تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور, تصنيع, ثنائي الفينيل متعدد الكلور, بيكفد, واختيار المكون مع خدمة واحدة

تحميل | عن | يقتبس | خريطة الموقع

مجموعة لوحات الدوائر المطبوعة LED - UGPCB

ثنائي الفينيل متعدد الكلور/

مجموعة لوحات الدوائر المطبوعة LED

الصمام الثنائي الباعث للضوء, يشار إليها باسم LED للاختصار, يشير إلى صمام ثنائي أشباه الموصلات مصنوع من مركبات تحتوي على الغاليوم (جا), الزرنيخ (مثل), الفوسفور (ص), نتروجين (ن), إلخ., والتي يمكنها تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية. يمكن أن يشع الضوء المرئي عندما تتحد الإلكترونات والثقوب مرة أخرى, لذلك يمكن استخدامها لصنع الثنائيات الباعثة للضوء. يتم استخدامه كمؤشر ضوئي في الدوائر والأدوات, أو كعرض نص أو رقم. الثنائيات زرنيخيد الغاليوم تنبعث منها الضوء الأحمر, الثنائيات فوسفيد الغاليوم تنبعث منها الضوء الأخضر, الثنائيات كربيد السيليكون تنبعث منها الضوء الأصفر, وثنائيات نيتريد الغاليوم تنبعث منها الضوء الأزرق. بسبب الخصائص الكيميائية, وهي مقسمة إلى الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي OLED والصمام الثنائي الباعث للضوء غير العضوي LED. إنه نوع من الصمام الثنائي لأشباه الموصلات…

  • تفاصيل المنتج

الصمام الثنائي الباعث للضوء, يشار إليها باسم LED للاختصار, يشير إلى صمام ثنائي أشباه الموصلات مصنوع من مركبات تحتوي على الغاليوم (جا), الزرنيخ (مثل), الفوسفور (ص), نتروجين (ن), إلخ., والتي يمكنها تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية.

يمكن أن يشع الضوء المرئي عندما تتحد الإلكترونات والثقوب مرة أخرى, لذلك يمكن استخدامها لصنع الثنائيات الباعثة للضوء. يتم استخدامه كمؤشر ضوئي في الدوائر والأدوات, أو كعرض نص أو رقم. الثنائيات زرنيخيد الغاليوم تنبعث منها الضوء الأحمر, الثنائيات فوسفيد الغاليوم تنبعث منها الضوء الأخضر, الثنائيات كربيد السيليكون تنبعث منها الضوء الأصفر, وثنائيات نيتريد الغاليوم تنبعث منها الضوء الأزرق. بسبب الخصائص الكيميائية, وهي مقسمة إلى الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي OLED والصمام الثنائي الباعث للضوء غير العضوي LED.

وهو نوع من الصمام الثنائي أشباه الموصلات الذي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية. مثل الثنائيات العادية, تتكون الثنائيات الباعثة للضوء من وصلة PN ولها أيضًا موصلية أحادية الاتجاه. عندما يتم تطبيق الجهد إلى الأمام على الصمام الثنائي الباعث للضوء, ترتبط الثقوب المحقونة من المنطقة P إلى المنطقة N والإلكترونات المحقونة من المنطقة N إلى المنطقة P على التوالي بالإلكترونات الموجودة في المنطقة N والثقوب الموجودة في المنطقة P ضمن بضعة ميكرونات بالقرب من تقاطع PN. إعادة التركيب ثقب, مما أدى إلى انبعاث عفوي من مضان. تختلف حالات الطاقة للإلكترونات والثقوب في المواد شبه الموصلة المختلفة. تختلف كمية الطاقة المنبعثة عند إعادة اتحاد الإلكترونات والثقوب, والمزيد من الطاقة المنطلقة, كلما كان الطول الموجي للضوء المنبعث أقصر. يشيع استخدامها هي الثنائيات التي تنبعث منها اللون الأحمر, أخضر, أو الضوء الأصفر. The reverse breakdown voltage of LEDs is greater than 5 volts. Its forward volt-ampere characteristic curve is very steep, and the current limiting resistor must be connected in series to control the current through the diode. The current limiting resistor R can be calculated by the following formula: R=(E-UF)/IF

Where E is the power supply voltage, UF is the forward voltage drop of the LED, and IF is the normal operating current of the LED. The core part of a light-emitting diode is a wafer composed of a P-type semiconductor and an N-type semiconductor. There is a transition layer between the P-type semiconductor and the N-type semiconductor, which is called a PN junction. In the PN junction of some semiconductor materials, when the injected minority carriers recombine with the majority carriers, سيتم إطلاق الطاقة الزائدة على شكل ضوء, وبالتالي تحويل الطاقة الكهربائية مباشرة إلى طاقة ضوئية. عندما يتم تطبيق الجهد العكسي على تقاطع PN, من الصعب على حاملي الأقليات الحقن, لذلك لا ينبعث منها الضوء. هذا النوع من الصمام الثنائي المصنوع باستخدام مبدأ الحقن الكهربائي يسمى الصمام الثنائي الباعث للضوء, المعروف باسم LED. عندما يكون في حالة العمل إلى الأمام (إنه, يتم تطبيق الجهد الأمامي على كلا الطرفين), عندما يتدفق التيار من الأنود إلى الكاثود في LED, تبعث بلورة أشباه الموصلات ضوءًا بألوان مختلفة من الأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء, وترتبط شدة الضوء بالتيار.

فيما يلي المواد شبه الموصلة غير العضوية المستخدمة في الثنائيات الباعثة للضوء التقليدية والألوان التي تنبعث منها

الصمام الأبيض

في ذلك الوقت, شوجي ناكامورا, الذي كان يعمل في شركة Nichia Corporation في اليابان, اخترع مصباح LED أزرق ذا قيمة تطبيقية تجارية تعتمد على مواد أشباه الموصلات واسعة النطاق، وهي نيتريد الغاليوم (الجاليوم) ونيتريد الغاليوم الإنديوم (إنغان). تم استخدام مصابيح LED التي تشبه LED على نطاق واسع في أواخر التسعينيات. من الناحية النظرية, يمكن لمصابيح LED الزرقاء مع مصابيح LED الحمراء الأصلية ومصابيح LED الخضراء إنتاج ضوء أبيض, ولكن نادراً ما يتم إنتاج مصابيح LED البيضاء بهذه الطريقة.

