Uten å ofre lumeneffekt eller blendingskontroll, enflatskjerm LED-downlighter en lavprofils innfelt taklampe som passer i plenums med liten dybde. Ethvert nærings-, bolig- eller institusjonsrom kan forvandles til en visuelt hyggelig setting med mildt, balansert lys takket være den fullstendig lysende flatpanel-downlighten. I tillegg er et stort, brann-klassifisert eller IC (isolasjonskontakt)-klassifisert hus ikke lenger nødvendig med dette downlight-alternativet. Den hermetiske, wafer-tynne formen gir et rent arkitektonisk utseende som tillater overflatemontering samt lavere materialkostnader og enklere installasjon. Disse små taklampene, som kommer i runde og firkantede blenderåpninger, kan konkurrere med enhver nykonstruksjon eller renoveringsinstallasjon. De kan brukes til generell belysning på kontorer, kjøpesentre, restauranter, sykehus, stuer, kjøkken og bad, eller til bruk i små, vanskelige-å-områder som skap, kjellere, korridorer, trapperom, heiser og utvendige soffitter.

Håndtere LEDs ekstremt høye lysstyrke
Ultra-tynne LED-downlights er vanligvis overflateemisjonsenheter som utnytter et komplekst optisk system for å produsere konstant ensartethet over hele panelet. LED er retningsbestemte emittere med svært høy lysstyrke og høy flukstetthet. Den tradisjonelle bakgrunnsbelyste designen bruker en høy grad av diffusjon, noe som resulterer i betydelig optisk spredningstap, for å bli kvitt LED-hot spots og gjenskinn. Selv om det resulterer i en tykkere armaturprofil, kan øke avstanden mellom lyskilden og en diffuserende linse med høyere effektivitet gi en jevnere fordeling av lyset. LED-ene er regressert dypt inn i huset i konvensjonelle LED-downlights. Disse armaturene kontrollerer gjenskinn ved å maskere de skarpe LED-ene fra direkte visning, men det er sterk gjenskinn når du ser opp i armaturen. På bekostning av mindre belysningsstyrkedekning, reduserer cutoff-optikken den irriterende luminansen. Fordi konvensjonelle downlights krever en høy armaturtetthet på grunn av deres smale lysfordeling, er de ikke et godt alternativ for generell belysning.
Den optiske arkitekturen med kantbelysning
Den-kantbelyste designen til waferen-tynt downlight bruker et lyslederpanel (LGP) for å fordele lys jevnt over hele den lysemitterende overflaten (LES) og plasserer lyskilder langs armaturens side. Lys fra kant-monterte lysdioder kommer inn i en LGP fra siden. En lysleders inngangsgrensesnitt må lages for å matche de sammenkoblede SMD-LED-enes pakkekonfigurasjon og lysutgangsstrålingsmønster for å samle lys effektivt. Total intern refleksjon (TIR) brukes til å flytte det fangede lyset til utgangspunktene. Utgangspunktene er lysuttakselementer som lar en kontrollert mengde lys slippe ut av lyslederen. For å garantere jevn overflateemisjon har en lysleder en matrise av utgangspunkter som er jevnt fordelt rundt panelet. Ved å bryte strålene nedover mot en bunndiffusor med høy-transmittans, produserer LGP en homogen fordeling av belysning og en mild, estetisk tiltalende lysende overflate. Eventuelt søppellys blir rettet nedover av det øverste reflekterende laget i det flerlags optiske systemet.
Konstruksjon av optiske systemer
Oppsummert er en LGP plassert mellom en hvit PET-topreflektor og en opalhvit bunndiffusor i det optiske flerlags-lagssystemet til en kantbelyst LED-downlight. LGP er den delen av armaturen som er viktigst for dens optiske ytelse. Dens lysfangsteffektivitet, utsugningseffektivitet og distribusjonsmønster har stor innflytelse på armatureffektivitet og strålekvalitet. En lysleder er laget av en optisk klar polymer, for eksempel polykarbonat (PC) eller akryl (PMMA). Koblingsoverflaten (inngangsgrensesnitt) og lysuttaksfunksjoner (utgangspunkter) er hoveddesignelementene til en LGP. Over 90 % koblingseffektivitet kan oppnås med et godt-utformet inngangsgrensesnitt. Å velge riktig lysutgangspunktdesign og -densitet er avgjørende fordi det påvirker både utvinningseffektiviteten til LGP og fordelingen av lyseffekten fra armaturen.
For de uinformerte er LGP et avgjørende-livsbegrensende element i et kant-belyst LED-system. Billige polystyren (PS) LGP-er, som vil bli gule om to år, brukes i mange vareprodukter. LGP misfarging indikerer at produktets levetid nærmer seg slutten. Når du vurderer et-kantbelyst produkt, er det avgjørende å bestemme materialet som brukes til å lage LGP. Så langt er det beste materialet for LGP-applikasjoner UV-stabilisert PC, mens PMMA er det mest brukte LGP-materialet på grunn av dets pris, enestående termisk stabilitet og utmerket optisk klarhet.
