loading

Tianhui - один из ведущих производителей и поставщиков УФ-светодиодов, предоставляет услуги ODM / OEM УФ-светодиодов.

Светодиодная лампа Новейшие технологии защиты

Во-первых, почему светодиод должен защищать светодиод белого света, потому что есть много преимуществ, и все больше и больше людей входят в повседневную жизнь людей, его использование сейчас становится очень огромным. Это новое устройство, которое имеет свои особенности. Светодиод белого света является чувствительным к напряжению устройством. Не превышайте 20 мА на каждую бусину светодиодной лампы при работе, и она будет легко сожжена, если она превысит слишком много бусинок светодиодной лампы. Если шарики светодиодной лампы используются нормально, срок их службы очень велик. Но в реальных условиях бусины светодиодных ламп часто легко ломаются. Какова причина? На самом деле характеристики бус светодиодной лампы не учитываются и к ней добавляется схема защиты. Бусины светодиодных ламп представляют собой фотоэлектрические полупроводниковые устройства, которые легко повреждаются электростатическим разрядом в процессе сборки. Это требует защиты от статического электричества в процессе сборки. Мы обнаружили, что многие производители не имеют этой концепции или вообще не понимают ее. Бусины светодиодных ламп основаны на токе 20 мА в реальной работе, но часто увеличивают ток по разным причинам при использовании. Если нет мер защиты, этот повышенный ток превышает определенное время и амплитуду. Более поздние бусины светодиодной лампы будут повреждены. Во-вторых, привести к повреждению бусинок светодиодной лампы 1. Внезапное увеличение напряжения питания. Существует множество причин внезапного увеличения напряжения питания источника питания, например, проблема качества источника питания или неправильное использование пользователем и т. д. 2. Локальное короткое замыкание каналов питания светодиодов в определенном компоненте или печатной линии или других проводов в линии, повышающее напряжение в этом месте. 3. Короткое замыкание, образованное повреждением определенного светодиода из-за его собственного качества. Его первоначальное падение напряжения передается на другие светодиоды. 4. Температура в лампе слишком высока, чтобы ухудшать характеристики светодиода. 5. Вода внутри лампы, вода токопроводящая. 6. Во время сборки я не очень хорошо провел антистатические работы, так что внутренняя часть светодиода была повреждена статическим электричеством. Несмотря на то, что применяется нормальное значение напряжения и тока, также легко повредить светодиод. Эти причины вызовут значительное увеличение тока светодиода, и вскоре светодиодный чип сгорит из-за перегрева. По нашему опыту большая часть светодиодов двухполярные КЗ, а небольшая часть - обрыв. Каждый светодиод имеет падение напряжения около 3,2 В. Если он сгорит, то не будет светить, если разъединение нарушено. Если это напряжение замкнуто накоротко, оно передается на другие светодиоды, вызывая больший ток других светодиодов, и другие светодиоды будут сгорать быстрее или даже критичнее к источнику питания. Первоначально было очень легко вызвать крупные аварии. Светодиод обычно устанавливается на высоком месте, его непросто установить, еще сложнее отремонтировать. Поэтому защита светодиодов является актуальным спросом, но в настоящее время ценится не всеми. Это также проблема, с которой у многих людей нет другого выбора, кроме как справиться с ней. В-третьих, как защитить светодиод для защиты светодиода, мы сначала думаем о страховой трубке, но страховая трубка одноразовая, и скорость отклика слишком низкая. В настоящее время он используется в продуктах светодиодных светильников, потому что светодиодные фонари в настоящее время в основном используются в славном городском проекте и проекте освещения. В ответ на эту практическую потребность мы провели множество экспериментов и обобщили характеристики схемы защиты светодиода в соответствии с требованиями проекта. Он был отключен, чтобы можно было защитить светодиод и блок питания. После того, как весь свет станет нормальным, он может автоматически восстановить электропитание. Это не влияет на светодиодную работу. Дело в том, что это гражданский продукт. Стоимость с низкой стоимостью. Эти требования противоречивы и ограничивают друг друга, и их трудно достичь. В первую очередь следует определиться, какую схему защиты и устройство защиты выбрать. 