DĄŻĄC do maksymalizacji oszczędności energii i korzyści dla środowiska poprzez stymulowanie podaży i popytu na produkty energooszczędne,
UWZGLĘDNIAJĄC Umowę między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych zawartą w dniu 20 grudnia 2006 r. oraz załączniki do tej umowy, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej "umową z 2006 r."),
ZADOWOLONE z postępów dokonanych w wyniku umowy z 2006 r.,
PRZEKONANE, że kontynuacja wspólnych wysiłków w związku z programem ENERGY STAR pozwoli osiągnąć dodatkowe korzyści,
UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:
Zasady ogólne
Definicje
Do celów niniejszej Umowy:
Podmioty zarządzające
Każda Strona niniejszym wyznacza podmiot zarządzający, który jest odpowiedzialny za wykonanie niniejszej Umowy ("podmioty zarządzające"). Unia Europejska wyznacza Komisję Unii Europejskiej ("Komisja") jako swój podmiot zarządzający. Stany Zjednoczone Ameryki wyznaczają U.S. EPA jako swój podmiot zarządzający.
Zarządzanie programem znakowania ENERGY STAR
Uczestnictwo w programie znakowania ENERGY STAR
Koordynacja programu między Stronami
Rejestracja znaków ENERGY STAR
Egzekwowanie i brak zgodności
Procedury wprowadzania zmian w Umowie i dodawania nowych załączników
Procedury wprowadzania zmian w załącznikach A i B
Procedury wprowadzania zmian w załączniku C
Postanowienia ogólne
Wejście w życie i okres obowiązywania
Rozwiązanie umowy
Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego grudnia roku dwa tysiące dwunastego i w Waszyngtonie dnia osiemnastego stycznia roku dwa tysiące trzynastego w dwóch oryginalnych egzemplarzach.
Zgodnie z prawem UE niniejsza Umowa zostaje sporządzona przez UE również w językach: bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim.
(podpis pominięto)
Wytyczne w zakresie prawidłowego stosowania nazwy Energy Star i wspólnego logo
U.S. EPA oraz Komisja Europejska na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej nadzorują prawidłowe stosowanie nazwy ENERGY STAR i wspólnego logo. Obejmuje to monitorowanie stosowania znaków, a także bezpośrednie kontaktowanie się z tymi organizacjami, które wykorzystują je niewłaściwie lub bez zezwolenia. Konsekwencje nadużywania znaków mogą obejmować wypowiedzenie uczestnikowi programu uczestnictwa w programie znakowania ENERGY STAR, a w przypadku produktów przywożonych do Stanów Zjednoczonych, na których nieprawidłowo użyto znaków, istnieje możliwość zajęcia takich towarów przez służby celne Stanów Zjednoczonych.
Ogólne wytyczne
Program ENERGY STAR ma postać partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami z jednej strony a rządem federalnym Stanów Zjednoczonych lub Unią Europejską z drugiej strony. W ramach tego partnerstwa przedsiębiorstwa i organizacje mogą używać nazwy ENERGY STAR i wspólnego logo w ramach swoich działań na rzecz efektywności energetycznej i ochrony środowiska.
Aby używać znaków zgodnie z niniejszym dokumentem, organizacja musi zawrzeć umowę z podmiotem zarządzającym - Agencją Ochrony Środowiska w przypadku USA lub Komisją Europejską w przypadku UE. Modyfikacje tych znaków są niedozwolone, ponieważ takie modyfikacje mogłyby wprowadzać w błąd przedsiębiorstwa i konsumentów co do źródła programu ENERGY STAR i obniżać jego wartość dla wszystkich podmiotów.
Organizacje używające tych znaków muszą przestrzegać następujących ogólnych wytycznych:
Używanie nazwy ENERGY STAR
oraz
Używanie wspólnego logo
Wspólne logo jest znakiem przeznaczonym do stosowania jako etykieta umieszczana wyłącznie na produktach, które spełniają lub przewyższają wytyczne ENERGY STAR w zakresie parametrów.
Wspólne logo może być używane:
Wygląd wspólnego logo
U.S. EPA stworzyła ten znak pod kątem maksymalnego zwiększenia jego wizualnego oddziaływania, kontrastu i czytelności. Znak zawiera symbol ENERGY STAR w jednym bloku wraz z nazwą ENERGY STAR w drugim bloku umieszczonym bezpośrednio poniżej w celu wzmocnienia czytelności symbolu. Obydwa bloki są rozdzielone białą linią o grubości równej grubości łuku w symbolu. Znak ma również biały kontur, którego grubość także jest równa grubości łuku w symbolu.
Wolna przestrzeń
U.S. EPA i Komisja UE wymagają każdorazowego zachowania wolnej przestrzeni wokół znaku odpowiadającej 0,333 (1/3) wysokości grafiki w znaku. W obszarze tym nie mogą znajdować się żadne inne elementy graficzne, takie jak tekst czy obraz. U.S. EPA i Komisja UE wymagają zachowania tej wolnej przestrzeni, ponieważ wspólne logo często pojawia się w materiałach zawierających złożone elementy wizualne, takie jak inne znaki, urządzenia graficzne i tekst.
Minimalna wielkość
Wielkość znaku można zmieniać pod warunkiem zachowania proporcji. Ze względu na czytelność zaleca się, aby w materiałach drukowanych szerokość znaku nie był mniejsza niż 0,375 cala (3/8"; 9,5 mm). W Internecie musi być zachowana czytelność liter zawartych w znaku.
Preferowany kolor
Preferowany kolor znaku to 100 % cyjan. Dopuszczalne są wersje alternatywne w kolorze czarnym lub białym przy odwróceniu kolorów. Ekwiwalentem koloru 100 % cyjan w Internecie jest kolor o kodzie heksadecymalnym #0099FF. Jeżeli w materiałach reklamowych, literaturze dotyczącej produktu lub materiałach punktu sprzedaży możliwe jest zastosowanie druku wielobarwnego, znak powinien być wydrukowany w kolorze 100 % cyjan. Jeżeli kolor ten jest niedostępny, można go zastąpić kolorem czarnym.
Nieprawidłowe użycie znaku Prosimy:
Przy reprodukcji znaku prosimy:
Pisanie i mówienie o ENERGY STAR
W celu utrzymania i budowania wartości ENERGY STAR U.S. EPA i Komisja UE zalecają terminologię, którą należy posługiwać się przy pisaniu i w rozmowie o elementach programu.
PRAWIDŁOWO | NIEPRAWIDŁOWO |
Komputer zakwalifikowany do oznaczenia ENERGY STAR |
Komputer zgodny z ENERGY STAR Komputer z certyfikacją ENERGY STAR Komputer z oceną ENERGY STAR |
Komputer, który uzyskał oznaczenie ENERGY STAR | |
Produkty, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR |
Produkt ENERGY STAR Produkty ENERGY STAR (w odniesieniu do pakietu produktów) Sprzęt ENERGY STAR Aprobowany przez U.S. EPA Spełniający normy ENERGY STAR |
PARTNERZY/UCZESTNICY PROGRAMU | |
Partner ENERGY STAR | Przedsiębiorstwo ENERGY STAR |
Przedsiębiorstwo X, partner ENERGY STAR | Przedsiębiorstwo X, przedsiębiorstwo aprobowane przez U.S. EPA |
Przedsiębiorstwo uczestniczące w programie ENERGY STAR | Sprzedawca urządzeń ENERGY STAR zatwierdzony przez U.S. EPA |
Przedsiębiorstwo promujące ENERGY STAR | Aprobowane przez U.S. EPA |
Monitory zakwalifikowane do oznaczenia ENERGY STAR | Program monitorów ENERGY STAR |
PRAWIDŁOWO | NIEPRAWIDŁOWO |
POWOŁANIE SIĘ NA AUTORYTET INSTYTUCJI RZĄDOWEJ | |
Produkty, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ponieważ spełniają rygorystyczne wytyczne w zakresie efektywności energetycznej, określone przez U.S. EPA i Komisję UE. | |
ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami USA | |
ENERGY STAR jest zarejestrowanym znakiem rządu USA | |
WYTYCZNE W ZAKRESIE PARAMETRÓW | |
Wytyczne ENERGY STAR | Standardy (normy) ENERGY STAR |
Specyfikacje ENERGY STAR | Zatwierdzone przez U.S. EPA |
Poziom parametrów ENERGY STAR | Popierane przez U.S. EPA |
Programy dobrowolne | Uzyskał poparcie U.S. EPA |
Pytania dotyczące stosowania nazwy ENERGY STAR i wspólnego logo
Gorąca linia ENERGY STAR
W Stanach Zjednoczonych - tel. (połączenie bezpłatne): 1-888-STAR-YES (1-888-782-7937)
Poza Stanami Zjednoczonymi: tel. +1 202-775-6650
faks: +1 202-775-6680
www.energystar.gov
KOMISJA EUROPEJSKA
Dyrekcja Generalna ds. Energii
tel. +32 2 2972136
www.eu-energystar.org
WSPÓLNE SPECYFIKACJE
Elementy
Rodzaje komputerów
Tryby pracy
Praca w sieci i zarządzanie zasilaniem
Kanały handlowe i kanały dostaw
Aby komputer mógł zostać zakwalifikowany do oznaczenia ENERGY STAR, musi mieścić się w definicji komputera oraz w jednej z definicji produktów zawartych w sekcji 1 powyżej. Poniższa tabela zawiera listę typów komputerów, które kwalifikują się (bądź nie) do oznaczenia ENERGY STAR.
Produkty objęte niniejszą wersją 5.0 specyfikacji | Produkty nieobjęte niniejszą wersją 5.0 specyfikacji |
- Komputery stacjonarne - Zintegrowane komputery stacjonarne - Notebooki - Stacje robocze - Małe serwery - Urządzenia typu cienki klient |
- Serwery komputerowe (zdefiniowane w wersji 1.0 specyfikacji serwerów komputerowych) - Palmtopy, komputery kieszonkowe (PDA), smartfony |
Komputery kwalifikujące się do otrzymania oznaczenia ENERGY STAR muszą spełniać poniższe kryteria. Data wejścia w życie wersji 5.0 określona jest w sekcji 5 niniejszej specyfikacji.
Komputery kwalifikujące się do otrzymania oznaczenia ENERGY STAR muszą spełniać poniższe kryteria. Data wejścia w życie wersji 5.0 określona jest w sekcji 5 niniejszej specyfikacji.
Kategorie komputerów stacjonarnych na potrzeby kryteriów typowego zużycia energii
Do celów określenia poziomów typowego zużycia energii komputery stacjonarne i zintegrowane komputery stacjonarne muszą kwalifikować się do kategorii A, B, C lub D zgodnie z opisem poniżej:
Poza powyższym wymogiem modele kwalifikujące się do kategorii C muszą być skonfigurowane z uwzględnieniem co najmniej jednej spośród dwóch poniższych cech:
Poza wymienionymi powyżej wymogami modele kwalifikujące się do kategorii D muszą być skonfigurowane z uwzględnieniem co najmniej jednej spośród dwóch poniższych cech:
Do celów określenia poziomów typowego zużycia energii notebooki muszą zaliczać się do kategorii A, B lub C zgodnie z opisem poniżej:
Typowe zużycie energii (kategorie produktów w odniesieniu do komputerów stacjonarnych i notebooków)
W poniższych tabelach podano wymagane poziomy TEC dla specyfikacji 5.0. W tabeli 1 poniżej wymieniono wymogi dotyczące typowego zużycia energii, zaś w tabeli 2 udział poszczególnych trybów pracy w podziale na typy produktów. TEC określane będzie za pomocą następującego wzoru:
ETEC = (8760/1000) (Pwyłączony Twyłączony + Puśpiony Tuśpiony + Pbezczynny Tbezczynny), gdzie wszystkie P x oznaczają wartość mocy w watach, wszystkie Tx to czas jako % roku, a TEC w ETEC podane jest w kWh i odpowiada rocznemu zużyciu energii na podstawie udziału poszczególnych trybów podanego w tabeli 2.
Tabela 1: Wymóg ETEC - Komputery stacjonarne i notebooki | ||
Komputery stacjonarne i zintegrowane (kWh) | Notebooki (kWh) | |
TEC (kWh) | Kategoria A: ≤ 148,0 | Kategoria A: ≤ 40,0 |
Kategoria B: ≤ 175,0 | Kategoria B: ≤ 53,0 | |
Kategoria C: ≤ 209,0 | Kategoria C: ≤ 88,5 | |
Kategoria D: ≤ 234,0 | ||
Korekta na parametry eksploatacyjne | ||
Pamięć |
1 kWh (na każdy 1 GB powyżej wielkości pamięci podstawowej) Pamięć podstawowa: Kategorie A, B i C: 2GB. Kategoria D: 4 GB |
0,4 kWh (na każdy 1 GB powyżej 4 GB) |
Karta graficzna wysokiej klasy (Premium Graphics) (dla odrębnych GPU o określonych wielkościach bufora ramki) |
Kategoria A, B: 35 kWh (wielkość bufora ramki ≤ 128-bit) 50 kWh (wielkość bufora ramki > 128-bit) Kategoria C, D: 50 kWh (wielkość bufora ramki > 128-bit) |
Kategoria B: 3 kWh (wielkość bufora ramki > 64-bit) |
Dodatkowy zasób wewnętrznej pamięci masowej | 25 kWh | 3 kWh |
Tabela 2: Udział poszczególnych trybów pracy - Komputery stacjonarne i notebooki | ||||
Komputer stacjonarny | Notebook | |||
Tradycyjny | Pośredniczenie* | Tradycyjny | Pośredniczenie* | |
Twyłączony | 55 % | 40 % | 60 % | 45 % |
Tuśpiony | 5 % | 30 % | 10 % | 30 % |
Tbezczynny | 40 % | 30 % | 30 % | 25 % |
Uwaga: Komputer pośredniczący oznacza komputer utrzymujący pełną łączność z siecią zgodnie z definicją zawartą w sekcji 1 niniejszej specyfikacji. Aby system mógł kwalifikować się na podstawie powyższych wartości udziału poszczególnych trybów pracy dla komputerów pośredniczących, musi on odpowiadać niezastrzeżonemu standardowi pośredniczenia zatwierdzonemu przez EPA oraz Komisję Europejską i realizującemu cele ENERGY STAR. Zatwierdzenie takie musi być wydane przed przedstawieniem danych produktu w celu kwalifikacji. Zob. sekcja 3.C "Kwalifikowanie komputerów wyposażonych w funkcję zarządzania zasilaniem". |
PTEC (kategoria produktów stacji roboczych):
W poniższych tabelach podano wymagane poziomy Ptec dla specyfikacji 5.0. W tabeli 3 poniżej wymieniono wymogi dotyczące Ptec dla wersji 5.0, zaś w tabeli 4 udział poszczególnych trybów pracy. Ptec określane będzie za pomocą następującego wzoru:
PTEC = 0.35 Pwyłączony + 0.10 Puśpiony + 0.55 Pbezczynny
gdzie wszystkie Px to wartości mocy wyrażone w watach.
Tabela 3: Wymogi PTEC- Stacje robocze
Ptec ≤ 0.28 [Pmax + (# HDD 5)]
Tabela 4: Udział poszczególnych trybów pracy - Stacje robocze | ||
Twyłączony | 35 % | |
Tuśpiony | 10 % | |
Tbezczynny | 55 % | |
Uwaga: Podane wartości udziału zawarte są we wzorze PTEC powyżej. |
Stacje robocze wyposażone w więcej urządzeń graficznych:
Stacje robocze z pojedynczym urządzeniem graficznym spełniające wymogi ENERGY STAR mogą również kwalifikować się do konfiguracji z kilkoma urządzeniami graficznymi, pod warunkiem że dodatkowa konfiguracja sprzętu jest identyczna - poza dodatkowymi urządzeniami graficznymi. Wykorzystanie kilku urządzeń graficznych obejmuje m.in. obsługę kilku wyświetlaczy oraz łączenie konfiguracji kilku GPU o wysokiej wydajności (np. ATI Crossfire czy NVIDIA SLI). W takich przypadkach oraz dopóki SPECviewperf® nie zacznie współpracować z wieloma kartami grafiki, producenci mogą dostarczać dane testów stacji roboczych z jednym urządzeniem graficznym dla obydwu konfiguracji, bez ponownego testowania systemu.
Do celów określenia parametrów dla poziomów bezczynności małe serwery muszą kwalifikować się do kategorii A lub B zdefiniowanych poniżej:
Tabela 6: Wymogi dotyczące zużycia energii przez małe serwery | |
Wymogi dotyczące poboru mocy w poszczególnych trybach pracy | |
Tryb wyłączenia: ≤ 2,0 W Stan bezczynności: Kategoria A: ≤ 50,0 W Kategoria B: ≤ 65,0 W | |
Funkcja | Dodatkowy limit mocy |
Wake On LAN (WOL) (ma zastosowanie wyłącznie, gdy komputer wyposażony jest w aktywną opcję WOL) |
+ 0,7 W w trybie wyłączenia |
Kategorie cienkich klientów w odniesieniu do kryteriów stanu bezczynności: do celów określenia poziomów poboru mocy w stanie bezczynności urządzenia typu cienki klient muszą kwalifikować się do kategorii A lub B zdefiniowanej poniżej:
Tabela 7: Wymogi dotyczące zużycia energii przez cienkiego klienta | ||
Wymogi dotyczące poboru mocy w poszczególnych trybach pracy | ||
Tryb wyłączenia: ≤ 2 W Tryb uśpienia (w stosownych przypadkach): ≤ 2 W Stan bezczynności: Kategoria A: ≤ 12,0 W Kategoria B: ≤ 15,0 W | ||
Funkcja | Dodatkowy limit mocy | |
Wake On LAN (WOL) (ma zastosowanie wyłącznie, gdy komputer wyposażony jest w aktywną opcję WOL) |
+ 0,7 W w trybie uśpienia + 0,7 W w trybie wyłączenia |
Produkty muszą spełniać wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem wymienione w tabeli 8 oraz być testowane w konfiguracji fabrycznej.
