Lumistrips Blog de iluminación LED

LEDs de potencia media que se prueban: Nichia 757G es el líder

Como fabricante, nuestro objetivo es utilizar los LEDs de mayor rendimiento en nuestras tiras y módulos LED. Estamos particularmente enfocados en los LEDs de potencia media, aquellos que usualmente usan menos de 0.3 vatios de energía, son bastante pequeños y requieren un mínimo o ningún enfriamiento. Una gran parte de nuestros productos utilizan estos LEDs.

Antes de elegir el LED de mejor rendimiento para nuestros productos, hemos comparado más de una docena de modelos de los principales fabricantes de LED: Nichia, Osram Opto Semiconductors, Samsung, Philips Lumileds, LG Innotek, Seoul Semiconductor, Cree, Everlight.

Para una comparación significativa seleccionamos LEDs que funcionan a 65 mA con una tensión entre 2,75 y 3,2 V, clasificados en tres grupos:

  • Blanco frío (5000-6500K), CRI 80+, para reemplazo de fluorescentes lineales (tubos LED) o accesorios de iluminación para la oficina o la industria.
  • Blanco cálido (2700K-3900K), CRI 80+, normalmente utilizado en lámparas LED, luminarias lineales, lámparas de cala, lámparas de escritorio, normalmente para el sector residencial y de la hostelería.
  • Blanco cálido (2700K-3900K), CRI 90+, con aplicaciones en iluminación de lujo, luminarias lineales profesionales, luminarias de cala para sectores comerciales y de hostelería.

Para cada categoría comparamos el flujo luminoso y la eficacia luminosa a la "temperatura de laboratorio" de unión habitual de 25ºC y a una temperatura más realista de 100ºC. Los datos de comparación son los de la hoja de datos del fabricante.

También añadimos los datos de rendimiento de los paquetes LED promedio de 5050 y 3528 porque tales LEDs todavía son utilizados por muchos fabricantes de iluminación en la actualidad, con aplicaciones que incluyen módulos de LEDs lineales, tubos fluorescentes, lámparas, paneles o incluso luminarias de lujo.

Blanco frío (5000-6500K), CRI 80+, para tiras LED y módulos para la oficina o la industria.


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Gestión del calor mediante LEDs: Explicado

Aprovechar al máximo un producto basado en la tecnología LED puede ser complicado debido a un factor importante: cómo la temperatura de funcionamiento puede dar lugar a una diferencia sustancial entre el rendimiento real y el publicitado de un producto basado en LED.
Factores importantes en este efecto son la calidad del LED, el diseño del producto y la gestión del calor: qué parte del calor generado durante el funcionamiento se canaliza.

Si el calor es bien manejado, un producto de iluminación basado en LED tendrá el rendimiento que se anuncia, larga vida útil y será eficiente en el consumo de energía.

Los fundamentos de la gestión del calor del LED

Los LEDs utilizan electricidad y este proceso genera calor. Este calor necesita ser canalizado lejos del LED en el ambiente de la manera más eficiente posible. El diseño del propio LED y de la luminaria para este fin se denomina gestión del calor. El calor que debe ser canalizado es directamente proporcional al flujo luminoso y al consumo de energía del LED.

El calor se canaliza a través de un circuito térmico.

Un ejemplo sencillo de un circuito térmico comienza con el LED muere, continúa a través de la almohadilla LED a la PCB, el disipador de calor y, finalmente, el ambiente.

Cada elemento de esta cadena desempeña un papel clave en el calor general con el que se canalizan los datos y tiene el potencial de ser un cuello de botella, para ralentizar las cosas. Esto debe evitarse eligiendo el equipo adecuado.

En el caso de un circuito térmico, cada elemento impide el paso de calor a través de él, un fenómeno llamado resistencia térmica.

La resistencia térmica es el equivalente a un cuello de botella en una red de datos. Para tener una resistencia térmica mínima se requieren materiales adecuados y un diseño inteligente.

La resistencia térmica se mide en °C/W. Un valor de 1°C/W significa que por cada vatio de consumo de energía del LED, la resistencia térmica (calor no transferido) es de 1°C.

Digamos que tenemos una matriz con 4 LEDs (como en la imagen de abajo) cada uno con el consumo de energía de 1 Watt (Pled = 1 Watt, Ptotal = 4 Watt a 350mA).

 

Cada uno de los paquetes de LED tiene una resistencia térmica de 5°C/W (Rled). Los LEDs están colocados sobre una placa de aluminio y un disipador de calor con una resistencia térmica total de 15°C/W (Rhs).

En puntos específicos del circuito térmico (equivalentes a la red de datos) se definen los valores de temperatura. Para el array de nuestro ejemplo, los siguientes son de interés:

Tjunction (Tj)
Ambiente (Ta)
Con estos valores de temperatura podemos descubrir cómo funcionará un LED (flujo luminoso relativo) y qué vida útil tendrá (L70 Lifetime). Ambos dependen de la temperatura en el interior del LED, llamada temperatura de unión, una relación que suele representarse en gráficos como los que se muestran a continuación.

Digamos que instalamos el arreglo en una luminaria cerrada que funciona en un ambiente caluroso. Esto puede significar una temperatura ambiente de 60 °C (Ta). Luego calcularemos la temperatura de unión (Tj) para usar con los gráficos anteriores.

