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Courbe lumineuse

Qu’est-ce qu’une courbe photométrique et pourquoi est-elle importante ? Pourquoi la courbe photométrique est l’outil le plus important pour évaluer les performances d’une lampe torche et d’une lampe frontale. Que devez-vous rechercher lorsque vous achetez des lampes torches et des lampes frontales ? Poursuivez votre lecture...

Qu’est-ce qu’une courbe de lumière et pourquoi est-elle importante ?

Une courbe d’éclairement est une courbe représentée sur un graphique dont l’axe X indique le temps et l’axe Y, les lumens. En étudiant cette courbe, vous pouvez voir comment la luminosité de la lampe torche ou de la lampe frontale diminue au fil du temps. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir un exemple du comportement de deux lampes frontales présentées très différemment lorsqu’on mesure leur flux lumineux en lumens dans notre laboratoire.
La vidéo et la courbe d’éclairement montrent que, même si une lampe torche ou une lampe frontale respecte la norme ANSI FL-1, elle peut ne pas fonctionner exactement comme la publicité vous l’a laissé croire.

Dans le laboratoire d’éclairage, nous testons de nombreuses lampes frontales et lampes torches de différents fabricants. Malheureusement, nous constatons très souvent ce mode de distribution de la lumière. Cela se produit parce que les fabricants programment la lampe torche ou la lampe frontale pour fournir un flux lumineux très élevé pendant quelques minutes, puis réduire considérablement la puissance afin de garantir une très longue autonomie.

En conséquence, ils peuvent annoncer un flux lumineux très élevé et une très longue autonomie, ce qui peut être vrai selon la norme ANSI/NEMA FL-1, mais cela ne donne pas au consommateur une idée précise de la manière dont la

Vidéo


ANSI/NEMA FL-1

La norme ANSI/NEMA FL-1 est une standardisation des performances des lampes torches et frontales. Cette norme est élaborée par la National Electrical Manufacturers Association et approuvée par l’American National Standards Institute.

La norme ANSI/NEMA FL-1 décrit une liste de différentes spécifications ainsi que la manière dont les fabricants doivent les mesurer, mais nous nous concentrons uniquement sur les lumens et l’autonomie.

Cette norme est utilisée par presque tous les grands fabricants de lampes torches et frontales et constitue la seule norme ou législation dans ce secteur.

Lumens
Le lumen est une unité de mesure qui décrit la quantité totale de lumière émise par la lampe torche ou frontale. On peut dire, en gros, que plus le nombre de lumens est élevé, plus la lumière est intense. Si les fabricants respectent la norme ANSI/NEMA FL-1, ils peuvent annoncer le flux lumineux de la lampe torche ou frontale mesuré après 30 secondes.

Autonomie
L’autonomie correspond essentiellement à la durée entre l’allumage de la lampe torche ou frontale et le moment où elle n’a plus d’énergie.

De même, si le fabricant respecte la norme ANSI/NEMA FL-1, l’autonomie est mesurée entre l’allumage de la lampe torche ou frontale et le moment où le flux lumineux descend à 10 % de la valeur mesurée après 30 secondes. (Exemple : si la valeur après 30 secondes est de 600 lumens, 10 % correspondent à 60 lumens)

« Ainsi, si tous les fabricants respectent la norme ANSI/NEMA FL-1, vous pouvez facilement comparer les différentes lampes torches et frontales et trouver la meilleure simplement en consultant les spécifications, n’est-ce pas ? »

Pas du tout ! Et c’est là que les choses se compliquent !

Car vous savez combien de lumens la lampe torche ou frontale émet après 30 secondes et pendant combien de temps elle peut fonctionner avant que le flux lumineux ne passe sous les 10 %. Mais ces valeurs ne vous donnent aucune indication sur le comportement de la lumière entre ces deux points.

Idéalement, la lampe torche ou frontale resterait au niveau de lumens annoncé pendant toute l’autonomie annoncée, mais c’est rarement le cas. Le seul moyen de savoir comment se comporte la lumière est que le fabricant publie la COURBE D’ÉCLAIREMENT.

Normes de spécification

Le problème réside dans la façon dont les caractéristiques sont présentées, et non dans les lampes de poche et lampes frontales elles-mêmes.

Si vous n’utilisez votre lampe de poche ou lampe frontale que cinq minutes à la fois, vous apprécierez peut-être les quelques minutes de luminosité exceptionnelle au moment de l’allumer. Vous l’aurez peut-être même éteinte avant la forte baisse de l’intensité lumineuse. Mais si vous avez besoin d’un éclairage puissant et constant pendant des heures de travail, d’exercice, etc., il ne suffit pas d’avoir 850 lumens pendant 30 secondes, puis une forte baisse à 180 lumens pour le reste de l’autonomie, comme le montre la vidéo pour la lampe frontale d’une autre marque.

Par conséquent, les courbes d’éclairage sont indispensables si vous voulez prendre une décision éclairée lors du choix d’une lampe de poche ou d’une lampe frontale. Les caractéristiques couvertes par la norme ANSI/NEMA FL-1 ne permettent pas de savoir comment la lampe de poche ou la lampe frontale se comporte réellement.

