LED透镜分为主透镜和副透镜。当我们提到“透镜”时,我们通常指的是二次透镜,它与LED芯片、COB和其他光源紧密集成。根据具体要求,可以使用不同的镜片来达到所需的光学效果。 目前,市场上LED透镜的主要材料是PMMA,其可塑性好,透光率高(可达93%)。但其耐温能力较低,在90摄氏度左右。市面上的二次镜片大多采用全内反射(TIR)设计,正面采用透射式聚焦设计,锥面收集并反射所有侧面光线。两种光的叠加,实现了完美的光利用和美丽的光斑效果。 TIR 透镜可实现超过 90% 的效率,主要用于窄角度灯具(光束角 < 60°),例如聚光灯和吸顶灯。
反光杯
LED光源的典型发光角度约为120°。为了达到理想的光学效果,灯具有时会使用反射器来调节照明距离、光面积和光斑效果。 通过计算机建模模拟反光杯的发光角度和LED反光罩的空间结构,可以追踪光线的折射轨迹。这样可以调整反光杯的曲率参数,以实现优选的光强度分布,并满足手电筒反光罩的各种光束角度要求。这显着提高了 LED 反射器的效率,并减少了光散射和眩光的可能性。
散热器
LED 在工作过程中会产生热量,如果热量不能快速散发,LED 芯片会因高温而经历快速光衰并显着缩短使用寿命。通过气流和对流散热,形成高速循环,力求灯具稳定运行。 LED照明的热源主要来自光源和电源驱动器两部分。对于光源来说,力求PCB与散热器的有效接触优关重要;有效接触面积越大,散热越好。此外,保持不同材料之间光滑的热传导界面也很重要。热导体之间的配合应紧密,尽量减少接触表面之间的间隙。 LED灯具的自然对流冷却方式也需要有效的散热面积,因此散热片的外表面往往带有纹理,以增加有效的热交换面积。此外,在涂敷不同颜色的涂料时,还应考虑涂料的厚度及其导热性能和辐射性能。