Harmonisk ljusfördelning innebär att man har en jämn och balanserad spridning av ljus i ett rum eller en yta.
Jämn belysning: Ljuset bör vara fördelat så att det inte finns starka kontraster mellan ljusa och mörka områden. Detta uppnås genom indirekt ljus eller brett ljus, genom reflekterande ytor eller diffuserande material som sprider ljuset mer jämnt.
Avsaknad av bländning: Bländning undviks genom att rikta ljuset rätt, jämna ut kontraster mellan mörka och upplysta ytor samt skapa indirekt ljus genom reflektion för att undvika skarpt och bländade ljus.
Naturlig ljusfärg: Harmonisk ljusfördelning eftersträvar en ljusmiljö som efterliknar naturligt dagsljus, vilket är mjukt, diffust och sprids i flera riktningar. Detta gör rummet mer behagligt att vistas i och kan även påverka trivseln och arbetsmiljön positivt.
Ljuskällornas positionering: För att uppnå en harmonisk ljusfördelning måste ljuskällorna placeras strategiskt så att de skapar en bra balans mellan direkt och indirekt ljus. Detta kan exempelvis uppnås genom att kombinera taklampor, golvlampor och väggbelysning.
Skuggorna bör ha mjuka kanter och övergångar, snarare än hårda och skarpa konturer som skymmer viktiga detaljer eller gör det svårt att orientera sig i ett rum.
Mjuka skuggor skapas ofta genom att använda diffuserande ljuskällor eller indirekt ljus, vilket gör övergången mellan ljus och skugga mer gradvis. Detta ger en mer behaglig och naturlig känsla i rummet.
För mycket skugga kan göra ett utrymme mörkt och ogästvänligt, medan för lite skugga kan göra det monotomt, dimmigt och svårt att orientera sig. Lämplig skuggbildning innebär en balans där ljus och skugga samverkar för att skapa djup, struktur och kontrast på ett sätt som ger rummet karaktär, underlätta att se detaljer genom små kontraster.
Bländning uppstår när ögat utsätts för högre luminans än vad ögat är adapterat för, vilket skapar obehag och försämrar synförmågan.
Orsaker till att bländning uppstår kan vara för att en ljuskälla är för stark eller felplacerad i förhållande till betraktarens ögon. Det kan ske när ljuset är direkt riktat mot ögonen eller reflekteras från blanka ytor, vilket orsakar överdriven kontrast mellan ljusa och mörka områden.
Avskärma- välja armaturer som är avskärmade med en bra avskärmningsvinkel, t.ex. att ljuskällan sitter längre in i armaturen.
Rikta ljuset - rikta ljuset rätt eller arbeta med armaturer som ger indirekt ljus t.ex. genom att låta taket reflektera ljuset så att kontrasterna minskar och ljuset fördelas jämnare.
Fördela ljuset på en större yta - genom en armatur som ger storytliga ljusflöden.
Lys upp bakgrunden för att minska kontraster mellan det upplysta och det mörka.
Armaturljusutbytet ersätter armaturverkningsgraden för LED-armaturer
Verkningsgraden är alltid mindre än 1
Armaturljusutbytet anges i cd/klm
En armaturs verkningsgrad är kvoten mellan ljusflödet från ljuskällan och ljusflödet som totalt kommer ut ur armaturen
Transmission
Opalta ytor ger en diffus transmission vilket innebär att ljuset passerar genom materialet och sprids jämnt fördelat, vilket ger en mjuk och behaglig ljusfördelning.
Transmission
Ljuset passerar genom det satinerade materialet, vilket innebär att transmission är den huvudsakliga metoden.
Satiné skapar en mjuk och jämn belysning genom att fördela ljuset på en större yta.
▫️(Observera att Satiné även kan avskräma ljuskällan och rikta ljuset genom refraktion).
Transmission
Opala material diffuserar ljuset i syfte att dölja ljuskällan och för att fördela ljuset på ett större lysande yta.
Ljuset har ingen specifik riktning utan ger mest ett mjukt ljus.
Reflektion
Högblanka ytor reflekterar ljuset mycket effektivt eftersom de har en slät och glansig yta. Reflektionen gör att ljuset riktas neråt eller mot andra specifika områden.
Fördelar:
Lättvikt, God hållfasthet, Slitstark, slagseg
Nackdelar:
(Opak) Dåligt ljusgenomsläpp vilket påverkar belysningens effektivitet och kvalitet.
Måste därför vara mycket tunn.
Kemikalieresistent
Fördelar:
Lätt att rengöra, kan flamsäkras, går att böja, fräsa, borra limma för att skapa olika former.
Nackdelar:
Dyrt att tillverka i stora volymer, kan vrida sig och bli svårformat, ändras pga fukt och värme.
Fördelar:
Ger varierat ljus med tydliga skuggor, sprider ljuset på ett mjukt sätt och ger fina effekter.
