Производи

Ултра-танка ЛЕД плафонска лампа са равним панелом са ивицама
ЛЕД панел светло|Ултра-танка ЛЕД плафонска лампа са равним панелом са ивицама

ЛЕД панел светло је нископрофилна, потпуно светлећа плоча која користи ЛЕД технологију са ивицама за пружање уједначеног, глатког и визуелно удобног директног осветљења (надоле). Функционално гледано, то је трофер са равним плочама. Трофери су квадратна, правоугаона или линеарна расветна тела која се уграђују у плафон и дистрибуирају светлост само надоле. Они су радни коњи у канцеларијама, болницама, школама и комерцијалним објектима где су горње светиљке примарни извор амбијенталног и радног осветљења. Циљ осветљења у овим просторима је да омогући станарима да лако и удобно виде своје визуелне задатке док се баве економским и еколошким проблемима, и узимајући у обзир архитектонска разматрања. Међутим, дуго времена ово је била немогућа мисија због инхерентних ограничења конвенционалних технологија осветљења.

Дилема директног осветљења са конвенционалним оптичким дизајном
Опште осветљење у комерцијалним и институционалним просторима је свеприсутно обезбеђено светиљкама директног типа које обезбеђују 90 до 100 процената доњег светла. За разлику од општих система дифузног и индиректног осветљења, светиљке директног типа су најефикасније у испоруци светлости у хоризонталну раван задатка. Често су они једина опција за просторе са ниском висином плафона, који се налазе у зградама са спуштеним механичким плафонима (тј. спуштеним плафонима). Међутим, постизање квалитетног осветљења у просторима испуњеним задацима као што су канцеларије, учионице и лабораторије подразумева више од једноставног одређивања нивоа осветљења. Ублажавање одсјаја, сенки и других нежељених визуелних ефеката је подједнако важно. У унутрашњим просторима у којима људи проводе дуго времена радећи или учећи, осветљење је критични елемент дизајна који може побољшати или деградирати организациону продуктивност, концентрацију на задатку, животну средину и задовољство послом, друштвене интеракције, естетску перцепцију, безбедност и сигурност.
У прошлости, директно осветљење са светиљкама дизајнираним на конвенционалан начин било је изазов за побољшање униформности и смањење непријатног одсјаја. Различите оптичке компоненте, нпр. рефлектори, дифузори, сочива и ламеле, коришћене су за контролу одсјаја из нежељеног угла гледања или за смањење претерано велике осветљености емисионог интерфејса. Оптички системи за флуоресцентне светиљке на бази лампе су прилично гломазни и неефикасни. ЛЕД диоде могу бити посебно изазовне у дизајнирању светиљки са директним осветљењем. По самој природи свог дизајна и рада, ЛЕД диоде су извори светлости велике густине флукса који производе концентрисан излаз светлости. Чак и са дифузном заштитом, ови прецизни извори светлости и даље могу створити вруће тачке фокусиране светлости које би умањиле визуелну привлачност уређаја. Висок ниво дифузије утиче на пренос ЛЕД светла због великих количина губитака расејања. Као такав, конвенционални оптички дизајн директног осветљења укључује различите компромисе.

