Konfigurační forma LED v aplikaci závisí na mnoha faktorech, včetně parametrů a množství LED, vstupního napětí, účinnosti, řízení odvodu tepla, omezení velikosti a rozmístění a optiky atd. Nejjednodušší formou konfigurace je jedna LED. Vzhledem k tomu, že pro skutečné aplikace jsou obvykle vyžadovány roviny, je třeba podle potřeby uspořádat a kombinovat více LED, aby byly splněny požadavky aplikace ve velkém měřítku, vyšší jas, dynamické zobrazení, transformace barev a odpovídající požadavky na LED a podpůrné ovladače. I. Celkový formulář připojení 1. Jednoduché sériové formy jsou obecně zapojeny v LED1 LEDN ve formě jednoduchých sériových tvarů a proud protékající během LED je stejný. U LED se stejnými specifikacemi a šaržemi, i když napětí na jedné LED může mít malý rozdíl, protože LED je aktuální zařízení, může zajistit, že jejich svítivost je konzistentní. Proto má jednoduchá řada LED vlastnosti jednoduchých obvodů a pohodlných zapojení a dalších charakteristik. (Nevýhody: Kvůli použití série, když jedna z LED selže, celá LED světla zhasnou, což ovlivní spolehlivost použití. ) 2. Sériové formy dvoupólové diody s kombinací diody Qina jsou paralelně připojeny k vylepšené formě sériového zapojení diody Qina. Při tomto způsobu zapojení je průrazné napětí každé Zina diody vyšší než pracovní napětí LED. Při normální práci, protože Qina dioda VD1 VDN nepohání, teče proud hlavně přes LED1 LEDN. Když je způsobena poškozená LED v řetězci LED Kromě LED diody stále procházejí proudy a žhnou další LED. Veřejný účet WeChat: Shenzhen LED Chamber of Commerce (tento způsob připojení a jednoduchá sériová forma výrazně zlepšily spolehlivost, pokud jde o spolehlivost. ) Druhá, celkově paralelní forma 1. Jednoduchá paralelní forma, jednoduché a připojené LED1 LEDN hlava ocas paralelní, každá LED je rovna stejnému napětí, stejnému napětí. Je to vidět z charakteristiky LED. Patří k proudovému zařízení a nepatrné změny napětí přidané k LED způsobí velkou změnu proudu. Navíc kvůli omezením technologie výroby LED existují i u stejné šarže LED rozdíly ve výkonu. Proto, když LED1 LEDN funguje, proud protékající každou LED není stejný. Je vidět, že nerovnoměrná distribuce proudu každého LED může způsobit, že životnost proudu LED bude příliš velká a dokonce se spálí. (Nevýhody: Tento způsob připojení je sice relativně jednoduchý, ale spolehlivost není vysoká, zejména pro aplikace v případě velkého počtu LED. ) 2. Paralelní forma nezávislého párování je zaměřena na spolehlivost jednoduchého paralelismu. Nezávislá paralelní forma je dobrý způsob. Každá LED tímto způsobem má nastavitelný proud (výstupní svorka měniče je L1 Ln), aby bylo zajištěno, že proud protékající každou LED je v rozsahu jejích požadavků, s dobrými jízdními účinky, ochrana jedné LED kompletní, neovlivňuje ostatní LED fungují při poruchách a mohou odpovídat charakteristikám LED s velkými rozdíly. (Nevýhody: Složení celého obvodu budiče je poměrně složité, cena zařízení je vysoká, objem zabírá příliš mnoho, není vhodný pro velký počet LED obvodů. ) Za třetí, smíšená forma smíšené formace je navržena integrací příslušných výhod sériových a paralelních forem. Hlavní formy jsou následující dvě. 1. Když jsou formy smíšené formace první, když je počet aplikací LED velký, jednoduché sériové nebo paralelní zapojení je nereálné, protože první vyžaduje, aby ovladač vydával vysoké napětí (N krát napětí jedné LED VF), a druhé vyžaduje, aby ovladač vyžadoval ovladač Výstup velkého proudu (N-násobek proudu jedné LED, pokud). To