Lysarmaturene på 2 fot og 4 fot har blitt opplyst av lineære fluorescerende pærer i lang tid. Fluorescerende troffers er et vanlig navn for disse armaturene. AC-bussledningene over undertaket er knyttet til troffer. Lyset som genereres av lampene kan formes av en fluorescerende troffer som bruker komponenter som et metallinnkapsling, en fluorescerende ballast, fluorescerende lamper og optikk for å skape et estetisk tiltalende lys for konteksten det skal brukes i. Over hele verden inkluderer kommersielle bygninger og industrielle omgivelser ofte lysarmaturer i troffer-designet. Ikke desto mindre er problemet med relativt høyt strømforbruk forårsaket av standard fluorescerende pærers svært lave effektfaktorer og korte livssykluser, som varierer fra 3,000 til 4,000 timer. I tillegg trekkes avfallsstrømmen inn av de fjernede lysarmaturer eller komponenter for deponering eller resirkulering. Som et resultat av de giftige eller farlige materialene i de fjernede komponentene, inkludert PCB i ballastene og kvikksølv i lysstoffrør, gir avhending store miljøproblemer. Som et resultat av LEDs fordeler i form av høy effektivitet, lavt strømforbruk, høy pålitelighet, rask reaksjonstid og lav feilrate, bruker belysningsindustrien og akademikere tid og krefter på å utvide belysningsapplikasjoner ved bruk av LED.

Bruken av lysemitterende dioder (LED) i generelle belysningsarmaturer for innstillinger som konferanserom og kontorer blir mer utbredt. En interessant belysningsenhet de siste årene er LED-flatpanellyset. En betydelig mengde av kommersielle, kontorer og butikklokaler har undertak. Et LED-panellys er laget for å gi nok belysning til å erstatte de eksisterende lysrørene med varierende lux-nivåer. Direktebelyste bakgrunnsbelysningsmoduler og kantbelyste moduler er to av hovedtypene belysningspanelarkitekturer. En gruppe LED-lyskilder som er plassert rett under et panel utgjør et direkte opplyst LED-panel. Men husk at LED er en type rettet lyskilde hvis Lambertian-lysutgangsintensitet er høyest ved 90 grader. Siden LED-er peker direkte mot det lysspredende laget, skinner lyset de sender ut rett på laget. Den produserer dermed en punktlyskilde som kan være plagsom eller skadelig for noens øyne. Hot spots (dvs. området med høyest lysutgangsintensitet) kan sees i et direkte opplyst lyspanel med diffusorlaget plassert for nærme LED-lyskildene.
Utviklingen av kantbelyste LED-panellys er basert på å oppnå en armatur som genererer en lyseffekt som for det menneskelige øyet ser ensartet ut gjennom diffusorpanelet ved å balansere forholdet mellom de nevnte parameterne. Lys føres fra en LED-array til den sentrale delen av et kantbelyst panel ved hjelp av lysledere i moderne LED-flatpanellys utviklet hovedsakelig ved bruk av kantbelyst bakgrunnsbelysningsteoremet. Bruken av kantbelyste LED-paneler i innendørs belysningsarmaturer øker raskt i popularitet. Det er nå mulig å finne et stort sett flatt LED-panel med kantbelysning, noe som muliggjør små paneler med justerbar lengde og bredde som gir jevnt lys. Lysarmaturen og tilhørende ettermonteringssett gir et verktøy med massevis av installasjonsfleksibilitet. Ved å inkludere en eller flere diffusorenheter, kan kantbelyste LED-lyspaneler gi en omgivende hvit som dekker hele frontflaten på panelet jevnt. Generelt kan et LED-panel deles inn i en ramme og lysemitterende enheter som er omsluttet av rammen. Aluminiumsrammen støtter strukturen, inneholder LED-panelets deler, inkludert LED-strips og kraftelektronikk, og avleder varme. Et lyslederpanel har mange SMD LED-er plassert ved siden av to eller flere av kantene. Kantbelysning bruker SMD2835, SMD5630, SMD3014, SMD4014 og andre SMD-lyskilder.
Det er mulig å finne kantbelyste LED-panellys, som kobler lys til kantene av et plant lyslederpanel (bølgeledende medium). Lyset forplantes over hele volumet av materialet ved fullstendig intern refleksjon før det frigjøres fra en lysemitterende ansikt. For å sikre at lyset kommer fra LGPs frontflate, trenger lys fra LED-ene inn i LGP-ens kanter og omdirigeres innover. En reflektor kan legges til på panelets bakside for å omdirigere lys som typisk vil unnslippe panelets bakside mot frontoverflaten. Baksiden av panelet, som er ansiktet motsatt den lysproduserende overflaten, vil vanligvis inkludere et lysreflekterende lag for å redusere lysutslipp fra baksiden. En eller begge flater av lysstyringspanelet kan ha et overflatemønster som består av en overflateruhet som forstyrrer lysføringskarakteristikkene til LGP på stedet i regionen og skaper en foretrukket emisjon av lys i området for å fremme en jevn utslipp av lys. Lyset vil bevege seg innenfor bølgelederen så snart det kommer inn. Mengden lys som vil komme ut fra bølgelederens kanter kan styres ved å feste diffusorer og/eller reflektorer til de andre kantene enn den som er eksponert for lyskildemodulen. For å rette lyset fra bølgelederens hovedflate på en diffus eller vinklet måte, kan funksjoner på bølgelederen brukes. For å trekke ut diffust lys brukes nå egenskaper inkludert laseretsing, kjemisk etsing og formmaling. Mikrolinsens lysfordelingsegenskaper kan brukes som et alternativ for å tilby en mer spesialisert og personlig lyseffekt.
