厂商 :连云港艾欧光电有限责任公司
江苏 连云港- 主营产品:
LED产品作为新一代绿色照明逐渐上升为全球范围的应用,同时也随着全球经济形势的回暖和我国LED行业的发展,我国半导体照明产业规模持续增长,其中LED通用照明仍然是市场发展的最主要推动力。
我国LED照明产品出口呈现出海外市场遍地开花,出口区域结构更趋均衡。其中,北美与欧盟市场成为我国LED产品出口的的两个地区,但是LED灯产品在两个地区的法规指令要求却有不同程度差异,如何符合两地的法规要求以及市场需求一直成为中国制造商关注点。
今日,LED显示屏智造商强力巨彩的小编让大家对两大区域的市场准入差异了然于胸,事半功倍。
美国、加拿大准入要求
出口北美市场的LED灯具产品同样需要符合美国法规要求的电气安全,电磁兼容,能效以及化学测试要求;但这些要求与欧盟指令要求存在不同程度的差异:
a. 电气安全测试
美国劳工部下属的职业安全和健康(OSHA)要求在工作场合所使用的产品必须经美国国家认可实验室(NRTL)测试并发证以保证使用者的人身安全,因此大部分电气产品进入美国市场必须要符合NRTL标志,而OSHA即授权了国际认证机构作为NRTL发证机构按照产品的适用标准进行测试以及发证;针对加拿大市场,在加拿大销售或者进口到加拿大的电器产品必须经过验证,测试必须由加拿大标准(SCC)认可的实验室完成。
北美的灯具标准与欧盟IEC有较大差异,并且北美的电气安全测试不需要考虑EMF的要求。北美的灯具标准通常按照安装用途以及使用场所确定标准的范围。
举例:固定安装的吊顶灯,嵌入式的吸顶灯等适用的标准是ANSI/UL 1598以及CAN/CSA C22.2 No.250.0,如这些灯具是采用LED光源的,认证的时候需要额外考虑ANSI/UL 8750以及CSA C22.2 No.250.13;LED灯具如采用内置电子式电源,除须通过灯具系列标准之测试外,其内置电子式电源供应线路亦须符合UL1310或UL60950-1的要求。
b. 能效测试
美国某些地区对获得能源之星或DLC认证的灯具产品也提供不同程度的财政补贴;美国目前的LED灯泡和灯具的能效测试主要集中在LED灯具的能源之星和DLC,LightingFactslabel他们都属于自愿性的要求,美国联邦能效要求(DOE)目前还没有把LED灯泡以及LED灯具纳入管控范围。但在美国加州地区,可移动式LED灯具必须满足加州能耗的特别要求。
1). ENERGYSTAR能源之星的能效认证
ENERGY STAR能源之星标志是由美国环保署(Environmental Protection Agency,EPA)和能源部(DepartmentofEnergy,DOE)共同创建,旨在保证所列管产品的能效符合法规要求,但其为自愿测试认证。目前针对LED灯泡产品,能源之星Lampsprogram V1.1以及版V2.0都可以采纳,但2017年1月2日起,必须采用Lampsprogram V2.0;针对LED灯具产品,能源之星测试要求版本Luminaire program V2.0已经正式在2016年6月1日生效了。适用的LED灯泡主要有三种:非定向灯,定向灯和非标灯。能源之星对LED灯泡的相关光电参数,闪频和流明维持和寿命都有严格的要求,测试方法引用LM-79,LM-80两个标准。在新的能源之星规则灯泡LampV2.0里,大幅提高了灯泡的光效要求,拓宽了产品性能和范围,增加了能效和性能的分类级别。EPA将持续关注功率因数,调光,闪烁,加速老化方案及可连接产品。
2). Lighting Facts Label能效认证
它是美国能源部(DOE)宣布实施的自愿能效标签项目,目前只针对LED灯具产品,它推出的本意是“Give them the Facts”,是为了让照明产品达到数据更具体和可信度更高的要求,从五个方面披露该产品真实的性能参数:流明lm、初始光效lm/W、输入功率W、相关色温CCT、显色性指数CRI。该项目适用的LED灯具产品范围是:交流市电或者直流电供电的完整灯具,低压12V交流或者直流灯具,可分离电源的LED灯具,线性的或者模组化产品。
3). DLC的能效认证
