loading

Tianhui - един от водещите производители и доставчици на UV LED чипове предоставя услуга за ODM/OEM UV LED чипове.

Колко знае светодиодната светлина?

Затихването на LED светлината означава, че след период на светлина, силната му светлина ще бъде по-ниска от първоначалната светлина, а долната част е затихването на светлината на LED. , Всеки също така осъзнава, че важен начин за намаляване на разпадането на светлината е подобряването на разсейването на топлината. Резултатите от тестовете на различни улични лампи обаче бяха тествани наскоро от Центъра за управление на осветената среда и затихването на светлината на повечето улични лампи не може да отговори на изискванията за употреба. Затихването на светлината след 1200 часа светлина е 8%, най-лошото е 26%, а средното е 14%. Според резултатите от нашите тестове, когато температурата на възела е 105 градуса, 14% разпад на светлината също трябва да работи 6000 часа. Може да се види, че температурата на възела на повечето улични светлини е над 105 градуса или повече. Значителна част от компанията не трябва да е съгласна с такъв резултат, защото смятат, че радиаторът им е внимателно проектиран. Действителната ситуация може да е същата, но резултатите от теста не могат да бъдат съмнени. Какъв е проблема? Редакторът смята, че радиаторът може да не е проектиран толкова зле, но може. Но защо захранването с постоянно напрежение причинява разпадане на светлината? Това звучи като малко небесно. Но всъщност има наистина толкова сериозни. Да започнем отначало! 1. Всички знаем, че LED's Viaticity е диод и най-важните електрически характеристики на диода са неговата природа на Vodiat. 2. Въпреки че температурните характеристики на LED Voldown характеристиките не са същите като тези на средния диод, най-голямата разлика е, че неговите температурни характеристики. Всъщност всички диоди имат проблем с температурните характеристики, но светодиодът се нуждае от специално внимание, за да обърне специално внимание. Това е така, защото: Работният ток на светодиода с висока мощност е сравнително голям, 1 W е 0,35 A, 3-5 W е 0,7 A, 20 W е 1,05 A, 30 W е 1,75 A, 50 W е 3,5 A е 3,5 A. Въпреки това, някои хора може да смятат, че положителният ток на изправителния диод също може да достигне толкова голяма стойност. Тъй като текущата ефективност на излъчване на светлина е все още относително ниска, по-голямата част от входящата електрическа енергия се преобразува в топлина, така че нейното нагряване е много високо. Ако радиаторът не работи добре, температурата на възела ще се повиши много високо. Светодиодът е различен от токоизправителния диод. Той не е направен от обикновени силициеви материали, но е направен от специални материали (като нитрид). Следователно температурните характеристики на неговите характеристики на засада са различни от средния диод, но да бъдат значително по-големи от средния диод. Например, температурните характеристики на характеристиките на засада на средния диод са -2mv/C. 3. Проблемът, причинен от повишаването на температурата на възела. След като температурата на светодиодния възел се повиши, първият донесен от светлинния поток намалява. Повишаването на лекотата, причинено от повишаването на температурата на възела, е отрицателно, тъй като температурният коефициент на характеристиките на волтано е отрицателен, което означава, че температурата е повишена и характеристиките са оставени да се движат. Например, приемете, че температурата се повишава с 50 градуса, тогава характеристиките на Fa'an ще се преместят на 200 mv наляво. Използването на захранване с постоянно напрежение ще увеличи положителния ток на светодиода с повишаване на температурата. Тъй като захранващото напрежение е постоянно и характеристиките на Fa'an са се изместили наляво, резултатът е, че положителният ток се увеличава. Може да се види от характеристиките на Fuan на Фигура 2, че ако захранването с постоянно напрежение се захранва от 3,3 V при стайна температура, токът на прав ток е 350 mA; след като температурата на възела се повиши с 50 градуса, характеристиките на волтано остават с 0,2 V, което е еквивалентно на захранването, което е еквивалентно на захранването, което е еквивалентно на захранването, което е еквивалентно на захранването. Напрежението се повишава до 3,5 v. По това време положителният ток ще се увеличи до 600mA. 4. След използването на порочния цикъл на повишаване на температурата за увеличаване на порочния цикъл на захранването с постоянно напрежение, тъй като захранващото напрежение не се е променило, входната мощност на светодиода се увеличава до 3.3VX0.6A = 1.98W, което има удвоено удвоено от удвоено. След като температурата на възела се повиши, светлинният изход ще намалее, което означава, че повече входяща мощност се преобразува в топлинна енергия, тоест, ако токът напред се увеличи в този момент, неговият светлинен изход не се увеличава с увеличаването, но ще намалее . Следователно увеличаването на положителния ток в този момент ще доведе само до повишаване на температурата на възела и няма да увеличи изхода на светлината. Следователно, след повишаване на температурата на възела, положителният ток се увеличава, температурата на възела се увеличава и предният ток се увеличава, което причинява порочния цикъл на нарастващата температура на температурата на възела. Заключение: Използването на захранване с постоянно напрежение ще повиши температурата на възела, ще увеличи разпадането на светлината и ще съкрати живота. Следователно от предишния анализ можем да направим такова заключение: Използването на електрозахранване с постоянно напрежение ще повиши температурата на възела, а резултатът от повишаването на температурата на възела се увеличава от светлинно разпадане и съкратен живот. Ако приемем, че светодиодът е включен при 25 градуса при стайна температура, температурата на възела ще се повиши след зареждане. Да приемем, че радиаторът е проектиран да се повишава до 75 градуса, тоест температурата на възела се увеличава с 50 градуса, тогава положителният ток ще се увеличи до 600mA до 600mA до 600mA. Общата мощност се увеличи от 1,155 W на 1,98 W, увеличение от 0,825 W 0,825 W. И увеличената мощност в тази част почти цялата се превръща в топлина. Ако приемем, че светлинната ефективност на оригиналния светодиод е 30%, т.е. 70% входна мощност (0,8 W) се преобразува в топлинна енергия в енергията на топлинната енергия. Сега има двойна топлинна енергия, която трябва да се разпръсне от радиатора. Очевидно това не е взето предвид от оригиналния дизайн на радиатора. Това увеличи температурата на възела на светодиода с 50 градуса до 125 градуса. Нека се върнем към Фигура 1, за да видим кривата на оптичното разпадане. Животът на 125 градуса светлина е почти 1200 часа. Тогава можете да обясните защо един внимателно проектиран радиатор. Все още има много лек разпад и кратък живот! Следователно захранването на LED трябва да се захранва от захранване с постоянен ток. След като токът е постоянен, независимо как се променя температурата, характеристиките на засадата се преместват наляво и токът не се променя! Температурата на възела няма да бъде порочна!