Tabela 8: Wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem | |||
Wymogi specyfikacji | Dotyczy | ||
Wymogi dotyczące dostawy | |||
Tryb uśpienia | Dostarczany produkt musi być skonfigurowany w taki sposób, że tryb uśpienia aktywuje się po 30 minutach nieużywania komputera. Przy przejściu do trybu uśpienia lub wyłączenia komputer redukuje prędkość wszelkich aktywnych połączeń z siecią Ethernet o prędkości 1 Gb/s. | Komputery stacjonarne | √ |
Zintegrowane komputery stacjonarne | √ | ||
Notebooki | √ | ||
Stacje robocze | √ | ||
Małe serwery | |||
Urządzenia typu cienki klient | |||
Tryb uśpienia wyświetlacza | Dostarczany produkt musi być skonfigurowany w taki sposób, że tryb uśpienia wyświetlacza aktywuje się po 15 minutach nieużywania komputera. | Komputery stacjonarne | √ |
Zintegrowane komputery stacjonarne | √ | ||
Notebooki | √ | ||
Stacje robocze | √ | ||
Małe serwery (jeśli posiadają wyświetlacze) | √ | ||
Urządzenia typu cienki klient | √ | ||
Wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem podczas pracy w sieci | |||
Przebudzenie na skutek aktywności sieci lokalnej (WOL) | Wszystkie komputery o zdolności łączenia się z Ethernetem muszą posiadać możliwość włączenia i wyłączenia funkcji WOL dla trybu uśpienia. | Komputery stacjonarne | √ |
Zintegrowane komputery stacjonarne | √ | ||
Notebooki | √ | ||
Stacje robocze | √ | ||
Małe serwery | √ | ||
Urządzenia typu cienki klient (ma zastosowanie jedynie, jeśli aktualizacje oprogramowania z centralnie zarządzanej sieci są przeprowadzane w czasie, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia lub wyłączenia. Zwolnione z tego wymogu są urządzenia typu cienki klient, których standardowa procedura aktualizacji oprogramowania klienta nie wymaga aktualizacji poza godzinami pracy). | √ | ||
Przebudzenie na skutek aktywności sieci lokalnej (WOL) |
Ma zastosowanie wyłącznie do komputerów dostarczanych poprzez sieci dystrybucji dla przedsiębiorstw: Komputery z możliwością łączenia się z Ethernetem muszą spełniać jeden z następujących wymogów: - są dostarczane z funkcją przebudzenia na skutek aktywności sieci lokalnej (WOL) aktywną w trybie uśpienia przy zasilaniu prądem przemiennym (tzn. notebooki mogą automatycznie wyłączać WOL, kiedy są odłączone od sieci zasilającej), lub - zapewniają możliwość włączenia funkcji WOL, która jest dostatecznie dostępna z poziomu interfejsu użytkownika systemu operacyjnego klienta oraz przez sieć, jeśli komputer jest dostarczany do przedsiębiorstwa bez aktywnego WOL. |
Komputery stacjonarne | √ |
Zintegrowane komputery stacjonarne | √ | ||
Notebooki | √ | ||
Stacje robocze | √ | ||
Małe serwery | √ | ||
Urządzenia typu cienki klient (ma zastosowanie jedynie, jeśli aktualizacje oprogramowania z centralnie zarządzanej sieci są przeprowadzane w czasie, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia lub wyłączenia. Zwolnione z tego wymogu są urządzenia typu cienki klient, których standardowa procedura aktualizacji oprogramowania klienta nie wymaga aktualizacji poza godzinami pracy). | √ | ||
Zarządzanie przebudzeniem |
Ma zastosowanie wyłącznie do komputerów dostarczanych poprzez sieci dystrybucji dla przedsiębiorstw: Komputer z możliwością łączenia się z Ethernetem powinien mieć opcje zdalnych (poprzez sieć) i planowanych zdarzeń powodujących przebudzenie z trybu uśpienia (np. zegar czasu rzeczywistego). Producenci muszą zapewnić, na ile pozwalają im na to ich możliwości (tzn. konfiguracja sprzętowa, a nie programowa), centralne zarządzanie tymi ustawieniami, zgodnie z życzeniami klienta, przy użyciu narzędzi udostępnionych przez producenta. |
Komputery stacjonarne | √ |
Zintegrowane komputery stacjonarne | √ | ||
Notebooki | √ | ||
Stacje robocze | √ | ||
Małe serwery | √ | ||
Urządzenia typu cienki klient | √ | ||
W przypadku komputerów z aktywną funkcją WOL wszystkie filtry pakietowe oparte na adresach muszą być aktywne i skonfigurowane według domyślnego standardu. Do czasu uzgodnienia co najmniej jednego standardu partnerzy proszeni są o dostarczenie swoich konfiguracji filtrów pakietowych do EPA oraz do Komisji Europejskiej na potrzeby publikacji na stronie internetowej w celu wywołania dyskusji i opracowania standardowych konfiguracji.
Kwalifikowanie komputerów wyposażonych w funkcje zarządzania zasilaniem:
Preinstalacja oprogramowania klienta i prekonfiguracja usług zarządzania:
Partner odpowiedzialny jest za testowanie i kwalifikowanie dostarczanych produktów w takim stanie, w jakim są dostarczane. Jeśli w stanie tym produkt spełnia wymogi ENERGY STAR i kwalifikuje się do takiego oznaczenia, może zostać odpowiednio oznaczony.
Jeśli klient zleca partnerowi zainstalowanie indywidualnego obrazu, partner ma obowiązek podjąć następujące działania:
Wymogi dotyczące informacji dla użytkownika:
W celu zapewnienia, aby nabywcy/użytkownicy byli we właściwy sposób informowani o korzyściach zarządzania zasilaniem, producent będzie załączać do każdego komputera materiały należące do jednej z następujących kategorii:
Materiały każdego z tych dwóch rodzajów muszą zawierać przynajmniej:
Interfejs użytkownika
Nie jest to obowiązkowe, ale producentom stanowczo zaleca się projektowanie produktów według normy dla interfejsów użytkownika w systemach sterowania zasilaniem - IEEE 1621 (oficjalnie znanej jako "Norma dla elementów interfejsu użytkownika w sterowaniu zasilaniem urządzeń elektronicznych do użytku w środowiskach biurowych i domowych"). Zgodność ze standardem IEEE 1621 umożliwi ujednolicenie i uproszczenie sterowania zasilaniem wszystkich urządzeń elektronicznych. Więcej informacji na temat tej normy znajduje się pod adresem http://eetd.LBL.gov/Controls
Producenci modeli spełniających wymogi ENERGY STAR zobowiązani są do przeprowadzania testów i samodzielnej certyfikacji.
Początkowo producenci mogą wstępnie przetestować jeden egzemplarz do celów kwalifikacji. Jeśli wyniki wstępnego testu egzemplarza są lepsze lub takie same jak mający zastosowanie wymóg dla TEC lub stanu bezczynności, ale różnią się od tego poziomu o mniej niż 10 %, należy przetestować dodatkowy egzemplarz tego samego modelu o identycznej konfiguracji. Producenci przedstawiają w sprawozdaniu wyniki testów dla obu egzemplarzy. Aby otrzymać oznaczenie ENERGY STAR, oba egzemplarze muszą spełniać wymogi dotyczące maksymalnego poziomu TEC lub maksymalnego poziomu w trybie bezczynności dla tego produktu i tej kategorii produktu.
Uwaga: Dodatkowe testowanie jest wymagane wyłącznie dla kwalifikacji TEC (komputery stacjonarne, zintegrowane komputery stacjonarne, notebooki, stacje robocze) i kwalifikacji w trybie bezczynności (małe serwery, urządzenia typu cienki klient) - w przypadku testowania w trybie uśpienia i wyłączenia wystarczy jeden egzemplarz. Metoda ta została zilustrowana na poniższych przykładach.
Przykład 1 - Komputer stacjonarny kategorii A musi zmieścić się w limicie TEC 148,0 kWh, w związku z czym próg 10 % wymagający dodatkowych testów zaczyna się od 133,2 kWh.
Przykład 2 - Mały serwer kategorii A w trybie bezczynności musi zmieścić się w limicie 50 W lub poniżej, w związku z czym próg 10 % wymagający dodatkowych testów zaczyna się od 45 W. A zatem podczas testowania modelu z myślą o jego kwalifikacji zdarzyć się mogą następujące scenariusze:
Producenci muszą testować produkty zgodnie z wymaganiami rynku, na którym będą one sprzedawane i promowane jako zakwalifikowane do programu ENERGY STAR.
W przypadku produktów sprzedawanych pod znakiem ENERGY STAR na wielu rynkach międzynarodowych i w związku z tym przystosowanych do pracy przy różnych napięciach zasilania, producent musi przeprowadzić testy i podać w sprawozdaniu wymagane zmierzone wartości zużycia energii lub poziomu efektywności przy wszystkich odnośnych kombinacjach napięcia/częstotliwości. Na przykład producent dostarczający ten sam model na rynki Stanów Zjednoczonych i Europy w celu zakwalifikowania modelu do oznaczenia ENERGY STAR na obu rynkach musi dokonać pomiarów, spełnić wymogi specyfikacji i podać wyniki testów zarówno przy 115 V/60 Hz, jak i przy 230 V/50 Hz. Jeżeli model kwalifikuje się do oznaczenia ENERGY STAR tylko w przypadku jednej kombinacji napięcia/częstotliwości (np. 115 V/ 60 Hz), może on zostać zakwalifikowany i promowany pod znakiem ENERGY STAR tylko w regionach wykorzystujących testowaną kombinację napięcia/częstotliwości (np. Ameryka Północna i Tajwan).
Tabela 9: Procedury badawcze | |||
Kategoria produktu | Wymogi specyfikacji | Protokół testu | Źródło |
Wszystkie komputery | Sprawność źródła zasilania |
IPS: Ogólny protokół testu sprawności wewnętrznego źródła zasilania wersja 6.4.2 EPS: Metoda testowania ENERGY STAR dla zewnętrznych źródeł zasilania Uwaga: Jeśli oprócz informacji/procedur opisanych w protokole testu sprawności wewnętrznego źródła zasilania konieczne są dodatkowe informacje/procedury w celu przetestowania wewnętrznego źródła zasilania, partnerzy muszą udostępnić odpowiednio EPA lub Komisji Europejskiej na ich wniosek ustawienia testowe wykorzystane w celu uzyskania danych IPS wykorzystanych przy przedkładaniu produktu. |
IPS: www. efficientpowersupplies.org EPS: www.energystar.gov/ powersupplies |
Komputer stacjonarny, zintegrowany komputer stacjonarny i notebook | ETEC (z pomiarów trybu wyłączenia, trybu uśpienia i stanu bezczynności) | Metoda testowania komputerów ENERGY STAR (wersja 5.0), załącznik I sekcja III | Dodatek A |
Stacje robocze | PTEC (z pomiarów trybu wyłączenia, trybu uśpienia, stanu bezczynności i trybu maksymalnego poboru mocy) | Metoda testowania komputerów ENERGY STAR (wersja 5.0), załącznik I sekcje III-IV | |
Małe serwery | Tryb wyłączenia i stan bezczynności | Metoda testowania komputerów ENERGY STAR (wersja 5.0), załącznik I sekcja III | |
Urządzenia typu cienki klient | Tryb wyłączenia, tryb uśpienia i stan bezczynności | Metoda testowania komputerów ENERGY STAR (wersja 5.0), załącznik I sekcja III |
Modele, które pozostają niezmienione lub które od modeli sprzedawanych rok wcześniej różnią się wyłącznie wykończeniem, nadal się kwalifikują i - przy założeniu, że ich specyfikacja się nie zmieniła - dostarczenie nowych danych testowych nie jest konieczne. Jeśli model produktu jest wprowadzany do obrotu w wielu konfiguracjach lub stylach, jako "rodzina" lub seria produktów, partner może przedłożyć sprawozdanie i zakwalifikować ten produkt pod pojedynczym numerem modelu, pod warunkiem że wszystkie modele w tej rodzinie lub serii spełniają jeden z następujących warunków:
Aby zakwalifikować się do oznaczenia ENERGY STAR, wszystkie jednostki/konfiguracje powiązane z konkretnym modelem produktu, dla którego partner pragnie uzyskać kwalifikację ENERGY STAR, muszą spełniać wymogi specyfikacji ENERGY STAR. Jeśli partner zamierza zakwalifikować konfiguracje modelu, dla którego istnieją alternatywy niekwalifikujące się, musi przypisać do kwalifikujących się konfiguracji oznaczenia identyfikacyjne przy użyciu nazwy/numeru modelu używanych wyłącznie w stosunku do konfiguracji kwalifikujących się do oznaczenia ENERGY STAR. Oznaczenie identyfikacyjne musi być stosowane zawsze w odniesieniu do kwalifikujących się konfiguracji w materiałach marketingowych/sprzedażowych oraz na liście zakwalifikowanych produktów ENERGY STAR (np. model A1234 dla konfiguracji podstawowych oraz A1234-ES dla konfiguracji zakwalifikowanych do oznaczenia ENERGY STAR).
Data, od której producenci mogą kwalifikować produkty do oznaczenia ENERGY STAR, będzie określona jako data wejścia w życie umowy.
Komputery stacjonarne, zintegrowane komputery stacjonarne, notebooki, stacje robocze, małe serwery:
Datą wejścia w życie ENERGY STAR wersja 5.0 dla komputerów stacjonarnych, zintegrowanych komputerów stacjonarnych, notebooków, stacji roboczych, małych serwerów i cienkich klientów jest 1 lipca 2009 r. Wszystkie produkty, w tym modele pierwotnie zakwalifikowane w ramach wersji 4.0, wyprodukowane w dniu 1 lipca 2009 r. lub później, muszą spełniać wymagania wersji 5.0 w celu zakwalifikowania do programu ENERGY STAR. Konsole do gier wyprodukowane dnia 1 lipca 2010 r. lub później muszą spełniać wymogi wersji 5.0 w celu otrzymania oznakowania ENERGY STAR. Każde zawarte wcześniej porozumienie dotyczące komputerów zakwalifikowanych do oznaczenia ENERGY STAR wygasa dnia 30 czerwca 2009 r.
EPA i Komisja Europejska zastrzegają sobie prawo zmiany specyfikacji w przypadku, gdy zmiany techniczne lub rynkowe wpłyną na ich przydatność dla konsumentów lub branży, bądź na ich oddziaływanie na środowisko. Zgodnie z aktualną polityką zmiany w specyfikacjach omawia się z zainteresowanymi stronami. W przypadku zmiany specyfikacji należy zauważyć, że kwalifikacja ENERGY STAR nie jest udzielana automatycznie na okres żywotności modelu produktu. Aby zakwalifikować się do oznaczenia ENERGY STAR, model produktu musi spełniać wymogi specyfikacji ENERGY STAR obowiązujące w dniu produkcji tego modelu.
Procedura testowa ENERGY STAR dla określenia poboru mocy przez komputery w trybie wyłączenia, uśpienia i bezczynności
Komputery należy testować w konfiguracji fabrycznej i z ustawieniami fabrycznymi, o ile procedura testowa zawarta w niniejszym dodatku A nie przewiduje inaczej. Etapy wymagające innych ustawień oznaczone są gwiazdką ("*").
O ile nie przewidziano inaczej, wszystkie terminy użyte w niniejszym dokumencie są zgodne z definicjami zawartymi w wersji 5.0 kryteriów kwalifikacji do oznaczenia ENERGY STAR dla komputerów.
Atestowane mierniki posiadają następujące cechy(1):
Dodatkowo zaleca się następujące cechy:
Przyrządy pomiarowe powinny również być przystosowane do dokładnego pomiaru średniej mocy w dowolnym przedziale czasowym zdefiniowanym przez użytkownika (z reguły osiąga się to poprzez zastosowanie wewnętrznego systemu obliczeniowego, który dzieli zmierzoną energię przez czas, co stanowi najdokładniejszy sposób). Alternatywnie przyrząd pomiarowy może być przystosowany do całkowania energii w dowolnym przedziale czasowym zdefiniowanym przez użytkownika przy rozdzielczości pomiaru energii równej lub mniejszej niż 0,1 mWh i całkowania wyświetlonego czasu z rozdzielczością równą 1 sekundzie lub mniejszą.
Pomiaru mocy wynoszącej 0,5 W lub większej dokonuje się z marginesem niepewności równym lub mniejszym niż 2 % przy poziomie ufności 95 %. Pomiaru mocy mniejszej niż 0,5 W dokonuje się z marginesem niepewności równym lub mniejszym niż 0,01 W przy poziomie ufności 95 %. Przyrząd do pomiaru poboru mocy powinien mieć rozdzielczość:
Wszystkie wartości mocy powinny być wyrażone w watach i zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku. Dla obciążeń równych lub większych niż 10 W odnotowuje się trzy cyfry znaczące.
Napięcie zasilania: | Ameryka Północna/Tajwan: Europa/Australia/Nowa Zelandia: Japonia: |
115 (± 1 %) V AC, 60 Hz (± 1 %) 230 (± 1 %) V AC, 50 Hz (± 1 %) 100 (± 1 %) V AC, 50 Hz (± 1 %)/60 Hz (± 1 %) Uwaga: Dla produktów o maksymalnej mocy znamionowej > 1,5 kW tolerancja napięcia wynosi ± 4 %. |
Współczynnik zniekształceń harmonicznych (napięcie): | < 2 % THD (< 5 % dla produktów o maksymalnej mocy znamionowej > 1,5 kW) | |
Temperatura otoczenia: | 23 °C ± 5 °C | |
Wilgotność względna: | 10 - 80 % | |
(Odniesienie do normy IEC 62301: Elektryczny sprzęt domowy - Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy, sekcje 4.2, 4.3 i 4.4) |
Pobór mocy przez komputer mierzy się i testuje przy podłączeniu testowanego egzemplarza do źródła prądu przemiennego.
Jeśli testowany egzemplarz obsługuje Ethernet, musi być podłączony do przełącznika sieci Ethernet zdolnego do pracy z najwyższą i najniższą prędkością transmisji danych w sieci, jakie obsługuje testowany egzemplarz. Przez cały czas trwania testu połączenie sieciowe musi być aktywne.
Pomiar maksymalnego poboru mocy prądu przemiennego przez komputer powinien być przeprowadzony w następujący sposób:
Przygotowanie testowanego egzemplarza
Testowanie w trybie wyłączenia
Testowanie w stanie bezczynności
Testowanie w trybie uśpienia
Sprawozdania z wyników testów
Moc maksymalną dla stacji roboczych określa się poprzez jednoczesne działanie dwóch branżowych standardowych wskaźników wzorcowych: Linpack obciąża system podstawowy (np. procesor, pamięć itd.), natomiast SPECviewperf® (najnowsza dostępna wersja dla testowanego egzemplarza) obciąża procesor graficzny systemu. Dodatkowe informacje dotyczące tych wskaźników wzorcowych, w tym bezpłatne kopie programów testujących, są zamieszczone pod adresami:
Linpack http://www.netlib.org/linpack/
SPECviewperf® http://www.spec.org/benchmarks.html#gpc
Test ten należy powtórzyć trzykrotnie na tym samym testowanym egzemplarzu; wszystkie trzy pomiary powinny mieścić się w przedziale tolerancji ± 2 % w stosunku do średniej z trzech zmierzonych wartości maksymalnej mocy.
Pomiar maksymalnego poboru mocy prądu przemiennego przez stację roboczą należy przeprowadzić w następujący sposób:
Przygotowanie testowanego egzemplarza
Testowanie maksymalnego poboru mocy
Sprawozdania z wyników testów
Ta procedura testowa opisuje metodę, dzięki której jeden egzemplarz może być przetestowany pod względem zgodności. Zdecydowanie zaleca się ciągłe testowanie w celu zapewnienia, aby urządzenia pochodzące z różnych partii produkcyjnych spełniały wymogi zgodności ze specyfikacją ENERGY STAR.
______
(1) Charakterystyka atestowanych mierników pochodzi z dokumentu IEC 62301 Ed 1.0: Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy.
(2) Dysponujące pełnym zakresem funkcji mierniki o standardzie laboratoryjnym są dostosowane do całkowania zmierzonych wartości i automatycznego obliczenia średniej. Przy zastosowaniu innych mierników użytkownik musi przez 5 minut co 5 sekund zapisywać zmieniające się wartości, a następnie wyliczyć średnią samodzielnie.
PRZYKŁADOWE OBLICZENIA
Twyłączony | 60 % |
Tuśpiony | 10 % |
Tbezczynny | 30 % |
Notebooki (kWh) | |
kategoria A | 40 |
Kategoria B | 53 |
Kategoria C | 88,5 |
Notebook spełnia wymogi ENERGY STAR.
Twyłączony | 35 % |
Tuśpiony | 10 % |
Tbezczynny | 55 % |
Stacja robocza spełnia wymogi ENERGY STAR.
SPECYFIKACJE WYŚWIETLACZY
Aby kwalifikować się do oznaczenia ENERGY STAR, wyświetlacz musi spełniać następujące kryteria:
Aby wyświetlacz kwalifikował się do oznaczenia ENERGY STAR, pobór mocy w trybie włączonym nie może przekraczać maksymalnej wartości (PO lub PO1), wyznaczonej za pomocą podanych poniżej wzorów. Maksymalny pobór mocy w trybie włączonym wyraża się w watach i zaokrągla do najbliższej dziesiątej części wata.
Tabela 1: Wymogi poziomu 1 w zakresie poboru mocy w trybie włączonym
Kategoria wyświetlacza | Maksymalny pobór mocy w trybie włączonym (W) |
Przekątna ekranu < 30 cali Rozdzielczość ekranu ≤ 1,1 MP |
PO = 6*(MP) + 0,05*(A) + 3 |
Przekątna ekranu < 30 cali Rozdzielczość ekranu > 1,1 MP |
PO = 9*(MP) + 0,05*(A) + 3 |
Przekątna ekranu 30 - 60 cali Wszystkie rozdzielczości ekranu |
PO = 0,27*(A) + 8 |
Gdzie:
MP = rozdzielczość ekranu (w megapikselach)
A = użyteczna powierzchnia ekranu (w calach kwadratowych)
PRZYKŁAD: Dla wyświetlacza o rozdzielczości 1 440 x 900, co odpowiada 1 296 000 pikselom, użytecznej przekątnej ekranu wynoszącej 19 cali i użytecznej powierzchni ekranu wynoszącej 162 cale kwadratowe, maksymalny pobór mocy w trybie włączonym wynosiłby: ((9 × 1,296) + (0,05 × 162)) + 3 = 22,8 W, po zaokrągleniu do najbliższej dziesiątej części wata.