يتم تصنيع معظم مصابيح LED البيضاء المنتجة حاليًا من خلال تغطية مصابيح LED زرقاء (بالقرب من الأشعة فوق البنفسجية, الطول الموجي 450 نانومتر إلى 470 نانومتر) مع طلاء الفوسفور الأصفر الفاتح. عادة ما يتم الحصول على هذا الفوسفور الأصفر عن طريق تطعيم عقيق الألومنيوم بالإيتريوم المغطى بالسيريوم (سي 3+:ياج) يتم طحن البلورات إلى مسحوق وخلطها في مادة رابطة كثيفة. عندما تنبعث شريحة LED الضوء الأزرق, سيتم تحويل جزء من الضوء الأزرق بكفاءة بواسطة البلورة إلى ضوء أصفر بشكل رئيسي مع طيف واسع (مركز الطيف حوالي 580 نانومتر). (في الواقع يُنظر إلى YAG أحادي البلورة Ce-doped على أنه وميض أكثر من الفوسفور.) حيث أن الضوء الأصفر يحفز المستقبلات الحمراء والخضراء في العين المجردة, يمتزج مع الضوء الأزرق لمصباح LED نفسه, مما يجعلها تبدو وكأنها ضوء أبيض , وغالبا ما يسمى لونه “ضوء القمر الأبيض”. تم تطوير هذه الطريقة لصنع مصابيح LED البيضاء بواسطة شركة Nichia وتم استخدامها في إنتاج مصابيح LED البيضاء منذ ذلك الحين 1996. لضبط لون الضوء المصفر, يمكن استخدام معادن أرضية نادرة أخرى مثل التيربيوم أو الجادولينيوم لتحل محل السيريوم (م) مخدر في Ce3 +:ياج, ويمكن استبدال جزء أو كل الألومنيوم الموجود في YAG. بسبب خصائصه الطيفية, لن تبدو الأجسام الحمراء والخضراء حية في ظل هذا النوع من إضاءة LED كما هو الحال عند إضاءتها بمصدر ضوء واسع النطاق. فضلاً عن ذلك, بسبب اختلاف ظروف الإنتاج, درجة حرارة اللون للمنتج النهائي لمصباح LED هذا ليست موحدة, تتراوح من الأصفر الدافئ إلى الأزرق البارد, لذلك سيتم تمييزه حسب خصائصه أثناء عملية الإنتاج.

هناك طريقة أخرى لصنع مصابيح LED بيضاء تشبه إلى حد ما مصباح الفلورسنت. مصابيح LED التي ينبعث منها ضوء قريب من الأشعة فوق البنفسجية مغلفة بخليط من اثنين من الفوسفور, أحدهما هو اليوروبيوم الذي ينبعث منه الضوء الأحمر والأزرق, والآخر ينبعث منه الضوء الأخضر. النحاس والألومنيوم المغطى بكبريتيد الزنك (الزنكS). لكن, لأن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تكسر وتدهور راتنجات الايبوكسي في المادة اللاصقة, الإنتاج أكثر صعوبة وعمر الخدمة أقصر. مقارنة مع الطريقة الأولى, فهو أقل كفاءة ويولد المزيد من الحرارة (لأن StokesShift أكبر), لكن الميزة هي أن خصائص الطيف أفضل, والضوء المنتج أجمل. وبسبب القوة العالية للـ LED للضوء فوق البنفسجي, على الرغم من أن كفاءتها أقل من الطريقة الأولى, سطوع الإخراج مشابه. أحدث طريقة لصنع مصابيح LED البيضاء لا تستخدم الفوسفور. هناك طريقة جديدة تتمثل في تنمية طبقة فوقية من ZnSe على سيلينيد الزنك (الزنك سي) الركيزة. عندما مكهربة, ستصدر منطقتها النشطة ضوءًا أزرق وستصدر الركيزة ضوءًا أصفر, وهو ضوء أبيض عند مزجه.

قطبية

الطرف الأطول من طرفي الصمام الثنائي الباعث للضوء هو القطب الموجب, والتي يجب أن تكون متصلاً بالقطب الموجب لمصدر الطاقة. إن طرفي بعض الثنائيات الباعثة للضوء لهما نفس الطول, ولكن هناك لسان مرفوع على الصدفة, والرصاص القريب من اللسان هو القطب الموجب.

مجموعة لوحات الدوائر المطبوعة LED

LED الموصلية أحادية الاتجاه

لا يمكن تشغيل LED إلا (تنشيط) في اتجاه واحد, وهو ما يسمى التحيز إلى الأمام (الجهد التحيز إلى الأمام). عندما يتدفق التيار, تتحد الإلكترونات والثقوب فيه لتصدر ضوءًا أحادي اللون, وهو ما يسمى تأثير التألق الكهربائي. , ويرتبط الطول الموجي ولون الضوء بنوع المادة شبه الموصلة المستخدمة والشوائب العنصرية المخدرة. لديها مزايا الكفاءة العالية, حياة طويلة, ليس من السهل كسرها, سرعة تبديل عالية, موثوقية عالية, إلخ. التي لا يمكن أن تتطابق مع مصادر الضوء التقليدية. لقد تم تحسين كفاءة الإضاءة لمصابيح LED ذات الضوء الأبيض بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. في نفس الوقت, كما انخفض سعر الشراء لكل ألف لومن بشكل ملحوظ بسبب المنافسة بين الشركات المصنعة التي تدخل السوق. على الرغم من أن المزيد والمزيد من الناس يستخدمون إضاءة LED للمكاتب, أثاث, زخرفة, اللافتات وحتى أضواء الشوارع, من الناحية الفنية, كفاءة التحويل الكهروضوئي لمصابيح LED (نسبة الإضاءة الفعالة إلى استهلاك الكهرباء) لا يزال أقل من مصابيح الفلورسنت الجديدة. اتجاه التطور المستقبلي للاستخدام المدني في البلاد.

مميزة

بالمقارنة مع المصابيح المتوهجة ومصابيح النيون, خصائص الثنائيات الباعثة للضوء هي: جهد العمل منخفض جدًا (بعضها مجرد بضعة فولتات); جيد, موثوقية عالية, حياة طويلة; عن طريق تعديل قوة التيار المار, يمكن تعديل شدة التلألؤ بسهولة. بسبب هذه الخصائص, تُستخدم الثنائيات الباعثة للضوء كمصادر للضوء في بعض معدات التحكم الكهروضوئية وكشاشات عرض في العديد من الأجهزة الإلكترونية. اجعل قلب الأنبوب على شكل شريط, والاستخدام 7 أنابيب باعثة للضوء على شكل شريطي لتشكيل أنبوب رقمي من أشباه الموصلات مكون من 7 أجزاء. يمكن عرض كل أنبوب رقمي 0-9, 10 الأرقام العربية و أ, ب, ج, د, ه , ف وغيرها من الحروف (يجب أن تكون حساسة لحالة الأحرف).

المعلمة

هناك العديد من الجوانب المهمة للمعلمات الضوئية LED: تدفق مضيئة, كفاءة مضيئة, شدة مضيئة, توزيع شدة الضوء, والطول الموجي.

كفاءة مضيئة وتدفق مضيئة

الكفاءة المضيئة هي نسبة التدفق الضوئي إلى الطاقة الكهربائية, والوحدة بشكل عام lm/W. تمثل كفاءة الإضاءة خصائص توفير الطاقة لمصدر الضوء, وهو مؤشر مهم لقياس أداء مصادر الضوء الحديثة.

