Odotamme vilpittömästi pitkäaikaisen kehityskumppanuuden luomista kanssasi laadukkailla ja ammattitaitoisilla palveluilla.
Kun kyse on LED -valaistus , vaihtoehdot ovat loputtomia. Voit valita erittäin halpoja erittäin kalliisiin sipuleihin vaatimuksistasi riippuen. Ole kuitenkin varovainen ostaessasi LEDiä, koska jotkut eivät testata kunnolla ja ne voivat toimia aluksi hyvin, mutta ne saattavat palata lyhyen ajan kuluttua.
Sähkökenttä
Ymmärtääksemme, kuinka LEDit toimivat, meidän on ensin ymmärrettävä sähkökenttää hallitsevat periaatteet. LEDissä on kaksi elektrodia, jotka on sijoitettu kaksi senttimetriä toisistaan. Näiden kahden elektrodin tuottama sähkökenttä riippuu niiden välisen jännitteen koosta.
Yleensä LED: n sisäinen sähkökenttä määritetään mittaamalla jännite sen renkaan uloimmalla reunalla. LED on kirkkain, kun sitä tarkastellaan suoraan. Sinisen viivan on katettava uloin ympyrä 0 asteessa, jotta se olisi 50% kuin kirkas. Puolivälissä ympyrän on katettava sininen viiva. Tämä tapahtuu 20 asteen kulmassa. Tämä tarkoittaa, että etäisyys renkaan uloimman ja renkaan lähimmän puhumisen välinen etäisyys on 20 astetta.
Elektroninen napaisuus
Jos aiot tehdä projektin LED -valaistuksella, sinun pitäisi tietää elektronisen napaisuuden perusteet. On välttämätöntä kytkeä nämä komponentit oikein, muuten napaisuus voitaisiin kääntää ja piiri ei välttämättä toimi kunnolla. Oikea napaisuus voidaan määrittää testaamalla valo kytkemällä virtalähdekaapeli polttimosta kytkimen molemmille puolille.
Testaaksesi LED -levyjen napaisuutta, voit käyttää yleismittaria. Tämä laite voi mitata paljon erilaisia arvoja ja on hyödyllinen elektronisen piirin vianmäärityksessä. Useimmilla monimittareilla on ominaisuus diodien mittaamiseen, joten voit käyttää yhtä tarkistaaksesi LED -ledien napaisuuden. Polaarisuuden määrittämiseksi kosketa koettimia LEDin toisella puolella, positiivinen pää koskettaa anodia ja negatiivinen pää koskettaa katodia. LED: n tulisi sitten loistaa, kun koettimet koskettavat vastaavia napaisuuksia.
Virran virtaus
LEDin virran virtausta ohjataan tapaan, jolla LED on kytketty valaistuspiiriin. LEDissä on kaksi terminaalia - positiivinen ja negatiivinen. Koska virta virtaa anodista katodiin, LEDit on kytkettävä oikeaan suuntaan. Jos LEDit on kytketty väärään suuntaan, valoa ei tuoteta.
LED -valojen nykyinen virtaus mitataan ampeereina. Suurin LED -virta näkyy LED -tietolomakkeessa, kun taas monet piirit käyttävät LED -levyjä alempien virtojen kohdalla. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä selvitettäessä, kuinka paljon nykyistä LED -tarvetta tarvitsevat. Voit myös laskea oikean jännitteen pudotuksen jokaisesta LEDistä LEDin vahingoittamisen välttämiseksi. Tämä yksinkertainen kaava auttaa sinua määrittämään, mitä vastusta käytetään. LED -valaistus on nykyään monipuolisin valaistusmuoto.
Hallittavuus
LED -valaistusjärjestelmien hallittavuus tarjoaa potentiaalisen ratkaisun valon aiheuttamien diagnoosimenetelmien kehittämiseen. Ehdotettu menetelmä sisältää siirtofunktiomallin tunnistamisen mitattuun klorofyllifluoresenssivasteeseen pieneen vaiheen vaihteluun sinisen LED -valossa. Vähiten vaadittu mallitilaus on alhaisempi valon alhaisella tasolla, ja vaadittava mallijärjestys on suurempi korkealla valossa. Näistä rajoituksista huolimatta LED -valaistus on lupaava ratkaisu valaistustutkimuksen edistämiseen ja valon yleisen laadun parantamiseen satojen ja kasvien yleisen laadun parantamiseksi.
LED-valaisimissa on sisäänrakennetut valaistusohjaimet, joilla on ainutlaatuiset osoitteet, ja monissa ratkaisuissa on esikonfiguroituja toimintasekvenssejä energiakoodien noudattamisen varmistamiseksi. Ne on yleensä kytketty matalan jännitteen johdotukseen. Jotkut järjestelmät antavat käyttäjille mahdollisuuden ohjelmoida valaistus IR -kaukosäätimellä, ja toiset jopa sallivat integroinnin rakennuksen hallintajärjestelmiin tai keskuspalvelimiin. LED -valaistusjärjestelmien hallittavuus on merkittävä myyntipiste LED -valaisimille.