Focos empotrables: ¿que son?
Para una iluminación focalizada, los focos empotrables son sistemas de iluminación dirigidos que crean un haz de luz estrecho e intensamente enfocado. Por lo general, la iluminación direccional se utiliza para crear una iluminación precisa que es más intensa que la luz ambiental a su alrededor. Una luz direccional empotrada proporciona un sutil haz de luz que parece emanar de un agujero en el techo. El deslumbramiento que de otro modo podría aparecer en el campo de visión se elimina reintroduciendo la fuente de luz en la carcasa. Los focos empotrados son una excelente opción para aplicaciones de iluminación de tareas y de acento donde es importante integrar la arquitectura y la iluminación, ya que pueden preservar una apariencia limpia del techo.

Acentos de iluminación
Focos empotrablesSe utilizan con mayor frecuencia para iluminación de acento. La textura, el brillo, el color y la forma de las obras de arte, esculturas, pinturas, objetos de colección, plantas, elementos arquitectónicos y otros objetos de interés se resaltan y acentúan mediante la iluminación de acento. La iluminación focal aumenta la prominencia de los elementos resaltados, agrega atractivo visual y respalda la estética del diseño. La iluminación de acento puede resaltar las mejores características de la obra de arte, mostrar la personalidad y el calibre genuinos de los productos y hacer que un espacio sea más interesante. Incluso los artículos y exhibidores pueden beneficiarse de una atención cuidadosa al agregarles un atractivo emocional, lo que les da poder de frenado y causa una buena impresión duradera. El contraste de luminancia se utiliza para crear el efecto visual. En contraste con la iluminación difusa, los focos empotrados proporcionan una poderosa ráfaga de luz de haz estrecho-para llamar la atención y generar energía. La iluminación de acento debe tener una relación de contraste de 3:1 o superior con respecto a la luz ambiental para resaltar un objeto.
Iluminación para tareas
Los focos empotrados también se utilizan para dar a la tarea una capa de iluminación en un sistema de iluminación en capas. La iluminación de tareas se utiliza para iluminar un espacio para un propósito particular y brindar a las personas suficiente luz para completar una variedad de trabajos con la velocidad, precisión y nivel de seguridad adecuados. Los downlights empotrados se instalan con frecuencia en salas de conferencias, islas de cocina, estaciones de trabajo, mesas de oficina, secciones para sentarse, encimeras y áreas de tocador. Dado que la iluminación empotrada no requiere un espacio vertical por encima ni invade la mesa o el espacio del piso de una habitación, es el tipo de iluminación de trabajo menos molesta. Fuera del área de trabajo, un foco empotrado crea un haz de luz concentrado y limitado, sin deslumbramientos ni iluminación superpuesta.
Características de las vigas.
A pesar de tener una designación clara, la categoría de focos empotrados abarca más que solo dispositivos que emiten haces en distribuciones puntuales (10 grados -15 grados), de punto estrecho (6 grados -9 grados) y de punto muy estrecho (2 grados -5 grados). Esto también incluye luces direccionales que producen inundación amplia (55 grados -60 grados), inundación (30 grados -40 grados) y inundación estrecha (20 grados -25 grados). El tamaño y la distancia del objetivo determinan el patrón de haz de la luz direccional empotrada. La potencia del haz central (CBCP) de una luminaria con distribución puntual suele ser mayor que la de una con distribución inundada. Con frecuencia se necesita un CBCP intenso para una iluminación de acento espectacular para artículos pequeños o exhibidores destacados para que el haz tenga la máxima potencia. La iluminación de tareas tiene como objetivo lograr la máxima uniformidad en la distribución de la luz en un área de tarea, mientras que los patrones de haz de los accesorios de iluminación de acento pueden tener diferentes relaciones campo-haz que determinan la dureza o suavidad de un haz. El área de cobertura del trabajo debe tener una iluminancia promedio a una relación de iluminancia mínima de 2:1 o menos.
El diseño de la óptica.
