfecto y parte de la corriente se convierte en calor en lugar de luz. Cuando la corriente alcanza un determinado valor, el calor generado es tan elevado que el semiconductor sufre daños permanentes. En la mayoría de las hojas de datos de los LED, este importante límite se especifica como "Corriente máxima absoluta".

Incluso si el LED funciona por debajo de la corriente máxima, el calor dañará lentamente el LED, haciendo que su flujo luminoso (salida de luz) disminuya gradualmente. El tiempo en el que el flujo luminoso del LED es sólo el 70% del valor inicial se denomina comúnmente " vida útil del LED".

Para que los LED tengan una vida muy larga, de 50.000 h o más, se requiere un nivel de corriente muy inferior a la corriente máxima absoluta, que se denomina corriente "típica" o "recomendada".

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LEDs SunLike: Una revolución en la iluminación de espectro natural

Los innovadores LED SunLike de Seoul Semiconductor son LED de espectro natural con un alto índice de reproducción cromática (IRC) de 98+.

Los innovadores LED SunLike de Seoul Semiconductor son LED de espectro natural que presentan un alto índice de reproducción cromática (IRC) de 98+ y emiten una luz que imita fielmente el espectro de la luz solar natural. En este artículo analizaremos el innovador diseño, las ventajas y las posibles aplicaciones de esta tecnología revolucionaria.

Un nuevo enfoque del diseño LED

Los LED SunLike consiguen un espectro similar al de la luz solar gracias a un diseño único que combina un emisor púrpura con una mezcla de fósforo rojo, verde y azul (RGB). Esto supone un cambio con respecto a los LED blancos convencionales, que utilizan un emisor azul y un fósforo amarillo. Al sustituir el chip LED azul por uno morado, la tecnología de iluminación se transforma radicalmente, permitiendo una reproducción precisa del color, un bajo consumo de energía y efectos positivos para la salud.

 

SunLike LED package design

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Comprender la consistencia del color de los LED: El papel crucial de la clasificación por elipse de macadán

Macadán Elipses LED clasificación por colores (3 pasos, 5 pasos): Explicado

El mundo de la tecnología LED evoluciona continuamente, transformando la forma en que iluminamos nuestros hogares, oficinas y espacios exteriores. Un factor crucial que a menudo se pasa por alto en la iluminación LED es la consistencia del color, que puede influir significativamente en el atractivo visual y la funcionalidad del diseño de iluminación. En esta completa guía, profundizaremos en la importancia de la consistencia del color y desvelaremos el misterio de la clasificación Macadam Ellipse para conseguir una salida de color LED uniforme.

La importancia de la consistencia del color de los LED

La consistencia del color de los LED es fundamental para determinar la calidad y el atractivo estético de una aplicación de iluminación. Se refiere a la uniformidad del tono emitido por los diferentes LED de una luminaria. En un escenario en el que la consistencia del color está comprometida, el tono de la luz blanca puede variar notablemente de un LED a otro, como se muestra en la siguiente imagen.

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En frío: El papel de la gestión del calor en la optimización de la tecnología LED

Desenmascarando los comportamientos de los LED: La crucial interacción entre el rendimiento térmico y lumínico

Los diodos emisores de luz (LED) se han convertido en parte integrante de la vida moderna y han revolucionado el sector de la iluminación gracias a su eficiencia energética, su larga vida útil y su respeto por el medio ambiente. Sin embargo, como cualquier tecnología, los LED no están exentos de dificultades. Uno de los obstáculos más importantes para optimizar el rendimiento y la durabilidad de los LED es la gestión de sus temperaturas de funcionamiento. Este artículo profundiza en el impacto de las altas temperaturas de funcionamiento en la tecnología LED, desde los chips LED individuales hasta productos completos como lámparas, módulos y luminarias.