Tj= Ta + Ptotal * Rhs + Pled *Rled

Tj = 60 °C + 4 W * 15°C/W + 1 W*5°C

Tj = 60 °C + 60 °C + 5°C =125°C

Cada LED del conjunto tendrá una temperatura de unión de 125°C.

Esta información nos mostrará la diferencia entre el rendimiento real y el anunciado y la vida útil.

Si el fabricante de la matriz de LEDs afirma que cada LED tiene una vida útil de 100 lúmenes y 80.000 L70 a una temperatura ambiente de 25 °C, podemos observar fácilmente que existe un hueco. Con el cálculo y los gráficos anteriores, los valores realistas para cada LED son 90 lúmenes y 30.000 horas de vida útil de L70.

La imagen no siempre es tan buena. Hay muchos casos en los que la brecha entre lo real y lo anunciado es muy significativa.

A continuación se presentan dos ejemplos.

Figura 1: Gráfico de un proveedor aleatorio en Alibaba. A 60 °C estamos ante una caída del 40% en el rendimiento de los LED. Aunque no se disponía de datos de vida útil, podíamos asumir con seguridad que la vida útil del L70 es de unos pocos miles de horas en el mejor de los casos.

Figura 2: Un gráfico compilado a partir de hojas de datos de varios fabricantes, con los modelos específicos de LEDs mencionados en la parte inferior.

En conclusión, siempre debemos considerar la temperatura ambiente relevante para nuestro proyecto, cuán bueno es el producto LED en la gestión del calor y cómo la temperatura de unión real impacta el rendimiento y la vida útil de los LED.

También debe haber una subestimación de que un precio bajo generalmente significa un rendimiento deficiente de los LED a alta temperatura, una gestión ineficiente del calor y la ausencia de datos incompletos o engañosos sobre el rendimiento y la vida útil del producto fuera de una cámara de prueba refrigerada.

Teniendo en cuenta lo anterior, hemos seleccionado los LEDs Nichia 757G como el LED de elección para la mayoría de nuestros Lumistrips. El diseño propio de Nichia del 757G tiene la mejor resistencia a altas temperaturas del mercado y, por lo tanto, garantiza el mejor rendimiento con la gestión térmica más sencilla.

Temperatura de color del LED: Explicado

La luz natural es una luz blanca que no es estática, sino una fuente dinámica con un tono y brillo cambiantes, a medida que pasa el día y cambian las estaciones. El tono de la luz blanca se llama temperatura de color y se expresa en grados Kelvin (K).

La temperatura de color de la luz del día cambia durante el día, de 2000K al amanecer y al atardecer a 5500-6500K al mediodía. A la sombra en puede incluso ir a 8000-10000K.

Las fuentes de luz artificial están disponibles con todas las temperaturas de color relevantes de la luz solar. Algunos de ellos, como las lámparas incandescentes, se pueden producir con una sola temperatura de color: 2700K. Los LEDs son fuentes de luz que se pueden producir con todas las temperaturas de color desde 2000K hasta 10000K, mientras que la mayoría se encuentran en la gama de 2700-6500K.

Nuestra elección de la temperatura de color para las luces LED que compramos depende de dónde queremos usarlas, qué atmósfera queremos crear para potenciar su comportamiento.

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Vida útil de los LED, mantenimiento del flujo luminoso: Explicado

El LED es la única fuente de luz que pierde una cantidad significativa de su brillo inicial con el tiempo, antes de que falle completamente. Esta particularidad puede llevar a una confusión en lo que significa la vida útil del LED.

Para todos los fabricantes y vendedores de iluminación de renombre, la vida útil del LED es igual a la vida útil de L70, que es el tiempo que tarda el LED en alcanzar el 70% del brillo inicial. En este punto, el LED se considera que ha llegado al final de su vida útil y tiene que ser reemplazado.

1.Cómo medir la vida útil de los LED?

Con LEDs tales como la serie 757 de Nichia que tiene más de 60.000 horas de vida L70 se plantea la pregunta de quién prueba un LED durante tanto tiempo. Un año tiene 8760 horas, así que una prueba de 60.000 horas durará más de 6 años!

Para resolver este problema, la industria ha creado el estándar de medición IES LM80-80-2008 y el IES TM21-2011 que proyecta el mantenimiento a largo plazo del flujo luminoso de las fuentes de luz LED.

2.IES LM80

IES LM80 o "Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources" (Medición del mantenimiento del flujo luminoso de las fuentes de luz LED) es el método estándar de la industria para probar los LED con el fin de determinar la depreciación del flujo luminoso a lo largo del tiempo. Se realiza en un periodo de 6000 a 10.000 horas, con un flujo luminoso medido a intervalos de 1000 horas de múltiples LEDs del mismo tipo, funcionando a diferentes corrientes y temperaturas de funcionamiento.

La prueba LM80 es un método aprobado por el Departamento de Energía (DOE) para medir la depreciación del lumen de fuentes de luz de estado sólido (LED), matrices y módulos. La Sociedad de Ingeniería de la Iluminación (IES) y el grupo de Desarrollo de Estándares de Iluminación de Estado Sólido del DOE trabajaron juntos para crear los criterios de prueba del LM80.

Curva de degradación LM80 de una fuente de luz LED en un caso específico, temperatura ambiente y corriente del convertidor (ejemplo).

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