شدة الإضاءة وتوزيع شدة الضوء

تعد شدة الإضاءة لمصباح LED علامة على شدة الإضاءة في اتجاه معين. نظرًا لأن شدة إضاءة مصابيح LED تختلف بشكل كبير بزوايا مكانية مختلفة, لقد درسنا خصائص توزيع شدة الإضاءة لمصابيح LED. تتمتع هذه المعلمة بأهمية عملية كبيرة وتؤثر بشكل مباشر على الحد الأدنى لزاوية العرض لجهاز العرض LED. على سبيل المثال, لشاشات LED الملونة الكبيرة في الملاعب الرياضية, إذا كان نطاق التوزيع لأنبوب LED المفرد المحدد ضيقًا جدًا, عندها سيشاهد الجمهور الذي يواجه الشاشة بزاوية كبيرة نسبيًا صورًا مشوهة. وتتطلب إشارات المرور الضوئية أيضًا مجموعة واسعة من الأشخاص حتى يتمكنوا من التعرف عليهم.

الطول الموجي

للخصائص الطيفية للمصابيح, نحن ننظر بشكل أساسي إلى ما إذا كانت أحادية اللون جيدة أم لا, ويجب علينا أيضًا الانتباه إلى ما إذا كانت الألوان الرئيسية هي اللون الأحمر, أصفر, أزرق, أخضر, ومصابيح LED البيضاء نقية. لأنه في مناسبات عديدة, مثل إشارات المرور, متطلبات اللون صارمة نسبيًا. لكن, لوحظ أن بعض مصابيح الإشارة LED في الصين تكون باللون الأزرق المخضر, والأحمر أحمر عميق. من هذه الظاهرة, إن بحثنا الخاص حول الخصائص الطيفية لمصابيح LED ضروري للغاية وذو مغزى.

يطور

تاريخ

الصمام الثنائي الباعث للضوء (إنجليزي: الصمام الثنائي الباعث للضوء, يشار إليها باسم LED) هو مكون إلكتروني من أشباه الموصلات يمكنه تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية. ظهر هذا النوع من المكونات الإلكترونية في وقت مبكر 1962. في الأيام الأولى, يمكن أن ينبعث فقط الضوء الأحمر مع لمعان منخفض. لاحقاً, تم تطوير إصدارات أخرى أحادية اللون. اليوم, فالضوء الذي يمكن أن ينبعث قد غطى الضوء المرئي, الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية, كما زاد اللمعان إلى حد كبير. من اللمعان. كما تم استخدام الاستخدام كأضواء مؤشر, لوحات العرض, إلخ. منذ البداية; مع التقدم المستمر للتكنولوجيا, لقد تم استخدام الثنائيات الباعثة للضوء على نطاق واسع في شاشات العرض, ديكورات واضاءة اضاءة التلفاز.

اتجاه

مع التطور المستمر لهذه الصناعة, اختراقات في التكنولوجيا, والترويج القوي للتطبيقات, كما تتحسن كفاءة الإضاءة لمصابيح LED باستمرار, والسعر في انخفاض مستمر. أدى ظهور نوى الأنبوب المدمجة الجديدة أيضًا إلى زيادة قوة أنبوب LED واحد بشكل مستمر (الوحدة النمطية). من خلال الجهود المستمرة في البحث والتطوير من قبل أقرانهم, اختراقات في التصاميم البصرية الجديدة, وتطوير أنواع جديدة من المصابيح, ومن المتوقع أن ينعكس وضع المنتجات الفردية بشكل أكبر. كما أن تحسين برنامج التحكم يجعل استخدام إضاءة LED أكثر ملاءمة. تعكس جميع هذه التغييرات التدريجية الآفاق الواسعة للثنائيات الباعثة للضوء LED في تطبيقات الإضاءة.

يسمى LED مصدر الضوء من الجيل الرابع, والتي تتميز بخصائص توفير الطاقة, حماية البيئة, أمان, حياة طويلة, انخفاض استهلاك الطاقة, حرارة منخفضة, سطوع عالية, ضد للماء, مصغر, مقاوم للصدمات, يعتم بسهولة, شعاع مركز, صيانة سهلة, إلخ., ويمكن استخدامها على نطاق واسع في مؤشرات مختلفة, يعرض, زينة, الإضاءة الخلفية, الإضاءة العامة وغيرها من المجالات.

مزايا الصمام: كفاءة تحويل كهروضوئية عالية (قريب من 60%, حماية البيئة الخضراء, حياة طويلة (ما يصل الى 100,000 ساعات), انخفاض جهد العمل (حوالي 3V), لا خسائر في الأرواح بعد التبديل المتكرر, الحجم الصغير, توليد حرارة أقل, سطوع عالية, دائم, من السهل ضبط الضوء, ألوان مختلفة, شعاع مركز ومستقر, لا تأخير في البدء;

عيوب الصمام: التكلفة الأولية العالية, تجسيد اللون الفقراء, كفاءة منخفضة من LED عالية الطاقة, محرك تيار مستمر (يتطلب دائرة محرك مخصصة). في المقابل, هناك عيوب معينة في الإضاءة التقليدية المختلفة.

مصباح وهاج: انخفاض كفاءة التحويل الكهروضوئي (عن 10%), حياة قصيرة (عن 1000 ساعات), ارتفاع درجة حرارة التدفئة, لون واحد ودرجة حرارة اللون منخفضة;

مصابيح الفلورسنت: انخفاض كفاءة التحويل الكهروضوئي (عن 30%), ضارة بالبيئة (يحتوي على عناصر ضارة مثل الزئبق, حوالي 3.5-5 ملغ/القطعة), سطوع غير قابل للتعديل (لا يمكن أن يبدأ الجهد المنخفض ويتوهج), الأشعة فوق البنفسجية, ظاهرة الخفقان, بداية بطيئة بطيئة, يزداد سعر المواد الخام الأرضية النادرة (يمثل مسحوق الفوسفور ما بين 60 إلى 70% من التكلفة 10%), التبديل المتكرر يؤثر على الحياة; الحجم كبير.

مصابيح تفريغ الغاز ذات الضغط العالي: استهلاك كبير للطاقة, الاستخدام غير الآمن, حياة قصيرة, مشاكل تبديد الحرارة, تستخدم في الغالب للإضاءة الخارجية.

في أكتوبر 13, 2018, هوانغ وي, أكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم, وقام فريق البروفيسور وانغ جيانبو من المدرسة بزيادة الكفاءة الكمية الخارجية للثنائيات الباعثة للضوء من البيروفسكايت (المصابيح) ل 20.7%, الذي كان ما يقرب من نصف نظرائهم الدوليين. وقد نشرت النتائج مؤخرا في المجلة الأكاديمية الدولية “طبيعة “تم نشر العدد الرئيسي

الوضع الراهن

في التسعينيات, حققت تكنولوجيا LED تقدما كبيرا, ليس فقط كفاءة الإضاءة تجاوزت المصابيح المتوهجة, لكن شدة الضوء وصلت إلى مستوى ضوء الشموع, ويغطي اللون أيضًا الطيف المرئي بأكمله من الأحمر إلى الأزرق. أدت الثورة التكنولوجية على مستوى مصدر الضوء إلى العديد من التطبيقات الجديدة, مثل أضواء إشارة السيارات, إشارات المرور, شاشات عرض كبيرة ملونة كاملة في الهواء الطلق, ومصادر الإضاءة الخاصة.