1. Мы можем использовать переходное напряжение для подавления диода (называемого TVS). Диод подавления напряжения Inspector представляет собой высокоэффективное устройство в виде диода. Когда на его полюс воздействует обратная переходная высокая энергия, он может немедленно уменьшить высокое сопротивление между полюсами до низкого сопротивления за короткое время 10 секунд за короткое время 10. , Покрытие напряжения между двумя полюсами с заданным значением напряжения эффективно защищает прецизионные метакомпоненты в электронной линии. Переходное напряжение подавляет диод с быстрым временем отклика, большой переходной мощностью, низким током утечки, хорошей стабильностью смещения напряжения пробоя, более контролируемым контролем напряжения фиксации, отсутствием предела повреждения, небольшим объемом и другими преимуществами и т. д. Но при реальном использовании я обнаружил, что это не идеально. Во-первых, найти устройства TVS, соответствующие значению напряжения, непросто. Устройство TVS в основном используется для молниезащиты и молниезащиты, а также для поглощения перенапряжения выше 220 В, в то время как напряжение питания светодиодных фонарей обычно составляет 24 В или 12 В. Это значение напряжения имеет очень мало продуктов для телевизоров, и тест не является хорошим. В то же время мы знаем, что повреждение бусинок светодиодных ламп в основном вызвано перегревом внутри чипа-амбассадора тока. TVS может обнаруживать только перенапряжение и не может обнаруживать ток. Перенапряжение, безусловно, является причиной перегрузки по току, но трудно справиться с соответствующей точкой защиты по напряжению. Это устройство трудно использовать или его трудно использовать в действительности. 2. Мы можем выбрать восстановление страховой трубки. Страховочная трубка самовосстановления, также известная как полимерный полимерный терморезистор с положительной температурой PTC, состоит из полимеров и проводящих частиц. После специальной обработки проводящие частицы образуют в полимере проводящий канал в виде цепочки. Когда нормальный рабочий ток проходит (или компонент находится при нормальной температуре окружающей среды), предохранитель самовосстановления PTC находится в состоянии с низким сопротивлением; при аномальном токе в цепи (или повышении температуры окружающей среды), большом токе (или повышении температуры окружающей среды) Выделяемое тепло быстро расширяет полимер, и проводящие каналы, состоящие из проводящих частиц, отключаются. Предохранитель самовосстановления PTC имеет высокое сопротивление; когда ток (состояние перегрева) в цепи исчезает, полимер охлаждается, объем восстанавливается. Обычно проводящие частицы восстанавливают проводящий канал, а предохранитель самовосстановления PTC изначально находится в низкоомном состоянии. В нормальном рабочем состоянии лихорадка страховой трубки очень мала. В ненормальном рабочем состоянии тепло очень сильное. Он ограничивается током через свой ток, который играет защитную роль. Его размер, низкая стоимость, возможность многократного использования, реализующая автоматический запуск защиты и автоматический выход; это ударная упаковка в твердом состоянии, которая легко повреждается; мы обнаружили в фактическом тесте: поскольку это термочувствительное устройство, оно подвержено температуре. Удар очень большой. Поскольку PTC заключен внутри лампы, световые шарики должны нагреваться, и это повлияет на работу PTC. Для определенных ламп вы можете выбрать PTC через тест. Более надежный метод - держать его подальше от шарика нагревательной лампы. В конкретной схеме есть два пути на выбор: 1. Как правило, светодиодные фонари делятся на множество соединительных дорог. Например, напряжение 24 В, мы все используем 7 светодиодных лампочек, которые соединяем последовательно и добавляем резистор. Ток вообще 17 19мА. При необходимости мы можем выбрать 7 целых световых бусин, чтобы объединить их в целую лампу. Мы можем добавить компонент PTC перед каждой веткой для защиты. Преимущество этого метода в том, что точность высокая, а надежность защиты хорошая. 2. Общая защита. Добавьте компонент PTC перед всеми световыми шариками, чтобы защитить весь свет. Преимущество этого метода в простоте, не занимая объема. Обычно мы выбираем этот метод. Что касается бытовых товаров, результат этой защиты при фактическом использовании по-прежнему является удовлетворительным. Выбор PTC очень специфичен. Мы все исследовали более точное соответствующее значение в ходе длительных экспериментов. В-четвертых, в электростатической защите светодиода все вещества состоят из атомов, а атомы имеют электронику и протоны. Когда материал получает или теряет электроны, он становится отрицательным или положительным электричеством. Эти заряды накапливаются на поверхности материала и мы называем объект статическим электричеством. Накопление заряда обычно вызывается разделением материалов и взаимным контактом, а также может быть вызвано трением. Это называется трением. На накопление заряда влияет множество факторов, в том числе контактное давление, коэффициент трения, скорость разделения и т. д. Электростатический заряд будет продолжать накапливаться. Если нет канала утечки, это значение в конечном итоге достигнет очень высокого значения до тех пор, пока действие заряда, создаваемого зарядом, не будет остановлено, заряд не разрядится или не достигнет достаточной интенсивности, он может проникать в окружающую материальную среду как среда окружающего материала. . После поломки электроники электростатический заряд будет быстро уравновешен. Быстрая нейтрализация этого заряда называется статическим разрядом. Поскольку напряжение быстро разряжается на малом сопротивлении, ток будет очень большим, который может превышать 20 ампер. Если этот разряд будет выполняться статическими электростатическими элементами, то такой большой ток будет рассчитан на расчет только 3В и более 3В и более и более. Ток 20 мА привел к серьезному повреждению светодиода. 