Flexibele LED-filamenten helpen een lamp licht in veel richtingen uit te zenden, omdat de lichtgevende strip in meerdere oriëntaties binnen de glazen omhulling kan buigen. Een lus, spiraal of golf richt lichtgevende oppervlakken naar meer kijkhoeken dan een vlakke LED-printplaat die één kant op wijst. Het resultaat kan een brede, visueel doorlopende gloed zijn die geschikt is voor heldere decoratieve lampen.
De filamentvorm is slechts het begin. De uiteindelijke lichtverdeling hangt ook af van de constructie van LED en fosfor, steunaders, omhulling, steel, driverbehuizing en lampvoet. Een inkoper die een claim van 220°, 300° of 360° beoordeelt, moet daarom de fotometrische gegevens van de volledige lamp opvragen en de lichtbundel niet alleen op basis van het gloeiende filament beoordelen.
Wat is een flexibel LED-filament?
Een flexibel LED-filament is een smalle lichtgevende assemblage met meerdere LED-chips die langs een buigbaar substraat zijn verdeeld. Geleidende banen verbinden de chips, terwijl een inkapselingsmateriaal met fosfor een deel van de LED-output omzet in wit licht en de afzonderlijke punten samenvoegt tot een meer doorlopende lichtgevende lijn.
In tegenstelling tot een conventionele vlakke LED-printplaat kan de strip worden gevormd tot een lus, spiraal, golf, letter of andere driedimensionale geometrie. In tegenstelling tot een rigide recht filament kan deze binnen de omhulling voortdurend van richting veranderen. Deze eigenschappen maken flexibele filamenten nuttig wanneer de lichtbron bewust zichtbaar is en de lampvorm deel uitmaakt van het ontwerp.
De term “flexibel filament” beschrijft een constructiecategorie, geen vaste elektrische of optische specificatie. Substraatmateriaal, aantal chips, bedrijfsstroom, coating, afmetingen en thermisch ontwerp verschillen per product. Identificeer voor een aankoopbeslissing de exacte lamp en vraag de bijbehorende gegevens op, in plaats van aan te nemen dat elke lamp met flexibel filament hetzelfde werkt.

Hoe een filament licht produceert
Elke LED-chip begint met een gericht emissiepatroon. De positie van de chip, de behuizing, het montageoppervlak en nabijgelegen materialen beïnvloeden waar dat licht heen gaat. Door veel kleine chips langs een lange strip te plaatsen, wordt het lichtgevende oppervlak verspreid, terwijl het fosfor en inkapselingsmateriaal hun output diffunderen en omzetten in het gewenste witlichtspectrum.
Wanneer de coating meer dan één zijde van een lichtdoorlatende strip omhult, kan het filament vanuit verschillende richtingen lichtgevend lijken. Dit uiterlijk is een reden waarom filamentlampen meer lijken op traditionele gloeilampen dan lampen die zijn opgebouwd rond een vlakke printplaat en een ondoorzichtige koelplaat.
Lichtuitstraling aan meerdere zijden is niet hetzelfde als een volledig gelijke lichtsterkte in elke richting. Geleiders, substraatlagen en de fysieke oriëntatie van de chips kunnen verschillen rond de strip veroorzaken. Het glas, de interne steunen en de voet van de lamp voegen verdere optische effecten toe. Daarom moet de afgewerkte lamp als één optisch systeem worden behandeld.
Waarom het buigen van het filament de dekking vergroot
Stel u een korte lichtgevende strip voor die vlak wordt gehouden. De oppervlakken zijn gericht op een beperkt aantal richtingen. Buig die strip in een kromming en elk segment wijst een andere kant op. De overlappende lichtverdelingen van die segmenten vullen meer van de ruimte rond de lamp.
Een spiraal introduceert zowel horizontale als verticale veranderingen in oriëntatie. Eén sectie kan naar buiten gericht zijn, een andere omhoog en weer een andere gedeeltelijk omlaag. Een lus kan de emissie op vergelijkbare wijze rond een as verspreiden. Meerdere filamenten rond de middellijn kunnen richtingsgaten opvullen die een enkel element achterlaat.
