LED pestovateľské svetlá na pestovanie skleníkov


Greenhouse led grow lights



LED energeticky úsporná lampa má výhody vysokej svetelnej účinnosti, nízkej spotreby energie, dlhej životnosti, jednoduchého ovládania atď., V porovnaní s tradičnou vysokotlakovou sodíkovou lampou v skleníku môže ušetriť viac ako 60 percent elektrickej energie a nie dlhšie je potrebné zabezpečiť špeciálnu osobu, ktorá bude svetlo mechanicky zapínať a vypínať. Skleníky, skleníky a iné zariadenia môžu výrazne zlepšiť teplotu prostredia pestovania plodín, ale v dôsledku lomu a blokovania slnečného žiarenia sklom, slnečnou doskou, fóliou a inými krytinami sa zníži svetlo vo vnútri zariadenia. Pre dosiahnutie vysokej kvality a vysokej výťažnosti je preto dôležitým technickým opatrením doplnkové osvetlenie. LED svetlo rôznych vlnových dĺžok sa používa na distribúciu svetla a slnečný svit v rôznych obdobiach dňa je simulovaný automatickým regulačným systémom a svetelný zdroj sa používa na prevenciu chorôb a hmyzích škodcov, čo môže zabezpečiť zdravý rast a úroveň bezpečnosti. plodín a výrazne zlepšiť úrodu a kvalitu plodín.


V súčasnosti medzi nové svetelné zdroje používané pre umelé osvetlenie patria sodíkové výbojky, neónové výbojky a héliové výbojky. Vysokotlaková sodíková výbojka je zdrojom s vysokou svetelnou účinnosťou a efektívnou fotosyntetickou účinnosťou.


Spektrálna distribúcia energie vysokotlakovej sodíkovej výbojky je 39 percent - 40 percent červeného a oranžového svetla, 51 percent - 52 percent zeleného a žltého svetla a 9 percent modrého a fialového svetla. Pretože obsahuje veľa červené a oranžové svetlo, má vysokú účinnosť doplnku svetla, ktoré je vhodné pre zelené izbové rastliny.


Neónové aj héliové výbojky sú plynové výbojky. Neónové výbojky vyžarujú hlavne červené a oranžové svetlo a jeho spektrálna distribúcia energie sa sústreďuje hlavne v rozsahu vlnových dĺžok 600-700 nm, ktorý má najväčšiu fotobiologickú spektrálnu aktivitu.Héliové hlavné žiarenie svetlo červené, oranžové a fialové svetlo svetlo, každé predstavuje asi 50 percent celkového žiarenia, pigmenty listov môžu absorbovať energiu žiarenia, ktorá predstavuje 90 percent celkovej energie žiarenia, z čoho 80 percent absorbuje chlorofyl, je vysoko výhodné pre normálne fyziologické procesy rastlín, aby sa zlepšila životnosť svetelného zdroja, svetelný zdroj sa bude musieť veľmi dobre vysporiadať s teplom, ZP poskytla zákazníkom v tejto oblasti množstvo chladiacich riešení, vrátane našich 1 m a 2 m extrudované hliníkové chladiče a vysokovýkonné tepelné chladiče zváranie.


Tento druh svetelného zdroja je špeciálne navrhnutý a vyvinutý pre osvetlenie rastlín. Distribúcia a podiel fyziologickej energie žiarenia lampy na rast rastlín sú primerané a efektívna fyziologická energia žiarenia červeného a oranžového svetla predstavuje 58 percent, efektívna fyziologická energia žiarenia modrého a fialového svetla predstavuje 32 percent a efektívny pomer fyziologickej energie žiarenia je až 90 percent.



Vonkajšie/vnútorné LED svetlá


outdoor led light



V súčasnosti je jedným z najväčších technických problémov LED osvetlenia odvod tepla. Zlý odvod tepla vedie k tomu, že napájací zdroj LED a elektrolytický kondenzátor sa stávajú nedostatkom ďalšieho vývoja LED osvetlenia a príčinou predčasného starnutia LED svetelného zdroja.

Iba vtedy, keď je teplo čo najskôr exportované, môže byť teplota dutiny vo vnútri LED lampy efektívne znížená, napájací zdroj môže byť chránený pred prácou v prostredí s vysokou teplotou a môže sa zabrániť predčasnému starnutiu LED svetelného zdroja. z dôvodu dlhodobej práce pri vysokých teplotách.