Nous pensons que vous devez pouvoir prendre une décision éclairée afin de choisir la lampe de poche ou la lampe frontale qui vous convient le mieux. C’est pourquoi nous affichons les courbes d’éclairage de TOUS nos produits sur notre site web et sur leurs emballages.

Bien que les exemples de courbes d’éclairage ci-dessus soient très différents, les trois commencent à 1 000 lumens et sont conformes à la norme ANSI/NEMA FL-1. Toute personne qui verrait ces trois produits présentés uniquement avec leurs caractéristiques dans un magasin penserait que le premier est le meilleur, puisqu’il offre 1 000 lumens et fonctionne pendant 6 heures, n’est-ce pas ?

Que pouvez-vous faire en tant que consommateur ?

Il existe de nombreuses lampes torches et lampes frontales de qualité sur le marché, mais il est impossible de savoir comment choisir la bonne. La SEULE façon de prendre une décision éclairée est que le fabricant ait publié la courbe d’éclairage du produit.

Dans le cas contraire, nous vous conseillons de contacter le fabricant et de lui demander à voir la courbe d’éclairage.

Pourquoi les courbes d’éclairage diminuent-elles ?

En étudiant les courbes d’éclairage, vous remarquerez que presque TOUTES les lampes torches et lampes frontales réduisent leur intensité après leur niveau de luminosité mesuré après 30 secondes. Certaines plus que d’autres, mais pourquoi ?

Cela est principalement dû à un facteur : l’accumulation de chaleur.

Lorsqu’une LED fonctionne, elle génère toujours de la chaleur, mais une chaleur excessive peut endommager la puce LED. Lorsque la LED est fortement sollicitée pour produire un niveau élevé de luminosité, l’accumulation de chaleur est elle aussi importante, et la lampe torche ou la lampe frontale doit réduire son intensité afin de protéger la LED.

Cependant, il existe différentes façons de réduire l’intensité d’une lampe frontale. Malheureusement, nous constatons souvent que le comportement de la lampe est conçu pour générer des valeurs impressionnantes de luminosité et d’autonomie, plutôt que de fournir un éclairage réellement utile.

Chez Suprabeam, nous cherchons à offrir à l’utilisateur un contrôle maximal de l’éclairage, ce qui signifie que nos lampes fonctionnent au niveau d’éclairage continu le plus élevé possible. En général, vous constaterez une réduction de l’intensité lorsque la LED devient trop chaude, mais uniquement jusqu’au niveau d’éclairage le plus élevé que la lampe peut maintenir pendant le reste de son autonomie. Comme vous pouvez le voir dans l’exemple de courbe d’éclairage 3 ci-dessus. Si une autonomie plus longue est nécessaire, la lampe torche ou la lampe frontale dispose d’un niveau d’éclairage inférieur qui peut être activé.

L’idée essentielle est que c’est l’UTILISATEUR qui décide du comportement de la lampe (éclairage puissant ou longue autonomie), et non le logiciel de la lampe torche ou de la lampe frontale.

Par conséquent, les courbes d’éclairage sont indispensables si vous voulez prendre une décision éclairée lors du choix d’une lampe torche ou d’une lampe frontale. Les caractéristiques couvertes par la norme ANSI/NEMA FL-1 ne peuvent pas vous indiquer les performances réelles de la lampe torche ou de la lampe frontale.

Nous pensons que vous devez pouvoir prendre une décision éclairée afin de choisir la lampe torche ou la lampe frontale qui vous convient le mieux. C’est pourquoi nous présentons les courbes d’éclairage de TOUS nos produits sur notre site web et sur leur emballage.

La vraie vie, sans compromis

Lorsque Suprabeam affirme « Real life – Real light », c’est parce que cette phrase résume parfaitement l’essence de ses produits. Ce sont des outils d’éclairage conçus pour offrir la meilleure expérience lumineuse possible, adaptée à vos besoins réels au quotidien. Nous travaillons constamment sur le contrôle électronique entre la batterie et la LED afin d’obtenir le meilleur flux lumineux possible pendant toute la durée de vie de la batterie.

Pour les utilisateurs de nos lampes torches et lampes frontales, cela signifie que si vous choisissez de placer votre lampe torche ou votre lampe frontale en mode boost, l’électronique fournira le flux lumineux le plus élevé possible jusqu’à ce que la batterie soit complètement déchargée. Nous appelons ce contrôle électronique « Constant Current Output », car l’électronique tire un courant constant des batteries, en augmentant continuellement la puissance de sortie.

La plupart des fabricants de lampes torches choisissent d’offrir un niveau boost élevé, puis laissent l’électronique réduire fortement le flux lumineux afin de donner l’illusion d’une longue autonomie avec un flux lumineux élevé. Dans la vidéo, vous pouvez voir un exemple de lampe frontale Suprabeam et d’une « lampe frontale typique ».

Comment testons-nous ?

Lorsque nous testons nos propres produits et ceux de la concurrence, nous utilisons une sphère intégratrice hautement spécialisée. Cela nous permet de mesurer le flux lumineux en lumens et l’autonomie. Nous réalisons chaque test et chaque graphique avec la même configuration :

  • Allumer la lampe torche ou la lampe frontale
  • Fermer la sphère intégratrice
  • Nous testons jusqu’à ce que la batterie soit complètement déchargée, ou jusqu’à ce que le flux lumineux atteigne 10 % de sa valeur initiale.