DLC的全称是“The Design Lights Consortium”。美国东北能源效率合作组织(Northeast Energy Efficiency Partnerships,NEEP)发起的一项自愿性的能效认证计划,DLC认证产品目录被用于在美国各地尚未被“能源之星(ENERGYSTAR)”标准覆盖的高性能LED灯具的推广。目前的DLC技术要求表格版是2016年9月1日起执行的V4.0版,它所涉及的照明产品主要集中在户外的商业和工业建筑用LED灯具,如户外壁灯、车库灯、工矿灯、户外LED灯具以及LED灯管等照明产品。它对产品的主要性能要求:总光通量,环带光通量、光效,色温,显色指数,光通维持率,功率因数,谐波失真。DLC认证要求产品必须由获得NVLAP认可的第三方实验室进行测试并出具报告。
4). FTC能效标贴
根据美国联邦贸易TC法令要求,LED灯进入美国市场销售需要在包装盒以及灯体上贴上能源标贴,向公众披露该产品的年度耗电量,寿命等信息,FTC能效标贴与上述的LightingFacts Label标签类似,但FTC能效标贴是强制要求。详见FTCenergyguidelabel要求法规:16CFR305。
5). 美国加州能效要求
为了提高用电产品的效率,美国加里福尼亚州能源(California Energy Commission)于2005年12月30日依法实施的电器能效法规(Appliance Efficiency Regulation)。总计对二十多类产品产品进入美国加利福尼亚州必须遵守的能效和使用效率的法规要求。目前的要求是2015年10月颁布执行的CEC法规。针对灯具产品,可移动式LED灯具的能效必须满足CEC能效要求才能进入加州地区销售,并且测试必须在CEC认可的实验室完成。
6). 加拿大能效测试要求
针对灯具类产品,目前加拿大强制能效要求NRCan已经管控了通用荧光灯、通用白炽反射灯、通用灯产品,但目前对LED光源灯具产品没有强制能效要求。
c. FCC/ICES测试要求
FCC是美国联邦法律规定的对电传视讯产品的无线电骚扰(EMI)特征限值的强制性认证,但并不包涵EMS(无线电抗干扰)的测试要求;LED灯具的FCC认证测试与欧盟CE中的电磁兼容EMC认证测试有较大区别。
FCC认证的方式分为Verification(自我认证)、Declarationof Conformity(公告宣称)和Certification(认证)三种模式,采用何种认证方式,取决于产品的类型,如LED面板灯产品FCC测试的标准为FCC 47 CFR part 15B,认证类型为:Verification。需要注意,LED灯具的FCC认证分为Class A(工业、商业环境中使用的LED灯具)和Class B(居民环境中使用的LED灯具)两类,两类的测试限值完全不一样,CE认证中的无线电骚扰测试限值标准只有一种,led安装指南,限值与FCC中的Class B类似,多了一个9k-30MHz电磁场辐射测试。
加拿大对电气产品也制定了强制的电磁兼容的要求,简称ICES,是加拿大工业部(Industry Canada)的一个强制认证,LED灯类产品的标准是ICES-005,其要求基本与FCCpart15B一致,但是辐射测试扩展到1000MHz。从2016年12月1日起,ICES-005Issue4正式执行,加拿大不再接受ICES005。
欧盟法规要求
在欧洲,由于禁止销售白炽灯的政策,LED照明灯具的需求预计将逐渐增加。此外,各种各样的领域包括汽车,led安装公司,户外和装饰等应用领域,以及LED照明灯具在室内的使用需求也将激增,符合欧盟法规准入要求也就成为中国厂商要面对的挑战。
?LED显示屏箱体校正的优势与应用
LED显示屏箱体校正可以大幅度改善拼接后显示屏的显示质量,且相对现场校正效率较高,不受时间和场地的限制,成本也较低。因此,箱体校正技术将成为LED显示屏制造环节中不可或缺的一部分,具有良好的应用前景。
由于LED发光管的离散性、衰减性和电路元器件的离散性等原因,LED显示屏存在亮度和色度不一致的现象,严重地影响显示质量。为了克服LED显示屏亮度、色度非均匀性问题,逐点校正技术应运而生,且发展迅速,苏州led安装,它可以显著地提高LED显示屏的均匀性,改善显示质量。
根据应用场合的不同,逐点校正技术又可以分为两种:一种是生产线上的逐箱校正(箱体校正);另一种是现场的大屏校正(现场校正)。现场校正技术可以选择合适的观看地点进行校正,保证LED显示屏在现场应用环境中达到满意的显示效果,但复杂多变的现场环境和异地技术支持是限制现场校正面临的难题。尤其是一些国外订单现场校正的成本和难度都比较大。