Технологија са ивицама осветљења
Технологија ивичног осветљења користи технологију светлосног водича као и карактеристике јединствене за ЛЕД диоде. Низ минијатурних ЛЕД диода постављен је дуж две или четири ивице панела за вођење светлости (ЛГП). Светлост коју емитују ЛЕД диоде спаја се у ЛГП и преноси се унутар светлосног водича на жељену удаљеност кроз тоталну унутрашњу рефлексију (ТИР). Светловод има тачке прекида које омогућавају да светлост коју ухвати светловод побегне. Ове тачке извлачења светлости су распоређене на начин да подрже равномерну дистрибуцију излазеће светлости иза задњег рефлектора. Светловод прелама зраке ка опалном дифузору који обезбеђује ламбертовску дистрибуцију светлости. Оптичка комбинација укупне рефлексије, преламања и Ламбертовог расејања омогућава да се светлост високог интензитета емитује из ЛЕД диода постављених на ивици уједначено издваја и распоређује по површини емисије.
Са појавом ЛЕД осветљења са ивицама, никада није било боље време за одбацивање флуоресцентних сијалица које су тешке за одржавање, као и визуелно непријатних ЛЕД светиљки са директним осветљењем. Технологија ивица осветљења омогућава дизајнерима светиљки да креирају уређаје за површинску емисију са ЛЕД тачкастим изворима. Мека, пријатна осветљеност без оштрих сенки по целом распону светлосног панела пружа невиђен визуелни комфор који је немогућ са конвенционалним дизајном. ЛЕД панели са ивицама дају изузетно уједначену дистрибуцију светлости која је веома пожељна у апликацијама општег осветљења. Дизајн бочне емисије омогућава мешање боја унутар светлосног водича, ово решава проблем уједначености боја који може бити очигледан код ЛЕД светиљки са директним осветљењем када постоје одступања у боји између ЛЕД диода.
У ЛЕД светиљкама са директним осветљењем које користе дифузор, ЛЕД модул мора бити постављен на минималној удаљености од дифузора како би се избегла оштра жаришта ЛЕД диода. Пошто оптичким системима са ивицама више није потребна таква раздаљина и ЛЕД диоде су постављене са стране унутар светиљке, ЛЕД панелна светла могу бити направљена ултра танким са дубином мањом од 10 милиметара. Ултра танак профил омогућава уградњу у веома плитке плафонске пленуме.
Конструкција
ЛЕД панел светло са ивицама се састоји од вишеслојног оптичког склопа и склопа алуминијумског оквира. Вишеслојни оптички систем обично укључује доњи дифузор, панел за вођење светлости и бели рефлектор. Оптички склоп и челична горња задња плоча која штити оптички склоп су осигурани алуминијумским оквиром са прорезима. Унутар алуминијумског оквира монтирају се линеарни ЛЕД модули са површинама ЛЕД диода које емитују светлост окренуте ка улазном крају светлосног водича. Алуминијумски оквир пружа механичку подршку за оптички склоп, прихвата ЛЕД модуле и штити ЛЕД диоде од директног погледа и ради као хладњак за одвођење отпадне топлоте са полупроводничког споја ЛЕД диода.

Светлосни водич (ЛГП)
Светлосни водич игра кључну улогу у фотометријским перформансама ЛЕД панела осветљених ивицама. Обавезује се да ухвати и транспортује светлост коју емитују ЛЕД диоде, а затим да је извуче у жељеном правцу у једноличну матрицу снопа. За максималну ефикасност хватања ЛЕД светла, крај улаза за светло светлосног водича треба да буде дизајниран са интерфејсом за спајање који одговара узорку зрачења и конфигурацији пакета спојених ЛЕД диода. Уобичајена пракса је постављање СМД ЛЕД пакета без сочива у непосредној близини полиране спојне површине на ЛГП-у чија је дебљина најмање иста као и ЛЕС ЛЕД диода. Ефикасност ТИР светлосног водича је регулисана индексом преламања материјала и рефлексијом граничне површине водича. Што је већи индекс преламања и рефлексије, то је боља ТИР ефикасност. Најважнији елемент светлосног водича је оптички образац тачака екстракције светлости. Екстракција светлости је примарни фактор у одређивању ефикасности светлосног водича, као и дистрибуције светлости ЛЕД панела. Оптички узорак може бити ласерски урезан, термички утиснут, убризган или штампан. Жлебови у облику слова В, урезане тачке, штампане тачке и елементи засновани на пикселима су најчешће коришћени обрасци за издвајање светлости на ЛГП.

