Llums de cultiu LED de plantació d'hivernacle


Greenhouse led grow lights



La làmpada LED d'estalvi d'energia té els avantatges d'una alta eficiència lumínica, baix consum d'energia, llarga vida, fàcil de controlar, etc., en comparació amb la làmpada tradicional de sodi d'alta pressió a l'hivernacle, pot estalviar més del 60 per cent de l'electricitat i no Ja més cal organitzar una persona especial per encendre i apagar la llum de manera mecànica. L'hivernacle, l'hivernacle i altres instal·lacions poden millorar significativament la temperatura de l'entorn de cultiu dels cultius, però a causa de la refracció i el bloqueig de la llum solar per vidre, tauler de sol, pel·lícula i altres revestiments, la llum a l'interior de la instal·lació disminuirà. Per tant, per obtenir una alta qualitat i un alt rendiment, la llum suplementària és una mesura tècnica important. La llum LED de diferents longituds d'ona s'utilitza per a la distribució de la llum, i el sistema de regulació automàtica simula la llum del sol en diferents períodes del dia, i la font de llum s'utilitza per prevenir malalties i plagues d'insectes, cosa que pot garantir un creixement saludable i un nivell de seguretat. dels cultius i millorar significativament el rendiment i la qualitat dels cultius.


Actualment, les noves fonts de llum utilitzades per a la il·luminació artificial inclouen la làmpada de sodi, la làmpada de neó i la làmpada d'heli. La làmpada de sodi d'alta pressió és la font amb una alta eficiència lluminosa i una eficiència fotosintètica efectiva.


La distribució d'energia espectral de la làmpada de sodi d'alta pressió és del 39% del - 40% de llum vermella i taronja, del 51% del - 52% de llum verda i groga i del 9% de llum blava i violeta. Perquè conté molta llum vermella i taronja, té una alta eficiència de suplement de llum, que és adequat per a plantes d'hivernacle.


Les làmpades de neó i d'heli són ambdues làmpades de descàrrega de gas. La làmpada de neó irradia principalment llum vermella i taronja, i la seva distribució d'energia espectral es concentra principalment en el rang de longitud d'ona de 600-700 nm, que té la major activitat espectral fotobiològica. Radiació principal d'heli llum vermella, taronja i violeta, cadascuna representa al voltant del 50 per cent de la radiació total, els pigments de les fulles poden absorbir l'energia de la radiació va representar el 90 per cent de l'energia de la radiació total, de la qual el 80 per cent és absorbida per la clorofil·la, és altament avantatjós per als processos fisiològics normals de la planta, per tal de millorar la vida útil de la font de llum, la font de llum haurà de ser molt bona amb la calor, ZP ha proporcionat moltes solucions de refrigeració als clients en aquest camp, inclòs el nostre 1 dissipador de calor d'alumini extruït de mi i 2 m i soldadura de tubs de calor de dissipador de calor d'alta potència.


Aquest tipus de font de llum està especialment dissenyada i desenvolupada per a la il·luminació de les plantes. La distribució i la proporció de l'energia de radiació fisiològica de la làmpada de creixement de les plantes són raonables, i l'energia de radiació fisiològica efectiva de la llum vermella i taronja representa el 58 per cent, l'eficaç. L'energia de radiació fisiològica de la llum blava i porpra representa el 32 per cent, i la proporció d'energia de radiació fisiològica efectiva és tan alta com el 90 per cent.



Llums LED exteriors/interiors


outdoor led light



Actualment, un dels majors problemes tècnics de la il·luminació LED és la dissipació de calor. La mala dissipació de la calor fa que la font d'alimentació de conducció LED i el condensador electrolític esdevinguin la deficiència del desenvolupament posterior de la il·luminació LED i la causa de l'envelliment prematur de la font de llum LED.

Només quan la calor s'exporti tan aviat com sigui possible, es pot reduir eficaçment la temperatura de la cavitat dins del llum LED, es pot protegir la font d'alimentació del treball en un entorn d'alta temperatura i es pot evitar l'envelliment prematur de la font de llum LED. a causa del treball a llarg termini a alta temperatura.

