LED 플리커 완전 해설: Pst LM, SVM, 조광 성능까지
플리커 민원은 시공 완료 시점에 좀처럼 나타나지 않습니다. 조명은 점등 검수를 통과하고 준공 서류에 서명이 끝난 뒤, 몇 주가 지나서야 문제가 드러납니다. 스마트폰 카메라로 회의실 디스플레이를 촬영하면 어두운 줄무늬가 생기거나, 물류 창고 직원이 회전하는 컨베이어 롤러가 “멈춰 보인다"고 보고하거나, 호텔 투숙객이 라운지 조명을 15%까지 낮추고 나서야 미세한 떨림을 느끼는 식입니다.
이 중 어느 것도 램프 불량이 아닙니다. 모두 시간적 광 아티팩트(TLA, Temporal Light Artefact)입니다. 시간에 따라 광출력이 일정하지 않아 발생하는 현상입니다. LED는 구동 전류 변화에 거의 즉각 반응하기 때문에 드라이버 리플이 곧바로 광 리플로 이어집니다. 백열등 필라멘트가 열용량으로 이를 완충했던 것과는 다릅니다.
실무적으로 더 까다로운 문제는, 대부분의 견적서가 이 모든 사안을 “플리커 프리(flicker-free)“라는 두 단어로 처리한다는 점입니다. 이 표현은 측정 가능한 수치가 아니며, 입고 검사 단계에서 확인할 수 없습니다. 이 글에서는 실질적으로 의미 있는 지표, 규제 한도가 실제로 적용되는 범위, 그리고 조광 상태에서도 유효한 요구 사항을 작성하는 방법을 설명합니다.
이 글의 정보는 2026년 9월 30일 기준입니다. 규격 및 규제 판본은 명시적으로 인용되어 있으므로, 사양서 작성 전에 최신 판본을 반드시 확인하십시오.
1. 플리커, 스트로보스코픽 효과, 팬텀 어레이는 서로 다른 문제입니다
“플리커"는 세 가지 별개의 지각 현상을 포괄하는 용어로 느슨하게 사용되며, 각각 서로 다른 지표로 측정됩니다.
- 플리커 — 정지된 관찰자가 정지된 장면을 바라볼 때 광 수준의 변동을 직접 느끼는 현상. 대략 80 Hz 이하의 저주파 변조가 주를 이룹니다.
- 스트로보스코픽 효과 — 정지된 관찰자가 움직이는 물체를 바라볼 때 그 움직임이 왜곡되어 보이는 현상. 회전하는 부품이 느려 보이거나 멈춰 보이거나 역방향으로 보입니다. 대략 80 Hz에서 2,000 Hz 사이의 변조 주파수 영역에서 문제가 됩니다.
- 팬텀 어레이 — 관찰자의 눈이 광원을 가로질러 빠르게 이동할 때 연속된 개별 잔상이 나타나는 현상. 일부 연구에서는 2 kHz 이상의 주파수에서 보고됩니다.
이 구분이 중요한 이유는, 드라이버가 한 현상에서는 우수한 성능을 보이면서 다른 현상에서는 문제를 일으킬 수 있기 때문입니다. 저주파 프로파일이 양호하더라도 100 Hz 또는 120 Hz 리플이 강하게 존재할 수 있으며, 이는 벽면에서는 보이지 않지만 선반이나 선풍기 날개에서는 뚜렷이 나타납니다. 단일한 “플리커” 수치만으로는 어떤 효과를 평가했는지 알 수 없습니다.
2. 지표별 개요: 각 수치가 말해주는 것
시험 성적서에는 다섯 가지 수치가 등장합니다. 단순 파형 기술자 두 개, 인지 가중 지표 두 개, 그리고 맥락을 제공하는 변조 주파수입니다.
| 지표 | 측정 대상 | 인간 지각 가중 여부 | 등장 위치 |
|---|---|---|---|
| 퍼센트 플리커(변조 깊이) | 광 파형의 (최대 − 최소) ÷ (최대 + 최소), 백분율 표시 | 없음 | 기존 성적서, 캘리포니아 JA10 방법, IEEE 1789 위험선 |
| 플리커 인덱스 | 한 주기에서 평균 광 수준 이상의 면적을 전체 면적으로 나눈 값 | 없음 | 기존 성적서 |
| Pst LM | 광 플리커미터에서 측정한 단기 플리커 심각도; 1.0은 일반 관찰자가 플리커를 감지할 확률 50% | 있음(플리커) | EU 규제 2019/2020, IEC TR 61547-1 |
| SVM | 스트로보스코픽 가시성 측도; 1.0은 일반 관찰자의 가시성 임계값 | 있음(스트로보스코픽 효과) | EU 규제 2019/2020, IEC TR 63158 |
| 주요 성분 주파수 | 변조 에너지가 위치한 Hz 값 | 없음(그러나 필수 맥락 정보) | IEEE 1789 대비 퍼센트 플리커 해석에 필요 |
이 표에서 두 가지 실무적 결론이 도출됩니다.
