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10万人はどうなったのか

Dec 23, 2023Dec 23, 2023

LED 照明を早期に導入した人は、箱に印刷されている 50,000 時間、さらには 100,000 時間の寿命定格を覚えているでしょう。 しかし、最近ホームセンターに行ったときに、宣伝されている最長寿命は 25,000 時間であることがわかりました。 7,500 時間または 15,000 時間しかないと主張する人もいます。 はい、これらは Cree と GE のブランド電球です。

では、100,000 時間使用した住宅用 LED 電球はどうなったのでしょうか? 当初の見積もりは楽観的すぎたのでしょうか? それはすべてマーケティング上の誇大宣伝だったのでしょうか? それとも、電球の実際の耐用年数を予測できるほど LED の経年劣化についての知識が足りなかったのでしょうか?

これらの質問をテストしてみました。 休憩後は、白熱電球の時代の電球カルテルに関する背景知識 (冗談ではなく、カルテルが電球の寿命を管理していました) と、いくつかの最新の LED 電球の破壊について説明し、なぜ寿命が短くなるのかを確認しましょう。元の LED 代替の波よりもはるかに低い価格です。

電球の寿命についての議論は、電球市場を操作するために 1924 年に世界有数の電球製造業者によって設立された国際組織であるフィーバス カルテルについて言及することなく不完全になります。 マルクス・クラジェフスキーが「電球の大陰謀」で論じたように、カルテルはメンバー企業に領土を割り当て、生産を制限し、電球の寿命を1,000時間短縮するよう指示した。 以前の電球は、はるかに長い 1,500 ~ 2,500 時間点灯していました。 品質、効率、光出力を向上させるために課せられたとされるこの新しい 1,000 時間制限は、さらに多くの電球の販売をもたらしました。 アーカイブされた文書は、指定された 1,000 時間持続するだけでそれ以上持続しない電球を考案するために多大な研究が費やされたことを示しています。 打撃を受けたのは家庭用照明だけではなかった。当初3セットの電池で寿命だった懐中電灯の電球は、寿命を1セットに制限する提案により2個に減らされた。 繰り返しになりますが、明るさの増加がその理由として宣伝されました。 ただし、電球の寿命を半減する最後のステップでは、売上は 2 倍になりますが、明るさは 11% ~ 16% しか増加しません。 これは、より多くの球根を売って、より多くのお金を稼ぐことでした。

このカルテルは、GEの特許ポートフォリオの力を背景に、罰金制度を用いて生産割り当てと電球の寿命を強制した。 各生産者の電球がテストされ、寿命が 1,000 時間より大幅に短い、または長い電球にはペナルティが課されました。 フィーバスは第二次世界大戦が終結するまで市場に影響力を及ぼし続けた。 カルテルは、計画的陳腐化の最初の例の 1 つとしてよく引用されます。つまり、人為的に寿命を短くした製品を設計することです。 2010 年のドキュメンタリー「The Light Bulb Conspiracy」では、計画的陳腐化の最近の事例とともにカルテルの歴史を調査しています。 100,000時間持続するとされる電球について、共謀者たちはどう思っただろうか。 それとも7,500?

金物店の照明の小島の下の棚にいくつかの寂しい白熱電球が押し込まれ、ラッダイトの消費者を待っていました。 箱を手に取って、定格寿命: 1,000 時間と書かれていました。

この 1,000 時間の寿命を持つボックスは正確に何を意味しますか? これは電球の平均定格寿命 (ARL) です。電球の初期サンプルの 50% が故障するまでの時間の長さです (B50 と略します)。 「故障」が何を意味するかは電球の種類によって異なります。 これについては後ほど詳しく説明します。 B50 の定義は、電球が定格寿命まで続くという一般的な誤解を明らかにします。 実際には、その半分だけがそれほど長く持続しますが、この評価では寿命の中央値付近での故障の分布については何もわかりません。

メーカーはこれらの ARL 値を使用して、電球を 1 日あたり指定された時間数 (通常は 3 時間) 使用した場合に電球が何年持続するかを予測します。 LED 電球は白熱電球よりも電源の再投入による消耗が少ないため、換算は単なる除算になります: 耐用年数 = ARL/(3*365)。 たとえば、この計算によると、100,000 時間使用できる電球のセットの半分は 91 年後もまだ使用できることになります。 しかし、この単純な指標だけではすべてがわかるわけではありません。 LED 電球の故障メカニズムは複雑で、よく知られている白熱電球とは根本的に異なります。 さらに理解するには、電球の内部の仕組みに光を当てる必要があります。