Tabela 2: Przykładowe wymogi poziomu 1 w zakresie maksymalnego poboru mocy w trybie włączonym(1)
Przekątna ekranu (w calach) | Rozdzielczość | Liczba megapikseli | Wymiary ekranu (w calach) | Powierzchnia ekranu (w calach kw.) |
Maksymalny pobór mocy w trybie włączonym (W) |
7 | 800 × 480 | 0,384 | 5,9 × 3,5 | 21 | 6,4 |
19 | 1 440 × 900 | 1,296 | 16,07 × 10,05 | 162 | 22,8 |
26 | 1 920 × 1 200 | 2,304 | 21,7 × 13,5 | 293 | 38,4 |
42 | 1 360 × 768 | 1,044 | 36 × 20 | 720 | 202,4 |
50 | 1 920 × 1 080 | 2,074 | 44 × 24 | 1 056 | 293,1 |
Aby wyświetlacz kwalifikował się do oznaczenia ENERGY STAR, pobór mocy w trybie włączonym nie może przekraczać wartości wyznaczonej zgodnie z następującymi wzorami: Do określenia
W przypadku wyświetlaczy dostarczanych z domyślnie włączoną funkcją automatycznej regulacji jasności wartość maksymalnego poboru mocy w trybie włączonym wyznacza się za pomocą następującego wzoru:
PO1 = (0,8 * Ph) + (0,2 * Pl)
gdzie PO1 to średni pobór mocy w trybie włączonym, wyrażony w watach i zaokrąglony do najbliższej dziesiątej części wata, Ph to pobór mocy w trybie włączonym w warunkach dużego natężenia oświetlenia w otoczeniu, a Pl to pobór mocy w trybie włączonym w warunkach małego natężenia oświetlenia w otoczeniu. Wzór zakłada, że wyświetlacz będzie znajdował się w warunkach małego natężenia oświetlenia w otoczeniu przez 20 % czasu.
Aby wyświetlacz kwalifikował się do oznaczenia ENERGY STAR, pobór mocy w trybach uśpienia i wyłączenia nie może przekraczać maksymalnych wartości podanych poniżej w tabeli 3. Wyświetlacze posiadające wiele trybów uśpienia (tj. uśpienie i głębokie uśpienie) muszą spełniać wymogi odnoszące się do trybu uśpienia we wszystkich trybach uśpienia.
PRZYKŁAD: Wyświetlacz pobierający 3 waty w trybie uśpienia i 2 waty w trybie głębokiego uśpienia nie kwalifikuje się, ponieważ pobór mocy w jednym z trybów uśpienia przekracza wartość graniczną dla poziomu 1, wynoszącą 2 waty.
Tabela 3: Wymogi w zakresie poboru mocy w trybie uśpienia i wyłączenia dla wszystkich wyświetlaczy
Tryb | Poziom dokładności 1 | Poziom dokładności 2 |
Maksymalny pobór mocy w trybie uśpienia (W) | ≤ 2 | ≤ 1 |
Maksymalny pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | ≤ 1 | ≤ 1 |
Jak korzystać z tej części
EPA i Komisja Europejska w miarę możliwości stosują powszechnie przyjęte w branży metody pomiaru parametrów eksploatacyjnych produktów oraz ich poboru mocy w typowych warunkach eksploatacyjnych. Przedstawione w niniejszej specyfikacji metody przeprowadzania testów oparte są na standardach opublikowanych przez Komitet ds. Metrologii Obrazu przy zrzeszeniu VESA (Video Electronics Standards Association Display Metrology Committee) oraz Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Tam gdzie standardy opracowane przez VESA oraz IEC okazały się niewystarczające na potrzeby programu ENERGY STAR, we współpracy z branżą opracowano uzupełniające metody przeprowadzania testów i dokonywania pomiarów.
Aby zapewnić spójność pomiarów poboru mocy przez produkty elektroniczne, prowadzącą do powtarzalności uzyskiwanych wyników testów, oraz aby wyeliminować negatywny wpływ czynników zewnętrznych na te wyniki, należy stosować się do poniższego protokołu, który obejmuje cztery główne elementy:
Uwaga: Metoda przeprowadzania testów zawarta jest w dodatkach 1 i 2. W dodatku 1 przedstawiono procedurę testową dla wyświetlaczy o użytecznej przekątnej ekranu mniejszej niż (<) 30 cali. W dodatku 2 przedstawiono procedurę testową dla wyświetlaczy o użytecznej przekątnej ekranu wynoszącej od 30 do 60 cali włącznie.
Partnerzy mają możliwość wyboru między przeprowadzeniem testów w laboratorium wewnętrznym lub niezależnym.
Kontrola jakości w laboratorium
Partnerzy zobowiązani są do przeprowadzania testów i certyfikacji modeli spełniających wymogi ENERGY STAR. Testy wykazujące, że produkt kwalifikuje się do oznaczenia ENERGY STAR, należy przeprowadzać w laboratoriach posiadających procedury kontroli jakości na potrzeby monitorowania prawidłowości testów oraz kalibracji. W programie ENERGY STAR zaleca się przeprowadzanie takich testów w laboratoriach spełniających ogólne wymagania w zakresie kompetencji laboratoriów testowych i kalibracyjnych, zawarte w normie międzynarodowej ISO/IEC 17025.
Warunki przeprowadzania testów i przyrządy pomiarowe
Średni rzeczywisty pobór mocy wyświetlacza mierzy się w trybie włączonym, trybie uśpienia oraz trybie wyłączenia. W czasie przeprowadzania pomiarów w ramach samodzielnej certyfikacji modelu produktu testowany egzemplarz musi początkowo znajdować się w takim samym stanie (dotyczy to np. ustawień i konfiguracji), w jakim zostanie dostarczony do klienta, chyba że konieczne jest wyregulowanie produktu, którego należy dokonać zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Napięcie zasilania: | Ameryka Północna/Tajwan: | 115 (± 1 %) V AC, 60 Hz (± 1 %) |
Europa/Australia/Nowa Zelandia: | 230 (± 1 %) V AC, 50 Hz (± 1 %) | |
Japonia: |
100 (± 1 %) V AC, 50 Hz (± 1 %)/60 Hz (± 1 %) Uwaga: Dla produktów o maksymalnej mocy znamionowej > 1,5 kW tolerancja napięcia wynosi ± 4 %. |
|
Współczynnik zniekształceń harmonicznych (napięcie): | < 2 % THD (< 5 % dla produktów o maksymalnej mocy znamionowej > 1,5 kW) | |
Temperatura otoczenia: | 23 °C ± 5 °C | |
Wilgotność względna: | 10 - 80 % | |
(Odniesienie do normy IEC 62301 wyd. 1.0: Elektryczny sprzęt domowy - Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy, sekcja 4.2 i 4.3) |
Atestowane mierniki posiadają następujące cechy(2):
Przyrząd do pomiaru poboru mocy powinien mieć rozdzielczość:
Wskazane jest również, aby przyrządy pomiarowe były przystosowane także do dokładnego pomiaru średniej mocy w dowolnym przedziale czasowym zdefiniowanym przez użytkownika (najdokładniejsze przyrządy dokonują wewnętrznego przeliczenia, dzieląc zmierzoną energię przez czas). Alternatywnie przyrząd pomiarowy może być przystosowany do całkowania energii w dowolnym przedziale czasowym zdefiniowanym przez użytkownika przy rozdzielczości pomiaru energii równej lub mniejszej niż 0,1 mWh i całkowania wyświetlonego czasu z rozdzielczością równą 1 sekundzie lub wyższą.
Pomiaru mocy wynoszącej 0,5 W lub większej dokonuje się z marginesem niepewności równym lub mniejszym niż 2 % przy poziomie ufności 95 %. Pomiaru mocy mniejszej niż 0,5 W dokonuje się z marginesem niepewności równym lub mniejszym niż 0,01 W przy poziomie ufności 95 %(3).
Wszystkie zmierzone wartości wyraża się w watach i zaokrągla do najbliższej dziesiątej części wata.
Wszystkie pomiary luminancji wykonuje się w ciemni. Natężenie oświetlenia ekranu wyświetlacza (E) znajdującego się w trybie wyłączonym musi być równe 1,0 lx lub niższe. Pomiary należy wykonywać prostopadle do środka ekranu, za pomocą urządzenia do pomiaru natężenia światła i na monitorze w trybie wyłączonym (norma VESA FPDM 2.0, pkt 301-2F).
Jeżeli konieczne jest wykonanie pomiarów natężenia światła, takich jak pomiar oświetlenia i luminancji, miernika natężenia światła należy użyć na wyświetlaczu znajdującym się w ciemni. Pomiary za pomocą miernika natężenia światła należy wykonywać w punkcie położonym na środku ekranu wyświetlacza i prostopadle do jego powierzchni (norma VESA FPDM 2.0, dodatek A115). Badana powierzchnia ekranu powinna obejmować co najmniej 500 pikseli, chyba że wartość ta wykracza poza powierzchnię odpowiadającą powierzchni prostokąta o długości boków równej 10 % użytecznej wysokości i szerokości ekranu (w takim przypadku obowiązuje ten drugi limit). Oświetlona powierzchnia nie może być jednak mniejsza od powierzchni badanej miernikiem natężenia światła (norma VESA FPDM 2.0, pkt 301-2H).
Do koncentratorów lub portów USB nie powinny być podłączone żadne urządzenia zewnętrzne. Ewentualne wbudowane głośniki, tunery telewizyjne i tym podobne urządzenia mogą zostać ustawione na minimalnym poziomie poboru mocy możliwym do ustawienia przez użytkownika, tak aby zminimalizować pobór mocy niezwiązany z samym wyświetlaniem obrazu.
Nie dopuszcza się dokonywania w urządzeniach modyfikacji, np. usuwania obwodów, ani innych czynności niedostępnych dla typowego użytkownika.
Partnerzy zobowiązani są przeprowadzać testy wyświetlaczy z użyciem interfejsu analogowego, poza przypadkami, gdy wyświetlacz nie jest w taki interfejs wyposażony (dotyczy to wyświetlaczy z interfejsem cyfrowym, które zostały na potrzeby niniejszej metody testowania określone jako wyposażone wyłącznie w interfejs cyfrowy). W przypadku wyświetlaczy z interfejsem cyfrowym należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi napięcia podanymi w przypisie 1 dodatku 1 i przeprowadzić testy zgodnie z metodą opisaną w dodatku 1 i/lub 2 (w zależności od użytecznej przekątnej ekranu testowanego egzemplarza), z wykorzystaniem generatora sygnału cyfrowego.
Partnerzy zobowiązani są przeprowadzić testy, spełnić wymogi specyfikacji oraz udokumentować warunki mające zastosowanie na każdym rynku, na którym ich produkty mają być sprzedawane jako kwalifikujące się do oznaczenia ENERGY STAR.
PRZYKŁAD: Aby móc otrzymać oznaczenie ENERGY STAR zarówno w USA, jak i w Europie, produkt musi spełniać wymogi zarówno przy napięciu 115 V/60Hz, jak i 230 V/50Hz. Jeżeli produkt kwalifikuje się do oznaczenia ENERGY STAR tylko w przypadku jednej kombinacji napięcia i częstotliwości (np. 115 V/60 Hz), może on zostać zakwalifikowany do oznaczenia ENERGY STAR i promowany tym oznaczeniem tylko w regionach, w których stosowana jest dana kombinacja napięcia i częstotliwości (np. Ameryka Północna i Tajwan).
W przypadku gdy wyświetlacz dostarczany jest z zewnętrznym źródłem zasilania, należy go użyć podczas wszystkich testów. Nie wolno zamiast niego użyć alternatywnego źródła zasilania.
Wszystkie ustawienia kolorów (odcień, nasycenie, gamma itp.) powinny znajdować się w pozycjach domyślnych ustawień fabrycznych.
Wartości rozdzielczości i częstotliwości odświeżania zależne są od technologii:
Przed przystąpieniem do pomiarów testowany egzemplarz należy rozgrzać przez co najmniej 20 minut (norma VESA FPDM 2.0, pkt 301-2D lub 305-3 dla testu rozgrzewania).
Wszystkie zmierzone wartości poboru mocy rejestruje się po ustabilizowaniu się wskazań przyrządu pomiarowego w zakresie 1 % w ciągu 3 minut (norma IEC 4.3.1).
Metoda badawcza
Na potrzeby przeprowadzania testów partner zgadza się stosować odpowiednie procedury testowe opisane w dodatkach 1 lub 2, w zależności od użytecznej przekątnej ekranu testowanego egzemplarza:
W przypadku wyświetlaczy o użytecznej przekątnej ekranu mniejszej niż (<) 30 cali stosuje się dodatek 1.
W przypadku wyświetlaczy o użytecznej przekątnej ekranu wynoszącej od 30 do 60 cali stosuje się dodatek 2.
Dokumentacja
Partnerzy zobowiązani są dokonać samodzielnej certyfikacji modeli produktów spełniających wytyczne ENERGY STAR, a informację o tym fakcie przekazać - odpowiednio - EPA (za pomocą internetowej aplikacji Online Product Submittal) lub Komisji Europejskiej. Dane o produktach zakwalifikowanych do oznaczenia ENERGY STAR, w tym informacje o nowych modelach, muszą być dostarczane raz do roku lub częściej, według uznania partnera.
Rodziny modeli wyświetlaczy, które zostały zbudowane na tej samej płycie (chassis) i są jednakowe w każdym aspekcie poza obudową i kolorem, mogą zostać zakwalifikowane na podstawie dostarczenia danych testowych dla jednego reprezentatywnego modelu. Podobnie modele, które od modeli sprzedawanych rok wcześniej nie różnią się niczym, lub różnią się wyłącznie wykończeniem, mogą pozostać modelami zakwalifikowanymi bez konieczności dostarczania nowych danych testowych.
Biorąc przykład z europejskiej normy 50301 (BSI 03-2001, BS EN 50301:2001: Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment [Metody pomiaru poboru mocy przez urządzenia dźwiękowe, wizyjne i pokrewne], załącznik A), EPA i Komisja Europejska ustanowiły procedurę testową, zgodnie z którą liczba egzemplarzy wymaganych do testów zależy od wyników testu pierwszego egzemplarza:
PRZYKŁAD: Dla uproszczenia przyjmijmy, że w specyfikacji określono wartość 100 W lub niższą i że dotyczy ona wyłącznie jednego z trybów działania. Próg 15 % wynosi zatem 85 W.
Zaleca się partnerom projektowanie produktów zgodnie z normą IEEE 1621: "Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments" [Norma dla elementów interfejsu użytkownika w sterowaniu zasilaniem urządzeń elektronicznych do zastosowań biurowych i konsumenckich]. Norma ta została opracowana w ramach projektu "Power Management Controls" w celu ujednolicenia i uproszczenia sterowania zasilaniem wszystkich urządzeń elektronicznych. Informacje na temat tego projektu znajdują się pod adresem http://eetd.LBL.gov/Controls.
Data, od której partnerzy mogą kwalifikować produkty do oznaczenia ENERGY STAR w oparciu o wersję 5.0 specyfikacji, będzie określona jako data wejścia w życie umowy. Każde zawarte wcześniej porozumienie dotyczące wyświetlaczy zakwalifikowanych do oznaczenia ENERGY STAR wygasa z dniem 29 października 2009 r. w przypadku wyświetlaczy o użytecznej przekątnej ekranu poniżej 30 cali lub z dniem 29 stycznia 2010 r. w przypadku wyświetlaczy o użytecznej przekątnej ekranu wynoszącej od 30 do 60 cali włącznie.
Data wejścia w życie poziomu 1 wersji 5.0 specyfikacji zależna jest od wielkości wyświetlacza, zgodnie z poniższą tabelą. Wszystkie produkty o dacie produkcji równej tej dacie lub późniejszej, w tym modele zakwalifikowane pierwotnie na podstawie wersji 4.1 specyfikacji, muszą spełnić wymagania nowej wersji 5.0, aby kwalifikować się do oznaczenia ENERGY STAR (dotyczy to również dodatkowych serii modeli zakwalifikowanych uprzednio na podstawie wersji 4.1). Datę produkcji określa się indywidualnie dla każdego egzemplarza jako datę (np. miesiąc i rok) uznania urządzenia za całkowicie zmontowane.
Kategoria wyświetlacza | Data wejścia w życie poziomu 1 |
Przekątna ekranu < 30 cali | 30 października 2009 r. |
Przekątna ekranu 30 - 60 cali | 30 stycznia 2010 r. |
Druga faza tej specyfikacji (poziom 2) wejdzie w życie z dniem 30 października 2011 r. i obejmie produkty z datą produkcji 30 października 2011 r. lub późniejszą. Na przykład urządzenie wyprodukowane w dniu 30 października 2011 r. będzie musiało spełniać wymogi poziomu 2, aby kwalifikować się do oznaczenia ENERGY STAR.
EPA i Komisja Europejska nie zezwalają na zastosowanie pierwszeństwa historycznego w niniejszej wersji 5.0 specyfikacji ENERGY STAR. Kwalifikacja do oznaczenia ENERGY STAR na podstawie wersji 4.1 nie jest udzielana automatycznie na okres życia modelu produktu. W związku z powyższym wszystkie produkty sprzedawane lub wprowadzane do obrotu ze znakiem ENERGY STAR lub tak oznaczone przez producenta muszą spełniać wymogi specyfikacji obowiązującej w momencie ich produkcji.
EPA i Komisja Europejska zastrzegają sobie prawo zmiany specyfikacji w przypadku gdyby ich przydatność dla konsumentów, branży lub środowiska zmniejszyła się w następstwie zmian technicznych i/lub rynkowych. Zgodnie z aktualną polityką, zmian w specyfikacjach dokonuje się w wyniku dyskusji przeprowadzonych z zainteresowanymi stronami.
EPA i Komisja Europejska dokonywać będą okresowej oceny rynku pod kątem energooszczędności i nowych technologii. Jak zwykle zainteresowane strony będą miały sposobność przekazania danych, przedłożenia propozycji oraz zgłoszenia wątpliwości. EPA i Komisja Europejska będą dążyć do tego, aby specyfikacje poziomu 1 i 2 promowały najbardziej energooszczędne modele dostępne na rynku i nagradzały partnerów podejmujących wysiłki w celu dalszej poprawy energooszczędności.
______
(1) W odniesieniu do wyświetlaczy o przekątnej od 30 do 60 cali należy podać rozdzielczość, przedstawiając produkt do kwalifikacji, nie jest ona jednak uwzględniana przy obliczaniu poboru mocy tych wyświetlaczy w trybie włączenia.
(2) Charakterystyka atestowanych mierników pochodzi z dokumentu IEC 62301 wyd. 1.0: Elektryczny sprzęt domowy - Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy.
(3) Tamże.
Procedury testowe dla wyświetlaczy o użytecznej przekątnej ekranu mniejszej niż (<) 30 cali
W niniejszym dokumencie przedstawiono procedury testowe dla wyświetlaczy o użytecznej przekątnej ekranu wynoszącej mniej niż (<) 30 cali, zgodne z wymogami wersji 5.0 programu ENERGY STAR dotyczącymi wyświetlaczy. Procedury te służą do określenia poboru mocy przez testowany egzemplarz w każdym z trzech trybów - włączonym, uśpienia i wyłączenia. W niniejszym dodatku zawarto oddzielne procedury dla następujących kategorii produktów:
Przed przystąpieniem do testu należy zapewnić odpowiednie warunki przeprowadzenia testów, przyrządy pomiarowe i przygotowanie produktu do testu, zgodnie z punktami "Warunki przeprowadzania testów i przyrządy pomiarowe" i "Przygotowanie do testu" specyfikacji wyświetlaczy.
Po zakończeniu opisanej procedury testowej należy przekazać wyniki testów - odpowiednio - EPA lub Komisji Europejskiej, zgodnie ze wskazówkami w punkcie "Dokumentacja testów produktu".