퍼센트 플리커만으로는 불완전합니다. 100 Hz에서 30% 변조와 3 kHz에서 30% 변조를 비교해 보십시오. 퍼센트 플리커는 동일하지만 결과는 전혀 다릅니다. 주파수 없이는 수치를 판단할 수 없습니다.
Pst LM과 SVM은 서로 대체할 수 없습니다. Pst LM은 저주파 가시 플리커를, SVM은 스트로보스코픽 영역을 대상으로 합니다. 어떤 제품은 Pst LM이 1.0을 훨씬 밑돌면서도 SVM 한도를 초과할 수 있습니다. 주요 리플이 상용 주파수의 2배 — 바로 SVM이 포착하도록 설계된 대역 — 에 위치하기 때문입니다.
측정 방법은 표준화되어 있습니다. Pst LM은 IEC TR 61547-1에 규정된 객관적 광 플리커미터로 측정하며, 이는 IEC 61000-4-15의 전압 플리커미터를 조도에 맞게 적용한 것입니다. SVM은 IEC TR 63158에 따라 측정합니다. “IEC TR 61547-1 및 IEC TR 63158에 따른 결과"를 요청하는 것만으로도 공급업체 수치가 정의된 방법에서 나온 것인지 범용 미터기에서 나온 것인지 금방 확인할 수 있습니다.
3. 한도가 실제로 적용되는 범위
유럽연합: 규제 (EU) 2019/2020
광원 및 개별 제어 기어에 관한 에코디자인 규제는 부속서 II 표 4에서 LED 및 OLED 상용 전원 광원(MLS)의 전부하 시 기능 요구 사항을 규정합니다.
- Pst LM ≤ 1.0
- SVM ≤ 0.4
SVM 한도는 단계적으로 시행되었습니다. 개정 규제 (EU) 2021/341은 2024년 9월 1일까지 SVM ≤ 0.9를 허용했으며, 그 이후로는 0.4 한도가 적용됩니다. SVM 요구 사항에는 예외 조항도 있습니다. “Φuse > 4 klm인 HID"와 조명 기준이 CRI < 80을 허용하는 옥외·산업용 등 일부 용도에서 패키지 및 문서에 명확한 표시를 한 경우가 해당됩니다. HID 관련 문구는 같은 표 항목에 포함되어 있으며, 플리커 한도 자체는 LED 및 OLED 상용 전원 광원에만 적용됩니다.
자주 잘못 읽히는 세 가지 사항이 있습니다.
- 한도는 상용 전원 광원을 기준으로 작성되었습니다. 상용 전원에 직접 연결되고 LED 모듈을 파손 없이 분리할 수 없는 일체형 조명기구는 광원 자체로 취급되어 이 규정의 적용을 받습니다. 개별 드라이버와 함께 판매되는 비상용 LED 모듈은 별개의 경우입니다. 해당 조합의 플리커 성능은 규제가 보장하는 사항이 아니라 구매자가 직접 명시해야 합니다. 이를 적용하기 전에 시험 기관에 분류를 확인하십시오.
- 한도는 전부하 상태에서 적용됩니다. 규제는 조광 수준에서의 플리커 한도를 규정하지 않습니다. 제4절에서 이 공백이 왜 중요한지 설명합니다.
- 적합성은 선언 방식으로 이루어지며, 제3자 인증이 아닙니다. 시장 감시는 제품 출시 후 선언 값을 사후 점검합니다. 적합 선언서는 시험 성적서가 아니며, 성적서에는 실제 장착된 드라이버가 명기되어 있어야 합니다.
미국: IEEE 1789-2015 및 캘리포니아
미국에는 일반 조명에 대한 연방 차원의 플리커 한도가 없습니다. 사양서에서 주로 참조하는 두 가지 기준이 있습니다.
- IEEE 1789-2015는 규제가 아닌 권고 실무 지침입니다. 90 Hz 이상에서는 퍼센트 플리커 ≤ 0.08 × 주파수인 저위험(low-risk) 선과 퍼센트 플리커 ≤ 0.0333 × 주파수인 관찰 가능한 효과 없음(NOEL) 선을 정의하며, 90 Hz 미만에서는 각각 0.025 × 주파수, 0.01 × 주파수로 더욱 엄격해집니다. 120 Hz 리플 주파수 기준으로 저위험은 9.6%, NOEL은 약 4%입니다. 저위험선은 1,250 Hz 이상, NOEL선은 3,000 Hz 이상에서 깊이 한도가 없습니다.
