Les LED (diodes électroluminescentes) devenant de plus en plus courantes dans notre vie quotidienne, il peut être difficile de comprendre les différentes valeurs nominales des LED et de sélectionner celle qui convient à votre application. Passons en revue certaines de ces évaluations et comment elles peuvent affecter votre sélection d'éclairage LED.
L'œil humain est très complexe et peut détecter une large gamme de couleurs, même si la bande ou la longueur d'onde de la lumière que l'œil humain peut voir (lumière visible) est très étroite. La gamme que l'œil humain peut voir va de 380 à 780 nanomètres. 380 Nm nous apparaît de couleur très violette et 780 Nm est rouge foncé. Les ondes ultra-violettes et les infrarouges à l'extrémité supérieure sont juste en dehors de notre plage visible à l'extrémité inférieure. La raison pour laquelle cette plage peut être importante pour vous est que certaines LED peuvent produire de la lumière dans des plages que votre cerveau ne traitera pas et ajustera vos yeux en conséquence. Cela peut être dangereux pour votre vision à la fois dans l'IR et gammes UV.
La plage de 780 Nm et plus est celle où de nombreuses caméras de sécurité fonctionneront après la tombée de la nuit en utilisant des LED émettant des infrarouges. Cela permet à la caméra qui a une bande passante plus large que notre œil de fonctionner dans l'obscurité. Un équipement de vision nocturne devrait être utilisé pour que l'œil humain puisse voir dans cette même gamme d'ondes, et l'appareil ramènerait la longueur d'onde IR dans notre gamme visible.
Il existe plusieurs façons d'évaluer les LED. Les cotes les plus couramment utilisées pour décrire une LED sont les lumens, la candela ou l'intensité maximale du faisceau, le kelvin et l'IRC. Certaines de ces mesures sont utilisées à la fois pour les LED et les ampoules à incandescence, et certaines se concentrent davantage sur les LED uniquement. Les lumens sont la mesure de la luminosité ou de la puissance d'une LED ou d'une ampoule. Il ne prend pas en considération les autres facteurs qui pourraient affecter la sortie tels que les couvercles teintés en forme d'ampoule, les réflecteurs, les lentilles, les optiques, etc. Cette mesure est mesurée le plus souvent dans une sphère d'intégration qui mesurerait la puissance totale de l'ampoule ou de la LED uniquement.
Candela ou Peak Beam Intensity est une mesure de la partie la plus brillante du faisceau émis par la LED ou une ampoule. Cette mesure est prise à distance de la source lumineuse’(la norme ANSI est de 100 pieds). Cette mesure prend en compte tous les facteurs des autres composants qui pourraient affecter le faisceau et la sortie. La mesure est prise avec un capteur de lumière monté à 100 ’ de la lumière. Elle se traduit par la machine en bougies de pied et cela peut ensuite être calculé en candela ou intensité maximale du faisceau. Il y a des points positifs et négatifs à cette note principalement en fonction de ce que votre application exige.
Par exemple, si vous l'utilisez dans une mesure de lampe de poche, ce serait très précis et utile. La lampe de poche avec une cote Candela de 200 aurait deux fois plus de lumière sur votre cible à 100 pieds par rapport à la même lumière avec une cote de 100 Candela. Si vous recherchez des ampoules LED de rechange pour votre maison, cette évaluation ne vous sera d'aucune utilité. Les lumens seraient plus importants pour déterminer le choix de l'ampoule.
Toutes les ampoules à incandescence ou LED peuvent être mesurées sur l'échelle Kelvin. Cette échelle va de 1 500 degrés Kelvin (environ la couleur d'une bougie) à 9 000 degrés Kelvin (la même quantité de lumière d'un bleu vif ciel). L'échelle montre un ton jaune chaud jusqu'à un ton bleu froid. Plus le degré de Kelvin est élevé, plus la lumière apparaîtra blanche et brillante. Kelvin est une échelle qui décrit différentes caractéristiques de couleur de la lumière, qui peut également être appelée température de couleur. L'indice Kelvin est un facteur important dans presque tous les types d'applications. La plupart des gens ne voudraient pas d'une lumière blanche brillante à indice Kelvin élevé pour la lecture ou dans un salon, mais vous voudrez peut-être cette température de couleur élevée pour votre atelier, garage ou une application de lampe de poche.
