Notizia
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Il materiale delle lenti a LED ha un impatto sulla durata del prodotto?
Il materiale dell'obiettivo a LED ha un impatto significativo sulla durata dei prodotti. Diversi materiali presentano vari gradi di resistenza ad alta temperatura, resistenza alle intemperie e resistenza all'impatto, che influenzano direttamente la durata e la stabilità del prodotto. Materiali e caratteristiche comuni della lente a LED gel di silice: Caratteristiche: Le lenti in silicone hanno un'eccellente resistenza ad alta temperatura, possono essere saldati senza problemi e ottenere un buon effetto di legame con i chip a LED. Il silicone ha una trasparenza relativamente elevata e una conservazione della luce, ma si dovrebbe prestare attenzione per evitare cambiamenti sotto una forte irradiazione della luce. L'impatto sulla durata: l'eccellente resistenza ad alta temperatura del silicone può ridurre efficacemente la deformazione delle lenti o i danni causati dalle variazioni di temperatura, estendendo così la durata del prodotto. Il PMMA (polimetil metacrilato) è una resina sintetica. Caratteristiche: PMMA ha un'eccellente trasparenza ottica e resistenza alle intemperie, adatte per l'uso in tempeste all'aperto o condizioni difficili. Ma la sua resistenza ad alta temperatura è relativamente debole, il che può causare la lente in giallo e scolorimento in ambienti ad alta temperatura, influenzando così la propagazione della luce. L'impatto della durata: sebbene il PMMA funzioni bene in ambienti ordinari, la sua durata può essere influenzata a condizioni meteorologiche ad alta temperatura o estrema, accorciando così la durata del servizio del prodotto. PC (policarbonato): Caratteristiche: il materiale del PC ha un'eccellente trasparenza e una resistenza ad alta temperatura, esibendo una buona stabilità in ambienti ad alta temperatura. Inoltre, i materiali per PC hanno una forte resistenza all'impatto e possono resistere efficacemente a impatti e vibrazioni esterne. Tuttavia, rispetto al PMMA, la resistenza alle intemperie del materiale per PC è leggermente insufficiente ed è facilmente influenzata dalle radiazioni ultraviolette e diventa gialla. L'impatto della durata: nella maggior parte degli ambienti, le lenti per PC funzionano bene, specialmente in situazioni ad alta temperatura e resistente all'impatto. Tuttavia, in ambienti esterni con forti radiazioni ultraviolette, la sua durata può essere influenzata in una certa misura. Bicchiere: Caratteristiche: Le lenti in vetro hanno un'eccellente resistenza alle intemperie e una resistenza ad alta temperatura, che possono resistere efficacemente al danno dei raggi ultravioletti e non sono facilmente scoloriti. Tuttavia, la sua resistenza all'impatto è più scarsa rispetto ai materiali plastici ed è soggetta a rotture o frammentazione. L'impatto della durata: le lenti in vetro funzionano bene a temperatura elevata e resistenza alle intemperie, ma potrebbe non essere la scelta più ideale in situazioni in cui è richiesta la resistenza all'impatto. A causa della sua fragilità, aumenta anche il rischio di danni al prodotto, che a sua volta influisce sulla sua durata.
2024 08/10
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Vantaggi dell'installazione di lenti a LED
Miglioramento dell'efficienza della luce: le lenti a LED possono concentrare efficacemente i raggi di luce e migliorare l'efficienza della luce. Ad esempio, negli scenari che richiedono una forte esposizione alla luce, come illuminazione da palco, riflettori, ecc., Le lenti possono migliorare significativamente l'intensità e la spaziatura del raggio di luce. Ottimizzare la dispersione della luce: l'obiettivo può regolare il metodo di scattering della luce in base ai requisiti dettagliati. Ad esempio, nell'illuminazione stradale, le lenti speciali possono ottenere una copertura della luce più uniforme, ridurre le aree scure e migliorare la sicurezza. Migliorare il tasso di utilizzo della luce: le lenti può ridurre lo spreco di luce, consentendo di proiettare più luce sull'area target, migliorando così l'efficienza dell'utilizzo della luce. Ciò è particolarmente importante per le scene che richiedono un'illuminazione precisa, come sale operatorie e illuminazione dei musei. Miglioramento del comfort visivo: le lenti possono ridurre efficacemente l'abbagliamento e aumentare il comfort visivo. In ufficio o all'illuminazione a domicilio, l'utilizzo delle lenti può creare un ambiente di illuminazione più morbido, migliorando la qualità del lavoro e della vita Forte flessibilità: ci sono varie forme e materiali di lenti di illuminazione a LED disponibili sul mercato, adatti a diversi scenari di applicazione. Che si tratti di illuminazione interna o esterna, è possibile trovare prodotti per lenti adatti per ottenere il miglior effetto di illuminazione.