Peer-reviewed onderzoek naar flexibele spiraalfilamentlampen heeft horizontale en verticale filamentopstellingen vergeleken in specifieke testlampen. De geteste opstellingen verschilden in junctietemperatuur, oppervlaktetemperatuur, thermische weerstand, lichtstroom en efficiëntie. Het onderzoek is nuttig omdat het laat zien dat de plaatsing van het filament zowel het optische als thermische gedrag beïnvloedt; de gemeten rangorde geldt voor de geteste monsters en omstandigheden.

De afgewerkte lamp bepaalt de lichtverdeling
De breedte en symmetrie van de lichtverdeling van een lamp komen voort uit de wisselwerking tussen verschillende onderdelen:
- Filamentgeometrie: rechte, lusvormige, spiraalvormige of multifilamentopstellingen veranderen de richtingen die door de lichtuitstralende oppervlakken worden weergegeven.
- Filamentpositie: hoogte, diameter, afstand en afstand tot de steel beïnvloeden overlapping en schaduwwerking.
- Lampomhulling: helder, getint, gecoat of diffuserend glas verandert transmissie, verstrooiing en uitstraling.
- Draagstructuur: stelen en draden kunnen smalle richtingen blokkeren of lokale schaduwen creëren.
- Driverbehuizing en lampvoet: ondoorzichtige structuren verminderen doorgaans de lichtstroom naar de voet en voorkomen een werkelijk uniforme lichtbol.
- Bedrijfsomstandigheid: stroom, temperatuur en regelmodus kunnen de lichtstroom beïnvloeden en daarmee het gemeten fotometrische resultaat.
Deze systeembenadering verklaart ook waarom twee lampen met een vergelijkbare zichtbare spiraal verschillende polaire lichtverdelingsdiagrammen kunnen opleveren. De afmetingen van de omhulling, de locatie van de gloeidraad en de geometrie van de voet kunnen verschillen, zelfs wanneer de foto's er hetzelfde uitzien. De vergelijking tussen filament LED en standaard LED biedt een bredere constructievergelijking tussen lampen met zichtbare filamenten en lampen op basis van printplaten.

Wat betekent een bundelhoek van 220°?
Een getal zoals 220° moet samen met de meetdefinitie worden gelezen. De Illuminating Engineering Society definieert de veldhoek als de hoek tussen richtingen waarin de lichtsterkte daalt tot 10% van de maximale intensiteit in een vlak door de hartlijn van de bundel. Voor een lamp die niet rotatiesymmetrisch is, kunnen meerdere meetvlakken nodig zijn.
Productdocumentatie gebruikt “bundelhoek”, “veldhoek”, “verdelingshoek” en “omnidirectioneel” niet altijd op precies dezelfde wijze. Een inkoper moet daarom vragen welke drempelwaarde en welk vlak het gepubliceerde getal hebben opgeleverd. De waarde moet ook gekoppeld zijn aan een exact model, lampvoet, omhulling en testconditie.
| Term of claim | Wat het kan communiceren | Wat u moet opvragen |
|---|---|---|
| Bundel- of veldhoek | Hoekbereik gedefinieerd bij een opgegeven intensiteitsdrempel | Drempelwaarde, meetvlak en testrapport |
| 220°, 300° of 360° | Een numerieke claim over de lichtverdeling van een afgewerkte lamp | Exact model, pooldiagram en fotometrisch bestand |
| Omnidirectioneel | Brede lichtopbrengst rond een groot deel van de lamp | Criteria voor minimale intensiteit en gedrag in de lampvoetzone |
| Brede lichtverdeling | Algemeen gericht karakter | Candela-per-hoekgegevens in plaats van alleen een foto |
| Lichtgevend filament | Zichtbare lichtgevende bron | Lichtverdeling van de afgewerkte lamp en beoordeling van verblinding |
Een exact product kan terecht een zeer brede bundelhoek publiceren wanneer de testgegevens die waarde ondersteunen. LEDVANCE vermeldt bijvoorbeeld een bundelhoek van 300° voor één gespecificeerde T26-filamentlamp. Dat cijfer hoort bij dat model en illustreert waarom het getal gekoppeld moet blijven aan een exact productrecord.