- 캘리포니아 Title 24 Joint Appendix JA8 (2025년판, 2026년 1월 1일부터 시행)은 JA10 시험 방법을 통해 “저감 플리커 동작"을 요구합니다. 100% 및 20% 광출력에서 200 Hz 미만 주파수의 퍼센트 플리커가 30% 미만이어야 합니다. JA8은 주로 주거용으로, 코드상 고효율 광원에 해당하는 제품에 적용되며 캘리포니아 내 모든 상업용 조명기구에 적용되는 일반 한도는 아닙니다. 다만, 공개된 유용한 시험 템플릿으로 활용할 수 있습니다.
캘리포니아 요구 사항은 조광 수준에서도 시험을 실시한다는 점에서 주목할 만합니다. IEEE 1789 선은 대부분의 공급업체가 인용하는 규제 수치보다 엄격하다는 점도 중요합니다. 120 Hz에서 30% 한도를 충족하는 제품은 IEEE 1789 저위험선보다 약 3배 높은 수준에 위치합니다.
4. 조광 문제: 적합 제품이 플리커를 일으키기 시작하는 지점
플리커 문제는 깊은 조광 수준 — 전부하 규제 시험이 다루지 않는 동작 지점 — 에서 자주 나타납니다. 드라이버가 광량을 줄이는 방식 때문입니다.
펄스폭 변조(PWM). 드라이버가 LED 전류를 완전히 켜고 끄는 방식으로 듀티 사이클을 조절해 평균 출력을 낮춥니다. 변조 깊이는 구조적으로 100%에 근접합니다. 허용 가능 여부는 거의 전적으로 스위칭 주파수에 달려 있습니다. 수백 Hz의 PWM은 강한 스트로보스코픽 발생원이 되며, IEEE 1789 깊이 독립 주파수 이상인 수 kHz의 PWM은 스트로보스코픽 위험의 대부분을 제거합니다. 다만, 수 kHz 저역의 전깊이 PWM은 가시적인 팬텀 어레이를 일으킬 수 있습니다.
정전류 감소(CCR, 아날로그 조광). 드라이버가 DC 전류를 낮춥니다. 절대 리플 전류는 대체로 일정한 반면 평균 전류가 감소하기 때문에, 조광이 깊어질수록 변조 깊이 — 퍼센트 플리커 — 가 상승하며, 여전히 상용 주파수의 2배 대역에서 발생합니다. 이 대역이 바로 SVM이 포착하도록 설계된 범위입니다.
하이브리드 방식. 많은 드라이버가 특정 임계값까지는 CCR을 사용하고 그 이하에서는 PWM으로 전환합니다. 이 전환 지점에서 플리커 프로파일이 급격히 바뀔 수 있습니다.
위상 절단 제어. 리딩 엣지 및 트레일링 엣지 디머는 상용 전원 파형을 드라이버에 도달하기 전에 절단합니다. 드라이버-디머 호환성이 플리커 변수가 되며, 실험실 전원으로 시험한 제품이 최소 부하가 다른 현장 디머에서는 다르게 동작할 수 있습니다.
이는 조달에 직접적인 시사점을 줍니다. 전부하 Pst LM 및 SVM 선언서는 레스토랑의 10% 장면 설정이나 사무실의 주광 수확 구역이 25%로 조정된 상태에 대해 아무것도 말해주지 않습니다. 설치 후 대부분의 운영 시간이 조광 상태로 운영된다면, 조광 프로파일이 실질적인 성능이 되므로 이를 명시적으로 요청해야 합니다.

5. 용도별 민감도: 플리커가 실질적 손실로 이어지는 공간
모든 공간에 가장 엄격한 기준을 적용할 필요는 없습니다. 모든 곳에 NOEL 수준 성능을 요구하면 드라이버 비용만 높이고, 아무것도 규정하지 않으면 가장 위험한 공간이 무방비 상태로 남게 됩니다. 단계적 접근이 더 효과적입니다.