2024 08/08
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Qual è la differenza tra le lenti Fresnel e lenti convesse
Le lenti Fresnel, noto anche come lente a LED filettato, sono principalmente un foglio sottile di materiale in poliolefina mediante stampaggio a iniezione e possono anche essere realizzate in vetro. Un lato della superficie dell'obiettivo è liscio e l'altro lato è inciso con cerchi concentrici da piccoli a grandi. La sua trama è progettata in base all'interferenza e al disturbo della luce, nonché ai requisiti per la sensibilità relativa e l'angolo di ricezione. Usando una lente convessa regolare, potrebbe esserci un fenomeno di oscuramento e sfocatura dei bordi e degli angoli, perché la rifrazione della luce si verifica solo all'interfaccia del mezzo. La lente a LED convessa è più spessa e la parte della luce che si propaga in linea retta nel vetro attenuerà la luce. Se la parte di propagazione dritta può essere rimossa e solo la superficie rifratta può essere trattenuta, una grande quantità di materiale può essere salvata nel raggiungimento dello stesso effetto di messa a fuoco. Le lenti Fresnel adottano questo principio. Un lenti Fresnel sembra un pezzo di vetro con innumerevoli scanalature circolari concentriche (cioè zone di Fresnel), ma può ottenere l'effetto di una lente convessa. Se la sorgente di luce di proiezione è una luce parallela, può mantenere una luminosità costante in tutta l'immagine dopo aver convergendo e proiettati.
2024 08/05
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Quali sono le fonti di luce fredda e calda per le lenti a LED
La fonte luminosa eccitata da energia chimica, energia elettrica e energia biologica è chiamata fonte di luce fredda; La sorgente luminosa fatta usando il principio del riscaldamento degli oggetti per generare radiazioni luminose è chiamata sorgente di luce termica. Va notato che le fonti di luce fredda non generano calore, ma piuttosto il loro modo di emettere luce non è attraverso la conversione dell'energia termica in energia luminosa. Ad esempio, la sorgente di lenti per illuminazione a LED è una tipica fonte di luce fredda. La parte principale dell'obiettivo a LED La sorgente luminosa è un chip composto da semiconduttore di tipo P e semiconduttore di tipo N, con uno strato di transizione chiamato giunzione PN tra il semiconduttore di tipo P e il semiconduttore di tipo n. Nelle giunzioni PN di alcuni materiali a semiconduttore, quando i portatori di minoranza iniettati si ricombinano con portatori di maggioranza, l'energia in eccesso viene rilasciata sotto forma di luce, convertendo direttamente l'energia elettrica in energia luminosa. Questo è il principio della lente a LED Emissione della sorgente luminosa. E le lampadine a incandescenza sono tipiche sorgenti di luce termica, che prima convertono l'energia elettrica in energia termica. Dopo che il filamento è stato riscaldato a una temperatura molto elevata, gli elettroni al di fuori del nucleo atomico che compongono gli elementi del materiale del filamento vengono eccitati, facendoli passare allo strato esterno di energia superiore. Quando gli elettroni passano di nuovo allo strato di elettroni di energia inferiore, l'energia in eccesso viene presentata sotto forma di luce, completando la conversione dell'energia termica in energia luminosa. Quindi non è possibile semplicemente distinguere tra fonti di luce fredda e calda in base alla temperatura esterna della lampada. Le fonti di luce fredda non significano che non generano calore. Per distinguere tra fonti di luce fredda e calda, è necessario comprendere i loro principi di emissione della luce e vedere se generano radiazioni leggere attraverso il riscaldamento degli oggetti.
2024 08/01
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La relazione tra lenti a LED e immagini reali e virtuali
Le lenti a LED sono utilizzate principalmente per cambiare la direzione e le caratteristiche di scattering della luce emessa dal LED, rendendole più concentrate e uniformi. Nelle applicazioni di illuminazione e visualizzazione a LED, le lenti a LED sono spesso combinate con i concetti di immagini reali e virtuali per ottenere effetti di illuminazione specifici o display di immagini. Quando le lenti a LED sono combinate con sistemi ottici come gruppi di lenti, specchi, ecc., Possono formare immagini reali o virtuali. Questo dipende dalla convergenza della luce dopo aver attraversato l'obiettivo di illuminazione a LED e il sistema ottico. In alcune applicazioni specifiche, come i proiettori a LED, la luce emessa dal LED passa attraverso una lente e un sistema ottico per formare un'immagine reale, che viene quindi proiettata su uno schermo per la visualizzazione del pubblico. In altre applicazioni, come display a LED o apparecchi di illuminazione a LED, le lenti a LED possono essere utilizzate principalmente per alterare le caratteristiche di scattering della luce per ottenere illuminazione uniforme o effetti visivi specifici, piuttosto che formare direttamente immagini reali o virtuali.
2024 07/30
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Introduzione alle differenze di superficie dell'obiettivo a LED della lente della lampada a soffitto con processi diversi
Diversi materiali vengono utilizzati sulla superficie delle lenti della lampada a soffitto con diversi processi, tra cui la pulizia lucida e la superficie del perle di particelle. INTRODUZIONE LED LEND: Quali sono le differenze nella superficie delle lenti della lampada a soffitto con processi diversi? 1. Pulizia della luce 1. Questa lente per lampada a soffitto trasformata in superficie ha una trasmittanza di luce elevata e una bassa perdita di luce; 2. A causa dei diversi processi di imballaggio della polvere di luce a LED, alcuni LED possono produrre cerchi gialli e aloni se combinati con una lente a LED di pulizia leggera per la messa a fuoco. Ciò è causato dall'eccitazione irregolare della polvere luminosa. Quando l'obiettivo si concentra su un piccolo punto di luce angolare, il cerchio giallo diventa più prominente; 3. Poiché il LED appartiene a fonti di illuminazione a semiconduttore, attualmente non può raggiungere la morbidezza della luce naturale. Pertanto, l'uso di una lente per la pulizia della luce per le luci del soffitto causerà un po 'di luce abbagliante e evidente; 2. Superficie o superficie della matrice o matrice ottica (superficie di perlina di particelle) 1. Questa tecnologia di superficie è completata sullo stampo attraverso speciali processi ottici, che possono essere l'intera superficie della lente o una superficie parziale; 2. L'obiettivo della lampada a soffitto trattata con superficie smerigliata ottica diffonderà e mescolerà nuovamente la luce, risultando in una macchia più uniforme e una luce più morbida che non è dannosa per gli occhi; 3. Questo processo di superficie ridurrà relativamente una certa efficienza della luce, con una perdita di luce di circa il 5%. Allo stesso tempo, dipende anche dalle diverse accuratezze del processo dei diversi produttori e potrebbero esserci diversi valori di perdita di luce. Se il processo non è buono, è anche possibile una perdita di oltre il 20%; 4. La riduzione della superficie del tallone della matrice si traduce più volte in una superficie smerigliata ottica, mentre l'ampliamento della superficie smerigliata ottica più volte provoca una superficie di perle di particelle irregolari. Pertanto, questi due effetti ottici sono simili, con la superficie glassata ottica più delicata nella gestione della luce mista, risultando in un punto più uniforme.