تطبيقات الصمام الثنائي الباعث للضوء:

مع تقدم السطوع العالي والألوان المتعددة للثنائيات الباعثة للضوء, مجال التطبيق آخذ في التوسع أيضًا. من ضوء مؤشر التدفق الضوئي السفلي إلى شاشة العرض, من شاشة العرض الخارجية إلى مصباح إشارة الطاقة المضيئة المتوسطة ومصدر الضوء الأبيض للإضاءة الخاصة, وأخيراً تم تطويره إلى مصدر إضاءة عام عالي التدفق في الزاوية اليمنى العليا. السنة 2000 هو الخط الفاصل للزمن. في 2000, تم حل جميع مشاكل عرض الإشارة الملونة ومشاكل الإضاءة, وبدأت تطبيقات الإضاءة الخاصة ذات التدفق الضوئي المنخفض والمتوسط, وكإضاءة عامة، يبدو أن تطبيق الإضاءة البيضاء ذات التدفق الضوئي العالي يستغرق بعض الوقت, ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال زيادة التدفق الضوئي. بالطبع, هذه أيضًا عملية, والتي سوف تتحقق تدريجياً مع زيادة السطوع وانخفاض السعر.

شاشة LED

منذ منتصف الثمانينات, كانت هناك شاشات عرض أحادية اللون ومتعددة الألوان, في البداية شاشات النص أو شاشات الرسوم المتحركة. في أوائل التسعينيات, أدى تطور تكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا الدوائر المتكاملة إلى تحقيق تكنولوجيا الفيديو لشاشات عرض LED. يتم عرض الصور التلفزيونية مباشرة على الشاشة. خاصة في منتصف التسعينيات, تم تطوير مصابيح LED فائقة السطوع باللونين الأزرق والأخضر بنجاح ووضعها في مرحلة الإنتاج بسرعة, which greatly expanded the application of outdoor screens, with an area ranging from 100 ل 300 square meters. حالياً, LED displays are used in stadiums, Squares, venues, even streets, and shopping malls have been widely used. The Nasdaq full-color screen on Times Square in the United States is the most famous. The screen area is 120 feet x 90 قدم, which is equivalent to 1005m. It is made of green and red LEDs. فضلاً عن ذلك, it also accounts for a large proportion in securities market screens, bank exchange rate screens, interest rate screens, إلخ. حديثاً, it has also developed greatly in the information screens of expressways and elevated roads. Light-emitting diodes are used in this The application in this field has become large-scale, forming a new industry, and can expect a relatively stable growth.

Traffic lights

استخدمت مصابيح الملاحة مصابيح LED كمصادر للضوء لسنوات عديدة, والعمل الحالي هو تحسينها وإتقانها. حققت إشارات المرور على الطرق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة, مع التطور التكنولوجي السريع والتطور السريع للتطبيقات. الصين لديها حاليا حوالي 40,000 مجموعات من الطلبات سنويا. في كاليفورنيا, الولايات المتحدة استبدلت 50,000 مجموعات من مصابيح إشارة مصدر الضوء التقليدية مع إشارات المرور LED خلال عام واحد من العام الماضي. وفقا لتأثير الاستخدام, آثار العمر الطويل, توفير الطاقة والصيانة المجانية واضحة. في الوقت الحالي, الطول الموجي الأقصى لانبعاث ضوء LED هو 630 نانومتر باللون الأحمر , أصفر 590 نانومتر, الأخضر 505 نانومتر. تجدر الإشارة إلى أن تيار القيادة لا ينبغي أن يكون كبيرًا جدًا, وإلا فإن ظروف درجات الحرارة المرتفعة تحت شمس الصيف ستؤثر على عمر مصباح LED.

حديثاً, تستخدم مصابيح الإشارة الخاصة بالمطار LED في المطارات كأضواء منارة, كما تم أيضًا استخدام الأضواء الكاشفة والأضواء متعددة الاتجاهات بنجاح, والنتائج جيدة جدًا. لديها حقوق ملكية فكرية مستقلة وتمت الموافقة على براءتي اختراع. لديها موثوقية جيدة. , توفير الكهرباء, خالية من الصيانة, يمكن تعميمها وتطبيقها في المطارات المختلفة, استبدال أضواء الإشارة القديمة التي تم استخدامها منذ عقود, ليس فقط سطوع عالية, ولكن أيضًا بسبب النقاء الجيد للون ضوء LED, إنه مشرق بشكل خاص وسهل التعرف على الإشارات.

نظرا للتنوع الكبير في مصابيح الإشارة المستخدمة في السكك الحديدية, تختلف أيضًا شدة الضوء المطلوبة وزاوية الرؤية. حالياً, يتم تطويرها بشكل مكثف. ومن المقدر أنه سيتم تطويرها بنجاح واستخدامها واحدة تلو الأخرى. انطلاقا من الكمية, إنه أيضًا سوق كبير إلى حد ما.

أضواء السيارة

يمكن تحويل مصابيح LED فائقة السطوع إلى مصابيح مكابح, الأضواء الخلفية وأضواء الاتجاه للسيارات, ويمكن استخدامها أيضًا لإضاءة الأجهزة والإضاءة الداخلية. لها مزايا واضحة مقارنة بالمصابيح المتوهجة من حيث مقاومة الاهتزاز, توفير الطاقة وحياة طويلة. يتم استخدامه كأضواء الفرامل , زمن الاستجابة هو 60ns, وهو أقصر بكثير من 140 مللي ثانية للمصابيح المتوهجة. القيادة على طريق سريع نموذجي ستزيد مسافة الأمان بمقدار 4-6 أمتار.

الإضاءة الخلفية لشاشات الكريستال السائل

كإضاءة خلفية لشاشة الكريستال السائل, لا يمكن استخدام LED باللون الأخضر فقط, أحمر, أزرق, أبيض, ولكن أيضًا كإضاءة خلفية متغيرة الألوان. دخلت العديد من المنتجات مرحلة الإنتاج والتطبيق. حديثاً, تُستخدم مصابيح LED في الإضاءة الخلفية لشاشات LCD على الهواتف المحمولة. , مما يحسن درجة المنتج, والتأثير جيد جدًا. الإضاءة الخلفية من 15in (1في≈2.5 سم) شاشة LCD مصنوعة من 8 أزرق, 24 الأخضر و 32 يمكن أن تصل مصابيح Luxeon LED الحمراء إلى 120 واط, 2500 م, والسطوع هو 18000nits (القمل, قرص مضغوط/م2). مصدر الإضاءة الخلفية لل 22 كما تم تصنيع شاشة LCD, وهو سمك 6 مم فقط, ليس فقط له تأثير جيد لخلط الألوان, ولكن يحتوي أيضًا على مؤشر تجسيد اللون بأكثر من 80. على الرغم من أن مصدر الإضاءة الخلفية واسع النطاق في مرحلة التطوير في الوقت الحاضر, لديها إمكانات كبيرة .