| 용도 | 주요 위험 | 권장 요청 목표 |
|---|---|---|
| 동선, 창고, 후방 공간 | 낮음; 단시간 체류 | 대상 시장의 규제 최소 기준 |
| 오픈 플랜 사무실, 교실 | 장시간 체류, 컴퓨터 작업, 재실자의 두통·눈 피로 보고 | 전부하 및 실제 사용 최저 조광 수준에서 SVM ≤ 0.4, Pst LM ≤ 1.0; 주요 주파수에서 IEEE 1789 저위험 |
| 작업장, 창고, 식품 가공 | 회전 기계의 스트로보스코픽 효과 — 편의 문제가 아닌 안전 문제 | 주요 주파수에서 IEEE 1789 NOEL, 또는 조광 범위 전체에서 스트로보스코픽 대역의 유의미한 변조 없음 |
| 낮은 출력으로 운영되는 호텔·리테일 장면 | 깊은 조광 시 가시적 떨림; 투숙객·쇼핑객이 촬영한 콘텐츠의 카메라 밴딩 | 실제 제어 시스템으로 10–20% 출력 조광 시험 |
| 체육관, 방송·촬영 공간 | 카메라 밴딩, 슬로모션 재생 아티팩트 | 프로젝트별: 방송 브리핑에서 프레임률과 셔터 범위를 확인하고 해당 범위의 변조 데이터 요청 |
| 의료, 특수 교육 | 민감한 재실자 그룹 | 조광 범위 전체에서 IEEE 1789 NOEL |
작업장 항목은 강조할 필요가 있습니다. 강한 100 Hz 변조 아래에서 정지해 보이는 회전 척은 기계 안전 위험에 해당하므로, 스트로보스코픽 성능 기준은 사양서의 안전 조항에 포함되어야 합니다.
6. 흔한 오해들
“플리커 프리"는 변조가 없다는 뜻입니다. 공급업체가 정의하기 나름입니다. “전부하에서 EU 한도 이하"를 의미하는 경우도 있고, “IEEE 1789 저위험 통과"를 의미하는 경우도 있으며, 아무런 측정 없이 사용하는 경우도 있습니다. 이 표현은 답이 아니라 질문으로 받아들이십시오.
우수한 드라이버가 우수한 조명기구를 보장합니다. 플리커는 시스템 특성입니다. 동일한 드라이버라도 다른 LED 부하 또는 다른 출력 지점에서는 다른 파형을 만들어냅니다. 성적서는 출하 상태의 조명기구 전체를 대상으로 해야 합니다.
스마트폰으로 모든 플리커를 확인할 수 있습니다. 스마트폰 카메라는 셔터 속도에 따라 일부 변조 주파수에서 밴딩을 보여주고 다른 주파수는 감춥니다. 쇼룸 방문 시 유용한 경고 지표일 뿐, 인수 시험이 될 수 없습니다. 카메라로는 Pst LM이나 SVM 값을 도출할 수 없습니다.
230 V에서 통과하면 어디서나 통과합니다. Pst LM, SVM, 퍼센트 플리커 모두 230 V/50 Hz와 120 V/60 Hz 간에 차이가 납니다. 또한 현장의 전압 변동은 안정된 공급 전원을 사용하는 실험실 시험에서 나타나지 않는 플리커를 추가합니다. 120 V/60 Hz와 230 V/50 Hz 두 시장에 판매되는 제품은 두 조건 모두에 대한 결과가 필요합니다.
7. 사양서 체크리스트
“플리커 프리” 대신 검증 가능한 요구 사항으로 대체하십시오.
지표와 방법을 명시하십시오. IEC TR 61547-1에 따른 Pst LM과 IEC TR 63158에 따른 SVM, 그리고 주요 변조 성분의 주파수와 함께 퍼센트 플리커를 요구하십시오.
동작 지점을 명시하십시오. 100% 출력, 20% 출력, 제어 시스템이 실제로 사용할 최저 수준에서의 결과를 요구하십시오. 가변 색온도(CCT) 제품의 경우, 두 채널이 동시에 조광될 때 가장 따뜻한, 가장 차가운, 중간 색온도 설정에서의 결과를 추가로 요청하십시오.
제어 경로를 명시하십시오. 0-10V, DALI, 위상 절단, 무선 등 조광 프로토콜을 지정하고 해당 방식으로 시험을 진행할 것을 요구하십시오. 위상 절단 제품의 경우 호환성을 확인한 디머 목록을 제시하십시오.
성적서를 출하 구성품에 연결하십시오. 성적서에는 드라이버 모델과 LED 모듈이 명기되어야 합니다. 생산 중 드라이버 교체는 플리커 증거를 무효화하는 변경 사항이므로, 구매 계약에는 사전 통지 의무를 포함하십시오.

공간별 단계적 목표를 설정하십시오. 프로젝트 전체에 동일한 수치를 적용하는 대신 제5절의 표를 활용하십시오. 기계 구역의 스트로보스코픽 한도는 안전 조항에 포함하십시오.