ЛГП са ЛЕД диодама које пумпају са стране (Слика љубазношћу Ионгтека)
ЛГП су направљени од оптички чистих полимера, као што су поликарбонат (ПЦ) или акрил (ПММА). Поликарбонат нуди супериорну термичку стабилност, отпорност на запаљење и издржљивост у поређењу са акрилним смолама. Међутим, акрил је водећи избор материјала за ЛГП због своје релативно ниске цене, високе пропусности светлости и добре УВ стабилности. Недостаци акрила су његова већа склоност ка промени боје у условима високе радне температуре и велике апсорпције воде. Док акрилни ЛГП имају корисни век трајања од 4 до 8 година у зависности од радног окружења, ЛГП направљени од полистирена (ПС) жуте за две године због лоше фотостабилности и топлотних перформанси полистиренског полимера. Упркос њиховој великој вероватноћи брзе промене боје полимера која буквално најављује крај животног века светиљке, ПС ЛГП се и даље широко користе у ЛЕД панелима направљеним за тржиште почетних нивоа једноставно због њихове знатно ниже цене у односу на ПЦ и акрилне ЛГП.
Одржавање лумена
ЛЕД панел светла са ивицама користе ЛЕД диоде средње снаге различитих типова, укључујући СМД 2835, 3014, 4014, 3528, 5630, 2016, итд. Ове ЛЕД диоде су пакети са пластичним оловним носачем чипова (ПЛЦЦ) који, због својствених карактеристика платформа пакета, различитог су квалитета. ПЛЦЦ пакети обично имају високу почетну ефикасност јер рефлектујућа пластична шупљина и оловни оквир омогућавају високоефикасну екстракцију светлости. Међутим, ПЛЦЦ пакети могу показати брзу амортизацију лумена, посебно имајући у виду да ЛЕД панел светла често користе ЛЕД диоде средњег или ниског квалитета као и код других масовно произведених производа за унутрашње осветљење. Материјали за паковање, као што су полифталамид (ППА) или полициклохексилендиметилен терефталат (ПЦТ) за рефлектујућу шупљину, посребрени оловни оквир, фосфор и капсула, склони су пропадању под високим топлотним и/или утицајима околине.
Одржавање лумена ЛЕД панела углавном зависи од три варијабле: одржавања ЛЕД лумена, управљања топлотом и струје погона. Дуго одржавање извора светлости у лумену под условима ЛМ{0}} теста (температура кућишта 55 степени или 85 степени) је предуслов за дуг животни век система. Побољшане пластичне смоле као што је епоксидна маса за калупљење (ЕМЦ) омогућавају ЛЕД диодама средње снаге да раде на вишим температурама. Термално управљање ЛЕД диодама је одређено проводљивом и конвективном перформансом хлађења алуминијумског рама. Алуминијумски оквир треба да има адекватну површину како би се осигурало да његова брзина преноса топлоте премашује брзину оптерећења (при којој се топлотна енергија уводи у спој ЛЕД диода). Струјом погона треба правилно управљати како би се спречило накупљање топлоте као резултат преоптерећења ЛЕД диода.

Стабилност боје
У поређењу са депрецијацијом лумена, промена боје је већа брига за ЛЕД панел светла са ивицама. Термичка деградација, фотооксидација и други механизми пропадања се јављају не само у пластичним ЛЕД пакетима, већ и на вишеслојном оптичком систему који је направљен од полимерних материјала. Према томе, ЛЕД панелна светла могу бити подвргнута више механизама пропадања него друге врсте ЛЕД светиљки. Смањење лумена и промена боје су обично истовремене последице ових механизама квара. Док је смањење лумена постепено смањење светлосног тока током времена, промена боје може довести до значајних промена боје које би могле да учине квалитет светлости неприхватљивим.
Смер промене боје може указивати на активне механизме деградације/пропадања. Померање у плавом смеру може бити повезано са променом боје пластичне смоле, губитком фосфорне квантне ефикасности, радом фосфора изнад нивоа флукса засићења, таложењем и таложењем фосфора, механичким оштећењима као што су пукотине на интерфејсу фосфор-везиво. Фотооксидација и термичка деградација светловода, сочива и дифузора доводи до померања боје у правцу жутог. Повећање ефикасности фосфора такође може бити праћено померањем боје у жутом правцу. Зелени помак је индикација хемијских промена у фосфору, као што је оксидација нитридног црвеног фосфора која помера интензитет емисије на краће таласне дужине. Црвени помаци имају извесну сличност са зеленим помацима у томе што се могу приписати спектралним променама у фосфору, вероватно услед термичког старења силикон/ИАГ фосфорног композита или гашења неких фосфора.
Улазак влаге често може бити акцелератор спектралних промена у ЛЕД диодама. Већина ЛЕД диода користи силиконска везива која имају високу водопропусност. Када светла на ЛЕД панелима раде у окружењу високе влажности, влага може да дифундује у композите силикон/ИАГ фосфор. Присуство влаге доводи до оксидације нитридног црвеног фосфора и узрокује да се боја топло беле ЛЕД емисије помера ка зеленом спектралном подручју. Познато је да је апсорпција влаге примарни узроци раслојавања интерфејса између матрице и силиконске капсуле. Настали ваздушни јаз између чипа и фосфора захтева додатну конверзију плавих фотона на дуже таласне дужине. Ово се завршава померањем боје према жутом правцу.