Przed przystąpieniem do testu należy zapewnić odpowiednie warunki przeprowadzenia testów, przyrządy pomiarowe i przygotowanie produktu do testu, zgodnie z punktami "Warunki przeprowadzania testów i przyrządy pomiarowe" i "Przygotowanie do testu" specyfikacji wyświetlaczy.
Produkt | cd/m2 |
Rozdzielczość mniejsza lub równa 1,1 MP | 175 |
Rozdzielczość większa niż 1,1 MP | 200 |
Luminancja mierzona zgodnie z normą VESA FPDM 2.0, pkt 302-1. (Jeżeli maksymalna luminancja wyświetlacza jest mniejsza od wymaganej wartości podanej w tabeli powyżej, technik powinien użyć maksymalnego poziomu luminancji i podać tę wartość - odpowiednio - EPA lub Komisji Europejskiej, razem z pozostałą wymaganą dokumentacją testów. Podobnie, jeśli minimalna luminancja wyświetlacza jest większa od wymaganej wartości, technik powinien użyć minimalnego poziomu luminancji i podać tę wartość - odpowiednio - EPA lub Komisji Europejskiej).
Po zakończeniu opisanej procedury testowej należy przekazać wyniki testów - odpowiednio - EPA lub Komisji Europejskiej, zgodnie ze wskazówkami w punkcie "Dokumentacja testów produktu".
Przed przystąpieniem do testu należy zapewnić odpowiednie warunki przeprowadzenia testów, przyrządy pomiarowe i przygotowanie produktu do testu, zgodnie z punktami "Warunki przeprowadzania testów i przyrządy pomiarowe" i "Przygotowanie do testu" specyfikacji wyświetlaczy.
Po zakończeniu opisanej procedury testowej należy przekazać wyniki testów - odpowiednio - EPA lub Komisji Europejskiej, zgodnie ze wskazówkami w punkcie "Dokumentacja testów produktu".
______
(1) Wartości napięcia dla monitorów z wyłącznie cyfrowym interfejsem odpowiadające jasności obrazu (0 do 0,7 V) są następujące: 0 V (czerń) = ustawienie 0; 0,1 V (najciemniejszy odcień analogowej szarości) = cyfrowa szarość 36; 0,7 V (całkowita biel analogowa) = cyfrowa szarość 255. Należy pamiętać, że przyszłe specyfikacje interfejsu cyfrowego mogą poszerzyć ten przedział, ale we wszystkich przypadkach 0 V będzie odpowiadać czerni, a wartość maksymalna - bieli, przy wartości 0,1 V odpowiadającej jednej siódmej wartości maksymalnej.
Procedury testowe dla wyświetlaczy o użytecznej przekątnej ekranu wynoszącej od 30 do 60 cali włącznie
W niniejszym dokumencie przedstawiono procedury testowe dla wyświetlaczy o użytecznej przekątnej ekranu wynoszącej od 30 do 60 cali włącznie ("wyświetlaczy wielkoformatowych"), zgodne z wymogami wersji 5.0 programu ENERGY STAR dotyczącymi wyświetlaczy. Procedury te służą do określenia poboru mocy przez testowany egzemplarz w każdym z trzech trybów - włączonym, uśpienia i wyłączenia.
Tabela 1: Procedura testowa dla pomiarów w poszczególnych trybach pracy
Wymogi specyfikacji | Protokół testu | Źródło |
Tryb włączony | IEC 62087, ed. 2.0: Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment [Metody pomiaru poboru mocy przez urządzenia dźwiękowe, wizyjne i pokrewne], sekcja 11 "Measuring conditions of television sets for On (average) mode" [Warunki pomiarowe dla telewizorów w trybie włączonym]. | www.iec.ch |
Przed przystąpieniem do testu należy zapewnić odpowiednie warunki przeprowadzenia testów, przyrządy pomiarowe i przygotowanie produktu do testu, zgodnie z punktami "Warunki przeprowadzania testów i przyrządy pomiarowe" i "Przygotowanie do testu" specyfikacji wyświetlaczy.
Poniżej przedstawiono wytyczne dotyczące zastosowania normy IEC 62087 ed. 2.0 do pomiarów poboru mocy w trybie włączenia wyświetlaczy wielkoformatowych. Na potrzeby ustalenia, czy dany produkt kwalifikuje się do oznaczenia ENERGY STAR, zastosowanie mają następujące wyjątki i wyjaśnienia:
W sekcji 11.4.8 czytamy: "Kontrast i jasność telewizora oraz jasność podświetlenia (o ile występuje) należy ustawić tak, jak w konfiguracji fabrycznej dla użytkownika. W przypadku gdy przy pierwszym włączeniu urządzenia wymagany jest wybór trybu ustawień, należy wybrać 'tryb standardowy' lub równoważny. W przypadku gdy 'tryb standardowy' lub równoważny nie jest dostępny, należy wybrać pierwszy tryb z wyświetlanej listy. Tryb użyty do testów należy opisać w sprawozdaniu. 'Tryb standardowy' definiuje się jako 'zalecany przez producenta do normalnego użytku domowego'.".
W przypadku produktów wyposażonych w menu ustawień obowiązkowych, z którego użytkownik przy pierwszym włączeniu musi wybrać tryb funkcjonowania produktu, sekcja 11.4.8 stanowi, że pomiary należy przeprowadzić w "trybie standardowym".
Informacje o tym, że dany produkt kwalifikuje się do oznaczenia ENERGY STAR przy określonych ustawieniach i że to przy tych ustawieniach uzyska się oszczędności energii, należy dołączyć do produktu w jego opakowaniu oraz zamieścić na stronach internetowych partnera, na których zamieszczone są informacje o danym modelu.
Po odtworzeniu sekwencji testowej IEC i zanotowaniu wartości poboru mocy technik dokona pomiaru luminancji produktu, korzystając z przedstawionej poniżej metody. Uwaga: po zakończeniu pomiarów poboru mocy nie należy zmieniać ustawień produktu.
III. SPECYFIKACJE URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA OBRAZU
Produkty
Uwaga: Jeżeli urządzenie wielofunkcyjne nie jest pojedynczym zintegrowanym urządzeniem, ale zespołem funkcjonalnie zintegrowanych komponentów, wówczas producent musi zaświadczyć, że po prawidłowym zainstalowaniu u odbiorcy suma zużycia energii lub mocy przez wszystkie komponenty urządzenia wielofunkcyjnego składające się na jednostkę podstawową będzie odpowiadać wartościom podanym w sekcji C, kwalifikującym urządzenie wielofunkcyjne do oznaczenia ENERGY STAR.
Technologie nanoszenia obrazu
Tryby działania, czynności i stany poboru mocy
Uwaga: Zgłaszając dane i kwalifikowane produkty, które mogą przechodzić w tryb uśpienia na różne sposoby, partnerzy powinni powołać się na poziom uśpienia, który może być uzyskany automatycznie. Jeżeli produkt może automatycznie przechodzić na wiele kolejnych poziomów trybu uśpienia, to producent decyduje, który z tych poziomów zostanie wykorzystany jako podstawa kwalifikacji; niemniej jednak podany domyślny czas opóźnienia musi odpowiadać wykorzystanemu poziomowi.
Uwaga: W przypadku urządzeń do przetwarzania obrazu, o których mowa w niniejszych specyfikacjach, poziom poboru mocy w trybie czuwania, lub tryb najniższego poboru mocy, występuje zwykle w trybie wyłączenia, ale może pojawić się w trybie gotowości lub uśpienia. Produkt nie może wyjść z trybu czuwania i obniżyć poboru mocy, o ile nie został on fizycznie odłączony od źródła energii elektrycznej w wyniku czynności manualnej.
Rozmiary formatów produktów
Określenia dodatkowe
Interfejs cyfrowy typu 1: Interfejs cyfrowy pobierający prąd stały z własnego źródła zasilania prądu zmiennego (wewnętrznego lub zewnętrznego), innego niż źródło zasilania urządzenia do przetwarzania obrazu. Interfejs cyfrowy może pobierać prąd zmienny bezpośrednio z gniazdka ściennego lub ze źródła prądu zmiennego związanego z wewnętrznym źródłem zasilania produktu do przetwarzania obrazu.
Interfejs cyfrowy typu 2: Interfejs cyfrowy pobierający prąd stały z tego samego źródła zasilania, co urządzenie do przetwarzania obrazu, z którym interfejs współdziała. Interfejs cyfrowy typu 2 musi posiadać płytę lub zespół z oddzielnym procesorem zdolnym do inicjowania aktywności przez sieć, który może zostać fizycznie usunięty, odizolowany lub wyłączony poprzez zastosowanie powszechnej praktyki inżynieryjnej, aby umożliwić dokonanie pomiaru poboru mocy.
Interfejs cyfrowy oferuje co najmniej trzy z następujących zaawansowanych funkcji:
X ipm = 16 × [maksymalna szerokość nośnika (metry) × maksymalna szybkość nanoszenia obrazu (metry bieżące/minuta)]
We wszystkich przypadkach szybkość przeliczoną na ipm należy zaokrąglić do najbliższej wartości całkowitej (np. 14,4 ipm należy zaokrąglić do 14,0 ipm, a 14,5 ipm należy zaokrąglić do 15 ipm).
Na potrzeby kwalifikacji producenci powinni zgłaszać szybkość produktu zgodnie z poniższymi priorytetami funkcji:
Niniejsze specyfikacje ENERGY STAR obejmują urządzenia do przetwarzania obrazu stosowane w celach osobistych, urządzenia stosowane w przedsiębiorstwach i urządzenia komercyjne, ale nie obejmują produktów przemysłowych (np. produktów zasilanych bezpośrednio prądem trójfazowym). Jednostka musi być zdolna do zasilania z gniazdka ściennego albo ze złącza teleinformatycznego lub sieciowego, z wykorzystaniem zasilania o standardowym międzynarodowym napięciu znamionowym, zgodnie z wykazem w sekcji D.4. Aby zakwalifikować się do oznaczenia ENERGY STAR, urządzenie do przetwarzania obrazu musi być zdefiniowane w sekcji A i odpowiadać jednemu z opisów produktów podanych w tabeli 1 lub 2 poniżej.
Tabela 1
Kwalifikujące się produkty - podejście wg typowego zużycia energii elektrycznej (TEC)
Produkty | Technologia nanoszenia obrazu | Rozmiar formatu | Odwzorowanie koloru | Tabela TEC |
Kopiarki | Bezpośredni druk termiczny | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 |
Termosublimacyjna | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Termosublimacyjna | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 | |
Elektrofotografia | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 | |
Elektrofotografia | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Atramentowopigmentowa | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Transfer termiczny | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Transfer termiczny | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 | |
Powielacze cyfrowe | Matryca | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 |
Matryca | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 | |
Faksy | Bezpośredni druk termiczny | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 |
Termosublimacyjna | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 | |
Elektrofotografia | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 | |
Elektrofotografia | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Atramentowopigmentowa | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Transfer termiczny | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Transfer termiczny | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 | |
Urządzenia wielofunkcyjne | Druk atramentowo-rozpuszczalnikowy o wysokiej wydajności | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 3 |
Druk atramentowo-rozpuszczalnikowy o wysokiej wydajności | Standardowy | Kolorowe | TEC 4 | |
Bezpośredni druk termiczny | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 3 | |
Termosublimacyjna | Standardowy | Kolorowe | TEC 4 | |
Termosublimacyjna | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 3 | |
Elektrofotografia | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 3 | |
Elektrofotografia | Standardowy | Kolorowe | TEC 4 | |
Atramentowopigmentowa | Standardowy | Kolorowe | TEC 4 | |
Transfer termiczny | Standardowy | Kolorowe | TEC 4 | |
Transfer termiczny | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 3 | |
Drukarki | Druk atramentowo-rozpuszczalnikowy o wysokiej wydajności | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 |
Druk atramentowo-rozpuszczalnikowy o wysokiej wydajności | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Bezpośredni druk termiczny | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 | |
Termosublimacyjna | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Termosublimacyjna | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 | |
Elektrofotografia | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 | |
Elektrofotografia | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Atramentowopigmentowa | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Transfer termiczny | Standardowy | Kolorowe | TEC 2 | |
Transfer termiczny | Standardowy | Monochromatyczne | TEC 1 |
Tabela 2
Kwalifikujące się produkty - Podejście wg trybów operacyjnych (OM)
Produkty | Technologia nanoszenia obrazu | Rozmiar formatu | Odwzorowanie koloru | Tabela OM |
Kopiarki | Bezpośredni druk termiczny | duży | Monochromatyczne | OM 1 |
Termosublimacyjna | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 1 | |
Elektrofotografia | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 1 | |
Atramentowo-pigmentowa | duży | Kolorowe | OM 1 | |
Transfer termiczny | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 1 | |
Faksy | Atramentowo-rozpuszczalnikowa | Standardowy | Kolorowe i monochromatyczne | OM 2 |
urządzenia do nadawania listów | Bezpośredni druk termiczny | n.d. | Monochromatyczne | OM 4 |
Elektrofotografia | n.d. | Monochromatyczne | OM 4 | |
Atramentowo-rozpuszczalnikowa | n.d. | Monochromatyczne | OM 4 | |
Transfer termiczny | n.d. | Monochromatyczne | OM 4 | |
Urządzenia wielofunkcyjne | Bezpośredni druk termiczny | duży | Monochromatyczne | OM 1 |
Termosublimacyjna | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 1 | |
Elektrofotografia | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 1 | |
Atramentowo-rozpuszczalnikowa | Standardowy | Kolorowe i monochromatyczne | OM 2 | |
Atramentowo-rozpuszczalnikowa | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 3 | |
Atramentowo-pigmentowa | duży | Kolorowe | OM 1 | |
Transfer termiczny | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 1 | |
Drukarki | Bezpośredni druk termiczny | duży | Monochromatyczne | OM 8 |
Bezpośredni druk termiczny | Mały | Monochromatyczne | OM 5 | |
Termosublimacyjna | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 8 | |
Termosublimacyjna | Małe | Kolorowe i monochromatyczne | OM 5 | |
Elektrofotografia | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 8 | |
Elektrofotografia | Mały | Kolorowe | OM 5 | |
Druk uderzeniowy | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 8 | |
Druk uderzeniowy | Mały | Kolorowe i monochromatyczne | OM 5 | |
Druk uderzeniowy | Standardowy | Kolorowe i monochromatyczne | OM 6 | |
Atramentowo-rozpuszczalnikowa | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 3 | |
Atramentowo-rozpuszczalnikowa | Mały | Kolorowe i monochromatyczne | OM 5 | |
Atramentowo-rozpuszczalnikowa | Standardowy | Kolorowe i monochromatyczne | OM 2 | |
Atramentowo-pigmentowa | duży | Kolorowe | OM 8 | |
Atramentowo-pigmentowa | Mały | Kolorowe | OM 5 | |
Transfer termiczny | duży | Kolorowe i monochromatyczne | OM 8 | |
Transfer termiczny | Mały | Kolorowe i monochromatyczne | OM 5 | |
Skanery | n.d. | Wielkoformatowy, małoformatowy i standardowy | n.d. | OM 7 |
Do oznaczenia ENERGY STAR kwalifikują się wyłącznie produkty wymienione powyżej w sekcji B, spełniające poniższe kryteria. Daty wejścia w życie podano w sekcji F.
Produkty sprzedawane z zewnętrznym zasilaniem: Aby zakwalifikować się do otrzymania oznaczenia ENERGY STAR na mocy niniejszych specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu wersja 1.1, urządzenia do przetwarzania obrazu wyprodukowane w dniu 1 lipca 2009 r. lub później, korzystające z jednonapięciowego zewnętrznego zasilania AC/AC lub AC/DC muszą korzystać z zasilania oznaczonego ENERGY STAR albo zasilania spełniającego wymagania specyfikacji zewnętrznego zasilania ENERGY STAR wersja 2.0 przy testowaniu metodą ENERGY STAR. Specyfikację ENERGY STAR i metody testowania zewnętrznych jednonapięciowych źródeł zasilania AC/AC i AC/DC można znaleźć na stronie www.energystar.gov/products.
Produkty zaprojektowane do działania z interfejsem cyfrowym typu 1: Aby zakwalifikować się do otrzymania oznaczenia ENERGY STAR na mocy niniejszych specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu wersja 1.1, urządzenie do przetwarzania obrazu wyprodukowane w dniu 1 lipca 2009 r. lub później, sprzedawane z interfejsem cyfrowym typu 1 musi stosować interfejs cyfrowy spełniający wymagania dotyczące energooszczędności źródła zasilania interfejsów cyfrowych dla urządzeń przetwarzania obrazu ENERGY STAR wymienione w sekcji C.3.
Produkty zaprojektowane do działania z interfejsem cyfrowym typu 2: Aby zakwalifikować urządzenie do przetwarzania obrazu sprzedawane z interfejsem cyfrowym typu 2 wyprodukowane w dniu 1 lipca 2009 r. lub później do otrzymania oznaczenia ENERGY STAR na mocy niniejszych specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu wersja 1.1, producenci powinni odjąć zużycie energii interfejsu cyfrowego w trybie gotowości dla produktów, w przypadku których zastosowanie ma metoda typowego zużycia energii elektrycznej (TEC), lub nie wliczać tego zużycia w przypadku obliczania zużycia energii w trybie uśpienia i czuwania dla produktów, w przypadku których zastosowanie ma metoda trybów operacyjnych (OM). W sekcji C.1 znajdują się dalsze informacje dotyczące dostosowywania wartości TEC dla interfejsów cyfrowych w przypadku produktów, gdzie zastosowanie ma metoda TEC, zaś w sekcji C.2 zawarto dalsze informacje dotyczące wyłączenia interfejsów cyfrowych z trybów uśpienia i czuwania dla metody OM.
Zamiarem EPA oraz Komisji Europejskiej jest nieuwzględnianie lub odejmowanie poboru mocy interfejsów cyfrowych (typu 1 lub 2) w obliczeniach energii TEC i mocy OM, jeżeli jest to możliwe.
Produkty sprzedawane z dodatkową bezprzewodową słuchawką: Do zakwalifikowania wymagane jest, aby faksy lub urządzenia wielofunkcyjne z funkcją faksowania wyprodukowane w dniu 1 lipca 2009 r. lub później, sprzedawane z dodatkowymi bezprzewodowymi słuchawkami były wyposażone w słuchawkę zakwalifikowaną do oznaczenia ENERGY STAR albo słuchawkę, która odpowiada specyfikacji produktów telefonicznych ENERGY STAR przy testowaniu metodą ENERGY STAR w dniu, w którym produkt do przetwarzania obrazu jest kwalifikowany do oznaczenia ENERGY STAR. Specyfikację ENERGY STAR i metody testowania telefonów podano na stronie www. energystar.gov/products.
Działanie dupleksowe: Kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne i drukarki dostosowane do formatu standardowego, w których jako metodę nanoszenia obrazu stosuje się elektrofotografię, druk atramentowo-pigmentowy i druk atramentowo-rozpuszczalnikowy o wysokiej wydajności, których dotyczy podejście typowego zużycia energii elektrycznej opisane w sekcji C1, muszą spełniać następujące wymagania dotyczące działania dupleksowego, w oparciu o szybkość produktu w trybie monochromatycznym:
Kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne i drukarki kolorowe
Szybkość produktu w trybie monochromatycznym | Wymagania w zakresie działania dupleksowego |
≤ 19 ipm | n.d. |
20-39 ipm | Automatyczne dupleksowanie musi być oferowane jako funkcja standardowa lub akcesorium opcjonalne w momencie zakupu. |
≥ 40 ipm | Automatyczne dupleksowanie jest wymagane jako funkcja standardowa w momencie zakupu. |
Kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne i drukarki monochromatyczne
Szybkość produktu w trybie monochromatycznym | Wymagania w zakresie działania dupleksowego |
≤ 24 ipm | n.d. |
25-44 ipm | Automatyczne dupleksowanie musi być oferowane jako funkcja standardowa lub akcesorium opcjonalne w momencie zakupu. |
≥ 45 ipm | Automatyczne dupleksowanie jest wymagane jako funkcja standardowa w momencie zakupu. |
Kryteria kwalifikujące do oznaczenia ENERGY STAR - tryby operacyjne (TEC)
Do zakwalifikowania do oznaczenia ENERGY STAR wymagane jest, aby wartość TEC otrzymana dla urządzeń wymienionych w sekcji B, tabela 1 nie przekraczała odpowiednich wartości granicznych podanych niżej.