přináší potíže při návrhu a výrobě měniče a také zahrnuje strukturální problémy a celkovou účinnost hnacího obvodu. Napětí počtu LED v sérii a pracovní napětí jedné LED VF určuje výstupní napětí budícího zařízení; Hodnota určuje výstupní výkon budiče. Metoda míchání po smíchání je proto hlavně k zajištění určité spolehlivosti (chyba LED v každém řetězci ovlivňuje pouze normální světlo řetězce) a přizpůsobení obvodu pohonu), zlepšuje spolehlivost než jednoduché sériové formy . Veřejný účet WeChat: Shenzhen LED Chamber of Commerce (celý obvod má vlastnosti relativně jednoduché struktury, pohodlného připojení, vysoké účinnosti atd., Vhodné pro aplikace s velkým počtem LED. ) 2. Několik LED diod, které jsou nejprve smíchány se strunou, a smíšené formy smíšeného připojení před strunou. Vzhledem k tomu, že LED1-N LEDM-N je nejprve připojen k připojení, což zlepšuje spolehlivost každé skupiny LED, ale to je důležité. Z tohoto důvodu můžete pracovní napětí a proud volit maximálně jako paralelní skupinu párováním, nebo řešit malý proudový odpor každé LED. (Ostatní charakteristiky této smíšené formace a stávající problémy jsou podobné. ) Za čtvrté, formy křížových polí křížových polí mají hlavně zlepšit spolehlivost LED práce a snížit poruchovost. Hlavní forma složení je: každá série 3 LED jako skupina a výstupní svorky VA, VB a VC, které jsou připojeny k výstupu měniče. Když jsou 3 LED v sérii normální, 3 LED svítí současně; jakmile jsou jedna nebo dvě LED zneplatněny, může zajistit, že alespoň jedna LED bude fungovat normálně. Tímto způsobem může výrazně zlepšit spolehlivost každé skupiny LD světla a může zlepšit celkovou spolehlivost celé LED záře. Shrnutí: Různé formy připojení mají své vlastní odlišné vlastnosti a požadavky na řidiče se liší, zvláště když jedna LED selže v obvodu, celková spolehlivost osvětlení, schopnost zajistit celkovou LED co nejvíce, schopnost pokračovat v práci co nejvíce, schopnost pokračovat v práci, Zvláště důležité je snížit celkovou účinnost selhání LED atd. Celkově vzato jsou skupinové aplikace LED důležitým způsobem pro skutečné aplikace LED. Pro velké LED a požadavky na design budicích obvodů jsou nezbytná různá připojení LED. V kombinaci skutečných obvodů má tedy správný výběr kompatibilního způsobu připojení LED pozitivní význam pro zlepšení efektu jeho světelného efektu, spolehlivosti práce, pohodlí návrhu a výroby ovladače a účinnosti celý okruh.
UV LED vytvrzování je široce rozšířená technologie, která se využívá v mnoha průmyslových odvětvích, jako je tisk, lakování a výroba lepidel. Proces využívá ultrafialové záření k vytvrzení a vytvrzení široké škály látek, včetně inkoustů, nátěrů, lepidel a polymerů.
V reakci na rostoucí poptávku po čisté pitné vodě byly vyvinuty různé technologie úpravy vody včetně UV dezinfekce vody. V posledních letech si technologie Ultraviolet-C (UV-C) LED získala značný zájem pro své potenciální aplikace při úpravě pitné vody. Tato technologie má oproti běžným UV lampám na bázi rtuti řadu výhod, včetně energetické účinnosti, nižších provozních nákladů a menší ekologické stopy.
Technologie dezinfekce/čištění vody ultrafialovým zářením (UV) využívá UV světlo k ničení škodlivých mikroorganismů ve vodě. Je to přirozený a účinný způsob čištění vody bez přidávání chemikálií, díky čemuž je oblíbenou volbou pro mnoho domácností a průmyslových odvětví. Tento proces funguje tak, že je voda vystavena silnému zdroji UV světla, které poškozuje DNA bakterií, virů a dalších patogenů a způsobuje jejich smrt.