Une autre échelle d'évaluation qui émerge sur de nombreux nouveaux marchés est appelée CRI (Color Rendering Index). Les concepts de base de l'IRC ont été développés en 1931 et ont fait l'objet de nombreuses mises à jour, y compris de nouvelles mesures développées avec l'émergence des LED. L'IRC mesure la capacité d'une source lumineuse à reproduire avec précision la couleur d'un objet qu'elle éclaire. L'échelle IRC va de 0 à 100, la lumière du soleil extérieure brillante obtenant un score parfait de 100. La plupart des ampoules à incandescence avec des filaments de type tungstène obtiennent également un score de 100 (l'un des rares cas où les ampoules à incandescence fonctionnent mieux que les LED). Sur l'échelle CRI, un 90 ou plus est considéré comme excellent, tandis que 80 et moins est considéré comme médiocre.
L'IRC peut être utilisé pour mesurer à la fois les sources de lumière naturelle et les sources de lumière artificielle telles que les LED et les lampes fluorescentes. Les lampes fluorescentes compactes obtiennent un IRC de 50, avec un IRC de 80 comme gamme standard et un IRC de 90 et plus considéré comme élevé. L'IRC ne serait pas visible jusqu'à ce que la lumière soit projetée sur un objet et réfléchie vers l'œil par cet objet. Avec des indices CRI inférieurs, votre œil ne percevra pas aussi bien les couleurs ou les détails lors de la visualisation de l'objet ou des objets éclairés. Un IRC faible peut également affecter l'objet/les objets en les faisant apparaître dans des couleurs incorrectes ou incorrectes, car les meilleures longueurs d'onde de couleur IRC que votre œil peut voir ne sont pas projetées sur l'objet.
Différents types de sources lumineuses auront différentes longueurs d'onde de couleur qui sont améliorées. Un IRC élevé est un équilibre plus élevé de la vraie couleur de l'objet à votre œil. Par exemple, vous sélectionnez des couleurs de peinture dans votre magasin de peinture local (éclairage fluorescent de magasin). Lorsque vous quittez le magasin et rentrez chez vous pour peindre, la couleur que vous avez choisie est très différente sur vos murs de ce qu'elle était lorsque vous l'avez regardée dans le magasin. La raison pour laquelle la couleur semble différente dans votre maison est due aux sources d'éclairage. Vous pouvez avoir de la lumière naturelle qui pénètre dans la pièce par vos fenêtres, ou des ampoules à incandescence dans vos lampes ou luminaires qui fournissent une lumière CRI élevée dans la pièce. L'IRC n'était pas élevé dans le magasin à cause des lumières fluorescentes, qui à leur tour n'amélioraient que les tons verts et orange de la couleur de la peinture à vos yeux. C'est la caractéristique IRC des ampoules fluorescentes.
L'IRC est essentiel sur les marchés de l'appareil photo et de la photographie, car il est idéal pour obtenir des couleurs vives et éclatantes et le détail d'un objet. L'IRC devient également un composant des lampes de poche et d'autres produits d'éclairage à utiliser dans la correspondance de la peinture des véhicules, le déchiffrement des câbles électriques et téléphoniques, et où l'identification correcte des couleurs est essentielle. Deux lumières différentes peuvent produire le même flux lumineux et les mêmes valeurs Kelvin, mais ont des nombres CRI différents et font apparaître la même pièce ou le même objet différemment à vos yeux.
Lors de la sélection de vos ampoules LED ou à incandescence, gardez à l'esprit l'application et les critères les plus importants. Avez-vous besoin d'une sortie en Lumens ou Candela, d'une température de couleur mesurée en degrés Kelvin ou de l'IRC dont vous aurez besoin. Presque toutes les ampoules de rechange à LED auront bon nombre de ces cotes indiquées sur le côté des emballages, vous pouvez donc les consulter avant d'acheter. Nous espérons que ces informations vous aideront lors de votre prochain achat d'éclairage.