22-річний досвідчений виробник, який співпрацює з 380 брендами
   +86- 18924523540 |        camila@oteshen.com 
Ви тут: додому » Новини та блог » Галузеві блоги » Внутрішня будова освітлювальних приладів

Внутрішня будова освітлювальних приладів

Автор: Редактор сайту Час публікації: 20.09.2024 Походження: Сайт

кнопка спільного доступу до Facebook
кнопка спільного доступу до Twitter
кнопка спільного доступу до лінії
кнопка спільного доступу до wechat
кнопка спільного доступу в Linkedin
кнопка спільного доступу на pinterest
кнопка спільного доступу до WhatsApp
поділитися цією кнопкою спільного доступу

Світлодіодний чіп

Джерелом світла світлодіодних світильників є твердотільний напівпровідниковий пристрій, також відомий як світлодіодний чіп. Це основний компонент світлодіодних ліхтарів і визначає, чи може світло досягти таких переваг, як висока світлова ефективність, високий індекс передачі кольору та висока температура переходу. Дорогі світлодіодні лампи зазвичай коштують дорого через чіп. І навпаки, неякісна стружка неминуче позначиться на терміні служби світильника. Якщо нову лампу, яку ви купили вдома, потрібно міняти «щороку», це означає, що якість мікросхеми нижча.


Потужний драйвер

Світлодіодний драйвер — це перетворювач потужності, який перетворює джерело живлення в певну напругу та струм для керування світлодіодним джерелом світла. Як правило, вхід світлодіодного драйвера включає високу напругу змінного струму, низьку напругу постійного струму, високу напругу постійного струму та низьку напругу високої частоти змінного струму.
Термін служби світильника тісно пов’язаний з якістю драйвера живлення. Високоякісний драйвер живлення може запобігти перевищенню максимального номінального значення струму керування, гарантуючи, що світлодіодне освітлення досягає бажаної яскравості та колірної температури. Стабільний постійний вхідний і вихідний струм ефективно подовжує термін служби світильника.


Об'єктив

Світлодіодні лінзи діляться на первинні та вторинні лінзи. Коли ми говоримо про «лінзи», ми зазвичай маємо на увазі вторинні лінзи, які тісно інтегровані зі світлодіодними мікросхемами, COB та іншими джерелами світла. Для досягнення бажаних оптичних ефектів можна використовувати різні лінзи залежно від конкретних вимог.
В даний час основним матеріалом для світлодіодних лінз на ринку є ПММА, який має хорошу пластичність і високу світлопроникність (до 93%). Однак його термостійкість відносно низька, близько 90 градусів за Цельсієм. Більшість вторинних лінз на ринку розроблено з повним внутрішнім відображенням (TIR), де на передній стороні використовується пропускна система фокусування, а конічна поверхня збирає та відбиває все бокове світло. Накладення цих двох типів світла призводить до ідеального використання світла та красивих ефектів світлових плям. Лінзи TIR можуть досягати ефективності понад 90% і в основному використовуються у світильниках із вузьким кутом (кут променя < 60°), таких як точкові та стельові світильники.


TS216S-1 TS217S-1发光           TS220R 白发光

Чашка рефлектора

Типовий кут світла світлодіодного джерела світла становить близько 120°. Для досягнення бажаних оптичних ефектів у світильниках іноді використовуються рефлектори для регулювання відстані освітлення, площі освітлення та точкового ефекту.
Використовуючи комп’ютерне моделювання для моделювання кута світла чаші відбивача та просторової структури світлодіодного відбивача, можна простежити траєкторію заломлення світла. Це дозволяє регулювати параметри кривизни чашки рефлектора для досягнення оптимального розподілу інтенсивності світла та відповідності різним вимогам до кута променя для рефлекторів ліхтариків. Це значно підвищує ефективність світлодіодних відбивачів і зменшує можливість розсіювання світла та відблисків.


场景18

Тепловідвід

Світлодіоди виробляють тепло під час роботи, і якщо це тепло не розсіюється швидко, світлодіодні чіпи можуть швидко зникати, а термін служби значно скорочується через високі температури. Розсіювання тепла через потік повітря та конвекцію створює високошвидкісну циркуляцію, забезпечуючи стабільну роботу світильника.
Джерела тепла в світлодіодному освітленні в основному походять з двох частин: джерела світла та джерела живлення. Для джерела світла вкрай важливо забезпечити ефективний контакт між друкованою платою та радіатором; чим більше ефективна площа контакту, тим краще розсіювання тепла. Крім того, важливо підтримувати рівну теплопровідність між різними матеріалами. Прилягання між теплопровідниками має бути щільним, мінімізуючи зазори між контактуючими поверхнями. Метод природної конвекції світлодіодних світильників також вимагає ефективної площі розсіювання тепла, тому зовнішня поверхня радіатора часто має текстуру для збільшення ефективної площі теплообміну. Крім того, при нанесенні різнокольорових покриттів слід враховувати товщину фарби та її теплопровідність і радіаційні властивості.


详情页3

Якість хорошої лампи полягає в деталях. OTESHEN є надійним партнером OEM/ODM, освітлення Oteshen — ваш найкращий вибір. Якщо у вас виникли запитання або вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться з нашою командою обслуговування клієнтів. Ми будемо раді Вам допомогти. Ми надаємо професійну підтримку клієнтів і послуги швидкої доставки, щоб забезпечити вам задовільний досвід покупок.



Список змісту
Зареєструйтеся, щоб отримувати найновішу інформацію про продукти

WhatsApp

+8618924523540

Електронна пошта

Категорія товару

Швидкі посилання

Зв’яжіться з нашим експертом з освітлення

Довідка

*Ми поважаємо вашу конфіденційність і зберігаємо всю інформацію в безпеці.

Авторське право © 2024 Foshan Yuedeng Light Technology Co., Ltd. Усі права захищено.  Карта сайту   Політика конфіденційності