Колко знае светодиодната светлина? 1

Автор: tianhui- Дезинфекция на въздуха

Автор: tianhui- Uv led производители

Автор: tianhui- Uv дезинфекция на водата

Автор: tianhui- Uv led разтвор

Автор: tianhui- Uv led диод

Автор: tianhui- Uv led диоди производители

Автор: tianhui- Uv led модул

Автор: tianhui- Uv led система за печат

Автор: tianhui- Uv led капан за комари

Свържи се с нас
препоръчани статии
Проекти Инфо център Блог
Във време, характеризиращо се с напредък и нарастваща загриженост, за околната среда значението на технологията с ултравиолетови (UV) светодиоди (LED) не може да бъде надценено. UV светодиодите намират приложение в области като пречистване на вода, стерилизация и медицинско оборудване
Потопете се в света на UV дезинфекцията. Тук ще научите как този екологичен метод пречиства водата. Разберете как UV LED модулите и диодите играят роля в това. Вижте също как UV технологията е от полза за пречиствателните станции. Готов ли си? Да започваме.
Водата е незаменим ресурс, който е необходим за оцеляването на целия живот. Водата обаче може да бъде и източник на микроорганизми и замърсители, които представляват риск за здравето на хората. Следователно водата трябва да се третира преди консумация или употреба. Ултравиолетовото пречистване е един от най-ефективните методи за пречистване на водата
Бързото разрастване на електронната индустрия наложи разработването на нови и иновативни технологии, за да тласне индустрията напред. Прилагането на UV LED решения е една от нововъзникващите технологии в електронната индустрия. Поради техните уникални характеристики, като дълъг живот, енергийна ефективност и компактен размер, тези решения са широко възприети в индустрията като подходяща алтернатива на конвенционалните източници на осветление
Мислили ли сте някога за малките микроби, скрити от невъоръжено око, които могат да причинят хаос на здравето ни? От вредни вируси и бактерии до мухъл и алергени, тези микроорганизми могат да застрашат нашето благополучие. За щастие, различни методи за дезинфекция могат да ни помогнат да елиминираме тези нежелани гости. Един от най-ефективните и екологични варианти е UV дезинфекцията.
Знаете ли, че според едно скорошно проучване средната бутилка вода може да съдържа до 300 000 единици бактерии на квадратен сантиметър, образуващи колонии? Това е повече от средната тоалетна седалка! Тъй като опасенията относно заболяванията, пренасяни по воден път, и разпространението на микроби са достигнали най-високите си нива, не е чудно, че технологията за UV стерилизация се превърна в гореща тенденция в индустрията на бутилките за вода.
Ултравиолетовото (UV) е електромагнитно лъчение, което попада в светлинния спектър между видимата светлина и рентгеновите лъчи. UV LED диодът е разделен на три основни категории: UVA, UVB и UVC. UVC светлината, която има най-късата дължина на вълната и най-високата енергия, се използва най-често за стерилизация, тъй като може да убие или инактивира много микроорганизми, включително бактерии, вируси и гъбички.
UV LED технологията предизвиква вълни в печатарската и други индустрии със своята ефикасност и ефективност, но знаете ли, че тя също така оказва значително въздействие върху околната среда? Тази авангардна технология подобрява качеството, увеличава производителността, намалява консумацията на енергия и намалява емисиите на парникови газове. Тази статия ще обсъди ползите за околната среда от UV LED диода и как той помага да се проправи пътя за по-поносимо бъдеще.
UV LED втвърдяването е процес, който използва ултравиолетови (UV) светлоизлъчващи диоди (LED) за втвърдяване или изсушаване на лепила, покрития, мастила и други материали. Процесът включва излагане на материала на UV светлина, което предизвиква химическа реакция, която води до втвърдяване или втвърдяване на материала. UV LED втвърдяването е по-бърз и по-ефективен процес от традиционните методи на втвърдяване, като термично втвърдяване или сушене на въздух
Много производители просто използват евтини и некачествени материали, за да намалят цената на лампите, за да привлекат клиенти. Процентът на оплакванията относно качеството на БЕЛИТЕ LED панели се е увеличил през последните две години поради това. Пожълтяването на повърхността на светлините на панела е едно от тях и е наистина лошо. Ще говорим за причините, поради които белият бял LED чип умира. Без повече приказки, нека се потопим направо.
няма данни
един от най-професионалните доставчици на UV LED в Китай
Можете да намерите  Ни тук
2207F Yingxin International Building, No.66 Shihua West Road, Jida, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong, Китай
Customer service
detect