Температура боје
ЛЕД панелна светла се користе да обезбеде опште осветљење које попуњава сенке, пружа оријентацију и подржава визуелне перформансе. Боја светлости коју емитују ове горње светиљке поставља основу за шему боја простора. Шема боја заузврат утиче на пријатност простора и субјективну интерпретацију атмосфере. Добро осветљење не само да подстиче сјајну атмосферу и ствара визуелно пријатно окружење, већ има позитиван биолошки ефекат и не представља фотобиолошку опасност. Сви ови циљеви дизајна осветљења су уско повезани са корелираном температуром боје (ЦЦТ) светлости. Употреба хладног белог светла је добро оправдана за комерцијалне, канцеларијске, образовне и малопродајне апликације за које су дизајнирана ЛЕД панелна светла. Међутим, необразовани потрошачи су навикли на изузетно хладно бело светло које пружају флуоресцентне лампе. Упркос чињеници да су ЛЕД диоде веома флексибилне у спектралном излазу, азијски произвођачи настављају да продају високе ЦЦТ производе због трошкова и ефикасности.
Људи не би требало дуго да буду изложени светлу чија је ЦЦТ већа од 5300 К. ЦЦТ је веома предиктивни за садржај плаве светлости. Топла бела светлост садржи мање плавих таласних дужина у свом спектру светлости. Хладна бела светлост је богата плавим садржајем. Бела светлост на хладној страни ЦЦТ скале (6000 К до 6500 К) не представља фотобиолошку опасност под нормалним ограничењима у понашању (група ризика 1). Међутим, то не значи да је сигурност оптичког зрачења загарантована. У окружењу претерано високог интензитета, високог ЦЦТ осветљења, неке популације, као што су бебе које још нису развиле реакције аверзије, могу бити изложене ризику од плаве светлости.
Практичнија брига високог ЦЦТ осветљења је циркадијални поремећај. Људи често раде или уче до касно у ноћ. Ноћу иу условима мрака, епифиза ослобађа мелатонин који је укључен у метаболичке процесе у телу. Хладно бело светло са веома високим процентом плаве потискује ослобађање мелатонина, ремети ритам дан/ноћ и утиче на метаболичке функције. У ствари, умерено хладно бело светло (око 4100 К) има плави садржај који је довољно висок да одржи супресију мелатонина и смањи поспаност током дана, истовремено подстичући ослобађање допамина, кортизола и серотонина како би се побољшале перформансе, виталност и концентрација.