Dla produktów do przetwarzania obrazu z interfejsem cyfrowym typu 2 przy porównywaniu mierzonej wartości TEC produktu z poniższymi wartościami granicznymi nie należy uwzględniać zużycia energii przez interfejs cyfrowy, obliczonego jak w poniższym przykładzie. Interfejs cyfrowy nie może zakłócać zdolności produktu do przetwarzania obrazu do wchodzenia w tryby obniżonego poboru mocy i wychodzenia z nich. Aby umożliwić nieuwzględnianie zużycia energii przez interfejs cyfrowy, musi on odpowiadać definicji podanej w sekcji A.32 i stanowić osobny procesor, który może inicjować aktywność przez sieć.
Przykład: Całkowite typowe zużycie energii (TEC) drukarki wynosi 24,5 kWh/tydzień, a jej wewnętrzny interfejs cyfrowy zużywa 50 W w trybie gotowości. 50 W × 168 godzin/tydzień = 8,4 kWh/tydzień, co należy następnie odjąć od wartości TEC z testu: 24,5 kWh/tydzień - 8,4 kWh/tydzień = 16,1 kWh/tydzień. 16,1 kWh/tydzień należy zatem porównać z poniższymi wartościami granicznymi.
Uwaga: we wszystkich równaniach poniżej x = szybkość produktu w trybie monochromatycznym (w ipm).
Tabela 1 TEC
Produkt(-y): kopiarki, powielacze cyfrowe, faksy, drukarki | |
Rozmiary formatu: standardowy | |
Technologie nanoszenia obrazu: bezpośredni druk termiczny, termosublimacja monochromatyczna, elektrofotografia monochromatyczna, matryca monochromatyczna, transfer termiczny monochromatyczny, monochromatyczny druk atramentowo-rozpuszczalnikowy o wysokiej wydajności | |
Szybkość produktu w trybie monochromatycznym (ipm) | Maksymalne TEC (kWh/tydzień) |
≤ 15 | 1,0 kWh |
15 < x ≤ 40 | (0,10 kWh/ipm)x - 0,5 kWh |
40 < x ≤ 82 | (0,35 kWh/ipm)x - 10,3 kWh |
> 82 | (0,70 kWh/ipm)x - 39,0 kWh |
Tabela 2 TEC
Produkt(-y): kopiarki, powielacze cyfrowe, faksy, drukarki | |
Rozmiary formatu: standardowy | |
Technologie nanoszenia obrazu: termosublimacja kolorowa, matryca kolorowa, transfer termiczny kolorowy, elektrofotografia kolorowa, druk atramentowo-pigmentowy, kolorowy druk atramentowo-rozpuszczalnikowy o wysokiej wydajności | |
Szybkość produktu w trybie monochromatycznym (ipm) | Maksymalne TEC (kWh/tydzień) |
≤ 32 | (0,10 kWh/ipm)x + 2,8 kWh |
32 < x ≤ 58 | (0,35 kWh/ipm)x - 5,2 kWh |
> 58 | (0,70 kWh/ipm)x - 26,0 kWh |
Tabela 3 TEC
Produkt(-y): Urządzenia wielofunkcyjne | |
Rozmiary formatu: standardowy | |
Technologie nanoszenia obrazu: bezpośredni druk termiczny, termosublimacja monochromatyczna, elektrofotografia monochromatyczna, transfer termiczny monochromatyczny, monochromatyczny druk atramentowo-rozpuszczalnikowy o wysokiej wydajności | |
Szybkość produktu w trybie monochromatycznym (ipm) | Maksymalne TEC (kWh/tydzień) |
≤ 10 | 1,5 kWh |
10 < x ≤ 26 | (0,10 kWh/ipm)x + 0,5 kWh |
26 < x ≤ 68 | (0,35 kWh/ipm)x - 6,0 kWh |
> 68 | (0,70 kWh/ipm)x - 30,0 kWh |
Tabela 4 TEC
Produkt(-y): Urządzenia wielofunkcyjne | |
Rozmiary formatu: standardowy | |
Technologie nanoszenia obrazu: termosublimacja kolorowa, transfer termiczny kolorowy, elektrofotografia kolorowa, druk atramentowo-pigmentowy, kolorowy druk atramentowo-rozpuszczalnikowy o wysokiej wydajności | |
Szybkość produktu w trybie monochromatycznym (ipm) | Maksymalne TEC (kWh/tydzień) |
≤ 26 | (0,10 kWh/ipm)x + 3,5 kWh |
26 < x ≤ 62 | (0,35 kWh/ipm)x - 3,0 kWh |
> 62 | (0,70 kWh/ipm)x - 25,0 kWh |
Do zakwalifikowania do oznaczenia ENERGY STAR wartość poboru mocy dla urządzeń do przetwarzania obrazu wymienionych w sekcji C, tabela 2 nie może przekroczyć odpowiednich wartości granicznych podanych niżej. Dla produktów, które spełniają wymagania w zakresie poboru mocy w trybie uśpienia już w trybie gotowości, nie są wymagane żadne dodatkowe automatyczne ograniczenia poboru mocy w celu osiągnięcia wartości granicznej dla trybu uśpienia. Ponadto dla produktów, które spełniają wymagania zużycia energii dla trybu czuwania w trybie gotowości lub w trybie uśpienia, nie są potrzebne dalsze ograniczenia poboru mocy w celu zakwalifikowania do oznaczenia ENERGY STAR.
Dla produktów do przetwarzania obrazu z funkcjonalnie zintegrowanym interfejsem cyfrowym zasilanym z produktu do przetwarzania obrazu nie należy uwzględniać poboru mocy przez interfejs cyfrowy przy porównywaniu zmierzonego poboru mocy przez produkt w trybie uśpienia z wartościami granicznymi dla mechanizmu nanoszenia obrazu i dodatków funkcjonalnych łącznie, podanymi poniżej, oraz przy porównywaniu zmierzonego poboru mocy przez produkt w trybie czuwania z podanymi poniżej wartościami granicznymi dla trybu czuwania. Interfejs cyfrowy nie może zakłócać zdolności produktu do przetwarzania obrazu do wchodzenia w tryby obniżonego poboru mocy i wychodzenia z nich. Aby umożliwić nieuwzględnianie zużycia energii przez interfejs cyfrowy, musi on odpowiadać definicji podanej w sekcji A.32 i stanowić osobny procesor, który może inicjować aktywność przez sieć.
Wymagania dla domyślnych czasów opóźnienia: Do zakwalifikowania do oznaczenia ENERGY STAR według trybów operacyjnych produkty muszą mieć ustawienia domyślnych czasów opóźnienia podane w tabelach A-C dla poszczególnych rodzajów produktów; ustawienia te muszą być włączone przy dostawie produktu. Ponadto wszystkie produkty testowane według trybów operacyjnych muszą być dostarczane z maksymalnym sprzętowym czasem opóźnienia, który nie przekracza 4 godzin i który jest regulowany tylko przez producenta. Maksymalny sprzętowy czas opóźnienia nie może być regulowany przez użytkownika i zazwyczaj nie może być zmieniony bez wewnętrznej, inwazyjnej manipulacji w produkcie. Ustawienia domyślnych czasów opóźnienia podane w tabelach A-C mogą być regulowane przez użytkownika.
Tabela A
Maksymalne domyślne czasy opóźnienia wejścia w tryb uśpienia dla małoformatowych i standardowych produktów testowanych według trybów operacyjnych, oprócz urządzeń do nadawania listów (w minutach)
Szybkość produktu w trybie monochromatycznym (ipm) | Faksy | Urządzenia wielofunkcyjne | Drukarki | Skanery |
0 - 10 | 5 | 15 | 5 | 15 |
11 - 20 | 5 | 30 | 15 | 15 |
21 - 30 | 5 | 60 | 30 | 15 |
31 - 50 | 5 | 60 | 60 | 15 |
51 + | 5 | 60 | 60 | 15 |
Tabela B
Maksymalne domyślne czasy opóźnienia wejścia w tryb uśpienia dla produktów wielkoformatowych testowanych według trybów operacyjnych, oprócz urządzeń do nadawania listów (w minutach)
Szybkość produktu w trybie monochromatycznym (ipm) | Kopiarki | Urządzenia wielofunkcyjne | Drukarki | Skanery |
0 - 10 | 30 | 30 | 30 | 15 |
11 - 20 | 30 | 30 | 30 | 15 |
21 - 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |
31 - 50 | 60 | 60 | 60 | 15 |
51 + | 60 | 60 | 60 | 15 |
Tabela C
Maksymalne domyślne czasy opóźnienia wejścia w tryb uśpienia dla urządzeń do nadawania listów (w minutach)
Szybkość produktu (mppm) | urządzenia do nadawania listów |
0 - 50 | 20 |
51 - 100 | 30 |
101 - 150 | 40 |
151 + | 60 |
Wymagania dla trybu czuwania: Do zakwalifikowania się do oznaczania ENERGY STAR produkty testowane według trybów operacyjnych muszą osiągać wartości graniczne poboru mocy dla trybu czuwania podane w tabeli D dla poszczególnych rodzajów produktów.
Tabela D
Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania dla produktów testowanych według trybów operacyjnych (w watach)
Typ produktu | Tryb czuwania (W) |
Wszystkie produkty testowane według trybów operacyjnych | 1 |
Kryteria kwalifikacyjne zawarte w tabelach OM 1-8 odnoszą się do mechanizmu nanoszenia obrazu zastosowanego w produkcie. Ponieważ oczekuje się, że produkty są dostarczane z co najmniej jedną funkcją oprócz podstawowego mechanizmu nanoszenia obrazu, odpowiednie limity z poniższej tabeli należy dodać do kryterium dla mechanizmu nanoszenia obrazu w trybie uśpienia. Do ustalenia kwalifikacji należy przyjąć łączną wartość dla produktu podstawowego z właściwymi dodatkami funkcjonalnymi. Producenci mogą zastosować najwyżej trzy podstawowe dodatki funkcjonalne dla każdego modelu produktu oraz tyle dodatków drugorzędnych, ile ich jest (dodatki podstawowe powyżej trzech uwzględnia się jako dodatki drugorzędne). Przykład tego podejścia przedstawiono poniżej:
Przykład: Rozważmy przykład drukarki atramentowo-rozpuszczalnikowej standardowego formatu ze złączem USB 2.0 i złączem karty pamięci. Zakładając, że złącze USB jest głównym interfejsem wykorzystywanym w czasie testu, model drukarki uzyskałby dodatkowy limit na dodatek funkcjonalny o wartości 0,5 W na USB i 0,1 W na czytnik kart pamięci, czyli łączny limit na dodatki funkcjonalne wyniósłby 0,6 W. Z uwagi na fakt, że w tabeli 2 dotyczącej trybów operacyjnych podano wartość graniczną dla mechanizmu nanoszenia obrazu w trybie uśpienia o wartości 1,4 W, w celu zakwalifikowania do oznaczenia ENERGY STAR producent musi zsumować wartość graniczną dla mechanizmu nanoszenia obrazu w trybie uśpienia ze stosownymi limitami dla dodatków funkcjonalnych w celu ustalenia maksymalnego dozwolonego poboru mocy umożliwiającego zakwalifikowanie produktu podstawowego: 1,4 W + 0,6 W. Jeżeli pobór mocy przez drukarkę w trybie uśpienia wynosi nie więcej niż 2,0 W, wówczas osiągnęła ona wartość graniczną ENERGY STAR dla trybu uśpienia.
Tabela 3
Kwalifikujące się produkty - dodatki funkcjonalne OM
Rodzaj | Pozycje | Limity na dodatki funkcjonalne (W) | |
Podstawowe | Drugorzędne | ||
Interfejsy | A. Przewodowy < 20 MHz | 0,3 | 0,2 |
Fizyczny port teleinformatyczny lub sieciowy w produkcie do przetwarzania obrazu z szybkością transferu < 20 MHz. W tym USB 1.x, IEEE488, IEEE 1284/Parallel/Centronics, RS232 i/lub modem faksu. | |||
B. Przewodowy ≥ 20 MHz i < 500 MHz | 0,5 | 0,2 | |
Fizyczny port teleinformatyczny lub sieciowy w produkcie do przetwarzania obrazu z szybkością transferu ≥ 20 MHz i < 500 MHz. W tym USB 2.x, IEEE 1394/FireWire/i. LINK oraz 100Mb Ethernet. | |||
C. Przewodowy ≥ 500 MHz | 1,5 | 0,5 | |
Fizyczny port teleinformatyczny lub sieciowy w produkcie do przetwarzania obrazu z szybkością transferu ≥ 500 MHz. W tym 1G Ethernet. | |||
D. Bezprzewodowy | 3,0 | 0,7 | |
Interfejs teleinformatyczny lub sieciowy w produkcie do przetwarzania obrazu, zaprojektowany do przesyłania danych drogą radiową. W tym Bluetooth i 802.11 | |||
E. Przewodowa karta/kamera/pamięć masowa | 0,5 | 0,1 | |
Fizyczny port teleinformatyczny lub sieciowy w produkcie do przetwarzania obrazu, zaprojektowany w sposób umożliwiający podłączenie zewnętrznego urządzenia, takiego jak karta pamięci flash lub czytnik kart mikroprocesorowych oraz interfejsów kamery (w tym PictBridge). | |||
G. Podczerwień | 0,2 | 0,2 | |
Interfejs teleinformatyczny lub sieciowy w produkcie do przetwarzania obrazu, zaprojektowany do przesyłania danych w technice podczerwieni. W tym IrDA. | |||
Inne | Przechowywanie | - | 0,2 |
Wewnętrzne napędy pamięci masowych w produktach do przetwarzania obrazu. W tym tylko napędy wewnętrzne (np. napędy dysków, napędy DVD, napędy dysków Zip); dotyczy to każdego osobnego napędu. Ta kategoria dodatków nie obejmuje interfejsów z napędami zewnętrznymi (np. SCSI) ani pamięci wewnętrznych. | |||
Skanery z lampami CCFL lub innymi niż CCFL | - | 0,5 | |
Obecność skanerów wykorzystujących technologię lamp fluorescencyjnych z zimną katodą (CCFL) lub technologię inną niż CCFL, np. diody elektroluminescencyjne (LED), lampy halogenowe, lampy HCFT, lampy ksenonowe lub lampy fluorescencyjne (TL). Dodatek ten stosowany jest tylko raz, niezależnie od wielkości lampy i liczby lamp. | |||
System oparty na komputerze osobistym (niemogący drukować/kopiować/skanować bez wykorzystania znacznych zasobów w postaci komputera) | - | - 0,5 | |
Ten dodatek dotyczy produktów do przetwarzania obrazu, które wykorzystują zewnętrzny komputer w zakresie znacznych zasobów, takich jak pamięć i przetwarzanie danych, w celu wykonywania podstawowych funkcji wykonywanych zazwyczaj przez produkty do przetwarzania obrazu niezależnie, takich jak renderowanie stron. Dodatek ten nie dotyczy produktów, które po prostu wykorzystują komputer jako źródło danych graficznych lub docelowe miejsce ich przekazania. | |||
Bezprzewodowa słuchawka | - | 0,8 | |
Zdolność produktu do przetwarzania obrazu do komunikowania się z bezprzewodową słuchawką. Ten dodatek jest stosowany tylko raz, niezależnie od liczby bezprzewodowych słuchawek, jakie produkt może obsługiwać. Ten dodatek nie dotyczy wymagań w zakresie poboru mocy przez same bezprzewodowe słuchawki. | |||
Pamięć | - | 1,0 W na 1 GB | |
Wewnętrzna pojemność dostępna w produkcie do przetwarzania obrazu na zapisywanie danych. Ten dodatek dotyczy wszystkich pojemności pamięci wewnętrznej i należy odpowiednio dostosować jego skalę. Na przykład jednostka z pamięcią 2,5 GB otrzymuje dodatkowy limit 2,5 W, a jednostka z pamięcią 0,5 GB otrzymuje dodatkowy limit 0,5 W. | |||
Wielkość zasilacza na podstawie mocy wyjściowej zasilacza Uwaga: Dodatek ten ma zastosowanie TYLKO do produktów zaliczających się do tabeli 2 i 6 OM |
- | Dla PSOR > 10 W, 0,02 x (moc wyjściowa zasilacza - 10 W) | |
Dodatek ten ma zastosowanie tylko do produktów do przetwarzania obrazu zaliczających się do tabeli 2 i 6 OM. Limit oblicza się na podstawie znamionowego napięcia prądu stałego zasilacza wewnętrznego lub zewnętrznego zgodnie ze specyfikacją producenta zasilacza. (Nie jest to zmierzona ilość). Na przykład, jednostka, której wartość prądu znamionowego ma wynosić 3 A przy 12 V, ma wyjściową moc znamionową zasilacza 36 W i otrzymuje limit 0,02 × (36-10) = 0,02 × 26 = 0,52 W dla zasilacza. Dla zasilaczy dostarczających prądu o różnych napięciach stosuje się sumę dla wszystkich napięć, o ile w specyfikacjach nie podano, że istnieje znamionowy limit niższy od tej wartości. Na przykład, zasilacz dostarczający prądu 3 A przy 24 V i 1,5 A przy 5 V ma całkowitą znamionową moc wyjściową zasilacza (3 × 24) + (1,5 × 5) = 79,5 W i otrzymuje dodatkowy limit 1,39 W. |
W przypadku dodatkowych limitów podanych powyżej w tabeli 3 dokonuje się rozróżnienia pomiędzy dodatkami typu podstawowego i drugorzędnego. Rozróżnienie to odnosi się do stanu, w jakim interfejs musi pozostawać w czasie, kiedy produkt do przetwarzania obrazu jest w trybie uśpienia. Połączenia, które pozostają aktywne w czasie procedury testowania według trybów operacyjnych w czasie, kiedy produkt do przetwarzania obrazu jest w trybie uśpienia, definiuje się jako podstawowe, a połączenia, które mogą być nieaktywne w czasie, kiedy produkt do przetwarzania obrazu jest w trybie uśpienia, definiuje się jako drugorzędne. Większość dodatków funkcjonalnych to zazwyczaj dodatki typu drugorzędnego.
Producenci powinni rozważyć tylko te typy dodatków, które są dostępne w produkcie w konfiguracji, w jakiej jest on dostarczany. Opcje dostępne konsumentowi po dostarczeniu produktu albo interfejsy znajdujące się w zasilanym z zewnątrz interfejsie cyfrowym produktu nie powinny być uwzględniane przy stosowaniu dodatkowych limitów dla produktu do przetwarzania obrazu.
W przypadku produktów z wieloma interfejsami poszczególne interfejsy należy uwzględnić jako unikatowe i oddzielne. Jednakże interfejsy, które wykonują wiele funkcji, należy uwzględnić tylko raz. Na przykład złącze USB, które działa zarówno jako 1.x, jak i 2.x, może być uwzględnione tylko raz i otrzymać jeden dodatkowy limit. Jeżeli dany interfejs może być zaliczony do więcej niż jednego typu interfejsów według tabeli 3 powyżej, wówczas przy ustalaniu właściwego dodatkowego limitu producent powinien wybrać funkcję, do której dany interfejs został przede wszystkim zaprojektowany. Na przykład, złącze USB z przodu produktu do przetwarzania obrazu, które jest oznaczone jako PictBridge lub "interfejs kamery", w publikacji dotyczącej produktu powinno być uważane za interfejs typu E, a nie interfejs typu B. Podobnie czytnik kart pamięci, który obsługuje wiele formatów, może być uwzględniony tylko raz. Ponadto system, który obsługuje więcej niż jeden typ transmisji 802.11, może być liczony tylko jako jeden interfejs bezprzewodowy.
