LED-noodzaak om te focussen (LED STRIPS)

Jun 29, 2018

LED-noodzaak om te focussen (LED STRIPS)

Wanneer we denken aan een LED-optiek, denken we vaak aan een doorzichtige plastic lens die bovenop de LED zelf wordt geplaatst om het licht te focussen of verspreiden. Als dit je denkproces is, ben je te ver gegaan. Laten we een stapje terug doen en naar de LED zelf kijken. Zie je die kleine beschermende koepel over de diode? Dat wordt eigenlijk de primaire optiek genoemd die dient om de uitvoer van de kleine diode te beschermen en vorm te geven. Het licht van de primaire optische LED's is nog steeds te breed voor de meeste toepassingen, zonder intensiteit over afstand. Daarom gebruiken de meeste LED-armaturen secundaire optica (lenzen, reflectoren, TIR-optica, enz.) Om al dat licht te verzamelen en de intensiteit ervan naar het doel toe te vergroten.

Het maken van lenzen en reflectoren voor LED's (solid-state belichting) is veel anders dan deze uit andere lichtbronnen te schalen. Dit lijkt misschien een logische manier om ze te maken, omdat LED's veel kleinere vormfactoren hebben dan andere lichtbronnen, maar ze verschillen ook in de manier waarop ze het licht uitstralen. Zoals je kunt zien aan gloeilampen, lichten ze op in 360 graden, maar LED's zijn gerichte verlichting die slechts 180 graden verlicht. Dit wordt toegeschreven aan het ontwerp van een LED, zoals je aan de linkerkant kunt zien, een licht uitzendende diode bestaat uit een of meer matrijzen, gemonteerd op een warmtegeleidend materiaal, waarbij de primaire lens de matrijs omsluit. Daarom kunnen de maximale hoek-LED's 180 graden uitstoten wanneer het substraat zich aan de achterkant van de matrijs bevindt.

Krachtige LED's worden voortdurend verbeterd en worden slimme opties voor een breed scala aan toepassingen. Zoals we hierboven hebben vermeld, voor veel van deze toepassingen, zoals interieur spot / down-verlichting, straatverlichting, architecturale verlichting en spotverlichting, kunnen de emitter en primaire optiek op zichzelf niet voldoende intensiteit leveren aan het doeloppervlak. We doken in de emitters output hierboven, maar een andere manier om het te beschrijven is dat de emitters een Lambertiaanse lichtverdeling afgeven. Dit betekent in feite dat de helderheid voor een waarnemer hetzelfde is, ongeacht de positie van de waarnemer. Als je ooit een kale zender hebt zien oplichten, kun je dit meteen zien. Zelfs als u ver naast bent, kunt u nog steeds zien dat de lichtbron buitengewoon helder is, waarschijnlijk zal dit uw ogen storen om naar te kijken. Het probleem is dat dit licht daar wordt weggegooid zonder dat de stralen worden gebruikt.

Secundaire optica worden gebruikt om de lichtstralen in een gecontroleerde straal te collimeren die die volledige intensiteit naar het gebied brengt dat u nodig hebt. Gecollimeerde lichtstralen verspreiden zich parallel, hoewel het onmogelijk is om het licht perfect parallel te maken vanwege diffractie en de eindige fysieke grootte van de kale zender. Het is belangrijk op te merken dat hoe kleiner de lichtbron (emitter), hoe effectiever het proces zal zijn.

Bij het beschrijven van hoe een bepaald secundair object of een lens een straal kan collimeren, kijken we vaak naar de kijkhoek of het halve maximum van de volledige breedte (FWHM). FWHM is de hoekbreedte van de straal wanneer de intensiteit aan de rand de helft is van de intensiteit in het midden van de straal. Dit is een handige manier om optica te classificeren, maar er wordt geen rekening gehouden met de verschillen tussen bepaalde optische platforms (diodes van verschillende grootte). Het is goed om te weten dat optieken met identieke kijkhoeken behoorlijk kunnen verschillen in intensiteit en kwaliteit van de straal, afhankelijk van het optische ontwerp van de zender. Op de optiekpagina's op onze site proberen we een overzicht te geven van alle verschillende hoeken en FWHM voor elke LED die we dragen.

Secundaire optica wordt niet alleen gemaakt om het licht te collimeren, soms worden ze gebruikt om de kleuruniformiteit en de lichtverdeling binnen het beoogde gebied te verbeteren. Het kiezen van de juiste lens of lens hangt af van de toepassing. Reflectoren en TIR-optica worden in veel verschillende toepassingen gebruikt en hebben beide voor- en nadelen.




Misschien vind je dit ook leuk