إضاءة

بسبب زيادة سطوع الثنائيات الباعثة للضوء وانخفاض الأسعار, مقرونة بعمر طويل, توفير الطاقة, القيادة والتحكم أبسط من أضواء النيون, ليس فقط يمكن أن فلاش, ولكن أيضا تغيير اللون, لون واحد جدا, مصابيح LED متعددة الألوان وحتى مصنوعة من مادة LED فائقة السطوع ويتوافق العمود المضيء المتغير اللون مع وحدات مضيئة مختلفة الأشكال الأخرى لتزيين المباني الشاهقة, الجسور, الشوارع, الساحات ومشاريع المناظر الطبيعية الأخرى. يصل شعاع الضوء إلى أكثر من 10,000 متر, وهناك عشرات الآلاف من الأضواء الملونة. ويتم حاليًا الترويج له تدريجيًا, ومن المقدر أنها ستتوسع تدريجياً وتشكل صناعة منفصلة.

مصدر الإضاءة

يجب أن يكون مصدر ضوء LED المستخدم كمصدر للإضاءة أبيض اللون. يظهر الجدول تصنيف مصادر الضوء الأبيض LED 3. في الوقت الحالي, مثل تركيبات الإضاءة LED ذات الضوء الأبيض للاستخدام العسكري, تم وضع بعض الأصناف في الإنتاج الضخم. نظرًا لأن مصدر ضوء LED لا يحتوي على إشعاع تحت الحمراء, فمن السهل إخفاءه, كما أنها تتمتع بمزايا مقاومة الاهتزازات, مناسبة لإمدادات طاقة البطارية, هيكل متين وسهل الحمل, وسيكون لها تطور كبير في مصادر الإضاءة الخاصة. تم إنتاج مصابيح الحديقة والمصابيح المدفونة المستخدمة كأشخاص على نطاق واسع, ويتم استخدامها أيضًا كمجاهر. الإضاءة الميدانية, مشاعل, المصابيح الأمامية للجراح, الإضاءة للمتاحف أو المعارض الفنية, ومصابيح طاولة القراءة. مع زيادة التدفق الضوئي وانخفاض الأسعار, سيتم توسيع التطبيق تدريجيًا لإكمال الانتقال من الإضاءة الخاصة إلى الإضاءة العامة. وتشير التقديرات إلى أن 2005-2010 الاجتماع السنوي يدخل في مجال الإضاءة العامة

تصنيف

يمكن أيضًا تقسيم الثنائيات الباعثة للضوء إلى ثنائيات عادية أحادية اللون باعثة للضوء, الثنائيات الباعثة للضوء عالية السطوع, الثنائيات الباعثة للضوء فائقة السطوع, الثنائيات الباعثة للضوء المتغيرة اللون, وامض الثنائيات الباعثة للضوء, الثنائيات الباعثة للضوء التي يتم التحكم فيها بالجهد, الثنائيات الباعثة للضوء بالأشعة تحت الحمراء, والثنائيات الباعثة للضوء المقاومة السلبية.

هناك نوعان من أوضاع التحكم LED, التيار المستمر والجهد المستمر, وهناك العديد من طرق التعتيم, مثل التعتيم التناظري وتعتيم PWM. تستخدم معظم مصابيح LED التحكم الحالي المستمر, والتي يمكن أن تحافظ على استقرار تيار LED ولا يتأثر بسهولة. تغيير VF يمكن أن يطيل عمر خدمة مصابيح LED.

الصمام الثنائي الباعث للضوء العادي أحادي اللون

تتميز الثنائيات الباعثة للضوء العادية أحادية اللون بمزايا الحجم الصغير, انخفاض جهد العمل, تيار العمل الصغير, انبعاث ضوء موحد ومستقر, سرعة الاستجابة السريعة, حياة طويلة, إلخ., ويمكن أن تكون مدفوعة بمختلف العاصمة, تكييف, نبض ومصادر الطاقة الأخرى لتضيء. إنه جهاز أشباه الموصلات الذي يتم التحكم فيه حاليًا, ويجب توصيله على التوالي بمقاوم مناسب للحد من التيار.

يرتبط اللون المضيء للصمام الثنائي الباعث للضوء العادي أحادي اللون بالطول الموجي للضوء, ويعتمد الطول الموجي للضوء على المادة شبه الموصلة المستخدمة في تصنيع الصمام الثنائي الباعث للضوء. يبلغ الطول الموجي للصمام الثنائي الباعث للضوء الأحمر بشكل عام 650 ~ 700 نانومتر, الطول الموجي للصمام الثنائي الباعث للضوء الكهرماني بشكل عام 630-650 نانومتر, يبلغ الطول الموجي للصمام الثنائي الباعث للضوء البرتقالي بشكل عام حوالي 610-630 نانومتر, يبلغ الطول الموجي للصمام الثنائي الباعث للضوء الأصفر عمومًا حوالي 585 نانومتر, والصمام الثنائي الباعث للضوء الأخضر. الطول الموجي للصمام الثنائي بشكل عام هو 555~570 نانومتر. تشمل الثنائيات الباعثة للضوء أحادية اللون الشائعة الاستخدام محليًا BT (نموذج المصنع القياسي) مسلسل, FG (النموذج القياسي للوزارة) سلسلة وسلسلة 2EF, انظر الجدول 4-26, طاولة 4-27 والجدول 4-28.

تشتمل الثنائيات الباعثة للضوء أحادية اللون المستوردة شائعة الاستخدام على سلسلة SLR وسلسلة SLC.

سطوع عالية أحادية اللون التي ينبعث منها ضوء ديود

تستخدم الثنائيات الباعثة للضوء أحادية اللون عالية السطوع والثنائيات الباعثة للضوء أحادية اللون عالية السطوع مواد شبه موصلة مختلفة عن الثنائيات العادية الباعثة للضوء أحادية اللون, وبالتالي فإن شدة الضوء مختلفة أيضًا.

عادة, مواد مثل زرنيخيد الألومنيوم الغاليوم (جالاس) يتم استخدامها للثنائيات الباعثة للضوء أحادية اللون عالية السطوع, مواد مثل فوسفيد زرنيخيد الغاليوم والإنديوم (غاسينب) يتم استخدامها للثنائيات الباعثة للضوء أحادية اللون فائقة السطوع, وفوسفيد الغاليوم (فجوة) يتم استخدامه للثنائيات الباعثة للضوء أحادية اللون. ) أو فوسفيد زرنيخيد الغاليوم (GaAsP) وغيرها من المواد.

يتم عرض المعلمات الرئيسية للثنائيات الباعثة للضوء الأحمر عالية السطوع شائعة الاستخدام في الجدول 4-29, ويتم عرض المعلمات الرئيسية للثنائيات الباعثة للضوء أحادية اللون عالية السطوع شائعة الاستخدام في الجدول 4-30.