Подесиво бело осветљење
Нове студије о физиолошким и психолошким ефектима светлости дају подстицај без преседана дизајну ЦЦТ подесивих светиљки. Подесиви бели ЛЕД системи пружају варијабилну контролу температуре боје од топло белог до хладног белог светла. Са подесивим белим решењем, концепт осветљења усредсређеног на човека (ХЦЛ) може да се примени да подржи здравље, добробит и перформансе људи. Динамичке промене нивоа светлости и ЦЦТ природног дневног светла генетски су регистроване у људској биологији као систем унутрашњих сатова, који је познат као циркадијални ритам. Поремећај циркадијалног ритма ће прекинути биолошке процесе у нашем телу и резултирати негативним здравственим последицама. Непрекидно подесив опсег температура боје од, на пример, 2700 К до 6500 омогућава креирање сцена које помажу да се људски циркадијални ритам синхронизује са природним током дана. Подесиво бело осветљење такође омогућава подешавање специфичног амбијента за различите догађаје или задатке и на тај начин стварање психолошки стимулативног окружења. Подесиво бело осветљење се постиже мешањем боја ЛЕД диода различитих ЦЦТ-а. ЛЕД диодама управља вишеканални драјвер којим се управља помоћу различитих протокола укључујући ДАЛИ, ДМКС или 0-10В.

Цолор Рендитион
Перформансе приказивања боја ЛЕД панела су одмерене у односу на цену и ефикасност на основу посебних потреба апликације. Колико тачно извор светлости показује боје објекта у поређењу са природним светлом зависи од његове спектралне дистрибуције снаге (СПД). Да би ЛЕД диоде произвеле светлост која верно репродукује боје, велика количина кратких таласних дужина које емитује полупроводничка матрица мора бити конвертована на дуже таласне дужине за приказивање засићених боја. Смањење таласне дужине је праћено губитком Стокесове енергије што на крају доводи у питање ефикасност светлости. Да би се испоручила снага зрачења прилично широко у видљивом спектру, мора се користити више фосфора за конверзију, а то повећава цену ЛЕД амбалаже.
Производи општег осветљења обично имају осредњи приказ боја, а ЛЕД панелна светла нису изузетак. Индекс приказивања боја (ЦРИ) од 80 типичан је за ЛЕД панел светла. Овај учинак приказивања боја је довољан за обављање задатака који нису критични за боју. Међутим, многи задаци захтевају високу репродукцију боја извора светлости. 80 ЦРИ ЛЕД диоде често могу изазвати изобличење боје због недостајуће или неадекватне количине таласних дужина у зонама засићених боја. Да би простор изгледао пријатно и да би боје изгледале природно, треба користити ЛЕД панел светла са ЦРИ од 90 или више. Перформансе приказивања засићених боја (Р9 до Р14), које се не одражавају у општем ЦРИ, такође треба да испуњавају минималне захтеве.
Цолор Униформити
Када се ЛЕД панелна светла инсталирају у великим количинама у једном пројекту, варијације боја од светиљке до светиљке треба да се урачунају у дизајн светиљки. Да не би дошло до приметних разлика у боји код више светиљки, ЛЕД диоде које се користе у свим светиљкама инсталираним у простору су везане за њихову хроматичност (температура боје), а понекад и њихов светлосни ток и предњи напон. 5 до 7 МацАдам елипса (5 - 7 СДЦМ) тренутно представља толеранцију варијације боја у апликацијама општег осветљења.
Контрола одсјаја
Пошто ЛЕД панели имају велику емисиону површину, осветљеност под свим угловима гледања близу хоризонтале је висока као да гледате право на светлећи панел. У великој канцеларији, ово ће резултирати непријатним одсјајем, као и могућим одсјајима на зрцалним ВДТ екранима. Да би се решио овај проблем, вишеслојном оптичком систему се додаје микропризматични дифузор. Микропризматични дифузор има геометријске структуре као што су пирамиде, хексагони и троугласти гребени. Призматичне конфигурације омогућавају заштиту од одсјаја из видног поља под већим угловима. Када је висок визуелни комфор најважнији, ЛЕД панелна светла су пројектована да испоручују јединствену оцену одсјаја (УГР) од 19 или мање.

