Strona główna - Aktualności - Szczegóły

Crees XLamp® XN-P Color Light LED

Crees XLamp® XN-P Color Light LED

 

XLAMP® XN-P Kolor Light LED Projekt Porodnika Optymalizuj Power & PCB, aby osiągnąć optymalną wydajność kolorowych diod LED

 

Crees LED XN-P 4in1 LED Omówienie produktu:

news-975-550

 

Produkty XLamp® XN-P Four-In-One Produkty LED LED zapewniają klientom najwyższą klasę wydajności wyjściowej światła, wydajność światła i roztwory kombinacji Matrix Rich.

 

Aby zaspokoić ścisłe wymagania dotyczące oświetlenia o wysokiej wydajności w polach oświetlenia rozrywkowego, oświetlenia architektonicznego i widzenia maszynowego, XN-P zoptymalizował i wzbogacił jasne kolory kanału LED przekształcanego za pomocą proszku fosforowego-nie tylko obejmuje opcje białego światła różnego temperatury kolorów korelacji (CCT) i indeksu renderowania kolorów (CRI), ale także innowacyjnie rozszerza dwie specjalne chromatografie PC Lemon i PC Lemon i PC AMSer, aMer, znacząco, PC AMER, aMer. Rozszerzanie przestrzeni wyboru klientów, tym samym lepiej dostosowywanie się do różnorodnych potrzeb scenariuszy.

 

news-1013-337


Znaczące zalety XN-P RGBW LED:

  • Oświetlenie sceniczne i rozrywkowe: Użyj kombinacji kolorów RGB, aby osiągnąć dynamiczne efekty oświetlenia i połączyć je z zbieżnymi soczewkami lub odblaskowymi kubkami, aby stworzyć chłodną atmosferę.
  • Architektura i oświetlenie krajobrazowe: Użyj neutralnej konfiguracji białej/zimnej białej światła, aby osiągnąć jednolite oświetlenie fasady lub hierarchii krajobrazowej.
  • Oświetlenie systemu widzenia maszynowego: Dokładne możliwości przywracania kolorów (takie jak konfiguracja wapna/bursztynu) są odpowiednie do wizualnego oświetlenia do kontroli przemysłowej i kontroli jakości.

 

 

Projektowanie i budowa diod LED XN-P RGBW:

Maksymalna moc znamionowa kanału monochromatycznego XN-P wynosi 3A. Gdy cztery kolory działają jednocześnie, makryczna moc monochromatyczna wynosi 2,5A, a całkowita moc może osiągnąć 32,5 W. Aby zapewnić pełną grę wydajności tych diod LED, w praktycznych zastosowaniach wymagane jest precyzyjne zarządzanie termicznie.

 

☆ Ten przewodnik projektowy porównuje wydajność XN-P (ten artykuł specyficznie odnosi się do XNPAPL-H0-00000CPAALA) na standardowych substratach aluminiowych (AL-MCPCB) i substratach miedzianych zastosowań CU-DTP, miedzianej ścieżce przewodzącego ciepła).

 

news-1013-353

Porównanie przekrojów dwóch struktur PCB, lewa strona jest standardowym substratem aluminiowym, prawą stroną jest Cu-DTP, termoelektryczne substrat miedzi

 

Warunki testowe:

LED XNPAPL są montowane na standardowych podłożach aluminiowych (AL-MCPCB) i termoelektrycznych substratach miedzi (Cu-DTP) i podłączone w pełnej serii. W eksperymencie termopara została ustalona do każdego podłoża gwiazd, aby monitorować temperaturę złącza lutowniczego (TC), a następnie montaż zamontowano na urządzeniu kontroli temperatury (TEC) na 25 stopni lub 55 stopni.

 

1. Zespół umieszcza się w 2-metrowej smyce z całką, a nad kulą instalowaną jest podczerwieni, aby monitorować temperaturę (LES) luminescencyjnej powierzchni LED.
2. Po osiągnięciu stanu XN-P rejestruje odpowiednie TC, TLE, wydajność elektryczną i parametry wydajności optycznej.
3. Dla każdego typu PCB i warunków ustawienia TEC zmierzono 3 grupy próbek i uśredniono, aby przedstawić wynik końcowy.