És degut a que la font de llum LED no té raigs infrarojos ni ultraviolats, de manera que la font de llum LED no té funció de radiació i dissipació de calor. La forma de dissipació de calor de la il·luminació LED només es pot derivar a través del dissipador de calor estretament combinat amb la placa LED. El dissipador de calor ha de tenir la funció de conducció de calor, convecció de calor i radiació de calor.

Qualsevol dissipador de calor, a més de voler poder conduir ràpidament la quantitat de calor de la font caZPfic a la superfície del dissipador de calor, el principal encara hauria de dependre de la convecció i la radiació per enviar la quantitat de calor a l'aire. La conducció de calor només soluciona el camí de La transferència de calor i la convecció de calor és la funció principal del dissipador de calor, el rendiment de la dissipació de calor està determinat principalment per la capacitat de l'àrea de dissipació de calor, la forma, la intensitat de la convecció natural i la radiació de calor només és un paper auxiliar. En general, si la distància de la calor de la font de calor a la superfície del dissipador de calor és inferior a 5 mm, la calor es pot derivar sempre que la conductivitat tèrmica del material sigui superior a 5 i la resta de la dissipació de calor ha d'estar dominada per la convecció tèrmica.

A continuació es fa una anàlisi comparativa de quatre tipus de dissipadors de calor.

1. Disipador de calor d'alumini fos a pressió

El cost de producció és controlable i l'aleta de refrigeració no es pot aprimar, de manera que és difícil maximitzar l'àrea de refrigeració. Els materials de fosa a pressió habituals per al dissipador de calor de les làmpades LED són ADC10 i ADC12.

2. Disipador de calor d'alumini extrusionat

És l'alumini líquid a través de l'emmotllament d'extrusió del motlle fix i, a continuació, la barra a través del tall de mecanitzat en la forma del dissipador de calor, el cost de processament tardà és alt. La dissipació de calor de les dents pot fer una gran quantitat d'àrea de dissipació de calor molt fina. obtenir la major expansió, la dissipació de calor de les dents es forma automàticament quan la difusió de la calor per convecció de l'aire, l'efecte de dissipació de calor és millor. Els materials utilitzats habitualment són AL6061 i AL6063.

3. Disipador de calor d'alumini estampat

A través del punxó i la matriu d'acer, estampació de plaques d'aliatge d'alumini, tira cap amunt, de manera que es converteixi en un dissipador de calor de tipus tassa, estampat en forma de dissipador de calor dins i fora de la perifèria de llisa, a causa de l'àrea de dissipació de calor sense aletes i limitada. Els materials d'aliatge d'alumini utilitzats habitualment són 5052, 6061 i 6063. La qualitat de les peces d'estampació és molt petita i la taxa d'utilització del material és alta.

4. Aletes skived dissipador de calor d'alumini

La placa de dissipació de calor és una secció sencera sense cap punt de connexió, que pot donar un joc total a les característiques de dissipació de calor de la secció.

El professional de la tecnologia ZP fa el dissipador de calor d'aletes Skived, el procés d'aletes Skived pot fer que la fulla de la fulla sigui més fina / densitat més alta, una alta eficiència de dissipació de calor. La tecnologia de processament és més senzilla que altres dissipadors de calor refrigerats per líquid refrigerats per aigua, el pes és més lleuger i el cost és inferior.

En comparació amb el procés d'extrusió d'alumini, no hi ha restriccions de mida, es pot fer més ample, lliure del costós del motlle, es pot utilitzar per a la dissipació de calor en equips d'alta potència.

Els LED són dispositius semiconductors d'estat sòlid que converteixen l'energia elèctrica en llum visible. El cor d'un LED és un xip semiconductor, que se sap que genera molta calor quan funciona. Com més gran sigui la potència de la làmpada, més calor serà. Per exemple, la CPU i la GPU són iguals, de manera que la protecció de la dissipació de calor és especialment important. En el cas d'una mala dissipació de calor, la vida útil del LED es reduirà molt, la personalització professional de la tecnologia ZP de la dissipació de calor d'alta potència, per oferir el millor solució tèrmica.