Lees het pooldiagram, niet alleen de hoek
Een IES-fotometrisch bestand registreert de lichtsterkte in candela onder verschillende hoeken. Lichtsoftware kan deze waarden gebruiken om te modelleren hoe een lamp licht verdeelt in een armatuur of ruimte. Een pooldiagram biedt een visuele samenvatting van hetzelfde richtingsgedrag.
Kijk bij het beoordelen van een diagram verder dan de grootste hoek:
- Controleer de meetvlakken. Vergelijkbare curves in loodrechte vlakken wijzen op rotatiesymmetrie; verschillende curves tonen asymmetrie.
- Kijk richting de lampvoet. Een grote ondoorzichtige voet- of driversectie creëert doorgaans een zone met lagere lichtstroom.
- Controleer op sterke dalingen. Steunen, de steel of ongelijkmatige plaatsing van filamenten kunnen lokale verminderingen veroorzaken.
- Vergelijk genormaliseerde en absolute gegevens. Een genormaliseerde curve toont de vorm; absolute candela-waarden tonen hoeveel lichtsterkte aanwezig is.
- Stem overeen met de exacte variant. Heldere en gematteerde omhullingen kunnen licht verschillend verdelen en verzachten. Zie de gids voor heldere versus gematteerde gloeilamp voor de visuele afwegingen en selectieafwegingen.
Een brede hoek bevestigt op zichzelf niet dat de verlichting voor elke toepassing bruikbaar is. Een decoratieve hanglamp, wandlamp met zichtbare lamp en gesloten armatuur stellen verschillende eisen aan intensiteit, verblinding, diffusie en temperatuur. Beoordeel de lamp in het beoogde armatuur wanneer het armatuur het optische pad verandert.
Flexibele, rechte en spiraalvormige configuraties
De voorkeursgeometrie hangt af van het ontwerpdoel, niet van een universele rangschikking.
| Gloeidraadconfiguratie | Typisch optisch doel | Ontwerpvragen |
|---|---|---|
| Rechte gloeidraden rond een centrale as | Vertrouwde gloeilampachtige uitstraling en brede radiale dekking | Hoeveel filamenten, met welke onderlinge afstand en hoogte? |
| Flexibele lus | Vloeiende zichtbare lijn en emissie bij wisselende oriëntaties | Laat de lus openingen bij de bovenkant of de voet? |
| Flexibele spiraal | Doorlopende decoratieve vorm met veel segmentrichtingen | Hoe zijn de windingen verdeeld, ondersteund en thermisch beheerd? |
| Dichte decoratieve vorm | Sterke visuele identiteit in een zichtbare lamp | Vergroot overlappende helderheid verblinding of zichtbare hotspots? |
| Gematteerde ballon rond elke configuratie | Zachtere uitstraling en minder zichtbare gloeidraden | Hoeveel lichtopbrengst en schittering worden ingeruild voor diffusie? |
Bij decoratieve armaturen met zichtbare lampen kan het uiterlijk van het filament even belangrijk zijn als de lichtverdeling. Bij armaturen met kap kan de wisselwerking met de kap het eindresultaat bepalen. Bij gesloten armaturen verdienen thermische limieten evenveel aandacht, omdat een hogere interne temperatuur de lichtopbrengst en levensduur kan beïnvloeden. De gids voor nominale levensduur van gloeilampen legt uit waarom bedrijfsomstandigheden van belang zijn bij de interpretatie van een claim over de levensduur.
Optisch en thermisch ontwerp zijn met elkaar verbonden
Het verplaatsen of verlengen van een filament verandert meer dan alleen het uiterlijk. Het verandert de afstand tussen lichtgevende segmenten, het traject waarlangs warmte de steunen bereikt, het volume van het omringende gas en de temperatuur van nabijgelegen componenten. Een geometrie die alleen voor visueel effect is gekozen, kan elders in de lamp thermische of elektrische beperkingen veroorzaken.
