Продукция

Индивидуально изготовленные алюминиевые печатные платы (PCB) для светодиодов CREE, OSRAM, Seoul Prolight

Основным материалом для изготовления светодиодных схем является алюминий. Алюминий обладает уникальной способностью эффективно проводить и отводить тепло — свойство, которое многие другие материалы не могут обеспечить. Светодиодные схемы содержат тонкий слой алюминия и функционируют аналогично другим печатным платам (PCB). Они также включают тонкий неэлектропроводный слой, который помогает снизить тепловое напряжение и выступает как тепловой проводник. Теперь рассмотрим преимущества алюминиевых печатных плат в светодиодной промышленности.


Продукция


Светодиодные печатные платы (PCB):
Основным материалом для изготовления светодиодных схем является алюминий. Алюминий обладает уникальной способностью эффективно проводить и отводить тепло — свойство, которое многие другие материалы не могут обеспечить. Светодиодные схемы содержат тонкий слой алюминия и функционируют аналогично другим печатным платам (PCB). Они также включают тонкий неэлектропроводный слой, который помогает снизить тепловое напряжение и выступает как тепловой проводник. Теперь рассмотрим преимущества алюминиевых печатных плат в светодиодной промышленности.


 Преимущества алюминиевых печатных плат в светодиодной промышленности:
Алюминиевые печатные платы экологичны: Одним из главных преимуществ алюминиевых светодиодных печатных плат является их экологичность. Они отлично проводят энергию и легко собираются в любую форму. Этот металл нетоксичен, и после использования может быть переформамирован в любую другую форму. Короче говоря, он перерабатываем. В печатных платах он выполняет свои функции максимально эффективно и никогда не вредит человеку.
Отвод тепла алюминиевого субстрата: Все световые устройства нагреваются и выделяют лишний тепло, но при неправильной сборке существует риск их повреждения или даже взрыва. Именно поэтому в светодиодных печатных платах предпочитают использовать алюминий: он хорошо проводит тепло, что снижает риск любых опасностей. Также стоит отметить, что алюмиевые светодиодные схемы служат дольше, чем аналоги из других материалов.
Высокая прочность алюминиевых печатных плат: Алюминий — один из самых прочных материалов. Алюминиевые светодиодные печатные платы могут эксплуатироваться длительное время.
Лёгкость алюминиевых печатных плат: Алюминий не такой тяжелый, как многие другие материалы, используемые в светодиодах. Это обеспечивает не только прочность, но и лёгкость конструкции.
Низкая стоимость алюминиевых печатных плат: Алюминий дешевле, чем многие другие компоненты. Большинство ведущих производителей светодиодов используют его для экономичного производства.


 Области применения светодиодных печатных плат (PCB):
Применение светодиодных алюминиевых печатных плат включает:
Светодиодные лампы
Автомобильные фары
Аварийные светильники
Солнечные уличные светильники
Фонари
Светодиодные фонари
Алюминий сочетает в себе лучшую экономичность, гибкость дизайна и энергоэффективность — именно поэтому он является лучшим выбором для компаний.

Cкачать


Product Application


Светодиодные лампы оборудуются стандартными подключениями и формами, например, винтовой базой Эдисона, формой MR16 с двупинной базой, или типами GU5.3 (двупинная крышка) и GU10 (штыревое крепление), и совместимы с напряжением, подаваемым на розетки. Они включают в себя драйверную электронику для выпрямления переменного тока и преобразования напряжения до необходимого значения — обычно это импульсный источник питания. С 2010 года некоторые светодиодные лампы стали заменять более мощные лампы: например, один производитель заявлял, что 16-ваттная светодиодная лампа столь же яркая, как 150-ваттная галогеновая.[70] Стандартная общий-purpose лампа накаливания излучает свет с КПД около 14–17 лм/Вт, в зависимости от размера и напряжения (КПД ламп накаливания для сетей 230 В ниже, так как более низкое напряжение в Северной Америке благоприятнее для эффективности). По стандарту Евросоюза энергосберегающая лампа, заявляющаяся эквивалентной 60-ваттной вольфрамовой лампы, должна иметь минимальный световой поток 806 люмен.

Светодиодные лампы используются как для общего, так и для специального освещения. Там, где нужен цветной свет, светодиоды, которые естественно испускают свет одного цвета, не требуют энергоемких фильтров. Светодиодные лампы обычно доступны в виде прямых заменителей либо ламп, либо светильников: заменяют целиком светильник (например, светодиодные панели заменяют флуоресцентные люстры, или светодиодные прожекторные светильники — аналогичные галогеновые), либо лампу (например, светодиодные трубки заменяют флуоресцентные внутри люстр, или светодиодные заменители ламп HID — лампы HID внутри светильников HID). Разница между заменой светильника и лампы заключается в том, что при замене светильника (например, люстры на светодиодную панель) панель должна заменяться полностью, если светодиоды или встроенный драйвер вышли из строя — практически невозможно заменить их по отдельности[65] (хотя драйвер часто является отдельным компонентом и может быть заменен). В то время как если заменить только лампу на светодиодную замену, лампу можно заменить независимо от светильника, если она выйдет из строя. Некоторые светодиодные заменители ламп требуют доработки светильника, например, удаления балласта, чтобы подключить лампу напрямую к сети; другие работают без каких-либо изменений в светильнике.

Светодиодные лампы белого света имеют более длительный срок службы и большую эффективность (больше света при одинаковом электропотреблении) по сравнению с большинством других источников освещения при использовании при оптимальной температуре. Источники на светодиодах компактны, что обеспечивает гибкость в проектировании светильников и хороший контроль за распределением света с помощью небольших отражателей или линз. Благодаря малому размеру светодиодов управление пространственным распределением освещения становится чрезвычайно гибким[68], а световой поток и его распределение в светодиодном массиве можно регулировать без потери эффективности. Светодиоды, работающие на принципе смешивания цветов, могут испускать широкий спектр цветов за счет изменения пропорций света, генерируемого каждым базовым цветом. Это позволяет осуществлять полное смешивание цветов в лампах с светодиодами разных цветов[69]. В отличие от других светотехнологий, излучение светодиодов, как правило, направлено (или хотя бы ламбертово), что может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от требований. Для приложений, где нужно рассеянное (ненаправленное) свет, используют диффузор или несколько отдельных светодиодов, испускающих свет в разные направления.

Other Product