Performances de la lampe
Mar 03, 2023
Performances de la lampe
Performances électriques des lampes :
Puissance d'entrée : la puissance de la lampe comprend la perte de la partie source de lumière et la perte du circuit de commande, etc.
Plage de tension d'entrée : il existe un courant continu et un courant alternatif pour l'entrée, l'alimentation CC commune est de 12 V, 24 V, 36 V, etc., le courant alternatif commun est de 110 V, 220 V, etc., et la plage d'entrée commune est de 100 V{{6 }}v, etc. Les sources lumineuses à LED appartiennent généralement à l'alimentation en courant continu. Un dispositif de conversion de puissance est donc nécessaire.
Courant d'entrée : lié à la tension d'entrée, à la puissance et au facteur de puissance. Les LED doivent généralement également être alimentées par un dispositif de conversion de puissance tel qu'une source de courant constant.
Facteur de puissance : Il reflète l'impact des équipements sur le réseau. En règle générale, plus le facteur de puissance est élevé, mieux c'est. Le facteur de puissance est lié au niveau d'efficacité énergétique de la lampe.
Courant de surtension : en raison de l'existence d'un courant important instantané lorsque l'alimentation est juste allumée, il est nécessaire de protéger le circuit.
Surtension : en raison de facteurs tels que l'ouverture ou la déconnexion du circuit ou la foudre, une haute tension à court terme peut endommager les appareils électriques, il est donc également nécessaire d'éviter les surtensions.
Propriétés mécaniques des lampes :
Parce qu'il subira diverses forces externes au cours du processus, de la fabrication au transport, à l'installation et à l'utilisation. Par conséquent, les lampes et les lanternes doivent avoir une certaine résistance mécanique. Tels que la résistance de la suspension, la résistance à la pression et à la corrosion, etc.
Pour les propriétés mécaniques, certains endroits avec des exigences relativement élevées effectueront des tests d'impact, des tests de chute, des tests d'extrusion, etc. pour les lampes. Voici un exemple pour illustrer un test de chute : le test de chute considère principalement les conditions de chute que la lampe peut rencontrer pendant le transport et l'utilisation, et protège les composants internes. Généralement, il existe des tests sur la hauteur de chute, le nombre de gouttes et la dureté de la surface de chute.
Étant donné que certaines lampes sont fixées par suspension, etc., il est également nécessaire de prendre en compte le test de suspension, qui représente généralement 4 fois le poids de la lampe elle-même pour le test. Les lampes d'extérieur peuvent également être testées pour la fiabilité de la force du vent sur les performances de fixation de la lampe. De plus, les tests de vibration sont également un test de performance mécanique courant. Plus l'environnement de travail est rude, plus les tests sont nécessaires, tels que le test au brouillard salin, le test d'étanchéité à l'air, etc.
Performances thermiques des lampes :
Certaines sources lumineuses et lampes ne sont pas sensibles à la chaleur. Tant que la température n'est pas suffisamment élevée pour faire fondre les composants du circuit, cela n'affectera pas la luminosité des lampes. Certaines sources lumineuses doivent même maintenir une température plus élevée.
Cependant, la LED source de lumière grand public actuelle est un dispositif à semi-conducteur, qui est sensible à la chaleur. Une température excessivement élevée entraînera une luminosité réduite, un vieillissement accéléré de la puce et une dégradation accélérée de la lumière. Par conséquent, la gestion thermique des lampes à LED est extrêmement importante. Au niveau de l'emballage de la source lumineuse, les LED haute puissance seront recouvertes d'une colle d'argent conductrice à haute conductivité thermique pour aider la puce à dissiper la chaleur. Les LED de petite et moyenne puissance essaieront également d'utiliser des adhésifs à puce avec une bonne conductivité thermique, et certaines sources de lumière avec des exigences de dissipation thermique élevées utiliseront des substrats en aluminium pour aider à conduire la chaleur des puces dès que possible. Tout cela pour réduire la résistance thermique et laisser la chaleur se dissiper le plus rapidement possible.
Au niveau des lampes et des lanternes, la conception structurelle considérera comment les disposer pour faciliter la conduction de la chaleur. L'aluminium avec une bonne conductivité thermique est utilisé comme matériau pour la coque. Bien sûr, avec l'avancement de la nouvelle technologie des matériaux, de nombreux matériaux sont légers et ont une conductivité thermique élevée, mais ils sont souvent chers, de sorte que l'aluminium est plus courant. En plus de ces matériaux qui nous sont plus courants, il existe certains matériaux qui sont très importants, mais pas communs à tout le monde. Nous savons que la résistance thermique de l'air est très élevée, de sorte que le contact entre les matériaux à haute conductivité thermique doit être aussi proche que possible pour réduire l'air. De cette façon, divers adhésifs, graisse de silicone thermoconductrice, colle d'enrobage et autres matériaux sont indispensables, en particulier certaines lampes avec une puissance relativement élevée et un environnement de travail difficile. L'application de ces matériaux assure la stabilité et la fiabilité de la conduction thermique des lampes.