Het hieronder aangehaalde onderzoek naar spiraalfilamenten vond verschillende thermische en optische resultaten bij de geteste horizontale en verticale opstellingen. Dat maakt één oriëntatie niet universeel superieur. Het laat zien waarom een leverancier de gekozen geometrie moet valideren bij de beoogde elektrische belasting en binnen de beoogde omhulling.
Voor dimbare of verbonden lampen voegen regelelektronica een extra laag toe. De zichtbare gloeidraad kan nog steeds een brede lichtverdeling bieden, maar dimbereik, flikkergedrag, stand-byvermogen en draadloze functies hangen af van de driver- en regelarchitectuur. Kopers die verbonden versies vergelijken, kunnen de gids voor slimme gloeilampen om de optische uitstraling van de regelmogelijkheid te onderscheiden.
Bewijschecklist voor inkopers
Een enkele hoek opvragen is zelden voldoende voor een OEM/ODM-beoordeling. Een bruikbaar technisch pakket koppelt de claim aan de exacte constructie en het testbewijs.
| Bewijselement | Waarom het belangrijk is | Acceptatievraag |
|---|---|---|
| Identiteit van model en variant | Voorkomt dat gegevens van de ene ballon of voet op een andere worden toegepast | Vermeldt elk rapport de exacte bestelbare variant? |
| Gloeidraadtekening of goedgekeurd monster | Legt geometrie, hoogte, afstand en ondersteuningen vast | Komt het productiemonster overeen met de goedgekeurde optische structuur? |
| Polaire intensiteitsgrafiek | Toont symmetrie, basisschaduw en gerichte dalingen | Zijn de vereiste vlakken en intensiteitsschaal opgenomen? |
| IES- of LDT-bestand | Maakt berekening in de beoogde armatuur of ruimte mogelijk | Is het bestand te herleiden tot hetzelfde geteste model? |
| Definitie van de bundelhoek | Maakt de numerieke bewering interpreteerbaar | Welke drempelwaarde en vlakken bepalen de hoek? |
| Rapport over lichtstroom en efficiëntie | Verbindt lichtverdeling met totale lichtopbrengst en ingangsvermogen | Zijn vermogen, lichtstroom en testomstandigheden samen vastgelegd? |
| Bewijs voor temperatuur en levensduur | Controleert of de geometrie binnen de ontwerplimieten functioneert | Is het bewijs relevant voor de gekozen ballon en belasting? |
| Monster met heldere of gematteerde ballon | Toont verschillen in uitstraling, verblinding en diffusie | Is de gekozen afwerking beoordeeld in het beoogde armatuur? |
Gebruik de selectiekader voor verlichtingsprojecten om toepassingsbehoeften te vertalen naar meetbare acceptatiecriteria. Als het project aangepaste filamentgeometrie, afwerking van de omhulling, voet, CCT, dimmen of verpakking omvat, leg dan elke goedgekeurde variant afzonderlijk vast zodat de fotometrische en productiegegevens traceerbaar blijven.
Monsters vergelijken
Begin met twee of drie representatieve monsters in plaats van te vertrouwen op catalogusfoto's. Installeer ze in het daadwerkelijke of representatieve armatuur en vergelijk ze bij dezelfde voedingsspanning, dimconditie en omgevingsomgeving.
Beoordeel eerst de niet-verlichte constructie: afwerking van de omhulling, filamentpositie, uitlijning van de steunen en afmetingen van de voet. Beoordeel daarna het verlichte uiterlijk vanuit normale kijkposities. Let op zichtbare hotspots, abrupte helderheidsveranderingen, verblinding en inconsistente kleur langs het filament. Gebruik een integrerende bol of geschikte fotometrische opstelling voor de totale lichtopbrengst, en gebruik goniofotometrische gegevens wanneer de richtingsverdeling deel uitmaakt van de specificatie.