 

Wyniki eksperymentalne:

1. Dane eksperymentalne porównują trzy zestawy pomiarów w stanie ustalonym substratów aluminiowych i substratów bezpośredniego przewodzenia ciepła miedzi w stopniu TEC =25 i 55 stopni przez krzywą drugorzędną.
2. Zarówno temperatura powierzchni luminescencyjnej (TLE) mierzona przez obrazowanie termiczne w podczerwieni, jak i temperaturę skorupy podłoża (TC) zarejestrowane przez termoparę pokazują, że substrat Cu-DTP ma znaczące zalety termiczne w stosunku do AL-MCPCB.
3. Wraz ze wzrostem mocy wejściowej różnica temperatur z substratem aluminiowym jest dalej rozszerzana z powodu lepszej przewodności cieplnej ścieżki termicznej substratu miedzi.

 

news-714-785

Zależność między T_LS, TC, RF i mocą w stanie ustalonym XN-P, temperatura TEC w stanie ustalonym jest oznaczona u góry każdej kolumny.

 

Ta legenda przedstawia dane w strumieniu promieniowania (RF) zamiast strumienia świetlnego (LF), który eliminuje zakłócenia spowodowane funkcją ważenia długości fali LF na głównej dryfu długości fali niebieskich, zielonych i czerwonych diod LED w zakresie temperatur.

 

Wniosek eksperymentalny:
1. Różnica odpowiedzi mocy‌: Gdy moc wejściowa osiągnie 10 W, wyjście RF dwóch substratów zaczyna wykazywać różnicę;
2. Zjawisko tłumienia termicznego: gdy moc wejściowa podłoża aluminiowego osiąga 18 W, krople RF (efekt tłumienia termicznego);
3. Limit wydajności: diody LED XN-P działają na Cu-DTP, aż przekroczą maksymalny prąd znamionowy 2,5A (32 W) i nadal utrzymują stabilny wzrost produkcji.

 

Wynik ten potwierdza podstawową wartość Cu-DTP dla wydajności cieplnej LED o dużej mocy i jest znacznie korzystna w scenariuszach aplikacji, w których moc wejściowa przekracza 20 W.
 

W końcu:

☆ Ten przewodnik projektowy został zaprojektowany w celu zapewnienia zoptymalizowanych zaleceń PCB do wysokowydajnych zastosowań diod LED XN-P o różnych mocach. Każda aplikacja wymaga określonej równowagi między kosztami na poziomie systemu a wydajnością. Jednak użytkownicy mogą projektować na podstawie rzeczywistej mocy aplikacji, odnosząc się do podsumowania tych badań. Ogólne rozważania dotyczące projektowania pokazują, że przewodność cieplna podłożów aluminiowych (AL-MCPCB) nie jest zalecana do osiągnięcia więcej niż 18 watów, ponieważ wyjście RF zaczyna wykazywać znaczne tłumienie.

 

W tej konfiguracji testowej punkt fleksji wydajności substratu aluminiowego i opartej na miedzi bezpośrednich architektury rozpraszania ciepła (CU-DTP) pojawia się na około 10 W.

 

☆ Należy zauważyć, że praktyczny efekt zastosowania powyższych wyników eksperymentalnych zależy nie tylko od struktury podłoża PCB, ale także ściśle związanego z materiałem interfejsu termicznego, konfiguracji chłodnicy i wyboru systemów chłodzenia.

 

O Gainer LED:

Gainer LED powstał w 2012 r. Firma koncentruje się na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla ogólnego oświetlenia o średnim i wysokiej mocy, specjalnego oświetlenia i wysokiej klasy pól wyświetlaczy. Jego produkty są szeroko stosowane w komercyjnym oświetleniu, oświetleniu przemysłowym, inteligentnych budynkach i profesjonalnych ekranach. Opierając się na globalnej sieci marketingowej i profesjonalnym systemie usług technicznych, Gainer LED nadal zapewnia globalnym klientom wysokowydajne produkty oświetleniowe, które spełniają międzynarodowe standardy i w pełni spełniają różnorodne potrzeby rynku.

Aby uzyskać więcej potrzeb obsługi klienta, skontaktuj się z nami:

  • Telefon: +8615818679054
  • Tel: +86-755-27835429
  • E -mail: info@gainer-led.com

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również