2024 07/27
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Quali sono le specifiche dell'obiettivo a LED e come distinguerli
1. Tipo penetrante A, quando la luce a LED passa attraverso una superficie curva della lente (il doppio convesso ha una superficie curva), la luce si riferirà e si converge e quando si regola la distanza tra l'obiettivo e il LED, l'angolo cambierà anche (l'angolo è inversamente proporzionale alla distanza). Il punto dell'obiettivo progettato otticamente sarà molto uniforme, ma a causa dei limiti della modalità I-Lens I e dell'obiettivo, l'efficienza di utilizzo della luce del LED non è alta e il bordo del punto è relativamente luminoso B. Generalmente utilizzato per i riflettori di grandi dimensioni (50. I.), come lampade da tavolo, lampade a barre e altri apparecchi di illuminazione interna; 2. Tipo riflettente UN. L'impostazione dell'obiettivo consiste nell'utilizzare un metodo di messa a fuoco penetrante di fronte all'obiettivo di illuminazione a LED, mentre una forma conica può raccogliere e riflettere tutta la luce laterale. L'asta elettrica (con lo stesso angolo) per questi due tipi di luce può ottenere l'utilizzo della luce più perfetto e l'effetto spot galleggiante; B. È anche possibile apportare alcune modifiche alla superficie della lente a LED, che possono essere progettate come superficie a specchio, superficie smerigliata, superficie perline, superficie a strisce, superficie filettata, superficie convessa o concava, ecc. Per ottenere diversi effetti ottici. 3. Modulo lente UN. È una lente a LED multi-testa completata mediante iniezione modellatura di più lenti singoli e può essere progettata come 3 in 1, 5 in 1 o persino dozzine di moduli di lenti integrati in base alle diverse esigenze. È anche abbastanza piccolo da combinare due obiettivi separati attraverso una staffa. B. Questo design consente efficacemente la produzione di legno, garantisce coerenza nella qualità dell'attuale produzione delle donne, risparmia spazio per gli apparecchi di illuminazione e rende più facile ottenere caratteristiche come "alta potenza".
2024 07/25
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LED LENS Discute le specifiche dell'obiettivo lampioni
LED LENS Discute le specifiche degli obiettivi lampioni: 1. Specifiche angolari Poiché strade diverse hanno requisiti ottici diversi, come l'altezza dei lampioni, la distanza tra i pali del lampione e il tipo di strada (strada principale, strada principale, strada di filiale, comunità del cortile, ecc.) Inoltre non sono gli stessi; In generale, le specifiche per l'angolo di messa a fuoco delle lenti da lampioni sono: 60 gradi, 80 gradi, 100 gradi e 120 gradi; 2. In generale, l'altezza dei pali della lampione sulle strade principali è di 10-12 m e la distanza tra i pali della lampione è di 30-35 m. Pertanto, si calcola che l'angolo richiesto della lente della lampione è di 100-120 gradi; 2. Specifiche spot 1. Spot di luce circolare, generalmente utilizzato per le strade nelle comunità del cortile; La gamma di irradiazione e i requisiti di illuminazione non sono molto alti; 2. Le macchie di luce ellittica (come il modello lente ST-V20H-LT2060 del lampione fotoelettrico Renda) sono generalmente utilizzate in corsie per veicoli a motore o non veicoli a motore, eliminando efficacemente l'area scura su entrambi i lati della luce circolare I cerchi si incontrano quando illuminati. Di conseguenza, la luce su tutta la strada non è uniformemente distribuita o parte della luce dalla luce della luce circolare supera la superficie della strada e non è veramente utilizzata; 3. La luce della luce rettangolare, applicata alle corsie dei veicoli a motore, utilizza efficacemente la luce a LED e la luce concentrata è uniformemente distribuita sulla superficie della strada, con conseguenti un punto di luce uniforme; 4. I requisiti per le lenti da lampioni sono la velocità leggera, l'angolo di messa a fuoco e l'uniformità del punto leggero. Se il valore di illuminazione sulla strada soddisfa lo standard è una considerazione di progettazione per i produttori di lampioni (come la dimensione della potenza, la selezione di diversi marchi di LED, la selezione di LED con diversi valori LM, ecc.)