Leg elke wijziging tussen het goedgekeurde monster en het productiemonster vast. Flexibele vormen zijn visueel onderscheidend, waardoor kleine verschuivingen in spiraalafstand of steunpositie zichtbaar kunnen zijn, zelfs wanneer elektrische waarden binnen het bereik blijven. Voor projecten waarvoor modelontwikkeling of monstervalidatie nodig is, kan New Lights’ overzicht van fabriek en productie legt de bredere productiecontext uit.
Veelgestelde vragen
Zenden flexibele LED-filamenten licht in alle richtingen uit?
Ze kunnen een brede, meerzijdige lichtopbrengst creëren omdat gebogen segmenten in verschillende richtingen wijzen. De lampvoet, steel, steunen en omhulling beïnvloeden nog steeds de uiteindelijke lichtverdeling; de polaire gegevens van de lamp moeten daarom het werkelijke resultaat bepalen.
Is een spiraalfilament automatisch beter dan rechte filamenten?
Geen enkele geometrie is het beste voor elke lamp. Een spiraal kan een doorlopende visuele vorm en uiteenlopende oriëntaties van lichtbronnen bieden, terwijl meerdere rechte filamenten ook een brede radiale dekking kunnen creëren. De omhulling, elektrische belasting, thermische route en het beoogde uiterlijk bepalen de betere optie.
Heeft een heldere lamp een bredere bundel dan een gematteerde lamp?
Niet noodzakelijk. Matteren verandert de verstrooiing en visuele zachtheid, maar de gemeten hoek hangt af van de volledige lamp. Vergelijk fotometrische gegevens en het uiterlijk op armatuurniveau voor de exacte heldere en gematteerde varianten.
Kan ik een claim van 220° verifiëren aan de hand van een productfoto?
Nee. Een foto toont de constructie en het uiterlijk, terwijl een numerieke hoek voortkomt uit een meting van de richtingsintensiteit. Vraag de definitie, polairdiagram en het fotometrische bestand op voor het exacte model.
Wat is het verschil tussen brede lichtverdeling en rondom schijnend licht?
“Brede lichtverdeling” is een algemene beschrijving. “Omnidirectioneel” impliceert bruikbare lichtuitstraling rond het grootste deel van de lamp, maar leveranciers kunnen verschillende criteria hanteren. Definieer de minimale lichtsterkte, de hoekzone en de toegestane basisschaduw die voor het project vereist zijn.
Wat moet worden vastgelegd voordat een maatwerk lamp met flexibel filament wordt goedgekeurd?
Leg de filamentgeometrie, omhulling, voet, elektrische classificatie, CCT, kleurkwaliteit, dimvereiste, doellichtstroom, hoekdefinitie en testmethode vast. Houd het goedgekeurde monster en de bijbehorende gegevens gekoppeld aan dezelfde variantcode.
Bouw de specificatie rond de afgewerkte lamp
Flexibele LED-filamenten maken breed, decoratief licht mogelijk door lichtgevende segmenten langs een driedimensionaal pad te plaatsen. De resulterende lichtverdeling wordt gevormd door de volledige lamp en bevestigd door fotometrische meting. Een sterke specificatie combineert daarom de gewenste visuele vorm met een exacte modelidentiteit, hoekdefinitie, pooldiagram, fotometrisch bestand, outputgegevens en monsterbeoordeling.
Om een lamp met flexibel filament voor een gedefinieerde markt of armatuur te bespreken, stuurt u New Lights de gewenste lampvorm, fitting, afwerking van de omhulling en fotometrische vereisten. Deze invoer biedt een praktisch uitgangspunt voor de planning van monsters en bewijs.
Redactionele bronnen
- Illuminating Engineering Society, “Veldhoek”: https://www.ies.org/definitions/field-angle/
- Illuminating Engineering Society, “Meer informatie over IES-bestanden”: https://ies.org/education/learn-about-ies-files/
- Applied Sciences, “Thermische en optische prestaties van flexibele spiraalvormige LED-filamentlampen”: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/4/1373
- LEDVANCE, voorbeeld van T26 Filament LED-product: https://legacy-www-p.ledvance.com/products/detail/en/408?category=303978&productId=288931