1. Почему следует улучшить осведомленность о защите от статического электричества до предыдущего поколения этого века 70, многие проблемы со статическим электричеством были вызваны людьми, не имеющими чувства электростатической защиты. Даже сейчас многие люди подозревают, что статический разряд может привести к повреждению электронных продуктов. Это связано с тем, что большинство повреждений от электростатического разряда происходит ниже человеческого ощущения, потому что воспринимаемое человеческим телом напряжение статического разряда составляет около 3 кВ, и многие электронные компоненты будут повреждены, когда они составляют сотни вольт или даже десятки вольт. Обычно электронные устройства разряжаются разрядом электростатического разряда. Четкой границы после повреждения нет. После установки компонентов на устройство возникает множество проблем. Анализ довольно сложный. В частности, для потенциального повреждения трудно измерить его производительность даже с помощью точных инструментов. Однако эксперименты последних лет подтвердили, что этот потенциальный ущерб значительно уменьшился по прошествии определенного периода времени, а надежность электронных продуктов значительно снизилась. Повреждение, вызванное электростатическим электричеством, определенно верно. 2. Каковы формы повреждения статическим электричеством электронных изделий? Основными физическими характеристиками статического электричества являются: притяжение или отталкивание, разница в разности потенциалов с землей, которая будет генерировать разрядный ток. Эти три характеристики оказывают три воздействия на электронные компоненты: Статическая электростатическая адсорбция пыли, снижение сопротивления изоляции компонентов (сокращение срока службы). Повреждение разряда статического разряда, так что компонент не может работать (полностью поврежден). Тепло, выделяемое полем электростатического разряда или током, причиняющее вред компоненту (потенциальное повреждение). Ситуация более распространенная, и ее трудно обнаружить вовремя. 3. Каковы характеристики повреждения статическим электричеством электронных продуктов? (1) Скрытое человеческое тело не может напрямую воспринимать статическое электричество, если не происходит статический разряд, но человеческое тело не может получить удар электрическим током. 2-3кВ, поэтому статическое электричество скрыто. (2) Производительность некоторых электронных компонентов после электронного компонента значительно не снижается после электростатического повреждения, но многие накопленные разряды могут вызвать внутренние повреждения устройства и создать скрытую опасность. Поэтому статическое электричество может повредить устройство. (3) Генерация случайного статического электричества также имеет случайность. Его повреждения также случайны. (4) Анализ отказов сложных электростатических разрядов из-за тонких, тонких, крошечных структурных характеристик электронных продуктов требует времени, времени и денег. Тем не менее, некоторые статические повреждения трудно отличить от повреждений, вызванных другими причинами, поэтому люди могут ошибочно принять статические повреждения за другие неисправности. Прежде чем ущерб от статического разряда был полностью понят, его часто приписывали раннему отказу или неизвестному отказу, который бессознательно скрывал реальную причину отказа. Поэтому анализ электростатических повреждений имеет сложность. 4. Как контролировать статический разряд? Из предыдущего анализа видно, что статическое электричество генерируется за счет разделения контакта с объектом и даже индукции, к которой не прикасаются. Полностью устранить статическое электричество практически невозможно, но можно принять некоторые меры, чтобы статическое электричество не причиняло вреда. 5. Как контролировать статическое электричество человека (статическая защита человека)? Человеческое тело является наиболее распространенным источником опасности статического электричества. Для статического электричества человеческое тело является проводником, поэтому оно может принимать наземные меры к человеческому телу. (1). Используйте антистатическую заземляющую/антистатическую обувь/носки (проводите статическое электричество от ступни к земле) через ступни, чтобы носить антистатическую заземляющую, напольные коврики, ковер, персонал надевает антистатические носки для обуви, чтобы сформировать комбинированный земля земля. (2). Носите антистатические браслеты и заземление (проводник статического электричества от руки к земле) использует руку для утечки статического электричества тела. Он состоит из антистатической и свободной ленты, кнопки активности, пружинной мягкой лески. Защитите сопротивление и вилку или состав чипа. Внутренний слой свободной ленты соткан из антистатической пряжи, а внешний слой соткан из обычной пряжи. 