<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>LEDPedia</title><link>https://ledpedia.com/ja/</link><description>LED、ドライバー、照明器具、ディスプレイを探す。出典付きパラメータを比較し、計算ツールで数値の条件を理解しましょう。</description><item><title>HLG-240H：2026年2月資料の注意点</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/hlg240h-source-revision/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/hlg240h-source-revision/</guid><description>HLG-240H 資料には2026年2月4日の改訂日があります。型番表には異なる電流と電力定格があり、全電圧版が一律240Wではありません。本稿は資料改訂の記録で、新製品発表や実測ではありません。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>CL-700A：拡張波長範囲の公式情報</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/cl700a-announcement/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/cl700a-announcement/</guid><description>コニカミノルタは2025年12月5日に CL-700A を発表しました。公表波長範囲は360〜1000nmです。照度範囲と色度精度の保証範囲は別です。CL-500A との比較前に原文条件を確認してください。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>IEC 62386 / DALI — 対象と出発点</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/standard-dali/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/standard-dali/</guid><description>IEC 62386 規格群と DALI Alliance 仕様は照明制御通信を定義します。名称だけでなく、該当部と認証機器区分を確認してください。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>CIE S 025/E:2015 — 対象と出発点</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/standard-cie-s025/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/standard-cie-s025/</guid><description>LED ランプ・器具・モジュールの再現可能な測光・測色。LED パッケージは対象外です。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>IEC 61347-2-13:2024 — 対象と出発点</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/standard-iec61347/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/standard-iec61347/</guid><description>LED 光源用電子制御装置の個別安全要求。参照される一般要求と併用します。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>IEC 62471-7:2023 — 対象と出発点</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/standard-iec62471/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/standard-iec62471/</guid><description>主に可視放射を出す光源・器具の光生物学的評価。普遍的な UV 照射規則とは扱いません。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>IEC 60598-1:2024 — 対象と出発点</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/standard-iec60598/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/standard-iec60598/</guid><description>照明器具の一般安全要求と試験。関連する製品別規格も適用します。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>ANSI/IES TM-21-21 — 対象と出発点</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/standard-tm21/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/standard-tm21/</guid><description>適切な LM-80 データから長期光束維持を推定。推定は現場故障率調査ではありません。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>ANSI/IES LM-80-21 — 対象と出発点</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/standard-lm80/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/standard-lm80/</guid><description>LED パッケージ・アレイ・モジュールの光束維持測定。器具全体の寿命保証ではありません。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>ANSI/IES LM-79-24 — 対象と出発点</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/standard-lm79/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/standard-lm79/</guid><description>固体照明製品の光学・電気測定。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>CoreLine gen5：注文コード別に比較</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/coreline-gen5-source-assessment/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/coreline-gen5-source-assessment/</guid><description>CCT は白色光の色度関係を表し、スペクトル全体や演色性を表しません。同じ CCT でも物体の見え方は異なります。仕様では CRI、分光情報、色度公差、基準条件を分けて管理してください。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>XP-G4 HI：まず光源の形状を評価</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/xp-g4-hi-source-assessment/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/xp-g4-hi-source-assessment/</guid><description>数値が絶対限界、推奨動作、ビン境界、標準試験値のどれかを確認します。型番接尾辞と資料版を添えましょう。同じ外形の LED でも素子、電極、発光面、許容電流は異なります。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>分光測定機器の検討を始める</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/light-lab-instrument-shortlist/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/light-lab-instrument-shortlist/</guid><description>順序は公式情報に基づく検討経路で、実測品質の順位ではありません。製品範囲と条件を確認してください。掲載順位はユーザー評価を変えません。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>植物照明の素子と器具の検討候補</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/horticulture-source-shortlist/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/horticulture-source-shortlist/</guid><description>順序は公式情報に基づく検討経路で、実測品質の順位ではありません。製品範囲と条件を確認してください。掲載順位はユーザー評価を変えません。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>定電流電源の選定候補</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/cc-supply-selection-shortlist/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/cc-supply-selection-shortlist/</guid><description>順序は公式情報に基づく検討経路で、実測品質の順位ではありません。製品範囲と条件を確認してください。掲載順位はユーザー評価を変えません。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>指向性 LED の選定候補</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/directional-emitter-shortlist/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/directional-emitter-shortlist/</guid><description>順序は公式情報に基づく検討経路で、実測品質の順位ではありません。