Vilka standarder används för periferisk testning - livslängdstestning av belysningsarmaturer?

Mar 24, 2026

Lämna ett meddelande

Det finns för närvarande ingen enskild, absolut enhetlig standard för livslängdstestning av LED-chips som används vid periferisk inspektion av belysningsarmaturer. Däremot kan branschens-standardpraxis refereras, och en utvärdering bör ta hänsyn till flera faktorer. Speciellt:

Skillnad mellan teoretisk och faktisk livslängd: Den teoretiska livslängden för LED-chips kan nå 100 000 timmar (ungefär 11 år baserat på 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året). Men vid faktisk användning, påverkad av olika faktorer, är livslängden vanligtvis 4-8 år. Produkter som uppnått över 8 år anses vara av hög kvalitet och 50 000 timmars faktisk användning anses vara bra. Detta indikerar att teoretisk livslängd är data under idealiska förhållanden, och faktiska tester måste ta hänsyn till mer realistiska faktorer.

Interna faktorer som påverkar livslängden:
*Prestanda för perifera komponenter: Prestanda hos perifera komponenter såsom drivkretsar och värmeavledningsenheter påverkar direkt driftstabiliteten och livslängden för LED-chips. Till exempel kan en drivkrets av dålig-kvalitet leda till spänningsinstabilitet, vilket påskyndar åldrandet av LED-chips; dålig värmeavledning gör att LED-chipsen fungerar vid alltför höga temperaturer, vilket förkortar deras livslängd. Livslängdstestning kräver att man utvärderar kompatibiliteten och den övergripande prestandan för perifera komponenter med LED-chips.

LED-ljusutsändande-enhetsprestanda: Kvaliteten, ljuseffektiviteten och ljusavklingningsegenskaperna hos en LED-ljusutsändande-enhet har en avgörande inverkan på dess livslängd. LED-ljusavgivande-enheter från olika tillverkare uppvisar betydande prestandaskillnader. Under testning måste nyckelprestandaindikatorer för den LED-ljusemitterande enheten mätas, såsom underhållshastighet för ljusflöde, vilket är förhållandet mellan ljusflödet och det initiala ljusflödet efter att lysdioden har fungerat under en viss period under specificerade förhållanden. Detta används för att bedöma dess livslängd.

Produktens utmattningsbeständighet: Under lång-användning genomgår LED-pärlor många byten och justeringar av ljusstyrkan. Deras utmattningsmotstånd avgör om de kan upprätthålla stabil prestanda under dessa operationer. Livslängdstestning kan simulera frekventa växlingar och ljusstyrkajusteringar för att observera förändringar i LED-pärlans prestanda och bedöma dess utmattningsmotstånd.

Externa faktorer som påverkar livslängden:
Driftmiljö: Driftsmiljön för LED-transparenta skärmar (analogt med LED-applikationer i belysningsarmaturer) påverkar avsevärt deras livslängd. Faktorer som temperatur, luftfuktighet och damm påverkar alla LED-pärlors prestanda. Till exempel, miljöer med hög- temperatur accelererar ljusförfall och minskar livslängden; miljöer med hög-fuktighet kan orsaka interna kortslutningar i LED-pärlor. I livslängdstestning måste olika driftsmiljöförhållanden simuleras för att utvärdera anpassningsförmågan och livslängden för LED-chips under olika miljöer.

Bransch-standardtestmetoder: Även om det för närvarande inte finns någon absolut enhetlig standard specifikt för testning av LED-chips livslängd vid inspektion av armaturens omkrets, använder branschen vanligtvis metoder som testning av accelererad livslängd. Accelererad livslängdstestning påskyndar åldringsprocessen för LED-chips genom att testa dem under stressnivåer som är högre än normala driftsförhållanden, såsom ökande temperatur och ström, och förutsäger därmed deras livslängd under faktiska användningsförhållanden på kortare tid. Till exempel, under vissa temperatur- och strömförhållanden, lyser LED-chips kontinuerligt, och den tid som krävs för att deras ljusflöde ska minska till en viss nivå (t.ex. 70 % av det initiala ljusflödet) registreras som grund för livslängdsbedömning.

Skicka förfrågan