UVC dezinfekce se v poslední době stala módním slovem kvůli pandemii COVID-19. UVC neboli ultrafialové C je druh světla, které dokáže zničit bakterie a viry poškozením jejich DNA. UVC dezinfekce se používá po desetiletí v nemocnicích, laboratořích a dalších zařízeních ke sterilizaci zařízení a povrchů.
Ultrafialové (UV) je elektromagnetické záření, které spadá do světelného spektra mezi viditelné světlo a rentgenové záření. UV LED dioda se dělí do tří hlavních kategorií: UVA, UVB a UVC. UVC světlo, které má nejkratší vlnovou délku a nejvyšší energii, se nejčastěji používá ke sterilizaci, protože může zabít nebo inaktivovat mnoho mikroorganismů, včetně bakterií, virů a hub.
UV sterilizace je metoda čištění vody pomocí ultrafialového (UV) světla k usmrcení nebo inaktivaci mikroorganismů, jako jsou viry, bakterie a prvoky. Tento proces se běžně používá v úpravnách vody, bazénech a dalších zařízeních, kde jde o kvalitu vody.
UV LED vytvrzování je technologie, která byla zavedena poměrně nedávno, která mění kapalinu v pevné skupenství pomocí polymerace s využitím UV energie, známé také jako ultrafialová energie. UV LED vytvrzování se v poslední době dostává do popředí zájmu především díky tomu, že je lepší alternativou než tradiční metody.
Od koronaviru vědci hledají způsoby, jak dezinfikovat povrchy a vzduch, aby se molekuly koronaviru nepřenášely. Když jsou bakterie lepší, anti-tečky musí být stejně lepší jako bakterie Vzhledem k tomu, že UV LED záření může zničit mikroorganismy a různé kontaminace, mnoho organizací se k tomu chystá.
Víte, že ne všechny UV LED lampy jsou stejné? Věděli jste, že existují dva způsoby, jak vytvořit UVC LED záření?—s plynovou výbojkou nebo s elektronickými předřadníky? Fungují tak, že využívají elektřinu k vytvoření magnetického pole, které pak ionizuje rtuťové páry uvnitř lampy. To produkuje UV světlo bez jakékoli produkce ozónu.
žádná data
jeden z nejprofesionálnějších dodavatelů UV LED v Číně
Jsme oddáni LED diodám již více než 22 let, přední inovativní výrobce LED čipů & dodavatel pro UVC LED 255nm265nm 275nm, UVB LED 295nm ~ 315nm, UVA LED325nm 340nm 365nm ~ 405nm
Zanechte svůj dotaz, poskytneme vám kvalitní produkty a služby!
Customer service
We use cookies to ensure that we give you the best experience on and off our website. please review our Zásady ochrany osobních údajů
Reject
Nastavení cookie
Nyní souhlasím
Vaše základní informace, online provozní chování, informace o transakcích, přístupové údaje jsou nezbytné, abyste vám nabídli náš běžný nákup, transakce a doručovací služby. Stažení tohoto povolení povede k selhání nakupování nebo dokonce ochrnutí vašeho účtu.
Vaše základní informace, chování online provozu, informace o transakcích, údaje o přístupu mají velký význam pro zlepšení konstrukce webových stránek a zlepšení vašeho nákupního zážitku.
Vaše základní informace, chování online provozu, informace o transakcích, údaje o preferenci, údaje o interakcích, údaje o prognóze a přístupová data budou použity pro účely reklamy tím, že doporučují produkty vhodnější pro vás.
Tyto soubory cookie nám říkají, jak používáte web, a pomáhají nám to zlepšit. Tyto soubory cookie nám například umožňují spočítat počet návštěvníků našeho webu a vědět, jak se návštěvníci pohybují při jejich používání. To nám pomáhá zlepšit, jak funguje naše stránky. Například zajištěním, že uživatelé najdou, co hledají, a že doba načítání každé stránky není příliš dlouhá.