6. При использовании антистатической обуви и браслетов проблема безопасности человека при использовании браслетов рассматривается только с точки зрения антистатичности, чем меньше общее сопротивление земли человеческого тела, но минимальное значение ограничено безопасность. Сопротивление, если сопротивление может ограничить ток тела человека в случае короткого замыкания между металлическими устройствами или устройствами или источником питания промышленной частоты. Минимальное значение должно быть не менее 105 ω, Максимум не превышает 109 ω. 7. На какие проблемы следует обратить внимание при использовании антистатической обуви и браслетов? Не отсоединяйте при использовании браслета, в противном случае он потеряет эффект заземления. Основной проблемой использования различных браслетов является открытие пути, иногда временного, иногда отключенного на длительное время, внесение потери заземления. , браслет не вычитается, что вызывает контактное сопротивление кожи человека и браслета, а сопротивление некоторых браслетов - это сам ремешок. Когда ремень касается земли опасность. , Некоторые утверждают, что это беспроводной браслет, эффект гораздо менее эффективен, чем проводной. При ношении антистатическая обувь должна иметь антистатические носки/стельки, а работа на антистатическом грунте может привести к тому, что статическое электричество будет доставлять на землю человеческим телом. Чрезмерное или отключение любой части человеческого тела приведет к тому, что человеческое тело принесет вредное статическое электростатическое электричество. Поэтому в важных отделах должен быть тестер сопротивления человека, чтобы определять обувь/носки/стельки, которые носит человеческое тело в любое время, и может ли общее сопротивление человеческого тела соответствовать требованиям к утечке статического электричества. Наземный провод приложения для браслета соединен с землей линией заземления и не может быть зажат на металлическом корпусе на рабочем столе или столе, потому что сопротивление этого металлического корпуса на земле может быть очень большим. 5. Че часто проверяют сопротивление браслета. Антистатический продукт и другие приборы, используемые в рабочей зоне цеха электростатической защиты цеха по производству светодиодов. Через некоторое время сопротивление может быть выше 109. Для достижения антистатической цели рекомендуется, чтобы основные предложения, основные основные предложения, основное обслуживание, основные в основном создавали основные условия следующих четырех аспектов. Один из них заключается в обеспечении выполнения мер по защите человека; другой - обеспечить электростатическую защиту производственного оборудования цеха; в-третьих, стремиться сделать производственный цех и окружающую среду антистатическим электричеством; в-четвертых, улучшить систему и сформулировать рабочие спецификации, установить строгую внутреннюю систему проверки и проверки, чтобы убедиться, что система реализована, и обратить внимание на обучение сотрудников электростатическому сознанию; сформулировать технические стандарты на электростатические средства защиты для обеспечения качества средств защиты. Что касается методов измерения и контроля, добавьте мониторинг температуры и влажности в рабочую зону, ежедневно записывайте температуру и влажность; ежемесячно измеряйте статическое напряжение; антистатическая одежда работника, шляпа каждый раз, когда обнаруживаются поверхностное сопротивление и напряжение трения. Одно поверхностное сопротивление. Установите комплексный тестер значения сопротивления у двери мастерской; сбалансированное напряжение и время рассеяния электростатического заряда ионного вентилятора один раз в месяц. Во время производственного процесса, пожалуйста, обратите внимание на принятие соответствующих профилактических мер. Следующее приведено только для справки: Необходимо предотвратить статическое электричество: ношение антистатической одежды (например, антистатической одежды, головных уборов, обуви, пальцев или перчаток и т. д.) во время работы Рассеивание электричества на поверхности или внутри: Оператор сборки должен носить антистатические браслеты. (Браслет должен быть подключен к системе заземления.) Он может обеспечить экранирующую защиту и защиту от внезапного разряда статического электричества или воздействия электрического поля: монтажный стол (верстак) необходимо использовать для использования анти- статическое радио. Для установки светодиода необходимо использовать антистатическую коробку компонентов. Паяльник, станок для резки лап, оловянная печь (или оборудование для автоматической обратной сварки) должны быть заземлены. Во время операции избегайте прямого прикосновения к трубке светящейся трубки и как можно больше прикасайтесь к коллоидной части, когда ее берут. Меры по заземлению должны полностью предотвращать образование статического электричества. Основания верстака, паяльника, ножорезного станка и оловянной печи (или автоматического забойного оборудования) необходимо ввести в почву толстыми железными проволоками. , Похоронен на поверхности ниже 1 метра, все линии заземления должны быть подключены к основной линии. Если на стационарном кольце, которое носит оператор, есть линия, она также должна будет вести линию, чтобы соединиться с заглубленной линией. Полуфабрикаты и оборудование для испытаний готовой продукции также должны быть заземлены.