Termisk kontroll
Armaturet-som-kjøleribbe-design av enultra-tynt LED-downlightreduserer den termiske banen for mer effektiv varmeutvinning. Det støpte-aluminiumshuset som rommer lysdiodene langs innsiden av blenderåpningen fungerer også som en kjøleribbe. For å maksimere det effektive overflatearealet for varmeavledning, har kjøleribben integrerte finner. Den termiske overføringshastigheten til den passive kjøleribben må overgå hastigheten som termisk energi introduseres til systemet av LED-ene. Ultra-tynne LED-downlights bruker middels- SMD LED-er som krever nøye kontroll av overgangstemperaturen. På grunn av varme-misfarging av plasthusene, kan bruk av disse LED-pakkene over den maksimale nominelle overgangstemperaturen akselerere forringelsen av lyseffekten og forårsake fargeskift. Det er viktig å ha en sterk varmebane og unngå å overstyre lysdiodene. LED-er vil vise effektivitetsfall ved høy drivstrøm, noe som kan øke den termiske belastningen betraktelig.


Gjengivelse i farger
Edge-LED-downlights kan ha SMD-LED-er med forskjellige spesifikasjoner. Valget av lyskilde påvirkes av en rekke faktorer. Et av disse elementene som må tas i betraktning for en bestemt applikasjon er fargeegenskapene til lysdiodene. Størstedelen av kanten-lyserLED downlightsmarkedsføres som masse-produserte varer, og lyseffektivitet overtrumfer ofte fargekvalitet. Fargegjengivelsesindeksen (CRI) for disse varene er på lavt til midten av-80-tallet. I tillegg til å ha høy fargetemperatur, gir armaturene med lav CRI en høy lyseffekt som appellerer til forbrukere som mangler utdanning. Men fordi lysdiodene er overmettede i det blå og grønne spekteret, er de ikke i stand til å produsere mettede farger, som er avgjørende for å vise hudtoner, varer, kunstverk og alt annet som er fargerikt. Det anbefales å bruke lyskilder med en minimum CRI på 90 når kantbelyste LED-downlights er hovedkilden til belysning i et oppholds-, arbeids- eller butikklokale.
Temperatur og konsistens av farge
En korrelert fargetemperatur (CCT) på 2700K, 3000K, 3500K, 4000K eller 5000K kan angis for lysdioder. Kommersiell belysning bruker vanligvis kjøligere eller høye CCT-lyskilder. På grunn av deres sterke undertrykkelse av melatonin, som er en viktig menneskelig forsvarsmekanisme, anbefales ikke disse lyskildene for bruk i boliger. Når det gjelder boligbelysning, gjestfrihetsbelysning og applikasjoner som prioriterer avslapning, velges varme lyskilder (2700K til 3200K) ofte. Varmt lys som inneholder en svært lav prosentandel blått hindrer ikke den nattlige produksjonen av melatonin, og fremmer dermed en gjenopprettende søvn. LGPs kantbelyste-arkitektur muliggjør fargeblanding. Ved å gjøre dette elimineres fargesvingninger gjennom hele den lysende overflaten. Hvis lysdiodene i bakgrunnsbelyste systemer ikke er satt inn til en streng toleranse, vil det være betydelige fargevariasjoner mellom lysdiodene. Edge-LED-downlights eksepsjonelle fargeblandingsegenskaper gjør at de kan brukes i dynamiske hvite belysningsapplikasjoner, inkludert menneskelig-sentrisk belysning og dempet-til-atmosfærisk belysning.
LED dimming og kjøring
En ekstern- LED-driver som kan distribueres eksternt for installasjoner med grunne takkant-lys LED-downlights. En rekke inngangsspenninger, for eksempel 120–277 volt, kan støttes av driveren, eller den kan fås til å kjøre på en bestemt spenning, som 120 volt. Det er avgjørende at driveren produserer så få krusninger som mulig i utgangsstrømmen som tilføres LED-lasten. Flimmer og andre visuelle abnormiteter forårsaket av store krusninger i likestrømmen kan bidra til hodepine, anstrengte øyne og tåkesyn.
For å tilpasse lyseffekten til brukerens behov eller preferanser, er det ofte ønskelig å kunne dimme LED-belastningen. Dimmekretser for konstant strømreduksjon (CCR), som muliggjør jevn dimming via 0–10V eller DALI-kontroller, kan være integrert i driveren. Det er avgjørende at dimmekontrollen og LED-driveren fungerer sammen. Problemet oppstår ofte når en elektronisk lavspennings (ELV) eller foroverfase (TRIAC) dimmer brukes til å dimme LED-belastningen. LED-lamper kan flimre, falle ut, sprette på eller dødgang som et resultat av en inkompatibel fasekontrolldimmer og SMPS-interaksjon (Switch Mode Power Supply).