2024 07/23
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Metodi di archiviazione corretti per due tipi di lenti ottiche
Il metodo di archiviazione corretto per due tipi di lente ottica in lente a LED Metodo 1: posizionare all'interno di una confezione di lenti dedicata Indipendentemente dal tipo di elemento acquistato, c'è una confezione esterna corrispondente. Per gli articoli di fascia alta con buona precisione, c'è anche una confezione interna corrispondente. Le lenti ottiche di precisione sono inoltre dotate di imballaggi corrispondenti nelle prime fasi della produzione. Le aziende che acquistano e utilizzano le lenti ottiche di precisione devono proteggere tutti i componenti importanti durante la memorizzazione, in particolare i componenti delle lenti e delle lenti, che dovrebbero essere curate con cura. Allo stesso tempo, questi componenti importanti dovrebbero essere archiviati in scatole di imballaggio dedicate. Metodo 2: separare e memorizzare più lenti separatamente Le lenti ottiche di precisione sono simili ai normali dispositivi ottici ma non del tutto identici e non vi è alcuna differenza significativa tra i due in termini di principi di archiviazione. Un gran numero di utenti accumulano abitualmente lenti ottiche di precisione inutilizzate per risparmiare spazio, ignaro che impilando insieme più lenti di illuminazione a LED aumenterà la probabilità di usura delle lenti a LED. Una volta che l'obiettivo è gravemente indossato, può influire sull'effetto di imaging stabile della lente.
2024 07/18
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Quali sono le funzioni di microscopi e telescopi
Quali sono le funzioni di microscopi e telescopi? 1. Microscopio Esistono due serie di lenti a LED ad ogni estremità della canna per il microscopio e ogni serie di lenti a LED funziona come una lente convessa. L'obiettivo convesso vicino all'occhio è chiamato oculare e l'obiettivo convesso vicino all'oggetto osservato è chiamato lente oggettivo. La luce dell'oggetto osservato passa attraverso l'obiettivo e forma un'immagine reale ingrandita, simile al processo di imaging di una lente proiettore; La funzione dell'oculare è come un vetro di ingrandimento regolare, ingrandendo di nuovo l'immagine. Dopo queste due azioni di ingrandimento, possiamo vedere piccoli oggetti che sono invisibili all'occhio nudo. 2. Telescope Il telescopio è anche composto da due serie di obiettivi convessi. La lente convessa vicino all'occhio è chiamata oculare e la lente convessa vicino all'oggetto osservato è chiamata lente oggettiva. La capacità di vedere chiaramente un oggetto è cruciale per le dimensioni di ciò che i nostri occhi percepiscono. L'immagine formata dalla lente oggettiva di un telescopio, sebbene più piccolo dell'oggetto originale, è molto vicina ai nostri occhi e con l'effetto ingrandimento dell'oculare, l'angolo di visione può diventare molto grande.
2024 07/16
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Qual è la differenza tra lenti ottiche tradizionali e lenti Fresnel?
Le lenti ottiche tradizionali sono di dimensioni più spesse e più piccole; Le lenti Fresnel sono sia chiare che grandi. Il principio della lente di Fresnel è stato inventato dal fisico francese Augustin Fresnel. Converte le lenti a LED sferiche e non sferiche in lenti sottili e a forma piatta per ottenere lo stesso effetto ottico. Quindi, un gran numero di anelli ottici viene elaborato sulla superficie piana attraverso la lavorazione ultra precisione e ogni anello svolge un ruolo di lente LED indipendente. Le lenti Fresnel sono il modo migliore per ottenere obiettivi grandi, piatti e leggeri. La produzione di lenti Fresnel di Dongguan Liant, in particolare lenti grandi, prevede una simulazione di progettazione ottica, tecnologia di produzione ultra precisione, materiali polimerici e tecnologia di stampaggio di precisione. Le lenti Fresnel possono essere ampiamente utilizzate in campi come l'illuminazione, la navigazione e la ricerca scientifica. La lente Fresnel è una forma piatta che realizza la funzione dei raggi di riflessione e concentrazione. Utilizzando questo principio e la tecnologia di giunzione, le lenti ottiche paraboliche, ellissoidali e altamente curve di qualsiasi apertura possono essere convertite in forme planari, raggiungendo così le lenti di fresnel di dimensioni arbitrarie e esplorando le applicazioni solari Radio Telescope ad apertura da 500 metri) e altri campi. L'infinita tecnologia di giunzione delle lenti Fresnel può essere utilizzata per tecniche di giunzione che vanno da pochi metri a centinaia di metri a grandi dimensioni. Questa tecnologia di giunzione può simulare una superficie parabolica utilizzando un riflettore parabolico di Guizhou Sky Eye Diametro di 500 metri, riducendo la difficoltà di elaborazione e facilitando l'installazione e la regolazione.