تغيير لون الصمام

الثنائيات الباعثة للضوء المتغيرة اللون هي صمامات ثنائية باعثة للضوء يمكنها تغيير لون ضوءها. يمكن تقسيم الثنائيات الباعثة للضوء المتغيرة اللون إلى ثنائيات باعثة للضوء ذات لونين, الثنائيات الباعثة للضوء بثلاثة ألوان ومتعددة الألوان (أحمر, أزرق, أخضر, أبيض أربعة ألوان) الثنائيات الباعثة للضوء.

يمكن تقسيم مصابيح LED المتغيرة اللون إلى مصابيح LED متغيرة الألوان ذات طرفين, مصابيح LED ثلاثية الأطراف متغيرة الألوان, مصابيح LED متغيرة الألوان بأربعة أطراف ومصابيح LED متغيرة الألوان بستة أطراف وفقًا لعدد المسامير.

مصابيح LED ذات اللونين شائعة الاستخدام هي سلسلة 2EF وسلسلة TB, ومصابيح LED ثلاثية الألوان شائعة الاستخدام هي 2EF302, 2EF312, 2EF322 ونماذج أخرى.

وامض الصمام الثنائي الباعث للضوء

وامض الصمام الثنائي الباعث للضوء (BTS) هو جهاز خاص ينبعث منه الضوء يتكون من دوائر CMOS المتكاملة وثنائيات باعثة للضوء, والتي يمكن استخدامها لإشارة الإنذار ومؤشر الجهد المنخفض والجهد الزائد.

عندما يكون الصمام الثنائي الباعث للضوء الوامض قيد الاستخدام, ليست هناك حاجة لتوصيل المكونات الأخرى, طالما أن جهد العمل DC مناسب (5V) يتم تطبيقه على طرفي دبابيسه, يمكن أن تومض وتنبعث منها الضوء.

الثنائيات الباعثة للضوء التي يتم التحكم فيها بالجهد

الثنائيات العادية الباعثة للضوء هي أجهزة يتم التحكم فيها حاليًا, ويجب توصيل المقاوم الذي يحد من التيار بقيمة مقاومة مناسبة على التوالي عند استخدامه. الصمام الثنائي الباعث للضوء الذي يتم التحكم فيه بالجهد (محرر) يتم تصنيعه عن طريق دمج الصمام الثنائي الباعث للضوء ومقاوم يحد من التيار, ويمكن توصيله مباشرة بكلا طرفي مصدر الطاقة عند الاستخدام. جعل الصمام الثنائي الباعث للضوء الأحمر العادي

يمكن أن يعمل الجهد في 3 volts – 10 volts, مثل YX503URC, YX304URC, YX503BRC الثنائيات الباعثة للضوء LED من نوع الجهد, توفير خيارات أكبر للمطورين الهندسيين والتقنيين.

الأشعة تحت الحمراء التي ينبعث منها الصمام الثنائي

الصمام الثنائي الباعث للضوء بالأشعة تحت الحمراء, المعروف أيضًا باسم الصمام الثنائي الباعث للأشعة تحت الحمراء, هو جهاز ينبعث منه الضوء يمكنه تحويل الطاقة الكهربائية مباشرة إلى ضوء الأشعة تحت الحمراء (ضوء غير مرئي) وتشع بها. يتم استخدامه بشكل رئيسي في مختلف دوائر التحكم في الإضاءة والتحكم عن بعد.

يشبه هيكل ومبدأ الثنائيات الباعثة للضوء بالأشعة تحت الحمراء الثنائيات العادية الباعثة للضوء, لكن مواد أشباه الموصلات المستخدمة مختلفة. عادةً ما تستخدم الثنائيات الباعثة للضوء بالأشعة تحت الحمراء مواد مثل زرنيخيد الغاليوم (GaAs), زرنيخيد ألومينيد الغاليوم (جالاس), ويتم تعبئتها في راتينج شفاف بالكامل أو أزرق فاتح أو أسود.

تشمل الثنائيات الباعثة للضوء بالأشعة تحت الحمراء شائعة الاستخدام سلسلة SIR, سلسلة سيم, سلسلة PLT, سلسلة جي إل, سلسلة HIR وسلسلة HG.

ضوء LED للبطارية

ايفيتي أون, تحتوي على بطارية مدمجة تحافظ على توهجها لمدة تصل إلى 3 ساعات. عندما تعمل بالطاقة, يتم شحن البطارية ويضيء المصباح بشكل طبيعي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي, يتحول المصباح تلقائيًا إلى وضع البطارية.

قياس

التفتيش العام

كشف الصمام الثنائي الباعث للضوء العادي

(1) تحقق مع المتعدد. يمكن استخدام مؤشر متعدد مع كتلة × 10kΩ لتحديد ما إذا كان الصمام الثنائي الباعث للضوء جيدًا أم سيئًا. عادة, تتراوح المقاومة الأمامية للديود من عشرات إلى 200 كيلو أوم, والمقاومة العكسية هي ∝. إذا كانت قيمة المقاومة الأمامية هي 0 أو ∞, وقيمة المقاومة العكسية صغيرة أو 0, فمن السهل أن تتضرر. لا يمكن لطريقة الكشف هذه رؤية لمعان الأنبوب المضيء فعليًا, لأن الكتلة × 10kΩ لا يمكنها توفير تيار أمامي كبير لمصباح LED.

إذا كان لديك جهازي قياس متعددين (ويفضل نفس النموذج), يمكنك التحقق بشكل أفضل من الثنائيات الباعثة للضوء. قم بتوصيل سلك من “+” آخر واحد من أجهزة القياس المتعددة إلى “-” آخر العداد الآخر. المتبقي “-” يتم توصيل الأقلام بالقطب الموجب (منطقة P) من الأنبوب المضيء تحت الاختبار, والباقي “+” يتم توصيل الأقلام بالقطب السالب (منطقة ن) من الأنبوب المضيء تحت الاختبار. تم ضبط كلا المقياسين المتعددين على كتلة × 10 كيلو أوم. في ظل الظروف العادية, يمكن أن ينبعث الضوء بشكل طبيعي بعد توصيله. إذا كان السطوع منخفضًا جدًا أو حتى لا ينبعث منه ضوء, يمكن الاتصال بكلا المقياسين المتعددين بـ ×1mΩ; إذا كان لا يزال مظلمًا جدًا أو حتى لا ينبعث منه ضوء, فهذا يعني أن أداء الصمام الثنائي الباعث للضوء ضعيف أو تالف. تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن وضع المقياسين المتعددين عند × 1mΩ في بداية القياس, وذلك لتجنب التيار الزائد وتلف الثنائيات الباعثة للضوء.

(2) قياس إمدادات الطاقة الخارجية. يمكن قياس الخصائص البصرية والكهربائية للثنائيات الباعثة للضوء بشكل أكثر دقة باستخدام مصدر منظم 3 فولت أو بطاريتين جافتين على التوالي ومقياس متعدد (سواء المؤشر أو الرقمي). تحقيقا لهذه الغاية, يمكن توصيل الدائرة كما هو موضح في الشكل 10. إذا كان VF المقاس بين 1.4 و 3 فولت, وسطوع الضوء طبيعي, فهذا يعني أن الضوء طبيعي. إذا تم قياس VF=0 أو VF≈3V ولا يوجد ضوء, فهذا يعني أن أنبوب الانارة مكسور.