Nackdelar:
Kan gulna, samlar damm, åldras snabbt och blir skört och missfärgas av UV-ljus, ökad brandrisk (måste flamsäkras)
Sant.
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) är ett EU-direktiv som syftar till att begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Denna lagstiftning gäller ämnen som bly, kvicksilver, kadmium, och bromerade flamskyddsmedel, bland andra. Syftet med RoHS är att skydda miljön och människors hälsa genom att minska användningen av dessa skadliga kemikalier i produkter.
Sant.
Plåt är generellt sett lätt att forma och sammanfoga. Den kan bearbetas genom olika metoder, såsom stansning, bockning och svetsning, vilket gör den lätt att forma till armaturer och kan även behandlas med ytor för att bli rostfria och klara fuktiga och smutsiga loker inomhus.
Sant.
Polykarbonat är en typ av plast som kan gulna och förlora sina optiska egenskaper när den utsätts för UV-ljus under längre perioder. Även om polykarbonat är starkt och har bra slagseghet, är det känsligt för UV-strålning, vilket kan leda till att materialet bryts ner och missfärgas. För att motverka detta kan polykarbonatbehandlingar, såsom UV-skydd, appliceras för att förlänga materialets livslängd och bibehålla dess klarhet.
Sant.
Stål är mycket tåligt och kan genomgå olika typer legeringar som kan öka styrka och hårdhet och minska korrisionsangreppen vid vatten och luftkontakt (=rostfritt stål, genom tillförsel av järn-nickellagring)
Sant.
Den stora fördelen med halogenfria ledningar är att de inte avger farliga gaser (t.ex. klor, fluor eller brom) vid brand. Halogenfria material minskar risken för giftiga rökutsläpp och giftiga gaser, vilket gör dem säkrare för både människor och miljön vid en brand. Detta gör halogenfria ledningar till ett mer miljövänligt och hälsosamt alternativ jämfört med traditionella ledningar som innehåller halogener (t.ex. PVC-kablar som kan innehålla klor).
Sant.
Akryl är ett material som har god motståndskraft mot många kemikalier men är dock mer känsliga mot rengöringsmedel som innehåller alkohol, vilket gör att kupor och linser i akryl inte är lämpliga i t.ex. sjukhus.
Däremot har akryl en relativt hög UV-stabilitet jämfört med vissa andra plastmaterial vilket gör att det motstår gulning och nedbrytning när det exponeras för UV-ljus under längre perioder.
X-axel (Våglängd): Den horisontella axeln representerar våglängden av ljus i nanometer (nm), vanligtvis från cirka 380 nm (ultraviolett ljus) till 780 nm (infraröd ljus).
Y-axel (Känslighet): Den vertikala axeln visar ögats känslighet för ljus, ofta i relativa enheter (till exempel en skala från 0 till 1 eller 0 till 100%).
Kurvor:
Ena kurvan representerar ögats känslighet för ljus under dagsljusförhållanden där tappar (fotoreceptorer för färgseende) är aktiva och når sitt maximum vid cirka 555 nm (grönt ljus), där ögat är som mest känsligt.
Andra kurvan representerar ögats känslighet under svagt ljus, där stavar (fotoreceptorer för mörkerseende) är aktiva och når sitt maximum vid cirka 507 nm (blå-grönt ljus).
Vid ljusa förhållanden är det mest känsliga området för ögat grönt (omkring 555 nm), medan i mörker, det är blått-grönt (omkring 507 nm).
Falskt.
Den optimala våglängden för vårt dagseende ligger runt 555 nm. Detta värde representerar den våglängd där vårt öga är mest känsligt för ljus under dagsljusförhållanden, och den motsvarar den gröna delen av ljusspektrumet.
Sant.
I dagsljusförhållanden är ögats känslighet för ljus vid 600 nanometer (nm) (den orange-röda delen av ljusspektrumet) ungefär 70% av den maximala känsligheten.
Detta beror på att vårt öga är mer känsligt för gröna våglängder (som vid 555 nm), men vid 600 nm kan vi fortfarande uppfatta en betydande mängd ljus. Så det är korrekt att säga att vi ser cirka 70% av ljuset i denna våglängd som synligt ljus under dagsljusförhållanden.
Falskt.
Den maximala känsligheten för vårt nattseende ligger runt 507nm, vilket är i den blå-gröna delen av ljusspektrumet. Vid 400 nm, som ligger i den violetta delen av spektrumet är känsligheten betydligt lägre.
Nödbelysning innefattas ej av Erp-direktivens krav
Ekodesigndirektivet har en egen märkning (symbol) av produkter
ErP ger en ökad marknadskontroll
Armaturer och ljuskällor med hög verkningsgrad kräver mindre energi för att producera samma mängd ljus, vilket minskar den totala energiförbrukningen som i sin tur minskar behovet av fossila bränslen och koldioxidutsläpp.
Armaturer och ljuskällor med hög ljusverkningsgrad har ofta längre livslängd och kan hålla i minst 20år, vilket minskar mängden avfall vid gruppbyten och det minskar även miljöpåverkan jämfört med armaturer och ljuskällor av sämre kvalité som behöver bytas ut oftare.