2024 07/13
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Il modulo di rilevamento del corpo umano non può fare senza lenti Fresnel
Il sensore a infrarossi umani è un dispositivo che converte l'infrarosso emesso dal corpo umano o dagli animali in segnali elettrici. Può essere usato per rilevare la presenza del corpo umano ed è quindi ampiamente utilizzato in prodotti elettronici come dispositivi di sicurezza, allarmi antifurto, porte del sensore, luci automatiche e giocattoli intelligenti, tutti inseparabili dalle lenti Fresnel. Il modulo del sensore del corpo umano piroelettrico per il sensore a infrarossi del corpo umano può rilevare l'infrarosso emesso dal corpo umano, ma la distanza di rilevamento è relativamente breve, generalmente entro 2 metri. Al fine di migliorare la distanza di rilevamento, una lente Fresnel viene solitamente aggiunta alla superficie del sensore prima di ricevere luce, in modo che la distanza di rilevamento supera 10 m. Le lenti Fresnel sono generalmente realizzate in plastica in polietilene ad alta densità e, secondo un determinato metodo di produzione, la lente a LED è divisa in diverse parti uguali. Le lenti a LED hanno due funzioni: una è focalizzare la luce; Un altro approccio è quello di dividere l'area di rilevamento in diverse aree luminose e scure. Quando le persone entrano in un'area luminosa dell'area di rilevamento, la luce a infrarossi emessa dal corpo umano si concentra sulla parte lente corrispondente dell'area luminosa, quindi brilla sull'elemento sensibile attraverso il filtro del sensore, causando la generazione dell'elemento sensibile voltaggio; Quando le persone entrano nell'area oscura, la luce a infrarossi del corpo umano non può raggiungere i componenti sensibili e la tensione su entrambe le estremità dei componenti sensibili cambia, cioè la tensione su entrambe le estremità dei componenti sensibili cambia con la presenza di luce . La tensione modificata è amplificata dal transistor e dall'output dell'effetto campo. La frequenza del segnale di uscita del sensore è correlata alla luminosità all'interno dell'intervallo di rilevamento e alla velocità di movimento tra le aree scure. Più veloce è la velocità di movimento, maggiore è la frequenza del segnale di uscita. Se le persone rimangono stazionarie all'interno dell'intervallo di rilevamento, il sensore fisserà la tensione.
2024 07/11
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Sempre più campi scelgono le lenti Fresnel
Nel tempo, le lenti Fresnel hanno gradualmente attirato l'attenzione e il riconoscimento in molti campi. A causa dei suoi vantaggi come spessore sottile, piccola massa, basso costo e buon effetto di messa a fuoco, molti campi hanno iniziato a prestare attenzione all'applicazione delle lenti Fresnel. Le lenti Fresnel, note anche come lente a LED filettato, sono principalmente realizzate in materiali in poliolefina e sono anche realizzate in vetro. Un lato della superficie è una superficie liscia e l'altro lato è inciso con cerchi concentrici da piccoli a grandi. La sua trama è progettata in base ai requisiti per interferenze di luce, interferenza, sensibilità relativa e angolo di ricezione. Le lenti Fresnel presentano i vantaggi della struttura ultra-sottile, delle dimensioni ultra grandi, del peso ultra leggero, del taglio in qualsiasi forma, della trasmittanza della luce eccellente, del basso costo e della portabilità facile. Ha più vantaggi rispetto alle tradizionali lenti convesse, con meno peso rispetto alle lenti LED convesse ed è adatto a varie occasioni. Rispetto ad altri obiettivi, ha i vantaggi di piccole dimensioni, peso leggero, struttura compatta, buona prestazione di imaging di messa a fuoco e non è inferiore ad altre lenti, quindi ha proprietà difensive. Ampiamente utilizzato nei campi aerospaziale, aerospaziale, industriale e civili.
2024 07/10
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I vantaggi dell'utilizzo delle lenti Fresnel nelle luci a LED
Se i componenti delle lenti a LED sono realizzati in vetro ottico, il costo di produzione è elevato e sono fragili. Se lo spessore dei componenti può essere ridotto e anche le lenti a fogli possono essere fatte, ma può non solo ridurre le dimensioni dei componenti ottici, riducendo così la dimensione delle lampade o di altre attrezzature, ma anche a risparmiare materiali e costi. A causa della diminuzione dello spessore, anche l'assorbimento della luce diminuisce e migliorerà anche l'efficienza di lampade o strumenti. Pertanto, uno degli obiettivi perseguiti dalla progettazione ottica è sempre uno degli obiettivi della progettazione ottica. La lente Fresnel è un tipo di lente a pellicola sottile che è stata ben applicata in alcuni campi, con vantaggi come leggero, magrezza, a basso costo, taglio a forma arbitraria, trasmittanza della luce eccellente e portabilità comoda. Ampiamente utilizzato in luci del tubo, riflettori, luci di lavaggio a parete, luci di palcoscenico, ecc. Il LED ha un piccolo volume, ma la maggior parte delle lenti a forma di tazza a LED vendute sul mercato hanno uno spessore di oltre 10 millimetri, il che è diventato un problema fatale per le applicazioni a LED in determinate situazioni, sebbene le lenti Fresnel possano ridurre lo spessore delle lenti e l'assorbimento della luce. Ma le derrazioni ultrasolite precise possono ottenere un design ottico preciso, una buona qualità ottica e un elevato utilizzo della luce. Le lenti dentellate hanno una più ampia gamma di adattabilità, che può soddisfare le esigenze di diverse condizioni di utilizzo e di elaborazione. Yuyy può progettare dimensioni dell'obiettivo a LED in base alle esigenze dei clienti, con angoli di luce regolabili per ridurre i costi di apertura dello stampo. Elaborazione della macchina utensile di precisione, raggiungimento della trasmissione accurata della luce. Questa lente serrata è adatta per lenti ottiche secondarie con LED come sorgente luminosa. Per i LED di piccole fonti di luce, le lenti ottiche piccole e sottili sono molto significative. Il metodo di spostamento e contrazione di una lente seghettata lungo la direzione della luce può raggiungere una maggiore efficienza. Per le fonti di luce a LED con dimensioni di piccole fonti di luce, l'effetto è molto buono.