الكشف عن الثنائيات الباعثة للضوء بالأشعة تحت الحمراء

بسبب الصمام الثنائي الباعث للضوء بالأشعة تحت الحمراء, تنبعث منها ضوء الأشعة تحت الحمراء 1-3μm, والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. عادة, تبلغ قوة انبعاث الصمام الثنائي الباعث للضوء بالأشعة تحت الحمراء بضعة ميغاواط فقط, ويختلف أيضًا التوزيع الزاوي لشدة الإضاءة لأنواع مختلفة من مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء. انخفاض الجهد الأمامي لمصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء بشكل عام 1.3 ~ 2.5 فولت. لأن ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعثة منه غير مرئي للعين البشرية, يمكن لطريقة الكشف باستخدام الضوء المرئي LED المذكور أعلاه فقط تحديد ما إذا كانت الخصائص الكهربائية الأمامية والخلفية لوصلة PN الخاصة بها طبيعية أم لا, ولكن لا يمكن تحديد ما إذا كان التلألؤ طبيعيًا أم لا. لهذا السبب, فمن الأفضل تحضير جهاز حساس للضوء (مثل 2CR, 2خلية ضوئية من السيليكون DR) كمستقبل. استخدم مقياسًا متعددًا لقياس تغير الجهد عبر البطارية. للحكم على ما إذا كان مصباح LED بالأشعة تحت الحمراء يصدر ضوء الأشعة تحت الحمراء بعد إضافة تيار أمامي مناسب.

سطوع

تثبيت وتصحيح المصباح القياسي لشدة الضوء, الصمام الثنائي الضوئي والسيليكون المجهز بـ V (ل) مرشح على مقاعد البدلاء البصرية, اضبط موضع الشعيرة بشكل صارم بشكل خاص, موضع الجزء الذي ينبعث منه ضوء LED وموضع سطح الاستقبال.

قم بمعايرة الثنائي الضوئي السيليكوني بالمصباح القياسي لشدة الضوء أولاً, ج=ه/س

حيث Rs=Is/Ds

Ds هي المسافة بين المصباح القياسي وجهاز الاستقبال, Is هي شدة ضوء المصباح القياسي, Rs هي استجابة المصباح القياسي.

Et=C R t حيث Et هي إضاءة مؤشر LED قيد الاختبار, R t هي استجابة مؤشر LED قيد الاختبار, ثم شدة الضوء I t من LED: أنا ر = ه ر د

حيث Dt هي المسافة بين LED وسطح الاستقبال.

للصمام, سطحه الباعث للضوء على شكل قبة, وتوزيع الضوء مميز جداً, لذلك على مسافات قياس مختلفة, سوف تتغير قيمة شدة الضوء, الذي ينحرف عن قانون التربيع العكسي للمسافة, حتى لو كانت مسافة القياس ثابتة, ولكن بسبب القبول يعتمد على منطقة الاستقبال للمستشعر, ستتغير أيضًا قيمة شدة الضوء. لذلك, من أجل تحسين دقة القياس, فمن الأفضل تثبيت مسافة القياس وحجم منطقة الاستقبال نسبيًا. على سبيل المثال, مسافة القياس هي 316 ملم على النحو الموصى به من قبل GIE, وتم تثبيت منطقة الاستقبال على 10 × 10 مم. تحت نفس مسافة القياس, زاوية دوران LED مختلفة, وسوف تتغير شدة الضوء وفقا لذلك. لذلك, من أجل الحصول على أفضل قيمة, فمن الأفضل قراءة الحد الأقصى للقراءة R ر.

التدفق الضوئي

يتم إجراء قياس التدفق الضوئي على القرص الدوار لمقياس الزوايا, الذي تم تثبيت LED عليه. يدور القرص الدوار بمقدار ±90 درجة حول المحور الرأسي على مستواه الأفقي, ويدور الصمام 360 درجات حول المحور الضوئي على المستوى الرأسي. يتم التحكم في زاوية الدوران على المستويين الأفقي والرأسي عن طريق المحركات المتدرجة. يتحرك القرص الدوار بحرية على سكة التوجيه. عند قياس المصابيح القياسية, يجب أن يترك القرص الدوار حاجز التوجيه.

عند القياس, يدور القرص الدوار الكبير حول المحور الرأسي على المستوى الأفقي, بزاوية خطوة قدرها 0.9 درجة, 90° في الاتجاه الإيجابي و 90 درجة في الاتجاه المعاكس. LED نفسه يدور أيضًا. في كل زاوية أفقية, يتم جمع الإشارة كل 18 درجة على المستوى الرأسي. بعد أن تحول 360 درجة, ما مجموعه 20 يتم جمع البيانات, ويتم حساب التدفق الضوئي الإجمالي وفقًا للصيغة التالية.

إذا كان القرص الكبير يدور من 0 درجة إلى 90 درجة, يمكن للقرص الصغير أن يدور من 0 درجة إلى 360 درجة. لكن, عندما تدور اللوحة الكبيرة من 0 درجة إلى 90 درجة, قد تكون هناك أخطاء ناجمة عن متفاوتة (غير متماثل) تركيب الصمام, لذا فإن الحل الأفضل هو تدوير اللوحة الكبيرة -90°~0°~90°, ولا تزال اللوحة الصغيرة تدور بزاوية 0 درجة ~ 360 درجة, خذ متوسط ​​قيم الإضاءة عند الزوايا التي تتساوى قيمها المطلقة في النطاقين من 0° إلى 90° و-90° إلى 0°, واتخاذ القيمة المتوسطة كقيمة ضمن 0 درجة إلى 90 درجة.

الطريقة الثانية لقياس التدفق الضوئي الكلي LED هي الطريقة المتكاملة. وميزة هذه الطريقة هي أنها بسيطة وسهلة التنفيذ, لكن دقة القياس ليست عالية. طريقة حساب التدفق الضوئي الإجمالي لـ LED هي كما يلي, قم أولاً بحساب التدفق الضوئي Φs للمصباح القياسي (قيمة شدة الضوء I s) دخول المجال التكاملي على مسافة 1 المسافة من نافذة الحادث للكرة المتكاملة (منطقة نافذة الإصابة أ), Φs=أنا s · أ /أنا 2

اقرأ إشارة التيار الضوئي الموجودة على جهاز الاستقبال, ثم ضع مؤشر LED على النافذة, وتلا إشارة ضوئية المستقبل المقابلة لذلك, ثم إجمالي التدفق الضوئي Φ للمصباح هو:

Φt=It/IsΦs·K حيث K هو معامل تصحيح الألوان.