Lys fra LED-panel
Diffusjonspanelet er ofte laget av gjennomsiktig plast eller lystransmitterende plast med et konsistent overflatemønster for å muliggjøre jevn lysutslipp. For å unngå ujevnheter kan diffusoren lages av en blanding av diffusjonsmidler. For å eliminere varme flekker kan diffusorens sammensatte diffuserende materiale spre lyset fra LED-lyskilden. For å garantere at lysfordelingen for LED-panelet er Lambertian eller svært nær Lambertian, brukes diffusorer laget av poly (metylmetakrylat, eller PMMA), polykarbonat og/eller polystyren i LED-paneler. Ved å bruke et reflekterende materiale eller reflektor plassert på baksiden av lyspanelet, vil lys som er jevnt fordelt over panelet bli spredt og rettet gjennom panelet inn i området som skal belyses. En bølgeleder- eller lysrørfunksjon kan brukes til å lede lys fra kantbelyste LED-er inn i midten av det tilsvarende panelet, noe som kan bidra til å sikre ensartethet i lyset som genereres av LED-lyspaneler.
Kontorbelysningsmiljøer bruker hovedsakelig LED-lyspaneler. Siden en rekke menneskelige krav må oppfylles av arbeidsplassbelysning. En arbeidsplasss belysning kan derfor vurderes til å være av utmerket kvalitet dersom den gjør det enkelt og behagelig for ansatte å gjøre sine visuelle jobber. Parametre som lux for intensitet, CRI for fargegjengivelsesindeks og Visual Comfort Parameter (VCP) for blending brukes til å evaluere lyskvaliteten. Nylig har International Commission on Illumination (CIE) Unified Glare Rating (UGR) anbefaling fått bred aksept som en standard blendingsvurderingsmetode. Selv om kantbelysningspaneler har flere fordeler, inkluderer noen av dem konsekvent belysning, strømlinjeformet design og bittesmå profil. Kantbelyste LED-panellys har imidlertid ulempen med ineffektiv UGR-regulering. Blendingsdannelse er et resultat av utilstrekkelig administrert UGR, noe som kan være ganske farlig i store rom. Dette gjelder spesielt for store rom, for eksempel konferanserom, brukt på arbeidsplasser. Ubehagelig gjenskinn kan skyldes UGR-verdier over 20, spesielt i kontor- eller rominnstillingene nevnt ovenfor. Derfor er kantbelyste LED-paneler brukt på arbeidsplasser å foretrekke for å ha en UGR på 19 eller lavere.
For kantbelyste LED-paneler er økende lyseffektivitet enda en barriere. Lyseffektivitet er kvotienten av den totale lysstrømmen generert av LED-panellyset og den totale strømtilførselen den mottar. Det er definert som forholdet mellom lysstrøm (Lm) og påført effekt (watt). Måleenheten er lumen per watt (lm/W). På grunn av lystap inne i det lysledende mediet, tap ved kobling av lys til mediet og tap i å trekke ut lys fra mediet, har kantbelyste belysningspaneler en lavere lyseffektivitet enn en direkte belyst konfigurasjon. Kantbelyste LED-armaturer sender ut reflektert lys med lysutbytte typisk mellom 80 og 100 lm/W, som kontrast til direkte opplyste paneler som gir rettet belysning med en lysutbytte så høy som 160 lm/W.
Som allerede nevnt, er en stor fordel med en kantbelyst LED-panellampe fremfor en bakgrunnsbelyst eller direkte belyst panellampe at den er mye mer kompakt. Spesielt kan den totale tykkelsen på lampen være lik tykkelsen på det lysledende panelet, noe som gjør det mulig å konstruere et panel med en tykkelse på 8–12 mm. I tillegg kan LED-panelet ha en hvilken som helst størrelse. For eksempel kan LED-panelet være firkantet og måle rundt 24 tommer x 24 tommer (600 millimeter x 600 millimeter), som ville være bunndimensjonen til en vanlig fluorescerende taktroffer. På grunn av det brede spekteret av størrelser, er de mer fleksible og kan brukes til en rekke formål. Aluminiumsrammen kan gis et termoplastisk antistatisk belegg. Rammens sølv eller hvite nyanse integreres godt med både bolig- og bedriftstak, og den er også korrosjons- og ripebestandig.
Eksterne konstantstrømdrivere med mulighet for å dimme generelt strøm LED-panellys. De kommer i standard, DALI og analoge former, samt forskjellige fargetemperaturer. De kan monteres på overflaten til tak og vegger, brukes som pendler, eller monteres direkte i konvensjonelle undertak og utsparinger. Dens høye ytelse kombinert med lavt energiforbruk, lang levetid og en elegant design gjør den til det beste alternativet for generell belysning i kontorbygg, store detaljhandelsbedrifter, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, helsevesen og sykehus.