2024 07/04
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Semplice differenziazione tra lenti ottiche e tazze riflettenti
Le lenti e le tazze riflettenti sono entrambi dispositivi ottici secondari e i dispositivi di distribuzione della luce più comuni nell'era LED. Se non esistessero tali componenti di controllo della luce del nucleo, sentiremmo che ci sono lampade fluorescenti ovunque e la luce è disordinata disordinata. Le lenti a LED sono semplicemente diverse dalle lenti ottiche e le tazze riflettenti. 1. LENS Una lente è un elemento ottico realizzato in materiale trasparente con una superficie sferica. L'obiettivo è composto da diverse lenti, tra cui lenti in plastica e lenti in vetro. Le lenti in vetro sono più costose delle lenti in plastica. Le strutture tipiche delle lenti utilizzate per le telecamere includono: 1p, 2p, 1G1P, 1G2P, 2G2P, 4G, ecc. Più lenti ci sono, maggiore è il costo. Pertanto, una fotocamera di alta qualità dovrebbe usare lenti di vetro, che hanno migliori effetti di imaging rispetto alle lenti di plastica e svolgono un ruolo importante in campi come astronomia, militare, trasporti, medicina e arte. Il materiale principale dell'obiettivo a LED è il PMMA, che ha una buona plasticità e una trasmittanza della luce elevata (fino al 93%), ma lo svantaggio è che ha una resistenza di temperatura relativamente bassa, solo circa 90 gradi. Le lenti secondarie sono generalmente progettate con la riflessione totale interna (TIR), che utilizza un riflettore penetrante davanti alla lente e la superficie conica può raccogliere e riflettere tutta la luce laterale. La sovrapposizione di questi due tipi di luce può ottenere un perfetto utilizzo della luce e bellissimi effetti spot. L'efficienza delle lenti TIR può raggiungere oltre il 90%, utilizzata principalmente in lampade a piccoli angoli (angolo del raggio <60 °), come faretti e luci del soffitto. 2. Coppa riflessiva La tazza riflettente si riferisce a un riflettore che utilizza una lampadina a punti come sorgente luminosa e richiede illuminazione a lunghezza a distanza. Di solito è un tipo di tazza e comunemente noto come una tazza riflessiva. Di solito, le fonti di luce a LED emettono luce ad un angolo di circa 120 °. Al fine di raggiungere l'effetto ottico desiderato, le lampade a volte usano i riflettori per controllare la distanza di illuminazione, l'area di illuminazione e l'effetto spot. Coppa di riflessione in metallo: richiede processi di timbrazione e lucidatura, ha una memoria di deformazione, vantaggi a basso costo, resistenza alla temperatura ed è comunemente usato in apparecchi di illuminazione di fascia bassa. Coppa di riflessione in plastica: completata in una demolding, con alta precisione ottica, memoria immateriale, costo moderato, comunemente usato nei dispositivi di illuminazione di fascia alta a bassa temperatura
2024 07/02
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Cinque selezione dei materiali e precauzioni per lenti a LED
1 Come prodotto di grado ottico, le lenti a LED ha requisiti rigorosi per trasparenza, stabilità termica, densità, uniformità dell'indice di rifrazione, stabilità dell'indice di rifrazione, assorbimento d'acqua, torbidità e temperatura operativa massima a lungo termine. Pertanto, il materiale della lente a LED deve essere selezionato in base alla situazione reale. In linea di principio, dovrebbe essere scelto PMMA di grado ottico e se esistono requisiti speciali, è possibile scegliere PC di grado ottico. Allo stato attuale, il materiale PMMA Mitsubishi è il migliore in Giappone (VH001 è un marchio frequentemente selezionato) e la filiale di Mitsubishi in Cina, Nantong Liyang, è leggermente inferiore; II È necessario equipaggiare un seminario senza polvere con un livello di 10000 o anche più alto. Gli operatori devono indossare abiti antiamatici, coperture per le dita, maschere e altre misure anti-statiche e a prova di polvere e ispezionare regolarmente e pulire il laboratorio. III sono richieste macchine per lo stampaggio di iniezione ottica professionale di marchi come Toshiba, DeMag, Haitian e Zhenxiong e il processo di stampaggio di iniezione deve essere strettamente controllato per ottenere prodotti qualificati. Ispezione del prodotto IV: nessuna bolle, nessuna ammaccatura, nessun segno di restringimento, nessuna linee di flusso, nessun mezzaluna; Accuratezza della forma RT0.005, rugosità superficiale RA0.0002. V Il prodotto deve essere confezionato con PVC antistatico e resistente alla polvere e deve essere completamente sigillato. Lo stoccaggio deve controllare rigorosamente la temperatura e l'umidità, ed è meglio non conservare per più di un anno.