Tabela 1 OM | |
Produkt(-y): Kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne | |
Rozmiary formatu: wielkoformatowy | |
Technologie nanoszenia obrazu: termosublimacja kolorowa, transfer termiczny kolorowy, bezpośredni druk termiczny, termo-sublimacja monochromatyczna, elektrofotografia monochromatyczna, transfer termiczny monochromatyczny, elektrofotografia kolorowa, druk atramentowo-pigmentowy | |
Tryb uśpienia (W) | |
Mechanizm nanoszenia obrazu | 30 |
Tabela 2 OM | |
Produkt(-y): faksy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki | |
Rozmiary formatu: standardowy | |
Technologie nanoszenia obrazu: druk atramentowo-rozpuszczalnikowy kolorowy, druk atramentowo-rozpuszczalnikowy monochromatyczny | |
Tryb uśpienia (W) | |
Mechanizm nanoszenia obrazu | 1,4 |
Tabela 3 OM | |
Produkt(-y): urządzenia wielofunkcyjne, drukarki | |
Rozmiary formatu: wielkoformatowy | |
Technologie nanoszenia obrazu: druk atramentowo-rozpuszczalnikowy kolorowy, druk atramentowo-rozpuszczalnikowy monochromatyczny | |
Tryb uśpienia (W) | |
Mechanizm nanoszenia obrazu | 15 |
Tabela 4 OM | |
Produkt(-y): urządzenia do nadawania listów | |
Rozmiary formatu: n.d. | |
Technologie nanoszenia obrazu: bezpośredni druk termiczny, elektrofotografia monochromatyczna, druk atramentowo-rozpuszczalnikowy monochromatyczny, transfer termiczny monochromatyczny | |
Tryb uśpienia (W) | |
Mechanizm nanoszenia obrazu | 7 |
Tabela 5 OM | |
Produkt(-y): Drukarki | |
Rozmiary formatu: małoformatowy | |
Technologie nanoszenia obrazu: termosublimacja kolorowa, bezpośredni druk termiczny, druk atramentowo-rozpuszczalnikowy kolorowy, druk uderzeniowy kolorowy, transfer termiczny kolorowy, termosublimacja monochromatyczna, elektrofotografia monochromatyczna, druk atramentowo-rozpuszczalnikowy monochromatyczny, druk uderzeniowy monochromatyczny, transfer termiczny monochromatyczny, elektrofotografia kolorowa, druk atramentowo-pigmentowy | |
Tryb uśpienia (W) | |
Mechanizm nanoszenia obrazu | 9 |
Tabela 6 OM | |
Produkt(-y): Drukarki | |
Rozmiary formatu: standardowy | |
Technologie nanoszenia obrazu: druk uderzeniowy kolorowy, druk uderzeniowy monochromatyczny | |
Tryb uśpienia (W) | |
Mechanizm nanoszenia obrazu | 4,6 |
Tabela 7 OM | |
Produkt(-y): Skanery | |
Rozmiary formatu: wielkoformatowy, małoformatowy, standardowy | |
Technologie nanoszenia obrazu: n.d. | |
Tryb uśpienia (W) | |
Mechanizm skanowania | 4,3 |
Tabela 8 OM | |
Produkt(-y): Drukarki | |
Rozmiary formatu: wielkoformatowy | |
Technologie nanoszenia obrazu: termosublimacja kolorowa, druk uderzeniowy kolorowy, transfer termiczny kolorowy, bezpośredni druk termiczny, termosublimacja monochromatyczna, elektrofotografia monochromatyczna, druk uderzeniowy monochromatyczny, transfer termiczny monochromatyczny, elektrofotografia kolorowa, druk atramentowo-pigmentowy | |
Tryb uśpienia (W) | |
Mechanizm nanoszenia obrazu | 14 |
Poniższe wymagania dotyczące energooszczędności mają zastosowanie do interfejsów cyfrowych zdefiniowanych w sekcji A niniejszych specyfikacji.
Wymagania dotyczące energooszczędności źródła zasilania
Interfejs cyfrowy typu 1 z wewnętrznym zasilaniem AC/DC: Interfejs cyfrowy pobierający prąd stały z własnego wewnętrznego źródła zasilania AC/DC musi spełniać następujące wymagania dotyczące energooszczędności źródła zasilania: Energooszczędność minimalna 80 % przy 20 %, 50 % i 100 % obciążenia znamionowego i współczynnik mocy ≥ 0,9 przy 100 % obciążenia znamionowego.
Interfejs cyfrowy typu 1 z zewnętrznym zasilaniem: Interfejs cyfrowy pobierający prąd stały z własnego zewnętrznego źródła zasilania (zgodnie z definicją wymogów programu ENERGY STAR wersja 2.0 dla zewnętrznych źródeł zasilania o pojedynczym napięciu AC/AC i AC/DC) musi być zakwalifikowany do oznaczenia ENERGY STAR lub osiągać poziomy energooszczędności przy braku obciążenia i w trybie aktywnym przedstawione w wymogach programu ENERGY STAR dla zewnętrznych źródeł zasilania o pojedynczym napięciu AC/AC i AC/DC. Specyfikacja ENERGY STAR i wykaz zakwalifikowanych produktów są zamieszczone na stronie: www.energystar.gov/ powersupplies.
Procedury badawcze
Producenci modeli spełniających wymogi ENERGY STAR zobowiązani są do przeprowadzania testów i samodzielnej certyfikacji.
Dodatkowe wymogi dotyczące testowania i sprawozdawczości są przedstawione poniżej.
Modele zdolne do działania w różnych kombinacjach napięcia/częstotliwości. Producenci testują produkty zgodnie z wymaganiami rynku(-ów), na którym(-ych) będą one sprzedawane i promowane jako zakwalifikowane do oznaczenia ENERGY STAR. EPA i kraje partnerskie programu ENERGY STAR uzgodniły do celów testowania tabelę zawierającą trzy kombinacje napięcia/częstotliwości. Międzynarodowe kombinacje napięcia/częstotliwości dla każdego rynku znajdują się w sekcji D.4.
W przypadku produktów sprzedawanych pod znakiem ENERGY STAR na wielu rynkach międzynarodowych, i w związku z tym ocenianych przy różnych napięciach wejściowych, producent musi przeprowadzić testy i poinformować o wymaganym poborze mocy lub poziomie energooszczędności we wszystkich stosownych kombinacjach napięcia/częstotliwości. Na przykład producent dostarczający ten sam model na rynki Stanów Zjednoczonych i Europy w celu zakwalifikowania modelu do oznaczenia ENERGY STAR na obu rynkach musi dokonać pomiarów, spełnić wymogi specyfikacji i poinformować o wynikach testów zarówno przy 115 V/60 Hz, jak i przy 230 V/ 50 Hz. Jeżeli model kwalifikuje się do oznaczenia ENERGY STAR tylko w przypadku jednej kombinacji napięcia/ częstotliwości (np. 115 V/60 Hz), może on zostać zakwalifikowany do oznaczenia ENERGY STAR i promowany z tym oznaczeniem tylko w regionach wykorzystujących testowaną kombinację napięcia/częstotliwości (np. Ameryka Północna i Tajwan).
Tabela 4
Procedury testowe interfejsów cyfrowych typu 1
Wymogi specyfikacji | Protokół testu | Źródło |
Sprawność źródła zasilania | Wewnętrzne źródło zasilania (IPS) | IPS: http://efficientpowersupplies.epri.com/ |
Test ENERGY STAR dla zewnętrznego źródła zasilania (EPS) | EPS: www.energystar.gov/powersupplies/ |
Konkretne instrukcje w zakresie testowania energooszczędności urządzeń do przetwarzania obrazu zostały określone w trzech odrębnych punktach poniżej, zatytułowanych:
oraz
Wyniki testów otrzymane w wyniku przeprowadzenia tych procedur będą stosowane jako główna podstawa ustalenia kwalifikacji do oznaczenia ENERGY STAR.
Producenci modeli spełniających wymogi ENERGY STAR zobowiązani są do przeprowadzania testów i samodzielnej certyfikacji. Serie modeli urządzeń do przetwarzania obrazu, które zostały zbudowane na tej samej płycie i są jednakowe w każdym aspekcie poza obudową i kolorem, mogą zostać zakwalifikowane na podstawie dostarczonych danych testowych dotyczących jednego reprezentatywnego modelu. Podobnie modele, które różnią się wyłącznie wykończeniem od modeli sprzedawanych rok wcześniej, mogą pozostać modelami zakwalifikowanymi bez dostarczania nowych danych testowych, przy założeniu, że ich specyfikacja nie zmieniła się.
Jeżeli model produktu jest oferowany na rynku w wielu konfiguracjach jako rodzina lub seria produktów, partner może przeprowadzić testy i zgłosić najwyższą dostępną konfigurację w ramach tej rodziny produktów, a nie poszczególne indywidualne modele. Producenci przedstawiający rodziny modeli nadal są rozliczani z deklaracji dotyczących energooszczędności złożonych w odniesieniu do ich produktów do przetwarzania obrazu, w tym produktów niepoddanych testom lub dla których nie zgłoszono danych.
Przykład: Modele A i B są identyczne, z tym wyjątkiem, że model A jest dostarczany z interfejsem przewodowym > 500 MHz, a model B jest dostarczany z interfejsem przewodowym < 500 MHz. Jeżeli model A został przetestowany i odpowiada specyfikacji ENERGY STAR, wówczas partner może zgłosić dane testowe tylko dla modelu A, które są reprezentatywne dla obu modeli.
Jeżeli produkt jest zasilany z sieci elektrycznej, USB, IEEE1394, przez Ethernet, z linii telefonicznej lub z innych źródeł bądź kombinacji źródeł, do celów kwalifikacji należy podać pobór prądu zmiennego netto jako energii elektrycznej zużywanej przez produkt (uwzględniając straty wynikające z zamiany prądu zmiennego na stały, zgodnie z procedurą testowania według trybów operacyjnych).
Liczba jednostek wymaganych do testów
Testowanie przeprowadza producent lub jego autoryzowany przedstawiciel na pojedynczym egzemplarzu modelu.
Przedłożenie danych dotyczących zakwalifikowanego produktu odpowiednio EPA lub Komisji Europejskiej
Partnerzy powinni dokonać samodzielnej certyfikacji modeli produktów spełniających wytyczne ENERGY STAR, a informację o tym fakcie przekazać odpowiednio EPA lub Komisji Europejskiej. Informacje, które należy przekazać, zostaną określone wkrótce po opublikowaniu ostatecznej wersji specyfikacji. Ponadto partnerzy muszą przedstawić odpowiednio EPA lub Komisji Europejskiej fragmenty publikacji na temat produktu, w których konsumentom przedstawia się zalecane domyślne czasy opóźnienia w odniesieniu do sterowania zasilaniem. Wymóg ten ma na celu wykazanie, że ustawienia testowanych produktów są takie, jak przy dostawie i w zalecanym użyciu.
Modele działające przy różnych kombinacjach napięcia/częstotliwości
Producenci testują produkty zgodnie z wymaganiami rynku(-ów), na którym(-ych) będą one sprzedawane i promowane jako zakwalifikowane do oznaczenia ENERGY STAR. EPA, Komisja Europejska i ich krajowi partnerzy ENERGY STAR uzgodnili dla celów testowania tabelę zawierającą trzy kombinacje napięcia/częstotliwości. Szczegóły dotyczące napięcia/częstotliwości oraz formatów papieru na danym rynku znajdują się w sekcji Urządzenia do przetwarzania obrazu - Procedura testowania.
W przypadku produktów sprzedawanych pod znakiem ENERGY STAR na wielu rynkach międzynarodowych, i w związku z tym ocenianych przy różnych napięciach wejściowych, producent musi przeprowadzić testy i poinformować o wymaganym poborze mocy lub poziomie energooszczędności we wszystkich stosownych kombinacjach napięcia/częstotliwości. Na przykład producent dostarczający ten sam model na rynki Stanów Zjednoczonych i Europy w celu zakwalifikowania modelu do oznaczenia ENERGY STAR na obu rynkach musi dokonać pomiarów, spełnić wymogi specyfikacji i poinformować o wynikach testów zarówno przy 115 V/ 60 Hz, jak i przy 230 V/50 Hz. Jeżeli model kwalifikuje się do oznaczenia ENERGY STAR tylko w przypadku jednej kombinacji napięcia/częstotliwości (np. 115 V/60 Hz), może on zostać zakwalifikowany do oznaczenia ENERGY STAR i promowany z tym oznaczeniem tylko w regionach wykorzystujących testowaną kombinację napięcia/częstotliwości (np. Ameryka Północna i Tajwan).
W niniejszym punkcie opisano parametry testowania, jakie należy stosować przy pomiarach produktów w procedurze testowania według typowego zużycia energii elektrycznej. Niniejszy punkt nie obejmuje warunków testowania, które podano w sekcji D.4 poniżej.
Testowanie w trybie jednostronnym
Produkty testowane są w trybie jednostronnym. Oryginały do kopiowania są obrazami wydrukowanymi na jednej stronie.
Obraz testowy
Obrazem testowym jest wzór testowy A z normy ISO/IEC 10561:1999. Jest on odwzorowywany w rozmiarze 10 punktów, czcionką Courier o stałej szerokości (lub najbliższym jej odpowiednikiem); znaki charakterystyczne dla alfabetu niemieckiego nie muszą być powielane, jeżeli produkt nie może tego zrobić. Obraz jest odwzorowywany na papierze formatu 8,5" × 11" lub A4, w zależności od rynku, na który przeznaczone jest urządzenie. W przypadku drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które mogą odczytywać język opisu strony (PDL) (np. PCL, Postscript), obrazy przesyłane są do produktu w języku PDL.
Testowanie monochromatyczne
Produkty mogące odtwarzać kolory testowane są przez odtwarzanie obrazów monochromatycznych, chyba że nie mogą wytwarzać takich obrazów.
Automatyczne wyłączenie i obsługa sieci
Produkt konfigurowany jest tak, jak jest dostarczany i jak zaleca się jego używanie, zwłaszcza w zakresie głównych parametrów, takich jak domyślne czasy opóźnień w ramach zarządzania poborem mocy oraz rozdzielczość (z wyjątkiem przypadków podanych poniżej). Wszystkie informacje od producenta o zalecanych czasach opóźnienia powinny być zgodne z konfiguracją, w jakiej produkt jest dostarczany, w tym także z informacjami w instrukcjach obsługi, w witrynach internetowych oraz podawanymi przez personel przeprowadzający instalację. Jeżeli drukarka, powielacz cyfrowy lub urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukowania albo faks ma funkcję automatycznego wyłączenia i jest ona uruchomiona w dostarczanej konfiguracji, przed testem należy ją wyłączyć. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, które w dostarczanej konfiguracji mogą być podłączane do sieci(2), należy podłączyć do sieci. Rodzaj połączenia sieciowego (lub innego połączenia teleinformatycznego, jeżeli produkt nie może być podłączony do sieci) wybiera producent; rodzaj połączenia należy podać w raporcie. Zadania drukowania mogą być przesyłane połączeniem niesieciowym (np. USB), nawet w przypadku tych jednostek, które są podłączone do sieci.
Konfiguracja produktu
Źródło papieru i sprzęt do wykańczania powinien być obecny i skonfigurowany tak, jak urządzenie jest dostarczane oraz jak podano to w zaleceniach dotyczących użytkowania; wykorzystanie tych elementów w teście zależy od decyzji producenta (np. można użyć dowolnego źródła papieru). Ewentualne funkcje eliminujące wilgoć można wyłączyć, jeżeli może to zrobić użytkownik. Sprzęt będący częścią modelu i przeznaczony do instalacji lub dołączenia przez użytkownika (np. element związany z obsługą papieru) instalowany jest przed rozpoczęciem testowania.
Powielacze cyfrowe
Powielacze cyfrowe ustawiane są i używane zgodnie z ich konstrukcją i możliwościami. Na przykład w każdym zadaniu należy wykorzystać tylko jeden obraz oryginalny. Powielacze cyfrowe testowane są przy maksymalnej deklarowanej szybkości, która jest także szybkością, jaką powinno się zastosować do ustalenia wielkości zadania realizowanego w ramach wykonywanego testu - tzn. nie powinna to być szybkość domyślna w dostarczanej konfiguracji, jeżeli jest to inna szybkość. W innym przypadku powielacze cyfrowe traktuje się jako drukarki, kopiarki lub urządzenia wielofunkcyjne, w zależności od ich możliwości w dostarczanej konfiguracji.
W niniejszym punkcie opisano sposób ustalania liczby obrazów na zadanie, jaką należy zastosować dokonując pomiaru charakterystyki produktu w ramach procedury według typowego zużycia energii elektrycznej oraz liczby zadań na dzień do obliczenia typowego zużycia energii elektrycznej.
Na potrzeby niniejszej procedury testowej szybkość produktu stosowana do ustalenia wielkości zadania do testu jest maksymalną deklarowaną zgłoszoną przez producenta szybkością wytwarzania monochromatycznych obrazów w trybie jednostronnym na papierze o standardowym formacie (8,5" × 11" lub A4), zaokrągloną do najbliższej wartości całkowitej. Szybkość ta podawana jest także w zgłoszeniu jako szybkość produktu danego modelu. Domyślna szybkość wytwarzania kopii dla produktu, która stosowana jest w rzeczywistym teście, nie jest mierzona i może różnić się od maksymalnej deklarowanej szybkości z uwagi na takie czynniki, jak ustawienia rozdzielczości, jakość obrazu, tryb drukowania, czas skanowania dokumentu, wielkość i struktura zadania oraz format i gramatura papieru.
Faksy należy zawsze testować z jednym obrazem na zadanie. Liczba obrazów na zadanie, jaką należy przyjąć dla wszystkich pozostałych produktów do przetwarzania obrazu, obliczana jest w następujących trzech etapach. Dla ułatwienia w tabeli 8 podano wyniki obliczeń wartości obrazów na zadanie dla poszczególnych wartości całkowitych szybkości produktu do 100 obrazów na minutę (100 ipm).
W przypadku jednostek o szybkości do 8 ipm należy zastosować 8 zadań na dzień.
W przypadku jednostek o szybkości od 8 do 32 ipm liczba zadań na dzień jest równa szybkości. Na przykład, dla jednostki o szybkości 14 ipm należy zastosować 14 zadań na dzień.
W przypadku jednostek o szybkości 32 ipm i więcej należy zastosować 32 zadania na dzień.
Tabela 5
Tabela zadań dla urządzeń do przetwarzania obrazu
Rodzaj produktu | Zastosowana wartość | Wzór (obrazy na dzień) |
Monochromatyczne (oprócz faksów) | Szybkość kopiowania monochromatycznego | 0,50 × ipm2 |
Kolorowe (oprócz faksów) | Szybkość kopiowania monochromatycznego | 0,50 × ipm2 |
Dla kopiarek działających z szybkością poniżej 20 ipm należy przyjąć jeden oryginał na wymagany obraz. W przypadku zadań z dużą liczbą obrazów, takich jak zadania dla maszyn pracujących z szybkością powyżej 20 ipm, dopasowanie liczby wymaganych obrazów może nie być możliwie, zwłaszcza w przypadku limitów wynikających z pojemności podajników dokumentów. Dlatego kopiarki pracujące z szybkością 20 ipm i większą mogą wykonywać wielokrotne kopie poszczególnych oryginałów, jeżeli tylko liczba oryginałów wynosi co najmniej 10. W ten sposób może zostać wytworzone więcej obrazów, niż jest to wymagane. Na przykład, w przypadku jednostki pracującej z szybkością 50 ipm, dla której wymagane jest 39 obrazów na zadanie, test można przeprowadzić z czterema kopiami 10 oryginałów lub trzema kopiami 13 oryginałów.
Do pomiaru czasu wystarcza zwykły stoper i dokonanie pomiaru z dokładnością do 1 sekundy. Wszystkie wartości dotyczące energii należy zapisywać w watogodzinach (Wh). Wszystkie czasy należy zapisywać w sekundach lub minutach. "Zerowanie miernika" odnosi się do odczytu wartości Wh na mierniku. Etapy procedury testowania według typowego zużycia energii elektrycznej podano w tabelach 6 i 7.