La relación entre la calidad de los LED y las altas temperaturas

La resistencia de un LED a las altas temperaturas de funcionamiento viene determinada en gran medida por su calidad. Los LED de alta calidad, como los fabricados por Nichia o Cree, mantienen sus prestaciones incluso a temperaturas elevadas. En cambio, los LED de menor calidad pueden sufrir fallos mecánicos, cambios de color o pérdida de brillo. Estos problemas potenciales ponen de relieve la importancia de evitar el funcionamiento a temperaturas superiores a las especificadas por el fabricante.

Exploremos los posibles resultados cuando un LED se somete a temperaturas superiores a las recomendadas por el fabricante:

1. Fallo completo del LED: Las altas temperaturas pueden afectar a los distintos materiales que componen un LED. Cuando el calor supera la tolerancia del material más débil, el LED falla por completo. En algunos casos, esto puede observarse visualmente como un daño físico en el chip del LED.

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Comprender y medir la vida útil de la iluminación LED frente a las bombillas incandescentes

Comprender y medir la vida útil de la iluminación LED frente a las bombillas incandescentes

Cuando se trata de opciones de iluminación para hogares, oficinas o espacios exteriores, a menudo surgen dos opciones principales: las bombillas incandescentes tradicionales y los modernos LED (diodos emisores de luz). Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes, pero un factor que suele tenerse en cuenta es su vida útil o "duración del producto". Conocer la vida útil de estos productos ayuda a los consumidores a tomar decisiones más informadas y rentables. Profundicemos en las diferentes connotaciones de la "vida útil del producto" para las bombillas incandescentes y los LED.

Bombillas incandescentes: Un favorito tradicional con una vida útil finita

La bombilla incandescente estándar, un elemento básico en hogares y oficinas desde hace más de un siglo, tiene una vida útil típica de aproximadamente 1.000 horas. Esta vida útil se refiere al periodo que transcurre antes de que el filamento del interior de la bombilla se degrade hasta el punto de que ya no pueda producir luz. Cuando una bombilla incandescente llega al final de su vida útil, suele producirse un chispazo o estallido visible, que señala sus últimos momentos.

Sin embargo, ésta no es una regla rígida; la vida útil de una bombilla incandescente puede variar en función de varios factores. Entre ellos, la calidad del filamento, la cantidad de corriente que pasa a través de él y las condiciones ambientales, como las fluctuaciones de tensión y la temperatura.

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Sentir el calor: el papel crucial de la gestión térmica en el rendimiento de los LED

Comprender y optimizar la gestión del calor en los sistemas de iluminación LED

Cuando se trata de iluminación LED, la gestión del calor desempeña un papel fundamental para garantizar la longevidad y el rendimiento del producto. Las luces LED, a pesar de su eficiencia energética, generan calor durante su funcionamiento. Si no se gestiona adecuadamente, este calor puede reducir significativamente tanto la eficiencia como la vida útil del LED. Por lo tanto, antes de instalar cualquier tecnología LED es fundamental comprender la ciencia que hay detrás de la gestión del calor.

La importancia de una gestión eficaz del calor en los LED

Los LED, o diodos emisores de luz, funcionan haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un material semiconductor. Este proceso genera luz, pero también calor como subproducto. Sin una gestión eficaz del calor, esta energía térmica podría acumularse y provocar un aumento significativo de la temperatura del LED. Esto puede provocar una disminución de la potencia luminosa, cambios de color e incluso el fallo prematuro del LED.

La clave de un funcionamiento eficiente de los LED reside en una gestión eficaz del calor, es decir, la disipación del calor generado durante el funcionamiento. Esto se consigue mediante un circuito térmico que aleja el calor del LED y lo disipa en el entorno. Sin embargo, el diseño y los materiales utilizados en este circuito térmico desempeñan un papel crucial a la hora de determinar su eficacia.

Conceptos básicos de la gestión térmica de los LED

El circuito térmico de un sistema de iluminación LED suele comenzar en la matriz del LED (la parte activa del LED que emite luz cuando se aplica corriente) y se extiende por la almohadilla del LED, la placa de circuito impreso (PCB), el disipador de calor y, por último, el entorno. Cada uno de los componentes de este circuito térmico forma parte integrante del proceso global de gestión del calor y tiene el potencial de actuar como un cuello de botella si no se diseña o aplica correctamente.