УГР < 19 ЛЕД панел светло (микро призматични дифузор)
Слика љубазношћу Поверсаве Солутионс Италиа
ЛЕД драјвер
Светла за ЛЕД панеле се напајају даљинским драјвером који обезбеђује константан излаз струје преко прекидачког напајања (СМПС). У типичној конфигурацији драјвера, мостни исправљач претвара долазну наизменичну струју у једносмерну. Остатак улаза наизменичне струје који се појављује на излазу као варијација или таласање се изглађује помоћу кондензатора. Активно коло корекције фактора снаге (ПФЦ) је постављено на излазу мосног исправљача ради исправљања фазних грешака и смањења хармоника. Преклопни регулатор обезбеђује чврсту регулацију и контролу над струјним излазом који се обезбеђује ЛЕД оптерећењу користећи топологију као што је буцк, боост, буцк-боост, флибацк или СЕПИЦ. Регулација прекидача производи електромагнетне сметње (ЕМИ) које морају бити потиснуте додатним колима и пажљивим дизајном плоче.
СМПС драјвери су дизајнирани или као исплативи једностепени системи или као најсавременији двостепени системи. Једностепени драјвери комбинују функцију ПФЦ и ДЦ-ДЦ претварача у једном колу. Двостепени драјвери укључују два одвојена кола за АЦ-ДЦ/ПФЦ и ДЦ-ДЦ регулацију, респективно. Једностепена кола су једноставна, али обично пате од великог таласа струје. Двостепени дизајн је оспорен великим бројем компоненти, сложеношћу кола и трошковима производње. Међутим, драјвери овог типа су у стању да свом оптерећењу испоруче прецизно регулисан једносмерни напон који има веома мале таласе и подносе веће флуктуације долазне наизменичне струје.
Континуирано затамњење ЛЕД панела се обично постиже коришћењем затамњивања са смањењем константне струје (ЦЦР), такође познатог као аналогно затамњивање. ЦЦР метода прилагођава излаз светлости варирањем струје погона која се доводи до ЛЕД диода. Коло за затамњење се често контролише преко 0-10В протокола. 0-10В контролисани драјвери генерално обезбеђују глатко затамњење до 10 процената. За апликације које захтевају конзистентан ЦЦТ у целом опсегу затамњивања, модулација ширине импулса (ПВМ) је одржив приступ. ПВМ драјвери обезбеђују дигиталне импулсе различите ширине за пригушивање ЛЕД диода.
Треперење
ЛЕД драјвери морају бити дизајнирани да не само да раде са високом ефикасношћу, већ и да генеришу минималне таласе у излазној струји која се доводи до ЛЕД оптерећења. Преостало таласање је узрок треперења светлости на фреквенцији двострукој од фреквенције далековода (нпр. 120 Хз или 100 Хз). Продужена изложеност треперењу ће напрегнути људско око, смањити перформансе визуелних задатака, па чак и изазвати симптоме као што су главобоља, мигрена и епилептични напади у неким популацијама. Велико таласање струје обично се јавља на излазима које производе јефтини једностепени драјвери због непотпуног потискивања наизменичног таласног облика након исправљања. Упркос чињеници да је цена често већа од квалитета светлости, треперење светлости треба строго контролисати, посебно имајући у виду да ЛЕД панели имају већу емисиону површину која је често у видном пољу. За глатку излазну светлост, тренутну вредност таласања треба смањити на минимум (мање од ±10 процената). Када светиљка ради на фреквенцији од 120 Хз, проценат треперења (модулација треперења) треба да буде мањи од 10 процената, а пожељно мањи од 4 процента.
Величина и инсталација
Већина осветљених ЛЕД панела дизајнираних за уградњу у спуштене плафоне имају номиналну величину од 2' к 2' или 600 к 600 мм. 2' к 4' или 600 к 1200 мм је још једна уобичајена величина. Стварна величина светиљке је нешто мања. ЛЕД панелна светла долазе са опцијама за монтажу за интеграцију у Т-мрежасте плафонске системе или за уградњу у гипсане зидове или гипс са прибором за прирубнице. Ове нископрофилне светиљке такође могу да се монтирају на површину помоћу комплета оквира или окаче помоћу носача каблова за авион.

Ми смо професионални произвођач ЛЕД панела, за више питања, контактирајте нас.
Popularne oznake: ултра-танка ЛЕД плафонска лампа са ивицама, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, куповина, цена, најбоље, јефтино, на продају, на лагеру, бесплатни узорак