2024 06/29
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Standard di selezione e ispezione delle materie prime delle lenti
L'applicazione dell'obiettivo a LED sta diventando sempre più diffusa. Secondo le esigenze pratiche dell'applicazione, dalla progettazione ottica e dalla modellazione alla produzione di stampi di stampaggio, le lenti adatte si ottengono attraverso lo stampaggio a iniezione. Ad esempio, vengono comunemente usate le luci da parete di illuminazione interno e esterno, le luci del palco, le luci del palcoscenico, le lenti a luce di strada industriali e minerarie. Allora quali sono gli standard di selezione e ispezione per le materie prime lenti a LED? (1) Selezionare Materiali di stampaggio a iniezione lente Come prodotto di grado ottico, il principio è quello di scegliere le materie prime di grado ottico, di solito VH001. PC ottico, come l'imperatore 1250. Naturalmente, ci sono molti marchi di materie prime sul mercato che vengono importati dalla Cina e possono essere scelti in base alle proprie esigenze. Pertanto, il primo passo è padroneggiare le caratteristiche del processo delle sue materie prime: Il PMMA (acrilico) ha una fluidità più scarsa di PS e ABS e la sua viscosità di fusione è sensibile alle variazioni di temperatura. Durante il processo di stampaggio, la viscosità del fuso cambia principalmente dalla temperatura di iniezione. Temperatura di asciugatura: 80-90 ℃, circa 2-4 ore. Temperatura di fusione: che va da 210 ℃ a 270 ℃, a seconda delle informazioni fornite dal fornitore. La temperatura dello stampo di 70-100 ℃ dipende dalla situazione reale. Il PC ha prestazioni eccellenti, elevata trasparenza, buona resistenza all'impatto, resistenza alla creep e un ampio intervallo di temperatura. Temperatura di fusione: tra 270 ~ 320 ℃, se la temperatura del materiale supera i 340 ℃, il PC si decompone. La scarsa fluidità del PC è molto sensibile alla temperatura e la viscosità della fusione diminuisce significativamente con l'aumento della temperatura. L'aumento corretto della temperatura del cilindro della temperatura è benefico per la plasticalizzazione del PC. Estremamente sensibile all'acqua, deve essere completamente essiccato prima dello stampaggio a iniezione per ridurre il contenuto di umidità al di sotto dello 0,02%. Le condizioni di essiccazione generale per il PC sono 100-120 ℃ e il tempo supera le 2-4 ore. Controllo della temperatura dello stampo: 85-125 ℃, generalmente controllato tra 80-125 ℃. Per i prodotti con forme complesse, spessore sottile e requisiti elevati, può anche essere aumentato a 100-125 ℃, ma non può superare la temperatura di deformazione a caldo dello stampo. L'elevata temperatura dello stampo può ridurre la differenza tra la temperatura dello stampo e la temperatura del materiale del PC, nonché la sollecitazione interna delle parti. (2) Standard di ispezione per i prodotti lenti Niente bolle, ammaccature, segni di restringimento, flusso, segni di scioglimento all'interno di un intervallo accettabile (senza influire sulle funzioni di imballaggio e utilizzo), deformazione e deformazione. La dimensione si trova all'interno di un intervallo controllabile (senza influire sul gruppo o lo stampaggio di iniezione secondaria), il prodotto è cablato e la superficie non è lucida (senza influire sull'effetto ottico) I prodotti delle lenti ottengono prodotti qualificati attraverso lo stampaggio a iniezione, che seguono anche i cinque elementi di pressione, velocità, tempo, temperatura e posizione, nonché alcune leggi di stampaggio dell'iniezione. Ma le lenti di illuminazione a LED hanno requisiti più rigorosi rispetto ai prodotti in iniezione generale.
2024 06/27
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La legge della lente e tre varianti
Le lenti possono essere ampiamente utilizzate in campi come sicurezza, automobili, telecamere digitali, laser, strumenti ottici, ecc. Con il continuo sviluppo del mercato, la tecnologia delle lenti a LED è stata sempre più ampiamente applicata. Pattern lente: 1. Le lenti sono rappresentate dai simboli delle lenti (un segmento di linea ha due segni a forma di V ad entrambe le estremità) Disegna l'asse ottico principale e contrassegna il centro ottico. Il punto focale può ottenere le caratteristiche dell'immagine dell'obiettivo (come virtuale, reale, dimensioni, in avanti e indietro) in base al punto di intersezione di due luci rifratte (di solito la luce centrale ottica e parallela all'asse ottico principale) tra i tre luci speciali della lente a LED. 2. Quando imaging con una lente, tutti i raggi di luce emessi da ciascun punto sull'oggetto che illuminano la lente sono imaging nella stessa posizione, bloccando alcuni dei raggi di luce e non colpiscono gli altri che illuminano la lente di illuminazione a LED, risultando in un immagine completa. Tuttavia, a causa della diminuzione della luce sull'immagine di tiro, la luminosità dell'immagine dello schermo si oscurerà. I tre cambiamenti dell'obiettivo: ① Cambiamenti della dimensione e della distanza dell'immagine: quando un oggetto si avvicina al punto focale, l'immagine diventa più grande e la distanza dell'immagine diventa più grande. ② Cambiamenti nella velocità di movimento dell'immagine: quando l'oggetto si trova al di fuori del punto di lunghezza focale di 2 volte (u> 2f) e la distanza tra gli oggetti è maggiore della distanza dell'immagine, viene formata un'immagine invertita e ridotta e il movimento dell'oggetto La velocità è maggiore della velocità di movimento dell'immagine; La variazione della distanza di un oggetto tra 2 volte la lunghezza focale e la lunghezza focale (f volte la lunghezza focale). ③ La variazione della distanza tra le posizioni degli oggetti: quando un oggetto è al doppio della lunghezza focale, l'imaging è al doppio della lunghezza focale sull'altro lato e la distanza tra le posizioni dell'oggetto è più piccola, pari a quattro volte la lunghezza focale. Quando un oggetto è al di fuori della doppia lunghezza focale, l'imaging si trova tra la lunghezza focale dell'altra parte e la doppia lunghezza focale e l'oggetto si sposta verso la doppia lunghezza focale, con conseguente distanza minore tra gli oggetti; Quando un oggetto è a doppia lunghezza focale (tra lunghezza focale e doppia lunghezza focale), l'imaging si trova all'esterno dell'altro lato a doppia lunghezza focale e l'oggetto si sposta verso la doppia lunghezza focale, con conseguente distanza minore tra gli oggetti; Quando un oggetto si sposta verso la messa a fuoco, la distanza tra gli oggetti aumenta.