Man behöver tänka på att välja armaturer och ljuskällor som uppfyller kraven från EKO-direktivet.
Välja ljuskällor av bra kvalité (LED) som kan leda bort värmen för att inte få en förkortad livslängd.
Välja rätt armatur efter rätt miljö, så att den tål omgivningspåverkan utan att den rostar eller förstörs.
Elektroniska förkopplingsdon ger vanligtvis frekvensen 100Hz och används till HID lampor.
Transformatorn är det drivdon som omvandlar nätspänningen.
Elektroniskt HF-don kan omforma 50Hz i elnätet till över 30 000 Hz (30 kHz).
Dessa drivdon arbetar med högfrekventa signaler, ofta mellan 20 kHz till flera hundra kHz för att driva lysrör och LED-lampor och kom speciellt för T5-lysrören 1995.
Ju tightare binning desto högre kvalité på LEDljuskällorna i armaturen då de har sorterats, mätts och kontrollerats i färgtemperatur, framspänning och ljusflöde (lm) när man tagit fram LEDarna, vilket kommer garantera bättre ljuskvalité för att undvika spretigt ljus i olika färgtemperaturer.
En armatur med 3 likadana spotlights med 3000K kan skilja sig mycket i färgtemperatur om den inte genomgått en tight binning.
Binningen tar fram ett MacAdam värde (SDCM) som redovisar hur pass mycket det skiljer sig mellan MacAdam ellipserna så att man vet hur mycket det skiljer i färgtemperatur.
Ett SDCM på 4-10 är okej för inomhusbelysning men redan från SDCM 7 kan man uppleva färgskillader.
Eftersom LED-ljuskällor genererar värme under drift och är känsliga för höga temperaturer är det viktigt att den har testats i omgivningstemperaturer som motsvarar dess faktiska användningsmiljö.
Vi behöver därför kontrollera vilka omgivningstemperaturer ljuskällan/armaturen har testats i för att vi ska veta att den kommer att hålla sitt ljusutbyte (effektivitet) och ljusflöde i längden och att livslängden på ljuskällan kan garanteras.
Drivs med transformator (spänningsomvandlare)
Energieffektivare än lågenergilampan
Långsam vid upptändning
Falskt.
Användbar livslängd (L90) beskriver den tid då ljuskällan fortfarande fungerar men ljusflödet har minskat till en viss procent av det ursprungliga ljusflödet.
Det handlar inte om när en viss procent av lamporna slutar fungera helt, utan snarare om när ljuskvaliteten sjunker under en definierad nivå.
Falskt.
Medellivslängd innebär att 50 % av ljuskällorna i en population har slutat fungera vid en viss tidpunkt, inte att 50 % av ljusflödet kvarstår.
Det handlar om andelen lampor som fortfarande är funktionsdugliga, inte om ljusflödets minskning över tid.
Sant.
Lysrörs livslängd anges oftast som medellivslängd, vilket innebär att vid den angivna tiden har 50 % av lysrören i en testpopulation slutat fungera. Detta är en vanlig metod för att beskriva livslängden för traditionella och gamla ljuskällor, inklusive lysrör.
Sant.
L70B10 betyder att 90 % av populationen fortfarande har minst 70 % av sitt ursprungliga ljusflöde, medan 10 % av populationen har sjunkit under 70 % ljusflöde. Det beskriver alltså hur en viss andel av ljuskällorna (i detta fall 10 %) inte längre uppfyller kravet på att behålla 70 % av sitt ursprungliga ljusflöde.
Falskt.
L70B10 betyder att 90 % av populationen fortfarande har minst 70 % av sitt ursprungliga ljusflöde, medan 10 % av populationen har sjunkit under denna nivå. Så det är inte bara 10 % som uppfyller kravet, utan tvärtom — 90 % gör det.
Sant.
L70B10 för LED-armaturer avser ljusnedgången (ljusflödesminskning) och kan inkludera vissa fall av slocknande dioder, men det handlar inte om att hela armaturen slocknar. Det beskriver hur många procent av ljuskällorna som fortfarande levererar minst 70 % av sitt ursprungliga ljusflöde, och att högst 10 % av dioderna i populationen har fallit under denna nivå. Det tar dock inte direkt hänsyn till armaturens fullständiga funktionsbortfall.
Det finns risk för flimmer
Energieffektivare än T5-lysrör
Har korrelerad färgtemperatur
Lång upptändningstid
Kräver alltid förkopplingsdon
Har korrelerad färtemperatur
Har korrelerad färgtemperatur
Blir varm i ljusalstringen
Enkel att ljusreglera
Kräver don för ljusreglering
Innbrinningstid på 100h
Energieffektivare än halogen
TLA står för Temporal Light Artefacts
Frekvensen i Hz påverkar synlig del av flimmer
Stroboskopisk effekt är en del av området TLA