LED vajadzīgs fokusēties (LED STRIPS)

Jun 29, 2018

LED vajadzīga fokusēšanai (LED STRIPS)

Kad mēs domājam par LED optiku, mums ir tendence domāt par skaidru plastmasas lēcu, kas tiek novietots uz paša LED gaismas, lai koncentrētu vai izplatītu gaismu. Ja tas ir tavs domāšanas process, tu esi aizgājusi pārāk tālu. Ļaujiet veikt soli atpakaļ un apskatīt pašu LED. Redzi, ka mazais aizsargdumens virs diodes? To faktiski sauc par primāro optiku, kas pasargā un noformē mazā diode. Gaismas avots no gaismas diodēm primārajā optikā joprojām ir pārāk plašs lielākajā daļā lietojumu, kam trūkst intensitātes attālumā. Tāpēc lielākajai daļai LED gaismas ķermeņu izmanto sekundāro optiku (lēcas, reflektorus, TIR optiku utt.), Lai savāktu visu šo gaismu un palielinātu tā intensitāti mērķī.

Gaismas diodes (cietvielu apgaismojums) lēcu un reflektoru veidošana ir daudz atšķirīgāka nekā tikai citu gaismas avotu nolaišana. Tas varētu šķist loģisks veids, kā tos radīt, jo gaismas diodēm ir daudz mazāku formu faktori nekā citiem gaismas avotiem, taču tie atšķiras arī to, kā tie izstaro gaismu. Kā jūs varat redzēt no kvēlspuldzes, tās iedegas 360 grādos, bet gaismas diodes ir virziena apgaismojums, apgaismojot tikai 180 grādus. Tas ir saistīts ar gaismas diožu dizainu, kā jūs varat redzēt pa kreisi, gaismas diode sastāv no viena vai vairākiem die, kas uzstādīts uz siltumvadošu materiālu, ar primāro optiku, kas aptver die. Tāpēc maksimālais leņķa gaismas diodes var izstarot līdz 180 grādiem, jo pamatne ir mata aizmugurējā pusē.

Lieljaudas LED displeji nepārtraukti uzlabojas un kļūst par viedām iespējām dažādiem lietojumiem. Kā jau minēts iepriekš, daudziem šādiem pielietojumiem, piemēram, interjera apgaismojums / apgaismojums, ielu apgaismojums, arhitektūras apgaismojums un vietas apgaismojums, emisijas avots un primārais optika pati par sevi nevar pietiekami intensīvi sasniegt mērķa virsmu. Mēs iznīcinām emisiju avotus augstāk, bet vēl viens veids, kā aprakstīt to, ir tas, ka emisiju avoti izplata Lambertijas gaismas izplatīšanu. Tas būtībā nozīmē, ka spilgtums novērotājam ir vienāds neatkarīgi no novērotāja stāvokļa. Ja jūs kādreiz esat redzējis tukšo emitētāju, tas var redzēt uzreiz. Pat ja jūs esat tālu no sāniem, jūs joprojām varat redzēt, ka gaismas avots ir ļoti spilgts, tas var pat apgrūtināt jūsu acis, lai apskatītos. Problēma ir tāda, ka šī gaisma tiek vienkārši izmesta tur ar neko, kas pielieto starus.

Sekundārā optika tiek izmantota, lai koriģētu gaismas starus kontrolētajā starā, kas pilnībā sasniegs nepieciešamo platību. Paralēli izkliedētās gaismas starus sadala, lai gan nav iespējams pilnīgi paralēli padarīt gaismu difrakcijas un gala izstarotāja fiziskā izmēra dēļ. Ir svarīgi atzīmēt, ka jo mazāks ir gaismas avots (emitētājs), jo efektīvāks process būs.

Aprakstot, kā noteiktā sekundārajā optikā vai objektīvā var nobloķēt staru, mēs bieži skatāmies uz skata leņķi vai pilnu platumu pusi no maksimuma (FWHM). FWHM ir sijas leņķiskais platums, ja intensitāte pie malas ir puse intensitātes sijas centrā. Tas ir noderīgs veids, kā klasificēt optiku, taču tajā nav ņemtas vērā atšķirības starp dažām optiskām platformām (dažāda izmēra diodēm). Ir labi zināt, ka optika ar identiskiem skata leņķiem diezgan atšķiras staru intensitātē un kvalitātē atkarībā no emitētāju optiskā dizaina. Mūsu vietnes optikas lapās mēs mēģinām uzskaitīt visus dažādos leņķus un FWHM par katru LED, kuru mēs pārvadājam.

Sekundārā optika tiek izgatavota ne tikai gaismas nobīdei, dažreiz tās tiek izmantotas, lai uzlabotu krāsu vienveidību un gaismas izplatību mērķa zonā. Izvēlētais atbilstošais optika vai objektīvs ir atkarīgs no lietojuma. Atstarotāji un TIR optika tiek izmantoti daudzos dažādos pielietojumos, un abiem ir gan priekšrocības, gan trūkumi.




Jums varētu patikt arī