为了确保出厂LED屏体的均匀性,降低技术支持成本,箱体校正技术就体现出自己的特有价值。箱体校正可以大幅度改善拼接后显示屏的显示质量,且相对现场校正效率较高,不受时间和场地的限制,成本也较低。因此,箱体校正技术将成为LED显示屏制造环节中不可或缺的一部分,具有良好的应用前景。
一、LED显示屏箱体校正简介
箱体校正是产线校正的一种,要求LED显示屏生产厂商在生产流水线增加该环节。一般情况下,箱体校正是安排在出厂前的最后一个环节,主要用以消除箱体内部和箱体之间的亮度和色度差异,提高拼接后LED显示屏的均匀性。
在生产环节中除了增加校正环节,厂商一般还需要跟进屏体出厂的校正效果。常用的做法有以下三种:一是将所有箱体拼接起来,观察显示效果,但拼接的工作量比较大,实现起来不方便;二是随机地抽取部分箱体进行拼接,观察校正效果;三是利用校正系统记录的测量数据对所有箱体的校正效果进行仿真评估。增加了箱体校正和仿真评估/抽检环节的LED生产流水线示意图如图1所示。
箱体校正需要在暗室中进行,需要配备面阵成像设备和色度计各一台,用于测量各个箱体的亮度和色度信息。为了保证所有箱体的校正过程在不受外界环境条件的影响下进行,达到其亮度、色度一致性的目标,要求暗室完全密封,且温度和湿度为恒定值,在校正过程中,必须固定箱体和校正仪器的位置,箱体必须安放在底座之上,避免地面反光的影响。
与现场校正类似,对于每一个箱体来说,箱体校正的过程包括数据采集、数据分析、目标值设定、校正系数计算以及系数上传,同时也需要控制系统的配合。
二、关键技术与难点
箱体校正是提高LED显示屏图像质量的有效途径,其关键技术方面主要体现在以下两个方面:一是箱体内部的像素间均匀性,led安装费,二是箱体之间的亮色度一致性。
1.箱体内部的像素间均匀性
箱体内部的像素间均匀性校正和现场校正基本类似,比较成熟,包括亮色度均匀性校正和亮暗线修正:
(1)亮色度均匀性校正通过测量设备测量LED箱体中各LED灯管的亮度和色度信息,其测量方法涉及光度学、色度学以及数字图像处理相关知识;在获得逐点亮色度信息后再依据相应的校正标准,计算出对应的校正系数并发送给对应箱体的接收卡;箱体点亮后,显示屏控制系统将按照校正系数调节LED的电流,使得箱体内所有LED的亮度和色度达到一致。
亮度校正就是将起伏变化的LED的亮度调整到一致的水平,在调节亮度过程中需要适当降低大部分LED的亮度值。色度校正则是根据RGB颜色匹配原理,通过改变RGB三色的色坐标来解决色度偏差的问题,图3所示为校正前后的对比图,大三角形为校正前显示屏的, RGB三色的色坐标离散分布;小三角形为校正后的显示屏,RGB三坐标一致性较好。
(2)由于机械加工精度、拼装精度等工艺原因的限制,拼接灯板的间距存在轻微的不一致现象,在经过人眼视觉系统的低通滤波过程之后,在显示时就会出现亮线或者暗线。小间距显示屏由于现有的机械工艺限制,一般要求进行亮暗线修正后才能显著提升箱体均匀性。
2. 不同箱体之间的亮色度一致性
箱体校正和现场校正有一个显著的差异点,就是箱体在校正时是未拼接的,在校正时缺乏周围区域作为参照物,而在校正后需要确保箱体任意拼接且不存在亮色度差异。更重要的是,人眼视觉系统作为一个带通滤波器,对平缓渐变的亮度差异或角分辨率极小的细节差异并不敏感,而对于带有中低频成分的边缘台阶信号却极为敏感。应用到LED显示屏领域,体现为人眼只能够分辨LED像素间4-5%以上的亮度差异,却能够轻易识别出1%的箱体亮色度差异。也就是说,人眼对箱体内部像素的一致性要求较低,而对箱体之间的一致性要求较高。因此,箱体之间的亮色度一致性是箱体校正特有的关键技术。
箱体之间的亮色度不一致主要体现在两个方面:
(1)箱体之间的平均亮色度存在差异,当拼接箱体的时候,就会出现明显的边界线,这可以通过调整和设置合适的目标值来实现;必要时,需要配备精度更高的色度计来进行辅助测量。
(2)箱体的亮色度分布呈现为梯度渐变分布,这是由于箱体测量数据存在梯度分布现象导致的。由于视觉系统对于低频即平滑渐变的亮度差异并不敏感,这种问题很难在单箱体校正时被发现。但将箱体拼接在一起的时候,拼接处的亮度就会发生较大的跳变,形成明显的拼接线。这就要求校正系统能够检测并解决测量数据的梯度分布问题。
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