Светодиодная лампа Новейшие технологии защиты 1

Автор: Tianhui- Дезинфекция воздуха

Автор: Tianhui- Производители УФ-светодиодов

Автор: Tianhui- УФ дезинфекция воды

Автор: Tianhui- УФ светодиодное решение

Автор: Tianhui- УФ светодиодный диод

Автор: Tianhui- УФ светодиодные диоды производители

Автор: Tianhui- УФ светодиодный модуль

Автор: Tianhui- УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ система печатания СИД

Автор: Tianhui- УФ-светодиодная ловушка для комаров

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Проекты Информационный центр Блог
Дезинфекция является ключевым моментом, когда речь идет о поддержании чистоты и безопасности вокруг нас. От поверхностей, к которым мы прикасаемся, до воздуха, которым мы дышим, устранение вредных патогенов необходимо для поддержания здоровой окружающей среды. И хотя традиционные методы дезинфекции, такие как химические аэрозоли и УФ-лампы, существуют уже много лет, в отрасли появился новый игрок: светодиодная технология UVC.
С приближением лета обостряется и надоедливая проблема комаров. Эти крошечные насекомые могут испортить спокойный вечер на свежем воздухе, оставив нам зудящие укусы и риск заболевания. К счастью, есть решение в виде ловушек для комаров с УФ-светодиодами. Эти устройства используют силу ультрафиолетового света, чтобы лучше привлекать комаров и других летающих насекомых.
Все мы хотим дышать чистым воздухом и сохранить здоровье себе и своим близким. Однако воздух, которым мы дышим дома и на работе, не всегда может быть таким чистым, как мы думаем. От аллергенов и пыли до вредных загрязнителей и микробов, воздух в помещении может быть пронизан различными загрязнителями, которые могут вызвать проблемы с дыханием и другие проблемы со здоровьем.
Знаете ли вы о последних данных о скорости передачи нового коронавируса? Недавнее исследование обнаружило шокирующее открытие: скорость передачи вируса по воздуху может быть в 1000 раз выше, чем при контакте с поверхностью! Это означает, что вирус может распространяться быстрее и дальше, чем мы думали ранее. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом новаторском исследовании и его значении для нашей борьбы с пандемией.
Вы ищете надежное и гибкое решение для дезинфекции помещения? Не ищите ничего, кроме мобильных УФ-установок. Эти инновационные роботы перемещаются из комнаты в комнату, уничтожая вредные микробы и бактерии на поверхностях. Мобильные светодиодные УФ-диоды становятся популярными по мере того, как все больше отраслей за пределами здравоохранения начинают пользоваться преимуществами УФ-дезинфекции.
Со времен Коронавируса ученые ищут способы дезинфекции поверхностей и воздуха, чтобы молекулы Коронавируса не переносились. Когда микробы лучше, антиточки должны быть такими же лучшими, как и микробы. Поскольку ультрафиолетовое излучение светодиодов способно уничтожать микроорганизмы и различные загрязнения, к нему идут многие организации.
Упаковку шариков светодиодных ламп можно разделить на две разные формы упаковки: прямая вставка и патч-светодиод. Светодиодный патч также упоминается как
UVLED используется в различных отраслях промышленности. Источники света можно разделить на три категории в зависимости от формы: точечные источники света, линейные источники света и
0603 Желтый Плохой Плохой СИД Светящийся Шар Объем 1,6*1,5 СИД Толщина 0,55 мм Небольшой размер, высокая яркость, высокая надежность и срок службы до 100 000 часов
В последние годы, с непрерывным развитием предметов медицинского назначения, применение медицинского УФ-клея в производстве предметов медицинского назначения также стало популярным.
нет данных
один из самых профессиональных поставщиков УФ-светодиодов в Китае
Свяжитесь с нами

+86-0756-6986060

my@thuvled.com   

+86 13018495990      

my@thuvled.com

+86-760-86743190


Вы можете найти  Мы здесь
2207F Международное здание Инсинь, № 66 Шихуа Вест Роуд, Цзида, район Сянчжоу, город Чжухай, Гуандун, Китай
Авторское право ©  珠海是天辉电子有限公司 www.tianhui-led.com | Карта сайта
Customer service
detect