서류만이 아닌 샘플로 검증하십시오. 출하 전 샘플을 휴대용 플리커 미터로 전부하 및 조광 출력에서 확인하십시오. 이는 가장 흔한 불량 — 시험된 샘플과 다른 드라이버가 장착된 생산 배치 — 을 잡아냅니다.
8. FAQ: LED 플리커에 관한 주요 질문
기계 구역에서 SVM ≤ 0.4면 충분한가요? SVM은 1.0이 일반 관찰자의 가시성 임계값이 되도록 보정되어 있으므로, 0.4는 시험된 조건에서 스트로보스코픽 가시성을 임계값보다 훨씬 낮게 유지합니다. 이 한도는 전부하에서만 적용됩니다. 기계 구역에서는 제어 시스템이 사용할 모든 조광 수준에서 값을 확인하고, 회전 기계 설치 구역은 안전 검토 항목으로 다루십시오.
기존 설치를 기구 교체 없이 개선할 수 있나요? 경우에 따라 가능합니다. 분리 접근 가능한 드라이버를 사용하는 기구라면, 드라이버를 저리플 또는 고주파 PWM 방식으로 교체하여 문제를 해결할 수 있습니다. 단, 교체품이 LED 모듈 및 제어 시스템과 호환되어야 합니다. 드라이버가 일체형으로 밀봉된 경우에는 일반적으로 기구 전체를 교체해야 합니다. 드라이버 접근 가능 여부는 사양서에 포함할 만한 항목입니다.
결론
플리커는 서류상으로는 완전히 적합하면서도 현장에서 문제를 일으킬 수 있는 몇 안 되는 조명 품질 변수 중 하나입니다. EU의 Pst LM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4 한도는 상용 전원 광원의 전부하 상태에 적용되며, IEEE 1789 권고 실무 지침은 더 엄격한 주파수 의존 기준을 제시하고, 캘리포니아는 20% 출력에서도 시험을 실시합니다. 이 중 어느 하나만으로는 많은 상업 공간이 하루 중 대부분의 시간을 운영하는 조광 수준에서의 조명기구 동작을 설명하지 못합니다.
실무적인 변화는 간단합니다. 형용사 한 단어를 받아들이는 것을 중단하고, 실제로 출하될 드라이버와 제어 프로토콜에 연계된 전부하 및 조광 출력에서의 Pst LM, SVM, 퍼센트 플리커 측정값을 요청하는 것입니다.
조광 장면이나 회전 기계가 있는 조명 패키지를 준비 중이라면, 기구 일람표와 조광 계획을 보내주십시오 . 발주 확정 전 각 입찰사에 요청할 플리커 시험 지점과 샘플 확인 사항을 회신해 드리겠습니다.
출처
- Commission Regulation (EU) 2019/2020 of 1 October 2019 (EUR-Lex CELEX 32019R2020), ecodesign requirements for light sources and separate control gears, Annex II Table 4 (기능 요구 사항: LED 및 OLED 상용 전원 광원의 전부하 시 Pst LM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4), Commission Regulation (EU) 2021/341 of 23 February 2021 (CELEX 32021R0341; 2024년 9월 1일까지 SVM ≤ 0.9)로 개정
- IEC TR 61547-1:2020, 일반 조명용 기기 — EMC 내성 요구사항 — 제1부: 객관적 광 플리커미터 및 전압 변동 내성 시험 방법
- IEC TR 63158:2018+AMD1:2021, 일반 조명용 기기 — 조명 기기의 스트로보스코픽 효과에 대한 객관적 시험 방법
- IEC 61000-4-15, 시험 및 측정 기술 — 플리커미터 — 기능 및 설계 사양
- IEEE Std 1789-2015, IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers (저위험선 0.08 × f, 1,250 Hz 이하; NOEL선 0.0333 × f, 3,000 Hz 이하)
- California Energy Commission, 2025 Building Energy Efficiency Standards (Title 24, Part 6), Reference Appendices JA8 and JA10, 2026년 1월 1일부터 시행 (저감 플리커 동작: 200 Hz 미만 주파수에서 100% 및 20% 출력 시 퍼센트 플리커 30% 미만)
- U.S. Department of Energy, SSL Technology Fact Sheet: Flicker, PNNL-SA-94791, March 2013 (퍼센트 플리커 및 플리커 인덱스 정의)
다음 정기 검토: 2027년 3월, 또는 규제 (EU) 2019/2020이 지속 가능 제품 에코디자인 규제로 대체되거나 IEEE 1789가 개정될 경우 조기 검토.