W pomiarach według typowego zużycia energii elektrycznej zasadniczo nie należy uwzględniać trybów serwisowych/konserwacyjnych (w tym kalibracji kolorów). Wystąpienie takiego trybu w czasie testu należy odnotować. Jeżeli tryb serwisowy włączy się w czasie wykonywania zadania nie jako pierwszy, zadanie to można pominąć i zastąpić je zadaniem dodatkowym włączonym do testu. Jeżeli potrzebne jest zadanie zastępcze, nie należy zapisywać wartości energii dla zadania pominiętego, zaś bezpośrednio po zadaniu 4 należy dodać zadanie zastępcze. Należy zawsze zachować 15-minutową przerwę między zadaniami, także dla zadania, które zostało pominięte.
We wszystkich aspektach niniejszej procedury testowej urządzenia wielofunkcyjne z funkcją drukowania należy traktować jako kopiarki.
Tabela 6
Procedura testowania wg typowego zużycia energii elektrycznej - drukarki, powielacze cyfrowe i urządzenia wielofunkcyjne z funkcją drukowania oraz faksy
Etap | Stan początkowy | Działanie | Zapis (na końcu | Zmierzone możliwe stany |
1 | Wyłączony | Podłączyć jednostkę do miernika. Wyzerować miernik; odczekać czas testowy (co najmniej 5 minut). | Dopływ energii odłączony | Wyłączony |
Czas przerwy między testami | ||||
2 | Wyłączony | Włączyć jednostkę. Poczekać, aż pojawi się informacja, że jednostka jest w trybie gotowości. | - | - |
3 | Gotowość |
Wydrukować zadanie składające się z co najmniej jednego obrazu, ale nie więcej niż jedno zadanie, zgodnie z tabelą zadań. Zapisać czas, jaki upłynął do momentu wyjścia pierwszej kartki z jednostki. Poczekać, aż miernik pokaże, że jednostka weszła w tryb uśpienia. |
Aktywność0 - czas | - |
4 | Uśpienie | Wyzerować miernik; odczekać 1 godzinę. | Uśpienie - energia | Uśpienie |
5 | Uśpienie | Wyzerować miernik i czasomierz. Wydrukować jedno zadanie według tabeli zadań. Zapisać czas, jaki upłynął do momentu wyjścia pierwszej kartki z jednostki. Odczekać 15 minut według czasomierza. | Zadanie1 - energia | Przywrócenie, Aktywność, Gotowość, Uśpienie |
Aktywność1 - czas | ||||
6 | Gotowość | Powtórzyć etap 5. | Zadanie2 - energia | jw. |
Aktywność2 - czas | ||||
7 | Gotowość | Powtórzyć etap 5 (bez pomiaru czasu w trybie Aktywność). | Zadanie3 - energia | jw. |
8 | Gotowość | Powtórzyć etap 5 (bez pomiaru czasu w trybie Aktywność). | Zadanie4 - energia | jw. |
9 | Gotowość | Wyzerować miernik i czasomierz. Poczekać, aż miernik i/lub jednostka pokaże, że jednostka weszła w tryb uśpienia. | Końcowy - czas |
Gotowość, Uśpiony - |
Końcowy - energia |
Uwagi:
Poszczególne obrazy przesyłane są osobno; wszystkie one mogą być częścią tego samego dokumentu, ale nie powinny być oznaczone w dokumencie jako wielokrotne kopie pojedynczego obrazu oryginalnego (chyba że produkt jest powielaczem cyfrowym w rozumieniu sekcji D.2 lit. b)).
W przypadku faksów, w których stosuje się tylko jeden obraz na zadanie, strona podawana jest do podajnika dokumentów funkcji kopiowania jako funkcji dodatkowej i może być umieszczona w podajniku dokumentów przed rozpoczęciem testu. Jednostka nie musi być podłączona do linii telefonicznej, chyba że linia telefoniczna jest konieczna do przeprowadzenia testu. Na przykład, jeżeli faks nie ma funkcji kopiowania jako funkcji dodatkowej, wówczas zadanie wykonywane w etapie 2 można przesłać przez linię telefoniczną. W przypadku faksów bez podajnika dokumentów stronę należy umieścić na tacy.
Tabela 7
Procedura testowania według typowego zużycia energii elektrycznej - Kopiarki, powielacze cyfrowe i urządzenia wielofunkcyjne bez funkcji drukowania
Etap | Stan początkowy | Działanie | Zapis (na końcu | Zmierzone możliwe stany |
1 | Wyłączony | Podłączyć jednostkę do miernika. Wyzerować miernik; odczekać czas testowy (co najmniej 5 minut). | Dopływ energii odłączony | Wyłączony |
Czas przerwy między testami | ||||
2 | Wyłączony | Włączyć jednostkę. Poczekać, aż pojawi się informacja, że jednostka jest w trybie gotowości. | - | - |
3 | Gotowość | Wydrukować zadanie składające się z co najmniej jednego obrazu, ale nie więcej niż jedno zadanie, zgodnie z tabelą zadań. Zapisać czas, jaki upłynął do momentu wyjścia pierwszej kartki z jednostki. Poczekać, aż miernik pokaże, że jednostka weszła w tryb uśpienia. | Aktywność0 - czas | - |
4 | Uśpienie | Wyzerować miernik; odczekać 1 godzinę. Jeżeli jednostka wyłącza się po mniej niż 1 godzinie, zanotować czas i energię w trybie uśpienia, ale odczekać pełną godzinę przed przejściem do etapu 5. | Uśpienie - energia | Uśpienie |
Czas przerwy między testami | ||||
5 | Uśpienie | Wyzerować miernik i czasomierz. Skopiować jedno zadanie według tabeli zadań. Zapisać czas, jaki upłynął do momentu wyjścia pierwszej kartki z jednostki. Odczekać 15 minut według czasomierza. | Zadanie1 - energia | Przywrócenie, Aktywność, Gotowość, Uśpienie, Automatyczne wyłączenie |
Aktywność1 - czas | ||||
6 | Gotowość | Powtórzyć etap 5. | Zadanie2 - energia | jw. |
Aktywność2 - czas | ||||
7 | Gotowość | Powtórzyć etap 5 (bez pomiaru czasu w trybie Aktywność). | Zadanie3 - energia | jw. |
8 | Gotowość | Powtórzyć etap 5 (bez pomiaru czasu w trybie Aktywność). | Zadanie4 -energia | jw |
9 | Gotowość | Wyzerować miernik i czasomierz. Poczekać, aż miernik i/lub jednostka pokaże, że jednostka weszła w tryb automatycznego wyłączenia. | Końcowy - energia | Gotowość, Uśpiony |
Końcowy - czas | ||||
10 | Automatyczne wyłączenie | Wyzerować miernik; odczekać czas testowy (co najmniej 5 minut). | Automatyczne wyłączenie - energia | Automatyczne wyłączenie |
Uwagi:
Oryginały można umieścić w podajniku dokumentów przed rozpoczęciem testu. Produkty bez podajnika dokumentów mogą pobierać wszystkie obrazy z jednego oryginału umieszczonego na tacy.
Ten etap dotyczy tylko produktów wyposażonych w interfejs cyfrowy zdefiniowany w sekcji A.32.
Jeżeli interfejs cyfrowy ma osobny przewód zasilający, wówczas, niezależnie od tego, czy przewód i sterownik znajdują się wewnątrz czy na zewnątrz produktu do przetwarzania obrazu, należy przeprowadzić pięciominutowy pomiar zużycia energii przez interfejs cyfrowy w czasie, kiedy główny produkt jest w trybie gotowości. Jednostka musi być podłączona do sieci, jeżeli w dostarczanej konfiguracji jest zdolna do obsługi sieci.
Jeżeli interfejs cyfrowy nie ma osobnego przewodu zasilającego, producent przedstawia dokumentację dotyczącą zasilania cyfrowego interfejsu prądem zmiennym w czasie, kiedy jednostka jako całość jest w trybie gotowości. Najczęściej realizowane jest to poprzez dokonanie pomiaru chwilowego poboru mocy na wejściu prądu stałego do interfejsu cyfrowego oraz zwiększenie poziomu poboru tej mocy w celu uwzględnienia strat w zasilaczu.
Wartość TEC odzwierciedla założenia co do liczby godzin dziennie, kiedy produkt jest używany, schematu jego używania w tym czasie oraz domyślnych czasów opóźnień poprzedzających przejście produktu w tryby niższego poboru mocy. Wszystkie pomiary zużycia energii elektrycznej obejmują pomiar zakumulowanej energii w danym czasie, a następnie są zamieniane na pobór mocy poprzez podzielenie wyniku przez czas.
W obliczeniach zakłada się, że zadania przetwarzania obrazu realizowane są w dwóch partiach każdego dnia, pomiędzy którymi jednostka przechodzi do trybu najniższego poboru mocy (np. w czasie przerwy na lunch), tak jak przedstawiono to na rysunku 2 poniżej. Zakłada się, że urządzenie nie jest używane w weekendy i nie jest wyłączane ręcznie.
Czas końcowy to okres od rozpoczęcia ostatniego zadania do przejścia urządzenia w tryb najniższego poboru mocy (automatyczne wyłączenie w przypadku kopiarek, powielaczy cyfrowych i urządzeń wielofunkcyjnych bez funkcji drukowania oraz tryb uśpienia w przypadku drukarek, powielaczy cyfrowych i urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania oraz faksów), minus 15-minutowa przerwa pomiędzy zadaniami.
Poniższe dwa równania stosowane są dla wszystkich rodzajów produktów:
Średnie zużycie energii w zadaniu = (Zadanie2 + Zadanie3 + Zadanie4)/3
Dzienne zużycie energii w zadaniach = (Zadanie1 × 2) + [(Zadania na dzień - 2) × Średnie zużycie energii]
W obliczeniach dotyczących drukarek, powielaczy cyfrowych i urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania oraz faksów stosowane są także trzy poniższe równania:
Dzienne zużycie energii w trybie uśpienia = [24 godziny - ((Zadania na dzień/4) + (Czas końcowy × 2))] × Pobór mocy w trybie uśpienia
Dzienne zużycie energii = Dzienne zużycie energii w zadaniach + (2 × Energia końcowa) + Dzienne zużycie energii w trybie uśpienia
TEC = (Dzienne zużycie energii × 5) + (Pobór mocy w trybie uśpienia × 48)
W obliczeniach dotyczących kopiarek, powielaczy cyfrowych i urządzeń wielofunkcyjnych bez funkcji drukowania stosowane są także trzy poniższe równania:
Dzienne zużycie energii w trybie automatycznego wyłączenia = [24 godziny - ((Zadania na dzień/4) + (Czas końcowy × 2))] × Pobór mocy w trybie automatycznego wyłączenia
Dzienne zużycie energii = Dzienne zużycie energii w zadaniach + (2 × Energia końcowa) + Dzienne zużycie energii w trybie automatycznego wyłączenia
TEC = (Dzienne zużycie energii × 5) + (Pobór mocy w trybie automatycznego wyłączenia × 48)
W raporcie należy podać specyfikacje sprzętu pomiarowego oraz zakresy zastosowane w poszczególnych pomiarach. Pomiary należy przeprowadzać tak, aby całkowity potencjalny błąd wartości TEC nie przekroczył 5 %. W przypadkach, gdzie potencjalny błąd jest poniżej 5 %, dokładność nie musi być podawana w raporcie. Jeżeli potencjalny błąd pomiaru jest bliski 5 %, producenci powinni dokonać pomiarów potwierdzających, że limit 5 % nie został przekroczony.
ISO/IEC 10561:1999. Technologia informatyczna - Urządzenia biurowe - Urządzenia drukujące - Metoda pomiaru przepustowości - Drukarki kasy 1 i klasy 2.
Tabela 8
Tabela obliczeń do zadań
Prędkość | Zadania/dzień | Pośrednie wartości obrazów/dzień | Pośrednie wartości obrazów/zadania | Obrazy/zadania | Obrazy/dzień |
1 | 8 | 1 | 0,06 | 1 | 8 |
2 | 8 | 2 | 0,25 | 1 | 8 |
3 | 8 | 5 | 0,56 | 1 | 8 |
4 | 8 | 8 | 1,00 | 1 | 8 |
5 | 8 | 13 | 1,56 | 1 | 8 |
6 | 8 | 18 | 2,25 | 2 | 16 |
7 | 8 | 25 | 3,06 | 3 | 24 |
8 | 8 | 32 | 4,00 | 4 | 32 |
9 | 9 | 41 | 4,50 | 4 | 36 |
10 | 10 | 50 | 5,00 | 5 | 50 |
11 | 11 | 61 | 5,50 | 5 | 55 |
12 | 12 | 72 | 6,00 | 6 | 72 |
13 | 13 | 85 | 6,50 | 6 | 78 |
14 | 14 | 98 | 7,00 | 7 | 98 |
15 | 15 | 113 | 7,50 | 7 | 105 |
16 | 16 | 128 | 8,00 | 8 | 128 |
17 | 17 | 145 | 8,50 | 8 | 136 |
18 | 18 | 162 | 9,00 | 9 | 162 |
19 | 19 | 181 | 9,50 | 9 | 171 |
20 | 20 | 200 | 10,00 | 10 | 200 |
21 | 21 | 221 | 10,50 | 10 | 210 |
22 | 22 | 242 | 11,00 | 11 | 242 |
23 | 23 | 265 | 11,50 | 11 | 253 |
24 | 24 | 288 | 12,00 | 12 | 288 |
25 | 25 | 313 | 12,50 | 12 | 300 |
26 | 26 | 338 | 13,00 | 13 | 338 |
27 | 27 | 365 | 13,50 | 13 | 351 |
28 | 28 | 392 | 14,00 | 14 | 392 |
29 | 29 | 421 | 14,50 | 14 | 406 |
30 | 30 | 450 | 15,00 | 15 | 450 |
31 | 31 | 481 | 15,50 | 15 | 465 |
32 | 32 | 512 | 16,00 | 16 | 512 |
33 | 32 | 545 | 17,02 | 17 | 544 |
34 | 32 | 578 | 18,06 | 18 | 576 |
35 | 32 | 613 | 19,14 | 19 | 608 |
36 | 32 | 648 | 20,25 | 20 | 640 |
37 | 32 | 685 | 21,39 | 21 | 672 |
38 | 32 | 722 | 22,56 | 22 | 704 |
39 | 32 | 761 | 23,77 | 23 | 736 |
40 | 32 | 800 | 25,00 | 25 | 800 |
41 | 32 | 841 | 26,27 | 26 | 832 |
42 | 32 | 882 | 27,56 | 27 | 864 |
43 | 32 | 925 | 28,89 | 28 | 896 |
44 | 32 | 968 | 30,25 | 30 | 960 |
45 | 32 | 1 013 | 31,64 | 31 | 992 |
46 | 32 | 1 058 | 33,06 | 33 | 1 056 |
47 | 32 | 1 105 | 34,52 | 34 | 1 088 |
48 | 32 | 1 152 | 36,00 | 36 | 1 152 |
49 | 32 | 1 201 | 37,52 | 37 | 1 184 |
50 | 32 | 1 250 | 39,06 | 39 | 1 248 |
51 | 32 | 1 301 | 40,64 | 40 | 1 280 |
52 | 32 | 1 352 | 42,25 | 42 | 1 344 |
53 | 32 | 1 405 | 43,89 | 43 | 1 376 |
54 | 32 | 1 458 | 45,56 | 45 | 1 440 |
55 | 32 | 1 513 | 47,27 | 47 | 1 504 |
56 | 32 | 1 568 | 49,00 | 49 | 1 568 |
57 | 32 | 1 625 | 50,77 | 50 | 1 600 |
58 | 32 | 1 682 | 52,56 | 52 | 1 664 |
59 | 32 | 1 741 | 54,39 | 54 | 1 728 |
60 | 32 | 1 800 | 56,25 | 56 | 1 792 |
61 | 32 | 1 861 | 58,14 | 58 | 1 856 |
62 | 32 | 1 922 | 60,06 | 60 | 1 920 |
63 | 32 | 1 985 | 62,02 | 62 | 1 984 |
64 | 32 | 2 048 | 64,00 | 64 | 2 048 |
65 | 32 | 2 113 | 66,02 | 66 | 2 112 |
66 | 32 | 2 178 | 68,06 | 68 | 2 176 |
67 | 32 | 2 245 | 70,14 | 70 | 2 240 |
68 | 32 | 2 312 | 72,25 | 72 | 2 304 |
69 | 32 | 2 381 | 74,39 | 74 | 2 368 |
70 | 32 | 2 450 | 76,56 | 76 | 2 432 |
71 | 32 | 2 521 | 78,77 | 78 | 2 496 |
72 | 32 | 2 592 | 81,00 | 81 | 2 592 |
73 | 32 | 2 665 | 83,27 | 83 | 2 656 |
74 | 32 | 2 738 | 85,56 | 85 | 2 720 |
75 | 32 | 2 813 | 87,89 | 87 | 2 784 |
76 | 32 | 2 888 | 90,25 | 90 | 2 880 |
77 | 32 | 2 965 | 92,64 | 92 | 2 944 |
78 | 32 | 3 042 | 95,06 | 95 | 3 040 |
79 | 32 | 3 121 | 97,52 | 97 | 3 104 |
80 | 32 | 3 200 | 100,00 | 100 | 3 200 |
81 | 32 | 3 281 | 102,52 | 102 | 3 264 |
82 | 32 | 3 362 | 105,06 | 105 | 3 360 |
83 | 32 | 3 445 | 107,64 | 107 | 3 424 |
84 | 32 | 3 528 | 110,25 | 110 | 3 520 |
85 | 32 | 3 613 | 112,89 | 112 | 3 584 |
86 | 32 | 3 698 | 115,56 | 115 | 3 680 |
87 | 32 | 3 785 | 118,27 | 118 | 3 776 |
88 | 32 | 3 872 | 121,00 | 121 | 3 872 |
89 | 32 | 3 961 | 123,77 | 123 | 3 936 |
90 | 32 | 4 050 | 126,56 | 126 | 4 032 |
91 | 32 | 4 141 | 129,39 | 129 | 4 128 |
92 | 32 | 4 232 | 132,25 | 132 | 4 224 |
93 | 32 | 4 325 | 135,14 | 135 | 4 320 |
94 | 32 | 4 418 | 138,06 | 138 | 4 416 |
95 | 32 | 4 513 | 141,02 | 141 | 4 512 |
96 | 32 | 4 608 | 144,00 | 144 | 4 608 |
97 | 32 | 4 705 | 147,02 | 157 | 4 704 |
98 | 32 | 4 802 | 150,06 | 150 | 4 800 |
99 | 32 | 4 901 | 153,14 | 153 | 4 896 |
100 | 32 | 5 000 | 156,25 | 156 | 4 992 |
Rysunek 2
Procedura pomiaru wartości TEC
Rysunek 2 przedstawia procedurę pomiaru w formie graficznej. W przypadku produktów z krótkimi domyślnymi czasami opóźnienia, w okresie czterech pomiarów zadania może występować okres uśpienia, lub też w etapie 4 może wystąpić automatyczne wyłączenie podczas pomiaru poboru mocy w trybie uśpienia. Ponadto produkty z możliwością drukowania z tylko jednym trybem uśpienia nie będą miały trybu uśpienia w okresie końcowym. Etap 10 dotyczy tylko kopiarek, powielaczy cyfrowych i urządzeń wielofunkcyjnych bez funkcji drukowania.
Rysunek 3
Typowy dzień
Rysunek 3 przedstawia schematyczny przykład kopiarki pracującej z szybkością 8 ipm, która wykonuje 4 zadania rano i 4 zadania po południu, ma dwa okresy "końcowe" i pozostaje w trybie automatycznego wyłączenia przez resztę dnia roboczego i przez cały weekend. Założona "pora lunchu" ma charakter dorozumiany, ale nie wyraźny. Na rysunku nie zachowano skali. Zadania przedzielone są 15-minutowymi przerwami i realizowane w dwóch blokach. Niezależnie od długości tych okresów, zawsze występują dwa pełne okresy "końcowe". Dla drukarek, powielaczy cyfrowych i urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania oraz faksów trybem bazowym jest tryb uśpienia, a nie automatycznego wyłączenia, ale urządzenia te są traktowane tak samo jak kopiarki.