2024 06/21
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Conosci il concetto di base della lente?
L'effetto dell'obiettivo a LED è migliore dei paralumi perché deve sparare lontano! I riflettori del paralume sono già passati attraverso l'obiettivo (poiché il LED stesso deve avere una lente) e passa di nuovo attraverso i riflettori del paralume. Questa volta sprecherà molta luce. È meglio individuare la luce in una lente, poiché l'angolo di luce emesso dall'obiettivo è facile da gestire. Il concetto di base delle lenti: Le lenti sono fatte secondo le leggi della rifrazione leggera. Una lente è un elemento ottico realizzato con materiali trasparenti come vetro, cristallo, ecc. Una lente è un tipo di specchio rifrattico la cui superficie di rifrazione è costituita da due sfere (una parte della sfera) o una sfera (una parte della sfera) e un piano trasparente. Produce immagini in forme reali e virtuali. Le lenti possono generalmente essere divise in due categorie: lenti convesse e lenti concave. Una lente convessa con una parte centrale più spessa della parte del bordo è chiamata lente convessa e ci sono tre tipi: biconvex, convesso piatto e convesso concavo; Una lente concava con una parte centrale più sottile della parte del bordo è chiamata lente concava e ci sono tre tipi: doppia concava, concava piatta e convessa. Le lenti a LED sono generalmente realizzate in silicone, che ha una resistenza ad alta temperatura (può anche essere saldata in riferimento) ed è comunemente utilizzata per l'imballaggio diretto sui chip a LED. Generalmente, le lenti in silicone hanno un piccolo volume e un diametro di 3-10 mm. Le lenti a LED sono strettamente collegate al LED, il che aiuta a migliorare l'efficienza luminosa del LED e cambia il sistema ottico della distribuzione del campo di luce LED. LED Lens è un sistema ottico strettamente correlato al LED, che aiuta a migliorare l'efficienza luminosa del LED e cambiare la distribuzione del campo luminoso del LED. Le lenti a LED ad alta potenza/le tazze riflettenti sono utilizzate principalmente per focalizzare e guidare la luce nei prodotti della serie di fonti di luce fredda a LED ad alta potenza. Le lenti di illuminazione a LED ad alta potenza sono progettate con curve di distribuzione della luce basate su diversi angoli di emissione a LED, che aumentano la riflessione ottica, riducono la perdita di luce e migliorano l'efficienza della luce (utilizzando lenti ottiche non sferiche).
2024 06/19
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Classificazione del processo della lente Fresnel
Le lenti Fresnel (note anche come lenti filettate) sono ampiamente utilizzate nelle lenti dell'illuminazione a LED, l'illuminazione della fotografia di proiezione, i riflettori e i prodotti di rilevamento a infrarossi umani. Il sistema ottico di lenti a LED e riflettori è costituito da più lenti Fresnel. Utilizzando i principi della trasmissione e della rifrazione della luce, le fonti di luce disperse possono essere focalizzate in macchie luminose o distribuite uniformemente in parallelo. Inoltre, nelle apparecchiature di illuminazione fotografica, il corpo luminoso della sorgente luminosa può essere focalizzato nella posizione centrale del riflettore sferico attraverso una lente Fresnel. Attraverso il meccanismo di regolazione della messa a fuoco, la sorgente luminosa e il riflettore possono spostarsi in avanti e indietro lungo l'asse ottico della lente Fresnel, ottenendo così un raggio di luce con dimensioni angolari in costante cambiamento. Le lenti Fresnel (un altro processo sono lenti non filettate) sono generalmente pressati con vari motivi di guscio di tartaruga o motivi a nido d'ape per spargere la luce in modo appropriato, con conseguente effetto di illuminazione morbido e uniforme. Non ci sono confini evidenti nel campo della luce illuminata, rendendo facile ricevere luce. L'angolo del raggio di questa lampada può essere regolato all'interno dell'intervallo da 15 ° a 60 °. C'è un parasole chiamato un parasole al di fuori del lightbox e di solito c'è una cornice davanti alla lente che può essere utilizzata per installare la carta luminosa. La maggior parte dei riflettori delle lenti di Fresnel utilizzate nell'illuminazione cinematografica utilizza lampade alogene di tungsteno come fonte luminosa, formando una serie di lampade che vanno da 200 watt a 20 chilowatt a seconda della potenza della fonte di luce. Oltre alle lampade alogene di tungsteno, ci sono anche riflettori di lenti Fresnel con arco di carbonio come fonte luminosa, comunemente indicata come lampade di carbonio. Le lampade in carbonio hanno strutture meccaniche complesse, peso pesante, grande volume e sono contaminate da gas cianuro e fumo. Tuttavia, a causa dell'elevata intensità luminosa e della superficie di proiezione a fascio largo delle lampade di carbonio, possono formare un'alta illuminanza e sono ancora difficili da sostituire da altri tipi di lampade. Negli anni '80, i riflettori dell'obiettivo di Fresnel che utilizzano lampade a alogruppo metallico quando le fonti di luce entravano nella fase pratica e gradualmente miglioravano.
2024 06/18