Uno de los conceptos clave en la gestión del calor de los LED es la "resistencia térmica", una medida de la eficacia con la que un componente conduce el calor. Al igual que la resistencia eléctrica, la resistencia térmica es una propiedad que depende del material y el diseño del componente. Suele expresarse en grados centígrados por vatio (°C/W). Una resistencia térmica más baja indica que el conductor de calor es más eficaz.

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Iluminación centrada en el ser humano: atenúa y ajusta el color de los LEDs blancos para que coincidan con la luz del sol

Iluminación centrada en el ser humano: atenúa y ajusta el color de los LEDs blancos para que coincidan con la luz del sol

La iluminación centrada en el ser humano es una iluminación específicamente diseñada para producir un efecto fisiológico y/o psicológico beneficioso en los seres humanos. Consiste en adaptar el color y la intensidad de la luz a lo largo del día a través de soluciones de iluminación LED blancas y sintonizables.

La iluminación centrada en el ser humano (HCL) apoya la salud, el bienestar y el rendimiento del ser humano al considerar y luego planificar adecuadamente la implementación de un sistema de iluminación de acuerdo con los efectos visuales, emocionales y especialmente biológicos deseados de la luz. La iluminación centrada en el ser humano se centra principalmente en las necesidades de las personas para su entorno de vida, ocio y trabajo. El estudio se basa en las características y efectos de la luz natural, una fuente dinámica con un tono y brillo cambiantes, a medida que pasa el día y cambian las estaciones.

Para implementar una adecuada iluminación centrada en el ser humano, se utiliza una combinación de fuentes de luz LED blancas, generalmente blancas cálidas (2700K) y blancas frías (6500K). Esta solución también se llama iluminación Tunable White. Al ajustar la intensidad de cada uno, se puede obtener una luz blanca brillante o tenue con un tono entre 2700K y 6500K. Es una nueva forma de utilizar e implementar la luz artificial, de acuerdo con los cambios en la luz natural y la investigación sobre los efectos en las personas.

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Museos de Alemania y Japón instalan iluminación con Nichia Optisolis CRI98+

Museos de Alemania y Japón instalan iluminación con Nichia Optisolis CRI98+
Los innovadores LEDs blancos Optisolis de Nichia utilizan un chip LED azul especial y un nuevo fósforo de alta calidad desarrollado con las tecnologías propias de Nichia y su amplia experiencia. Suespectro de luz se aproxima al espectro de la luz solar natural, reproduce los colores con precisión y añade la ventaja de una mayor conciencia del contraste y la textura. El espectro del chip azul de 420 nm casi no contiene emisiones UV y, en combinación con el nuevo fósforo, consigue una calidad de espectro similar a la del sol, con un valor CRI de 98+. Las luminarias Optisolis y Las tiras LED con su alta calidad de luz, en combinación con las bajísimas emisiones UV, son especialmente adecuadas para su uso en museos y galerías de arte, donde se prefiere el mayor valor CRI posible sin dañar las valiosas obras de arte con los rayos UV. Los visitantes del Museo de Arte Otsuka, situado en la ciudad de Naruto, Japón, ahora también pueden experimentar los tonos vivos y los detalles más finos de las obras de arte expuestas gracias a la iluminación con luminarias que utilizan Optisolis. Las obras de arte expuestas tienen ahora una alta fidelidad y naturalidad que antes sólo era posible obtener con la luz natural.

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NICHIA Optisolis™ LEDs de ultra alto CRI con espectro similar a la luz natural

NICHIA Optisolis™ LEDs de ultra alto CRI con espectro similar a la luz natural

Nichia LEDs con todo el espectro de la luz solar

La última innovación en el desarrollo de LEDs es la Tecnología Optisolis del líder mundial del mercado Nichia. Los emisores de LEDs Optisolis™ proporcionan una fuente de luz natural con un espectro que consigue la mayor coincidencia de la industria con los iluminantes estándar, la luz solar y la luz artificial incandescente, teniendo un CRI superior a 98.

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