Quels sont les avantages de la structure de dissipation thermique des lampes LED industrielles et minières de LEDRHYTHM ?

Quels sont les avantages de la structure de dissipation thermique des lampes LED industrielles et minières de LEDRHYTHM ?

Quels sont les avantages de la structure de dissipation thermique des lampes LED industrielles et minières de LEDRHYTHM ?

Les lampes industrielles et minières à LED peuvent fournir aux clients des solutions d'éclairage efficaces, écologiques et fiables. Cet article présente principalement les composants du système de refroidissement des lampes industrielles et minières LEDRHYTHM.

L'élément central est la source lumineuse à DEL, qui se compose de puces à DEL et de systèmes optiques. La puce LED est la partie émettrice de lumière qui convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse et émet une lumière douce et brillante. Le système optique est chargé de réfléchir, de réfracter et d'homogénéiser la lumière émise par la puce LED afin d'obtenir l'effet d'éclairage souhaité. Cette conception permet de maintenir des effets d'éclairage efficaces et stables dans des environnements à basse température et à forte humidité.

Deuxièmement, il dispose d'un système de refroidissement efficace. Ce système se compose d'un radiateur, d'ailettes de refroidissement, d'une conception aérodynamique et d'un traitement de dissipation thermique par rayonnement de surface. Le radiateur est fabriqué à partir de matériaux ayant une bonne conductivité thermique et peut conduire et dissiper la chaleur rapidement. Les lampes LED pour entrepôts frigorifiques utilisent généralement des ailettes de dissipation thermique en aluminium comme enveloppe extérieure afin d'augmenter la zone de dissipation de la chaleur. La conception des ailettes de dissipation thermique permet d'optimiser le débit d'air et l'effet de dissipation thermique, réduisant ainsi la température de la lampe. L'aérodynamisme utilise la forme du boîtier de la lampe pour créer de l'air de convection, ce qui est le moyen le moins coûteux d'améliorer la dissipation de la chaleur. Par exemple, dans la méthode de refroidissement par ailettes, les matériaux en alliage d'aluminium sont transformés en ailettes afin d'augmenter autant que possible la surface de contact entre l'air et le radiateur pour accroître l'effet de convection naturelle. La surface de la coque de la lampe est traitée par dissipation thermique par rayonnement. Il suffit d'appliquer une peinture de dissipation de la chaleur par rayonnement, qui permet d'évacuer la chaleur de la surface de la coque de la lampe par rayonnement. Cette conception peut utiliser les caractéristiques de la peinture pour transférer la chaleur à l'environnement sous forme de rayonnement, améliorant ainsi l'effet de dissipation de la chaleur. Cette conception de la dissipation de la chaleur permet de maintenir de bonnes performances, même en cas de fonctionnement prolongé.

Il est également équipé d'un circuit d'entraînement intelligent. Ce circuit se compose d'une alimentation électrique, d'un interrupteur et d'un circuit de protection. Il peut fournir un courant stable et fiable à la puce LED afin de garantir un éclairage stable. En même temps, le circuit de protection peut s'assurer que je m'éteins à temps dans des circonstances anormales et améliorer mes performances en matière de sécurité.

Le boîtier est fabriqué à partir de matériaux très résistants et est étanche à l'eau et à la poussière, protégeant ainsi les composants et les circuits internes des environnements difficiles.

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Les pilotes de LED sont-ils à courant alternatif ou à courant continu ?

Les LED ont besoin d'une source d'alimentation fiable pour fonctionner. Cette alimentation est fournie par les pilotes de LED, qui convertissent le courant alternatif (CA) en courant continu (CC). En s'adaptant aux variations de température et de conductivité électrique des LED, ils fournissent une alimentation constante et continue.

Il y a deux types de pilotes de LED : Les pilotes de LED à courant constant et les pilotes de LED à tension constante.

Les sources d'alimentation des LED qui fournissent une sortie à "courant constant" sont généralement appelées pilotes de LED. Dans le passé, les alimentations AC-DC qui fournissaient une "tension constante" régulée aux LED étaient appelées alimentations de LED. Aujourd'hui, les termes "pilote de LED" et "alimentation de LED" sont utilisés de manière interchangeable.

Dans certains cas, un dysfonctionnement du circuit d'attaque des DEL peut être attribué à des facteurs de température extrême, car le fonctionnement à des températures élevées peut endommager les composants en raison de l'accumulation de chaleur. Dans d'autres cas, l'instabilité de la tension du réseau électrique ou les surtensions causées par la foudre peuvent endommager le circuit d'attaque des DEL. En outre, lorsque la tension et le courant de sortie du pilote de LED ne correspondent pas aux paramètres électriques des puces LED, les LED peuvent ne pas fonctionner correctement, ce qui nous amène à suspecter un dysfonctionnement du pilote de LED.

Le scintillement est l'un des indicateurs les plus courants d'un pilote de DEL défectueux. En outre, un changement dans la luminosité ou l'atténuation des lumières indique également que le pilote de DEL est défectueux. Enfin, si les lampes à DEL ne fonctionnent pas du tout, cela peut également indiquer un problème au niveau du circuit d'attaque des DEL, du SPD ou des DEL qui sont cassées.

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