Procedura testowania według trybów operacyjnych służy do pomiaru produktów zdefiniowanych w sekcji B, tabela 2.
W niniejszym punkcie opisano parametry testowania, jakie należy stosować przy pomiarach produktów w procedurze testowania według trybów operacyjnych.
Podłączenie do sieci
Produkty, które w dostarczanej konfiguracji mogą działać w sieci(4) podłączane są do co najmniej jednej sieci w czasie procedury testowej. Rodzaj aktywnego podłączenia do sieci wybiera producent, przy czym rodzaj ten należy podać w raporcie.
Produkt nie powinien pobierać zasilania operacyjnego przez połączenie sieciowe (np. przez Power over Ethernet, USB, USB PlusPower ani IEEE 1394), chyba że jest to jedyne źródło zasilania produktu (tzn. nie występuje źródło prądu zmiennego).
Konfiguracja produktu
Produkt konfigurowany jest tak, jak jest dostarczany i jak zaleca się jego używanie, zwłaszcza w zakresie głównych parametrów, takich jak domyślne czasy opóźnień w ramach zarządzania poborem mocy, jakość drukowania oraz rozdzielczość. Ponadto:
Źródło papieru i sprzęt do wykańczania powinny być obecne i skonfigurowane tak, jak urządzenie jest dostarczane; wykorzystanie tych elementów w teście zależy jednak od decyzji producenta (np. można użyć dowolnego źródła papieru). Sprzęt będący częścią modelu i przeznaczony do instalacji lub dołączenia przez użytkownika (np. element związany z obsługą papieru) instalowany jest przed rozpoczęciem testowania.
Ewentualne funkcje eliminujące wilgoć można wyłączyć, jeżeli może to zrobić użytkownik.
W przypadku faksów strona powinna być podawana do podajnika dokumentów funkcji kopiowania jako funkcji dodatkowej i może być umieszczona w podajniku dokumentów przed rozpoczęciem testu. Jednostka nie musi być podłączona do linii telefonicznej, chyba że linia telefoniczna jest konieczna do przeprowadzenia testu. Na przykład, jeżeli faks nie ma funkcji kopiowania jako funkcji dodatkowej, wówczas zadanie wykonywane w etapie 2 można przesłać przez linię telefoniczną. W przypadku faksów bez podajnika dokumentów stronę należy umieścić na tacy.
Jeżeli w dostarczanej konfiguracji produkt ma uruchomioną funkcję automatycznego wyłączenia, przed wykonaniem testu należy ją wyłączyć.
Prędkość
W czasie przeprowadzania pomiarów poboru mocy w ramach niniejszej procedury testowej produkt wytwarza obrazy z szybkością wynikającą z domyślnych ustawień dostarczanej konfiguracji. Jednakże w raporcie podawana jest zgłoszona przez producenta maksymalna deklarowana szybkość wytwarzania obrazów monochromatycznych w trybie jednostronnym na papierze standardowego formatu.
Wszystkie pomiary poboru mocy należy wykonywać zgodnie z normą IEC 62301 z następującymi wyjątkami:
W celu ustalenia konfiguracji napięcia/częstotliwości prądu wykorzystywanego w czasie testu należy zapoznać się z warunkami testowania i sprzętem do testowania dla urządzeń do przetwarzania obrazu, kwalifikowanych do oznaczenia ENERGY STAR w sekcji D.4.
Wymagania dotyczące składowych harmonicznych stosowane w czasie testu są bardziej rygorystyczne niż wymagania normy IEC 62301.
Wymagana dokładność w procedurze według trybów operacyjnych wynosi 2 % dla wszystkich pomiarów, oprócz pomiaru poboru mocy w trybie gotowości. Wymagana dokładność w pomiarze poboru mocy w trybie gotowości wynosi 5 %, zgodnie z sekcją D.4. Wartość 2 % jest zgodna z normą IEC 62301, ale występuje tam ona jako poziom ufności.
Dla produktów, których konstrukcja przewiduje zasilanie z akumulatora w czasie, gdy nie są one podłączone do sieci elektrycznej, akumulator należy pozostawić na miejscu w czasie testu, ale pomiar nie powinien odzwierciedlać aktywnego ładowania akumulatora poza ładowaniem konserwującym (tzn. przed rozpoczęciem testu akumulator powinien być w pełni naładowany).
Produkty wyposażone w zasilacz zewnętrzny w czasie testu są podłączone do tego zasilacza.
Produkty zasilane prądem stałym w standardowym systemie (np. USB, USB PlusPower, IEEE 1394 i Power over Ethernet) korzystają z odpowiedniego źródła prądu stałego zasilanego prądem zmiennym. Zużycie energii przez zasilacz podłączony do prądu zmiennego należy zmierzyć i podać w raporcie dotyczącym testowanego urządzenia do przetwarzania obrazu. W przypadku urządzenia do przetwarzania obrazu zasilanego przez USB uwzględniany jest tylko zasilany koncentrator obsługujący testowane urządzenie. W przypadku urządzeń do przetwarzania obrazu zasilanych przez Power over Ethernet lub USB PlusPower dopuszcza się pomiar poboru mocy dla urządzenia rozdzielającego moc z podłączonym i odłączonym urządzeniem do przetwarzania obrazu oraz przyjęcie obliczonej różnicy jako zużycia energii przez produkt do przetwarzania obrazu. Producent powinien sprawdzić, czy odzwierciedla to w odpowiedni sposób pobór prądu stałego przez jednostkę i dodać pewien limit uwzględniający brak efektywności zasilacza i procesu rozdzielania.
Do pomiaru czasu wystarcza zwykły stoper i dokonanie pomiaru z dokładnością do 1 sekundy. Wszystkie wartości zasilania należy zapisywać w watach (W). Etapy procedury testowania według trybów operacyjnych podano w tabeli 9.
W pomiarach zasadniczo nie należy uwzględniać trybów serwisowych/konserwacyjnych (w tym kalibracji kolorów). Ewentualną adaptację procedury niezbędną w celu wykluczenia takich trybów występujących w czasie testowania należy odnotować.
Jak podano wyżej, wszystkie pomiary poboru mocy należy przeprowadzać zgodnie z normą IEC 62301. W zależności od charakteru trybu norma IEC 62301 nakazuje pomiary chwilowego poboru mocy, pięciominutowe pomiary zakumulowanego poboru energii lub pomiary zakumulowanego zużycia energii w przedziałach czasu, których długość pozwala na prawidłową ocenę cyklicznych schematów zużycia energii. Niezależnie od stosowanej metody, w raporcie należy podawać tylko wartości poboru mocy.
Tabela 9
Procedura testowania wg trybów operacyjnych (OM)
Etap | Stan początkowy | Działanie | Dokumentacja |
1 | Wyłączony | Podłączyć jednostkę do miernika. Włączyć jednostkę. Poczekać, aż pojawi się informacja, że jednostka jest w trybie gotowości. | - |
2 | Gotowość | Wydrukować kopię lub zeskanować jeden obraz | - |
3 | Gotowość | Zmierzyć pobór mocy w trybie gotowości | Gotowość - pobór mocy |
4 | Gotowość | Odczekać domyślny czas opóźnienia przed wejściem w tryb uśpienia | Domyślny czas opóźnienia trybu uśpienia - czas |
5 | Uśpienie | Zmierzyć pobór mocy w trybie uśpienia | Uśpienie - pobór mocy |
6 | Uśpienie | Odczekać domyślny czas opóźnienia przed wejściem w tryb automatycznego wyłączenia | Opóźnienie przed automatycznym wyłączeniem - czas |
7 | Automatyczne wyłączenie | Zmierzyć pobór mocy w trybie automatycznego wyłączenia. | Automatyczne wyłączenie - pobór mocy |
8 | Wyłączony | Wyłączyć urządzenie manualnie. Poczekać na wyłączenie się urządzenia | - |
9 | Wyłączony | Zmierzyć pobór mocy w trybie wyłączenia | Wyłączenie - pobór mocy |
Uwagi:
Ten etap dotyczy tylko produktów wyposażonych w interfejs cyfrowy zdefiniowany w sekcji A.32.
Jeżeli interfejs cyfrowy ma osobny przewód zasilający, wówczas, niezależnie od tego, czy przewód i sterownik znajdują się wewnątrz czy na zewnątrz produktu do przetwarzania obrazu, należy przeprowadzić pięciominutowy pomiar zużycia energii przez interfejs cyfrowy w czasie, kiedy główny produkt jest w trybie gotowości. Jednostka musi być podłączona do sieci, jeżeli w dostarczanej konfiguracji jest zdolna do obsługi sieci.
Jeżeli interfejs cyfrowy nie ma osobnego przewodu zasilającego, producent przedstawia dokumentację dotyczącą zasilania cyfrowego interfejsu prądem zmiennym w czasie, kiedy jednostka jako całość jest w trybie gotowości. Najczęściej realizowane jest to poprzez dokonanie pomiaru chwilowego poboru mocy na wejściu prądu stałego do interfejsu cyfrowego oraz zwiększenie poziomu poboru tej mocy w celu uwzględnienia strat w zasilaczu.
IEC 62301:2005. Elektryczny sprzęt domowy - Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy
Poniższe warunki testowania stosuje się do procedur testowania według trybów operacyjnych i według całkowitego zużycia energii elektrycznej. Obejmuje to kopiarki, powielacze cyfrowe, faksy, urządzenia do nadawania listów, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i skanery.
Poniżej podano warunki otoczenia, jakie należy zapewnić przeprowadzając pomiary zużycia energii lub poboru mocy. Są one niezbędne do zapewnienia, aby różnice w warunkach otoczenia nie wpłynęły na wyniki testów, które można odtworzyć. Po warunkach testowania podano specyfikacje sprzętu do testowania.
Napięcie zasilania(1): | Ameryka Północna/Tajwan: | 115 (± 1 %) V AC, 60 Hz (± 1 %) |
Europa/Australia/Nowa Zelandia: | 230 (± 1 %) V AC, 50 Hz (± 1 %) | |
Japonia: | 100 (± 1 %) V AC, 50 Hz (± 1 %)/60 Hz (± 1 %) | |
Uwaga: Dla produktów o maksymalnej mocy znamionowej > 1,5 kW tolerancja napięcia wynosi ± 4 %. | ||
Współczynnik zniekształceń harmonicznych (napięcie): | < 2 % THD (< 5 % dla produktów o maksymalnej mocy znamionowej > 1,5 kW) | |
Temperatura otoczenia: | 23 °C ± 5 °C | |
Wilgotność względna: | 10 - 80 % | |
(Odniesienie do normy IEC 62301: Elektryczny sprzęt domowy - Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy, sekcja 3.2 i 3.3) (1) Napięcie zasilania: Producenci testują swoje produkty z uwzględnieniem rynku, na którym partner zamierza je sprzedawać jako zakwalifikowane do oznaczenia ENERGY STAR. W przypadku urządzeń sprzedawanych na wielu rynkach międzynarodowych, i tym samym zasilanych różnym napięciem, producent musi przeprowadzić testy i sporządzić raport dla wszystkich napięć i poziomów poboru mocy. Na przykład producent, który dostarcza ten sam model drukarki do Stanów Zjednoczonych i do Europy musi dokonać pomiarów i zgłosić wartości TEC lub OM zarówno przy napięciu 115 V/60 Hz, jak i 230 V/50 Hz. Jeżeli produkt jest zaprojektowany do działania przy napięciu i częstotliwości prądu na danym rynku, które są inne niż napięcie i częstotliwość na tym rynku (np. 230 V i 60 Hz w Ameryce Północnej), producent powinien przetestować te produkty przy regionalnych parametrach, które są jak najlepiej dopasowane do zaprojektowanych możliwości produktu oraz odnotować ten fakt w formularzu raportu z testów. |
Specyfikacje papieru:
We wszystkich testach TEC oraz testach OM, w których wymagane jest użycie papieru, format i gramatura papieru muszą być odpowiednie dla rynku, na który przeznaczone jest urządzenie, zgodnie z poniższą tabelą.
Format i gramatura papieru
Rynek | Rozmiar | Gramatura |
Ameryka Północna/Tajwan: | 8.5" × 11" | 75 g/m2 |
Europa/Australia/Nowa Zelandia: | A4 | 80 g/m2 |
Japonia: | A4 | 64 g/m2 |
Celem procedur testowych jest dokładny pomiar RZECZYWISTEGO poboru mocy(5) przez produkt. Powoduje to konieczność zastosowania miernika z funkcją pomiaru rzeczywistej mocy skutecznej. Na rynku dostępnych jest wiele takich mierników i dlatego producenci powinni starannie dokonywać wyboru właściwego modelu. Przy wyborze miernika i przeprowadzaniu testu należy uwzględnić następujące czynniki.
Odpowiedź częstotliwościowa: Urządzenia elektroniczne, które mogą przełączać się między źródłami zasilania, powodują powstawanie składowych harmonicznych (dodatkowe składowe harmoniczne zazwyczaj do 21.). Jeżeli harmonicznych tych nie uwzględni się w pomiarze poboru mocy, wynik będzie niedokładny. EPA zaleca, aby producenci używali mierników, których odpowiedź częstotliwościowa wynosi co najmniej 3 kHz; pozwoli to uwzględniać składowe harmoniczne do 50. i jest zalecane normą IEC 555.
Rozdzielczość: Przy bezpośrednich pomiarach poboru mocy podziałka miernika musi odpowiadać następującym wymaganiom normy IEC 62301:
Instrument pomiarowy musi mieć rozdzielczość:
Ponadto instrument pomiarowy powinien mieć podziałkę 10 W lub mniejszą do pomiarów mocy powyżej 1,5 kW. Pomiary zużycia energii zakumulowanej powinny być przeprowadzane przy podziałce zasadniczo zgodnej z tymi wartościami po przeliczeniu na średni pobór mocy. W przypadku pomiarów zakumulowanego zużycia energii wartością służąca ustaleniu wymaganej dokładności jest wartość maksymalnego poboru mocy w okresie pomiaru, a nie wartość średnia, dlatego o wyborze sprzętu pomiarowego i jego ustawień decyduje wartość maksymalna.
Dokładność
Pomiary przeprowadzane zgodnie z powyższymi procedurami mają zawsze dokładność 5 % lub lepszą, chociaż producenci zazwyczaj będą uzyskiwać większą dokładność. Dla niektórych pomiarów procedury testowania mogą przewidywać dokładność większą niż 5 %. Na podstawie znajomości poziomów poboru mocy istniejących produktów do przetwarzania obrazu oraz wiedzy o dostępnych miernikach producenci mogą obliczyć maksymalny błąd na podstawie odczytu i przedziału zastosowanego przy odczycie. Dla pomiarów do 0,50 W wymagana dokładność wynosi 0,02 W.
Wzorcowanie
W celu zapewnienia dokładności od kalibracji miernika nie może upłynąć więcej niż 12 miesięcy.
Zaleca się producentom projektowanie produktów zgodnie z normą IEEE 1621: "Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments" [Norma dla elementów interfejsu użytkownika w sterowaniu zasilaniem urządzeń elektronicznych do zastosowań biurowych i konsumenckich]. Norma ta została stworzona w celu ujednolicenia i uproszczenia sterowania zasilaniem wszystkich urządzeń elektronicznych. Szczegółowe informacje dotyczące normy znajdują się na stronie internetowej http:// eetd.lbl.gov/controls.
Data, od której producenci mogą kwalifikować produkty do oznaczenia ENERGY STAR w oparciu o wersję 1.1 specyfikacji, będzie określona jako data wejścia w życie umowy. Wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące urządzeń do przetwarzania obrazu zakwalifikowanych do oznaczenia ENERGY STAR wygasają z dniem 30 czerwca 2009 r.
Kwalifikacja i znakowanie produktów w oparciu o wersję 1.1: wersja 1.1 specyfikacji obowiązuje od dnia 1 lipca 2009 r. Wszystkie produkty, w tym modele zakwalifikowane pierwotnie w oparciu o wcześniejsze specyfikacje dotyczące urządzeń do przetwarzania obrazu wyprodukowane w dniu 1 lipca 2009 r. lub później muszą spełnić wymagania nowej wersji 1.1 w celu ich zakwalifikowania do oznaczenia ENERGY STAR (dotyczy to również dodatkowych serii modeli zakwalifikowanych uprzednio w oparciu o wcześniejsze wersje specyfikacji). Data produkcji jest charakterystyczna dla każdego urządzenia i stanowi datę (np. miesiąc i rok) uznania urządzenia za całkowicie zmontowane.
Eliminacja pierwszeństwa historycznego: EPA i Komisja Europejska nie zezwalają na zastosowanie pierwszeństwa historycznego w niniejszej wersji 1,1 specyfikacji ENERGY STAR. Kwalifikacje ENERGY STAR w oparciu o poprzednie wersje nie są udzielane automatycznie na okres żywotności modelu produktu. W związku z powyższym wszystkie produkty sprzedawane lub wprowadzane do obrotu ze znakiem ENERGY STAR lub tak oznaczone przez producenta muszą spełniać wymogi specyfikacji obowiązującej w momencie ich produkcji.
EPA i Komisja Europejska zastrzegają sobie prawo zmiany specyfikacji w przypadku gdy zmiany technologiczne lub rynkowe wpływają na ich przydatność dla konsumentów, branży lub środowiska. Zgodnie z aktualną polityką zmian w specyfikacjach dokonuje się w wyniku dyskusji przeprowadzonych z zainteresowanymi stronami. Zgodnie z aktualną polityką zmian w specyfikacjach dokonuje się w wyniku dyskusji przeprowadzonych z zainteresowanymi stronami. Przewiduje się, że zmiany zostaną dokonane ok. 2-3 lata po wejściu w życie wersji 1.1. EPA i Komisja Europejska dokonywać będą okresowej oceny rynku pod kątem energooszczędności i nowych technologii. Jak zwykle zainteresowane strony będą miały sposobność przekazania danych, przedłożenia propozycji oraz zgłoszenia wątpliwości. EPA i Komisja Europejska dążą do zapewnienia uznania w specyfikacji najbardziej energooszczędnych modeli występujących na rynku i nagradzają producentów podejmujących kroki w celu poprawy energooszczędności. Kwestie, które należałoby rozważyć przy opracowywaniu następnej wersji specyfikacji, obejmują:
______
(1) Norma IEC 62301 - Elektryczny sprzęt domowy - Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy z 2005 r.
(2) W raporcie należy podać rodzaj podłączenia do sieci. Popularne rodzaje podłączeń to: Ethernet, 802.11 i Bluetooth. Popularne rodzaje niesieciowych podłączeń teleinformatycznych to USB, złącze szeregowe i złącze równoległe.
(3) Pośrednie wartości obrazów na dzień w tabeli 37.
(4) W raporcie należy podać rodzaj podłączenia do sieci. Popularne rodzaje sieci to: Ethernet, WiFi (802.11) i Bluetooth. Popularne rodzaje teleinformatycznych (niesieciowych) podłączeń to USB, złącze szeregowe i złącze równoległe.
(5) Rzeczywista moc określana jest jako iloczyn (wolty)x(ampery)x(współczynnik mocy) i jest zazwyczaj wyrażana w watach. Moc pozorna określana jest jako iloczyn (wolty)×(ampery) i jest zazwyczaj określana w VA, czyli woltoamperach. Współczynnik mocy dla urządzeń zawierających funkcje przełączania źródła energii jest zawsze mniejszy niż 1,0, co oznacza, że faktyczne zużycie energii jest zawsze mniejsze niż moc pozorna. Zakumulowane zużycie energii to suma pomiarów poboru mocy wykonanych w danym przedziale czasowym i dlatego także musi ono być oparte na rzeczywistym zużyciu energii.
(6) Norma IEC 62301 - Elektryczny sprzęt domowy - Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy z 2005 r.
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
Grażyna J. Leśniak 24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
Grażyna J. Leśniak 23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
Robert Horbaczewski 17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak 11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.L.2013.63.7 |
Rodzaj: | Umowa międzynarodowa |
Tytuł: | USA-Unia Europejska. Umowa w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Bruksela.2012.12.10. Waszyngton.2013.01.18. |
Data aktu: | 10/12/2012 |
Data ogłoszenia: | 06/03/2013 |
Data wejścia w życie: | 20/02/2013 |