製品範囲と条件を確認してください。掲載順位はユーザー評価を変えません。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>部品交換前に LED 故障を記録する</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/failure-record-before-replacement/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/failure-record-before-replacement/</guid><description>症状、履歴、安全な切り離しから始め、通電中に配線を変えないでください。温度、調光、電源変動、負荷交換で変わるか記録します。商用電源機器や UV は専門的取り扱いが必要です。故障品を保存し、一度に複数条件を変えないでください。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>調光とちらつきを順序立てて調べる</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/flicker-troubleshooting/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/flicker-troubleshooting/</guid><description>症状、履歴、安全な切り離しから始め、通電中に配線を変えないでください。温度、調光、電源変動、負荷交換で変わるか記録します。商用電源機器や UV は専門的取り扱いが必要です。故障品を保存し、一度に複数条件を変えないでください。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>光測定報告に必要な情報</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/document-a-light-measurement/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/document-a-light-measurement/</guid><description>CCT は白色光の色度関係を表し、スペクトル全体や演色性を表しません。同じ CCT でも物体の見え方は異なります。仕様では CRI、分光情報、色度公差、基準条件を分けて管理してください。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>UV LED 選定は波長とリスクから</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/uv-selection-boundaries/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/uv-selection-boundaries/</guid><description>数値が絶対限界、推奨動作、ビン境界、標準試験値のどれかを確認します。型番接尾辞と資料版を添えましょう。同じ外形の LED でも素子、電極、発光面、許容電流は異なります。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>Mini LED・Micro LED と製品の範囲</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/mini-micro-led-terms/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/mini-micro-led-terms/</guid><description>画素ピッチは距離で、画質保証ではありません。3840×2160mm の仮想面を1.5mmピッチで割ると2560×1440画素です。実際にはモジュール単位、制御帯域、校正、電源、保守空間が必要です。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>画面寸法から画素計画を作る</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/led-display-pixel-planning/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/led-display-pixel-planning/</guid><description>画素ピッチは距離で、画質保証ではありません。3840×2160mm の仮想面を1.5mmピッチで割ると2560×1440画素です。実際にはモジュール単位、制御帯域、校正、電源、保守空間が必要です。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>植物照明は総出力だけでなく分布を見る</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/map-horticulture-coverage/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/map-horticulture-coverage/</guid><description>PPF は毎秒の放出光子、PPFD は面積当たり毎秒到達する光子です。効率に加えて範囲と均一性が重要です。一定の PPFD 500 µmol/(m²·s) を16時間なら DLI は28.8 mol/(m²·day)。計算例で、栽培処方ではありません。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>PPF・PPFD・DLI の違い</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/ppf-ppfd-dli/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/ppf-ppfd-dli/</guid><description>PPF は毎秒の放出光子、PPFD は面積当たり毎秒到達する光子です。効率に加えて範囲と均一性が重要です。一定の PPFD 500 µmol/(m²·s) を16時間なら DLI は28.8 mol/(m²·day)。計算例で、栽培処方ではありません。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>光束角・距離と幾何近似の限界</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/beam-angle-and-distance/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/beam-angle-and-distance/</guid><description>光束角は通常、最大光度の半分など配光内の基準レベルを示し、明確な外縁ではありません。光源サイズと位置で配光は変化します。実際の IES/LDT や光線データと設置形状を用い、必要面の照度を確認します。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>発光面と二次光学を合わせる</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/les-and-secondary-optics/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/les-and-secondary-optics/</guid><description>光束角は通常、最大光度の半分など配光内の基準レベルを示し、明確な外縁ではありません。光源サイズと位置で配光は変化します。実際の IES/LDT や光線データと設置形状を用い、必要面の照度を確認します。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>放熱器の目録値を筐体にそのまま使わない</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/heatsink-catalog-limits/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/heatsink-catalog-limits/</guid><description>電力入力は光放射と熱になります。接合温度推定には発熱と熱経路が必要です。熱抵抗の定義を確認してください。光を差し引いた熱量でなく電力を基準とする LED 資料もあります。定義を混ぜないでください。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>追跡できる LED 熱予算を作る</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/thermal-budget-basics/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/thermal-budget-basics/</guid><description>電力入力は光放射と熱になります。接合温度推定には発熱と熱経路が必要です。熱抵抗の定義を確認してください。光を差し引いた熱量でなく電力を基準とする LED 資料もあります。定義を混ぜないでください。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>低温・高温時の LED 串電圧を考える</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/cold-hot-led-voltage/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/cold-hot-led-voltage/</guid><description>数値が絶対限界、推奨動作、ビン境界、標準試験値のどれかを確認します。型番接尾辞と資料版を添えましょう。同じ外形の LED でも素子、電極、発光面、許容電流は異なります。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item><item><title>ドライバー IC と完成電源の違い</title><link>https://ledpedia.com/ja/article/driver-ic-versus-power-supply/</link><guid>https://ledpedia.com/ja/article/driver-ic-versus-power-supply/</guid><description>定電流負荷は、温度範囲全体で設定電流と制御電圧範囲に適合する必要があります。定電圧表示だけでは足りません。CV+CC 電源の動作域は負荷で変わります。IC の最大電流と完成電源の定格電流は別です。</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:45:01 +0800</pubDate></item></channel></rss>