1, materijal školjke
Školjka LED linearnih svjetala je njegov zaštitni sloj i potporna struktura, obično izrađena od materijala visoke čvrstoće, otpornih na koroziju. Uobičajeni materijali školjke uključuju aluminijsku leguru, nehrđajući čelik i plastiku (poput računala PC -a). Školjke aluminijske legure naširoko se koriste zbog dobre toplinske vodljivosti i laganih karakteristika, što može učinkovito pomoći u rasipanju topline i proširivanju vijek trajanja izvora LED svjetlosti. Kućište od nehrđajućeg čelika poznato je po svojoj izdržljivosti i snažnoj otpornosti na koroziju, što ga čini pogodnim za vanjsko ili vlažno okruženje. Školjka materijala računala široko se koristi u scenarijima koji zahtijevaju dobru prozirnost zbog velike prozirnosti, lagane težine i lagane obrade.
Dizajn kućišta ne samo da se odnosi na estetiku i izdržljivost, već i izravno utječe na praktičnost instalacije i troškove održavanja LED linearnih svjetala. Na primjer, neki dizajni školjki prihvaćaju brzu strukturu rastavljanja, što omogućuje korisnicima da zamijene ili održavaju bez oštećenja instalacijskog okruženja.
2, komponenta izvora svjetlosti
Jezgra LED linearnih svjetala leži u njihovim komponentama izvora svjetlosti, naime Led perle. LED čipovi su poluvodički uređaji koji emitiraju svjetlost koji mogu učinkovito pretvoriti električnu energiju u laganu energiju. Učinkovitost LED kuglica izravno utječe na ključne parametre kao što su svjetlina, temperatura boje i indeks linearnih svjetiljki.
Raspored LeD zrnca također je važan čimbenik koji utječe na osvjetljeni učinak linearnih svjetiljki. Uobičajene metode aranžmana uključuju ravnotežnu liniju, stupnjevi aranžman i aranžman matrice. Linearni raspored prikladan je za scene koje zahtijevaju jednolično osvjetljenje, poput hodnika, prolaza itd.; Raspored preplitanja i matrice može u određenoj mjeri poboljšati ujednačenost i pokrivanje svjetla, što ih čini prikladnim za složenije zahtjeve za rasvjetom.
Osim toga, tehnologija pakiranja LED zrnca također je ključni faktor u određivanju njihovih performansi. Pakiranje visokokvalitetne kvalitete ne samo da štiti LED čipove od vanjske erozije okoliša, već također poboljšava učinkovitost i usmjerenost ekstrakcije svjetlosti.
3, pogonski krug
Vozački krug važna je komponenta LED linearnih svjetala, odgovorna za pretvaranje ulazne električne energije u snagu istosmjerne energije koju zahtijevaju LED perle. Učinkovitost pokretačkog kruga izravno utječe na stabilnost, energetsku učinkovitost i životni vijek LED linearnih svjetiljki.
Visokokvalitetni pokretački krug trebao bi imati funkciju konstantne struje kako bi se osigurao stabilan izlaz svjetline LED čipova pod različitim opterećenjima. Istodobno, pogonski krug također bi trebao imati sigurnosne funkcije kao što su zaštita od prenapona, zaštita od prekomjerne struje i zaštita kratkog spoja kako bi se poboljšala pouzdanost i sigurnost sustava.
Osim toga, s razvojem pametne kuće i IoT tehnologije, sve više LED linearnih svjetala počinje integrirati inteligentne kontrolne funkcije. Ovi upravljački krugovi ne samo da imaju osnovne funkcije upravljanja napajanjem, već se mogu povezati i s pametnim telefonima, pametnim kućnim sustavima itd. Kroz bežične komunikacijske protokole (poput Wi Fi, Bluetooth itd.) Za postizanje daljinskog upravljanja i inteligentnog upravljanja.
4, rashladni sustav
Sustav rasipanja topline neophodan je dio LED linearnih svjetala. Zbog topline generirane LED -ovima tijekom rada, ako se toplina ne može pravovremeno raspršiti, to će uzrokovati porast temperature LED zrnca, što utječe na njihovu blistavu učinkovitost i životni vijek.
Sustav raspršivanja topline LED linearnih svjetala obično prihvaća tehnologije rasipanja topline kao što su hladnjaci, toplinske cijevi, ventilatori ili tekuće hlađenje. Broadni sudoper najčešći je način rasipanja topline, što poboljšava učinkovitost disipacije topline povećanjem područja raspršivanja topline; Toplinska cijev koristi princip toplinske provodljivosti za prijenos topline iz LED kuglica u hladnjak; Ventilatori i tekuće hlađenje prikladni su za scenarije koji zahtijevaju veću učinkovitost rasipanja topline.
Dizajn sustava raspršivanja topline nije samo povezan s životom i performansama LED linearnih svjetala, već i izravno utječe na njihovu instalacijsku i upotrebu. Stoga je prilikom dizajniranja LED linearnih svjetala potrebno sveobuhvatno razmotriti čimbenike kao što su performanse, troškovi i praktičnost instalacije sustava raspršivanja topline.
5, optički dizajn
Optički dizajn ključ je osvjetljenja LED linearnih svjetiljki. Kroz razumni optički dizajn moguće je postići jednoliku raspodjelu svjetlosti, poboljšati učinkovitost iskorištavanja svjetlosti, smanjiti odsjaj i druge učinke.
Optički dizajn LED linearnih svjetala obično uključuje dizajn objektiva, dizajn reflektivnog šalice i dizajn rešetke. Dizajn leće postiže jednoliku raspodjelu i usredotočenje svjetlosti promjenom staza svjetlosti refrakcije i refleksije; Dizajn reflektivnog šalice koristi princip refleksije zrcala za usmjeravanje svjetlosti u određenom smjeru; Dizajn rešetke postiže učinak difuzije svjetlosti ili fokusiranja promjenom smjera širenja svjetlosti.
Osim toga, optički dizajn također mora razmotriti čimbenike kao što su kut instalacije, udaljenost osvjetljenja i raspon osvjetljenja LED linearnih svjetala. Kroz razumni optički dizajn, LED linearna svjetla mogu osigurati optimalne efekte rasvjete u različitim uvjetima ugradnje.