Cuando se trata de aplicaciones de iluminación y resaltado que requieren un rendimiento de luz alta, la iluminación de estado sólido basada en tecnología LED ofrece una clara ventaja. Se pueden producir haces de excelente calidad luminosa gracias a la salida de luz direccional de los LED, su superficie de emisión de luz (LES) muy pequeña y su densidad de flujo extremadamente alta. Los LED que vienen en chip-on-placa (COB) y paquetes de LED de alta-potencia se pueden utilizar junto con ópticas secundarias de alto rendimiento para crear potentes sistemas de iluminación que proporcionan distribuciones ajustadas con un haz central alto para una iluminación de acento de alto impacto y alto contraste o distribuciones suaves y emplumadas para una iluminación uniforme de las tareas. Se puede utilizar una lente, un reflector o ambos para construir el sistema óptico de un foco LED empotrado. La luz puede tomarse directamente de la fuente y dirigirse con precisión a través de una lente de reflexión interna total (TIR) debido a las propiedades especiales de los LED. Con una eficiencia óptica notablemente alta, la lente TIR reduce el ancho total de un LED a la mitad del ángulo de divergencia máximo (FWHM) de 120 grados a 3 grados.
panel LED
Para uso en casas nuevas o remodeladas, o para modernizar casas compatibles existentes, unfoco LED empotradoPuede ser un sistema sin vela o incorporar un motor ligero. Con frecuencia se incluye con la luminaria un diseño integrado de carcasa y disipador de calor. Al conectar el módulo LED al disipador de calor fundido, forjado o extruido, se utiliza el camino térmico más corto posible para transmitir el calor producido por los LED al aire circundante. La estabilidad del color y el mantenimiento del lúmenes de los LED son muy superiores a los de las lámparas LED modernizadas utilizadas en sistemas basados en lámparas-convencionales, como las bombillas LED de bajo voltaje MR16 o de voltaje de línea PAR38, PAR30 y PAR20, gracias a una excelente gestión térmica.
Si bien muchos focos empotrados tienen el módulo de luz/motor de luz fijo en una posición hacia abajo que está alineada con el eje longitudinal central de la carcasa, la capacidad de ajuste de orientación de las luminarias ajustables de hasta 360 grados de rotación y de 30 a 45 grados de inclinación permite que la luz esté exactamente donde se necesita. Las carcasas de focos LED empotrados se pueden personalizar con una amplia gama de adornos (como conos, deflectores, orificios y ajustables) para crear diversas apariencias de techo y efectos de iluminación.

calidad del color
A través de su intensidad, calidad luminosa, calidad del color, calidez o frialdad, la luz es un medio que puede completar un concepto de diseño y dejar una impresión. La luz blanca de un foco LED empotrado debe tener una distribución equilibrada de la energía radiante en todo el rango de longitud de onda del espectro de radiación visible para crear una atmósfera agradable, mejorar la apariencia humana y hacer que los colores de los objetos circundantes parezcan realistas. Para aplicaciones donde se requiere una reproducción precisa del color, como comercios minoristas, museos, galerías, hogares, oficinas y entornos hoteleros, un índice de reproducción cromática (CRI) de 90 y un R9 de 25 se consideran con frecuencia como los valores más bajos aceptables.
El color de la luz influye en numerosos aspectos del funcionamiento humano, incluida la percepción visual, los estados emocionales, la motivación y la concentración y los ciclos circadianos. Por lo tanto, es fundamental tener una comprensión adecuada de la temperatura de color asociada (CCT). Las fuentes de luz empotradas vienen en temperaturas de color de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K y 5000K. La constancia y homogeneidad del color entre LED y luminarias no están garantizadas por el CCT nominal. Para producir productos individuales e instalaciones de iluminación con bajas fluctuaciones cromáticas, sigue siendo necesaria una combinación de colores estricta.
Atenuación y conducción de LED
Se incluye un controlador de corriente constante con unfoco LED empotrado. Por lo general, su propósito es rectificar un voltaje de entrada sinusoidal de CA y transformar la energía de CC rectificada en una energía de CC que sea compatible con las especificaciones eléctricas de la matriz de LED. Para garantizar la seguridad eléctrica, un funcionamiento de alta-eficiencia y una iluminación sin parpadeos-durante la vida útil nominal de una luminaria, el controlador debe estar construido de forma adecuada. Por lo general, se incluyen circuitos para corrección del factor de potencia (PFC), conversión de potencia de conmutación, control de corriente constante y control de atenuación (0-10 V, PWM, DALI, atenuación por corte de fase).
El controlador LED es quizás la parte más crucial de un sistema LED; sin embargo, debido a las limitaciones de tamaño y costo, su rendimiento y confiabilidad con frecuencia se ven comprometidos. Es importante asegurarse de que la vida útil del controlador sea tan larga como la de los LED y que produzca la menor cantidad de ondulaciones de salida en todas las circunstancias de carga.
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