Je to preto, že svetelný zdroj LED nemá infračervené a ultrafialové lúče, takže svetelný zdroj LED nemá funkciu vyžarovania a rozptylu tepla. Spôsob odvádzania tepla LED osvetlenia je možné odvodiť len cez chladič v tesnom spojení s LED perlovou doskou. Chladič musí mať funkciu vedenia tepla, konvekcie tepla a vyžarovania tepla.

Akýkoľvek chladič, okrem toho, že chce byť schopný rýchlo odviesť množstvo tepla z kaZPfického zdroja na povrch chladiča, hlavný by sa mal stále spoliehať na konvekciu a žiarenie, ktoré odošle množstvo tepla do vzduchu. Vedenie tepla rieši iba spôsob prestup tepla a konvekcia tepla je hlavnou funkciou chladiča, výkon odvodu tepla je určený hlavne schopnosťou oblasti odvádzania tepla, tvarom, intenzitou prirodzenej konvekcie a tepelné žiarenie je len pomocnou úlohou. Vo všeobecnosti platí, že ak vzdialenosť teplo zo zdroja tepla na povrch chladiča je menšie ako 5 mm, teplo môže byť odvodené, pokiaľ je tepelná vodivosť materiálu väčšia ako 5, a zvyšok rozptylu tepla musí byť ovládaný tepelnou konvekciou.

Nasleduje porovnávacia analýza štyroch typov chladičov.

1. Chladič z hliníkového odliatku

Výrobné náklady sú kontrolovateľné a chladiace rebro nemôže byť tenké, takže je ťažké maximalizovať chladiacu oblasť. Bežné materiály na tlakové liatie pre chladič LED žiaroviek sú ADC10 a ADC12.

2. Chladič z extrudovaného hliníka

Ak je tekutý hliník cez pevnú formu vytláčania a potom sa tyč cez obrábanie vyrezáva do tvaru chladiča, neskoré náklady na spracovanie sú vysoké. Odvádzanie tepla zubami môže urobiť veľa veľmi tenkej oblasti odvádzania tepla. získať najväčšiu expanziu, odvod tepla zo zubov automaticky vytvorený pri konvekcii vzduchu a difúziu tepla, efekt odvodu tepla je lepší. Bežne používané materiály sú AL6061 a AL6063.

3. Lisovanie hliníkového chladiča

Je cez razidlo a matricu z ocele, hliníkovej zliatiny dosky lisovanie, vytiahnuť, aby sa stal pohár typ chladiča, lisovanie v tvare chladiča vnútri a mimo okraj hladké, pretože bez plutiev a oblasť rozptylu tepla je obmedzená. bežne používané materiály z hliníkových zliatin sú 5052, 6061 a 6063. Kvalita lisovaných dielov je veľmi malá a miera využitia materiálu je vysoká.

4. Hliníkový chladič so šikmými rebrami

Doska na odvádzanie tepla je celá sekcia bez akýchkoľvek spojovacích bodov, čo môže poskytnúť plnú vôľu charakteristikám odvádzania tepla sekcie.

Profesionálna technológia ZP robí chladič so šikmými plutvami, proces so šikmými plutvami môže spôsobiť, že čepeľ čepele je tenšia/vyššia hustota, vysoká účinnosť odvádzania tepla. Technológia spracovania je jednoduchšia ako iné vodou chladené chladiče chladené kvapalinou, hmotnosť je ľahšia a náklady je nižšia.

V porovnaní s procesom vytláčania hliníka neexistujú žiadne obmedzenia veľkosti, môžu byť vyrobené širšie, bez drahých nákladov na formy, môžu byť použité na odvádzanie tepla na vysokovýkonných zariadeniach.

LED sú polovodičové zariadenia v pevnej fáze, ktoré premieňajú elektrickú energiu na viditeľné svetlo. Srdcom LED je polovodičový čip, o ktorom je známe, že pri práci generuje veľa tepla. Čím väčší je výkon žiarovky, tým väčšie je teplo. Napríklad CPU a GPU sú rovnaké, takže ochrana pred odvodom tepla je obzvlášť dôležitá. V prípade zlého odvodu tepla sa životnosť LED výrazne zníži, technológia ZP profesionálne prispôsobenie odvodu tepla s vysokým výkonom, aby sa zabezpečilo čo najlepšie tepelné riešenie.