متطلبات الأداء

الموثوقية العالية تشبه بشكل خاص مصدر الطاقة الدافعة لمصابيح الشوارع LED, والتي يتم تركيبها على ارتفاعات عالية, مما يجعل الصيانة غير مريحة ومكلفة.

مصابيح LED عالية الكفاءة هي منتجات موفرة للطاقة, ويجب أن تكون كفاءة مصدر الطاقة الدافعة عالية. إنه مهم بشكل خاص للهيكل الذي تم فيه تركيب مصدر الطاقة في المصباح. لأن كفاءة الإضاءة LED تقل مع زيادة درجة حرارة LED, تبديد الحرارة من LED مهم جدا. كفاءة إمدادات الطاقة عالية, استهلاكها للطاقة صغير, والحرارة المتولدة في المصباح قليلة, مما يقلل أيضًا من ارتفاع درجة حرارة المصباح. من المفيد تأخير اضمحلال ضوء LED.

عامل الطاقة العالي عامل الطاقة هو متطلبات الشبكة للحمل. عمومًا, لا يوجد فهرس إلزامي للأجهزة الكهربائية أدناه 70 واتس. على الرغم من أن عامل الطاقة المنخفض لجهاز كهربائي واحد ذو طاقة منخفضة ليس له تأثير يذكر على شبكة الطاقة, ولكن عندما يضيء الجميع في الليل, فإن تركيز الأحمال المماثلة سوف يسبب تلوثًا خطيرًا لشبكة الكهرباء. لقوة محرك LED 30 واط ~ 40 واط, ويقال أنه في المستقبل القريب, قد تكون هناك متطلبات فهرس معينة لعامل الطاقة.

هناك طريقتان شائعتان للقيادة: أحدهما هو مصدر جهد ثابت لمصادر تيار ثابتة متعددة, وكل مصدر تيار ثابت يوفر الطاقة لكل LED على حدة. بهذه الطريقة, المزيج مرن, ولن يؤثر فشل أحد مصابيح LED على عمل مصابيح LED الأخرى, لكن التكلفة ستكون أعلى قليلاً. والآخر هو مصدر طاقة التيار المستمر المباشر, تعمل مصابيح LED بشكل متسلسل أو بالتوازي. ميزتها هي أن التكلفة أقل, لكن المرونة ضعيفة, ومن الضروري حل المشكلة المتمثلة في أن فشل LED معين لا يؤثر على تشغيل مصابيح LED الأخرى. وقد تعايش هذان الشكلان لفترة من الزمن. ستكون طريقة إمداد الطاقة بالتيار الثابت متعدد القنوات أفضل من حيث التكلفة والأداء. ربما سيكون الاتجاه السائد في المستقبل.

الحماية من زيادة التيار إن قدرة LED على مقاومة زيادة التيار ضعيفة نسبيًا, وخاصة القدرة على مقاومة الجهد العكسي. ومن المهم أيضًا تعزيز الحماية في هذا المجال. يتم تثبيت بعض مصابيح LED في الهواء الطلق, مثل أضواء الشوارع LED. بسبب تأرجح حمل الشبكة وتحريض الصواعق, سوف تغزو العواصف المختلفة من نظام الشبكة, وبعض العواصف سوف تسبب ضررا لمصباح LED. لذلك, يجب أن يتمتع مصدر طاقة محرك LED بالقدرة على منع تطفل الطفرة وحماية مؤشر LED من التلف.

وظيفة الحماية بالإضافة إلى وظيفة الحماية التقليدية لمصدر الطاقة, من الأفضل إضافة ردود فعل سلبية لدرجة حرارة LED إلى الإخراج الحالي الثابت لمنع ارتفاع درجة حرارة LED بشكل كبير.

من حيث الحماية, يتم تثبيت المصابيح في الخارج, يجب أن يكون هيكل مصدر الطاقة مقاومًا للماء والرطوبة, ويجب أن تكون القشرة مقاومة للضوء.

يجب أن يتوافق عمر مصدر الطاقة الدافعة مع عمر مؤشر LED.

يجب أن تستوفي متطلبات لوائح السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي.

طلب

في الماضي 10 سنوات من ظهور LED في الستينيات إلى الثمانينيات, المصابيح كانت حمراء فقط, أصفر, والألوان الخضراء, وكانت كفاءة الإضاءة منخفضة جدًا (فقط حول 1 م/ث), كان السطوع منخفضًا نسبيًا, وكان السعر مرتفعا. مجرد استخدامه بمثابة ضوء مؤشر للإلكترونيات. من منظور تطوير LED وتاريخ التطبيق, هذه الفترة هي مرحلة تطبيق إشارة LED.

ضوء طاقة التيار المتردد

طالما أن الدائرة متصلة بخط إمداد طاقة تيار متردد 220 فولت/50 هرتز, سيتم إضاءة مؤشر LED للإشارة إلى تشغيل الطاقة. قيمة المقاومة للمقاوم المحدد للتيار R هي 220V/IF.

ضوء مؤشر تبديل التيار المتردد

تستخدم الدائرة LED كمصباح مؤشر التبديل للمصباح المتوهج. عندما يتم فصل المفتاح وتنطفئ اللمبة, يشكل التيار حلقة من خلال R, LED ومصباح EL, ويضيء مؤشر LED, وهو مناسب للأشخاص للعثور على المفتاح في الظلام. في هذا الوقت, التيار في الحلقة صغير جدًا, ولن تضيء اللمبة. عندما يتم تشغيل المفتاح, المصباح مضاء والمصباح LED مطفأ.

ضوء مخرج طاقة التيار المتردد

دائرة باستخدام ثنائي اللون (الكاثود المشترك) LED كمصباح مؤشر لمنفذ التيار المتردد. يتم التحكم في مصدر الطاقة للمقبس بواسطة المفتاح S. عندما يكون مؤشر LED الأحمر قيد التشغيل, المقبس ليس لديه قوة; عندما يكون مؤشر LED الأخضر قيد التشغيل, المقبس لديه الطاقة.

ضوء مؤشر لحامل الصمامات

يتم استخدام مؤشر LED كدائرة لضوء المؤشر الخاص بمقبس المصهر الخاص بصندوق توزيع معدات المصنع. عندما يكون المصهر سليما, مؤشر LED مطفأ; عندما يتم تفجير المصهر, سيتم إضاءة مؤشر LED ليشير للمستخدم إلى المصهر الذي تم تفجيره لاستبداله. يعد هذا مناسبًا جدًا لصمامات البورسلين الأساسية التي لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.

أضواء LED لللافتات الإعلانية

شاشة LED أحادية اللون أو ملونة

عمومًا, يتم استخدام الشاشة أحادية اللون لعرض الأحرف الصينية ذات السطر الواحد, ويتم استخدام الشاشة الملونة لأجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة الخارجية.

أضواء الشوارع LED

أضواء إشارة السيارة LED وأضواء السيارة الكهربائية LED

يدعم UGPCB أعمال تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور LED, نحن مصنع تجميع وقفة واحدة PCBA المهنية, مرحبا بكم في تقديم الطلب.

السابق:

التالي:

ترك الرد

ترك رسالة