Quali sono i vantaggi della struttura di dissipazione del calore delle lampade industriali e minerarie a LED di LEDRHYTHM?

Quali sono i vantaggi della struttura di dissipazione del calore delle lampade industriali e minerarie a LED di LEDRHYTHM?

Quali sono i vantaggi della struttura di dissipazione del calore delle lampade industriali e minerarie a LED di LEDRHYTHM? cid=191

Le lampade industriali e minerarie a LED possono fornire ai clienti soluzioni di illuminazione efficienti, ecologiche e affidabili. Questo articolo presenta principalmente i componenti del sistema di raffreddamento delle lampade industriali e minerarie LEDRHYTHM.

La parte centrale è la sorgente luminosa a LED, composta da chip LED e sistemi ottici. Il chip LED è la parte di emissione della luce che converte l'energia elettrica in energia luminosa ed emette una luce morbida e brillante. Il sistema ottico è responsabile della riflessione, della rifrazione e dell'omogeneizzazione della luce emessa dal chip LED per ottenere l'effetto luminoso desiderato. Questo design può garantire il mantenimento di effetti luminosi efficienti e stabili in ambienti a bassa temperatura e alta umidità.

In secondo luogo, è dotato di un efficiente sistema di raffreddamento. Questo sistema è composto da un radiatore, dal design delle alette di raffreddamento, dal design aerodinamico e dal trattamento di dissipazione del calore per irraggiamento superficiale. Il radiatore è realizzato con materiali con una buona conducibilità termica e può condurre e dissipare rapidamente il calore. Le luci per celle frigorifere a LED utilizzano solitamente alette di raffreddamento in alluminio come involucro esterno per aumentare l'area di dissipazione del calore. Il design delle alette di dissipazione del calore può ottimizzare la portata d'aria e l'effetto di dissipazione del calore, riducendo così la temperatura della lampada. L'aerodinamica sfrutta la forma dell'alloggiamento della lampada per creare una convezione d'aria, che è il metodo più economico per migliorare la dissipazione del calore. Ad esempio, nel metodo di raffreddamento ad alette, i materiali in lega di alluminio vengono lavorati in forme ad alette per aumentare il più possibile l'area di contatto tra l'aria e il radiatore per aumentare l'effetto di convezione naturale. La superficie dell'involucro della lampada viene trattata con la dissipazione del calore per irraggiamento. È semplice applicare una vernice per la dissipazione del calore per irraggiamento, in grado di sottrarre il calore dalla superficie del guscio della lampada per irraggiamento. Questo design può sfruttare le caratteristiche della vernice per trasferire il calore all'ambiente sotto forma di radiazione, migliorando l'effetto di dissipazione del calore. Questo design di dissipazione del calore garantisce il mantenimento di buone prestazioni anche in caso di lavoro prolungato.

Inoltre, è dotato di un circuito di azionamento intelligente. Questo circuito è composto da alimentazione, interruttore e circuito di protezione. È in grado di fornire una corrente stabile e affidabile al chip LED per garantire un'illuminazione stabile. Allo stesso tempo, il circuito di protezione può garantire lo spegnimento tempestivo in circostanze anomale e migliorare le prestazioni di sicurezza.

L'involucro è realizzato con materiali ad alta resistenza ed è impermeabile e antipolvere, proteggendo i componenti e i circuiti interni dagli ambienti più ostili.

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I driver LED sono in c.a. o in c.c.?

Per funzionare, i LED hanno bisogno di una fonte di alimentazione affidabile. Questa alimentazione viene fornita dai driver per LED, che convertono la corrente alternata (CA) in corrente continua (CC). Regolando le variazioni di temperatura e conduttività elettrica dei LED, forniscono un'alimentazione costante e continua.

Ci sono due tipi di driver LED: Driver LED a corrente costante e driver LED a tensione costante.

Le sorgenti di alimentazione per LED che forniscono un'uscita a "corrente costante" sono in genere denominate driver per LED. In passato, gli alimentatori CA-CC che fornivano una "tensione costante" regolata ai LED venivano chiamati alimentatori per LED. Oggi i termini "driver LED" e "alimentatore LED" sono utilizzati in modo intercambiabile.

In alcuni casi, un malfunzionamento del driver LED potrebbe essere attribuito a fattori di temperatura estremamente elevati, poiché il funzionamento a temperature elevate può causare danni ai componenti a causa dell'accumulo di calore. In altri casi, il driver LED potrebbe essere danneggiato dall'instabilità della tensione nella rete elettrica o da sovratensioni causate da fulmini. Inoltre, quando la tensione e la corrente di uscita del driver LED non corrispondono ai parametri elettrici dei chip LED, i LED potrebbero non funzionare correttamente, facendo sospettare un malfunzionamento del driver LED.

Lo sfarfallio è uno degli indicatori più comuni di un driver LED difettoso. Inoltre, anche una variazione della luminosità o della penombra delle luci indica un driver LED difettoso. Infine, se le lampade a LED non funzionano affatto, ciò potrebbe suggerire un problema con il driver LED, l'SPD o la rottura dei LED.

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