Per a grans llums LED exteriors, la dissipació de calor és especialment important. La dissipació de calor passiva o la dissipació de calor per refrigeració per aire ha estat cada cop més incapaç de satisfer les necessitats de dissipació de calor. Això requereix la introducció d'una nova tecnologia de refrigeració i la refrigeració per aigua és una bona opció. No matèria de la tecnologia de dissipació de calor, o des de més aspectes, la dissipació de calor de refrigeració per aigua serà una tendència principal en el futur. L'avantatge de la refrigeració per aigua és que l'eficiència de dissipació de calor pot eliminar ràpidament la calor i reduir eficaçment la temperatura central. El relativament tancat. L'espai permet que el LED estigui lliure de pols. Amplieu la vida útil de les làmpades i llanternes, augmentant així la brillantor de la llum. Excel·lent estabilitat, costos de manteniment reduïts. En una paraula, la dissipació de calor de refrigeració per aigua és una bona solució al problema de Dissipació de calor LED. Per a escenes amb més aplicacions a l'aire lliure, els camps de futbol, ​​les pistes de bàsquet i els estadis tenen un paper important.



Llums LED d'automoció

automotive led light(1)



El nucli del principi del LED d'automòbil és un xip compost per semiconductors de tipus n i semiconductors de tipus p. Entre els semiconductors de tipus n i de tipus p, hi ha una capa de transició d'unió pn. Quan es combinen la majoria dels portadors injectats i els portadors minoritaris, l'excés d'energia s'alliberarà en forma de llum en alguns materials semiconductors, i llavors l'energia elèctrica es convertirà en energia lluminosa. Si el voltatge s'aplica en sentit contrari, serà difícil injectar portadors minoritaris i, per tant, no emetrà llum.


A continuació s'explica com resoldre el problema de la dissipació de calor mitjançant un dissipador de calor led d'alta potència.


Elements LED per V a la taula periòdica i elements Ⅲ, la família es compon de materials semiconductors compostos, com ara: fosfur de gal i arsenur de gal·li són materials LED monocroms d'ús habitual. Actualment, el nitrur de gal·li és el material principal per fer LED blanc. Pel que fa als materials de pel·lícula fina GaN, actualment no hi ha GaN monocristal·lí que es pugui homogeneïtzar i epitaxial. Es basa principalment en el mètode de precipitació meteorològica de metalls orgànics per generar GaN monocristal·lí sobre el substrat de suport heteromòrfic rellevant. N-a1gan, p-a1gan, n-gan i altres materials es rellenen successivament a la part inferior, i després una sèrie de processos tecnològics, com ara l'embalatge i el tall, s'utilitzen per completar la fabricació. No obstant això, el safir és el principal material de substrat del LED basat en gan, de manera que encara no s'ha trobat el material de substrat que pot substituir-lo.


La potència del nucli tradicional és relativament petita i no hi ha molta dissipació de calor, de manera que no hi ha cap problema seriós en la dissipació de calor, però el LED d'alta potència és diferent i la seva densitat de potència de xip és molt gran. Actualment, a causa a la tecnologia de fabricació de semiconductors, més del 80 per cent de la potència d'entrada es converteix en energia tèrmica i menys del 20 per cent en energia lluminosa. Si la calor del xip és simplement per augmentar la mida del paquet en proporció, no es pot enviar. , i és molt probable que condueixi a la fusió de la soldadura, donant lloc a una fallada del xip, i accelerar la pols fluorescent i l'envelliment dels xips és inevitable, el color del LED també empitjorarà quan la temperatura augmenta. La dissipació de calor és de gran importància per al LED, en general requereixen una temperatura de la unió per sota dels 110 graus C, per tal de garantir la vida útil del dispositiu.


Actualment, el principal problema que s'ha de tenir en compte en l'embalatge de llums LED automàtics d'alta potència és com millorar la dissipació de calor causada per l'augment de la potència del xip. Actualment, hi ha dos mètodes que s'utilitzen habitualment per millorar la dissipació de calor LED, que són els següents: 1. Accelera la dissipació de calor interna, millora l'estructura de dissipació de calor del LED i redueix eficaçment la temperatura del xip; 2.L'última tecnologia de control de calor LED és l'ús d'un dissipador de calor integrat per a la dissipació de calor, refrigeració per aigua, tecnologia de canonades cuites, refrigeració per aire, dissipació de calor de micro canonades, actualment s'utilitza més la tecnologia de dissipació de calor.