Pre veľké vonkajšie LED svetlá je odvod tepla obzvlášť dôležitý. Pasívny odvod tepla alebo odvod tepla vzduchovým chladením stále viac nedokáže uspokojiť potreby odvodu tepla. Vyžaduje si to zavedenie novej technológie chladenia a chladenie vodou je dobrou voľbou. Nie hmoty z technológie odvodu tepla, alebo z viacerých hľadísk, odvod tepla vodným chladením bude v budúcnosti hlavným trendom. Výhodou vodného chladenia je, že účinnosť odvodu tepla dokáže rýchlo odobrať teplo a efektívne znížiť teplotu jadra. priestor umožňuje, aby bola LED bez prachu.Predĺžte tým životnosť lámp a svietidiel, a tým sa zvýšil aj jas osvetlenia.Vynikajúca stabilita, znížené náklady na údržbu.Jedným slovom, odvod tepla chladením vodou je dobrým riešením problému LED rozptyl tepla. Pre scény s viacerými vonkajšími aplikáciami hrajú dôležitú úlohu futbalové ihriská, basketbalové ihriská a štadióny.



Automobilové LED svetlá

automotive led light(1)



Jadrom princípu automobilovej LED je čip zložený z polovodiča typu n a polovodiča typu p. Medzi polovodičmi typu n a p sa nachádza prechodová vrstva prechodu pn. Keď sa skombinuje väčšina vstrekovaných nosičov a menšinových nosičov, prebytočná energia sa uvoľní vo forme svetla v niektorých polovodičových materiáloch a potom sa elektrická energia premení na svetelnú energiu. Ak je napätie aplikované v opačnom smere, bude ťažké vstreknúť menšinové nosiče, a preto nebude vyžarovať svetlo.


Tu je návod, ako vyriešiť problém rozptylu tepla pomocou vysokovýkonného chladiča.


LED by V prvky v periodickej tabuľke a Ⅲ prvky, rodina je zložená zo zložených polovodičových materiálov, ako sú: fosfid gália a arzenid gália sú monochromatické LED bežne používané materiály. V súčasnosti je hlavným materiálom na výrobu bielych LED nitrid gália. Pokiaľ ide o tenkovrstvové materiály GaN, v súčasnosti neexistuje monokryštalický GaN, ktorý by sa dal homogenizovať a epitaxný. Na generovanie monokryštalického GaN na príslušnom heteromorfnom nosnom substráte sa spolieha hlavne na metódu meteorologickej zrážania organických kovov. N-a1gan, p-a1gan, n-gan a ďalšie materiály sa postupne pokovujú na dno a potom nasleduje séria technologických procesov, Ako je balenie a krájanie, sa používajú na dokončenie výroby. Zafír je však hlavným materiálom substrátu LED na báze gan, takže materiál substrátu, ktorý by ho mohol nahradiť, zatiaľ nebol nájdený.


Výkon tradičného jadra je relatívne malý a nedochádza k veľkému rozptylu tepla, takže neexistuje žiadny vážny problém s rozptylom tepla, ale vysokovýkonná LED dióda je iná a hustota výkonu jej čipu je veľmi veľká. na technológiu výroby polovodičov sa viac ako 80 percent vstupného výkonu premení na tepelnú energiu a menej ako 20 percent na svetelnú energiu. Ak teplo čipu má jednoducho proporcionálne zväčšiť veľkosť balenia, nemôže byť odoslané a je veľmi pravdepodobné, že povedie k roztaveniu spájky, čo vedie k zlyhaniu čipu a urýchleniu fluorescenčného prášku a starnutiu čipu je nevyhnutné, farba LED sa tiež zhorší, keď teplota stúpne. Odvod tepla má pre LED vo všeobecnosti veľký význam. vyžadujú teplotu spoja pod 110 stupňov C, aby bola zaručená životnosť zariadenia.


V súčasnosti je hlavným problémom, ktorý treba brať do úvahy pri balení vysokovýkonných automatických LED svetiel, ako zlepšiť odvod tepla spôsobený zvýšením výkonu čipu. V súčasnosti sa na zlepšenie odvodu tepla LED bežne používajú dve metódy: 1. Urýchliť vnútorný odvod tepla, zlepšiť štruktúru rozptylu tepla LED a účinne znížiť teplotu čipu; 2.Najnovšia technológia riadenia tepla LED je použitie integrovaného chladiča na odvod tepla, chladenie vodou, technológiu varených rúr, chladenie vzduchom, mikrorúrkový odvod tepla, je v súčasnosti bežnejšie používaná technológia odvodu tepla.