Гуанмайская технологическая компания, ООО.
+86-755-23499599

Как выбрать светодиодный светильник для растений smd led chip

Dec 27, 2021

Развитие светодиодов можно отнести к массовому производству голубых микросхем компанией Nichia Japan в 1993 году. Появление синих светодиодов открыло новую область человеческого освещения. С развитием светодиодной технологии светодиодные светильники для растений, используемые в сельскохозяйственных посевах, также открывают эру инноваций, качество светодиодных светильников для растений тесно связано с бусинами светодиодных ламп, поэтому вопрос о том, как купить хорошие бусины для светодиодных ламп, стал самым важным. В следующей статье будет подробно проанализирован каждый аспект, чтобы помочь всем яснее и глубже. Разберитесь в светодиодах, а затем выберите бусины для ламп для растений, подходящие для продукции компании' s.


1. Процесс производства светодиодов

Процесс производства светодиодных чипов включает два аспекта: один - это рост эпитаксиальных пластин, а второй - производство чипов.


В технологии выращивания светодиодных эпитаксиальных пластин в основном используется химическое осаждение из газовой фазы (MOCVD) для производства эпитаксиальных пластин с полупроводниковыми светоизлучающими характеристиками. Эпитаксиальная пластина является сырьем для производства светодиодных чипов. На следующем рисунке показан процесс изготовления эпитаксиальной пластины с сапфировой подложкой:


Светодиодный чип изготавливается с использованием эпитаксиальных пластин. Чип - это устройство, обеспечивающее упаковку бусинок светодиодных ламп. Это обязательное условие качества светодиодных лампочек. На следующем рисунке показан процесс производства светодиодных чипов:

Lettuce-Growing-Indoors-LED-Lights

Упаковка светодиодных лампочек - это производственный процесс, заключающийся в установке микросхемы на соответствующий кронштейн в соответствии с требованиями к применению светодиодных лампочек. Упаковка светодиодов определяет рентабельность светодиодных лампочек, которая является ключевым звеном в качестве светодиодных ламп. На следующем рисунке показан процесс упаковки борта светодиодной лампы:


Из описанного выше процесса производства светодиодов видно, что процесс производства светодиодов сложен, а техническая составляющая высока. В течение всего процесса, если одно соединение выходит из строя, светодиодные лампы теряют качество и производительность.


2. Технические параметры светодиода

В процессе производства одна и та же партия сырья будет иметь разное качество после упаковки по разным причинам в процессе производства. Его нельзя отличить только от внешнего вида и процесса. Требуется техническая поддержка измерений. Для применения светильников для растений необходимо, чтобы они были основаны на светильниках для растений. Индикаторы спектральных параметров доступны для покупки.


Лампа для растений - это параметризованный продукт спектральной технологии. Бусинки для растительных ламп и бусины для освещения сильно различаются по выражению параметров. Параметры ламповых бусин, предоставляемые нынешними производителями светодиодной упаковки, не могут соответствовать требованиям к параметрам проектирования заводских светильников. Проблема вызвана особенностями технологии тестирования светового спектра растений и параметрами маркировки светового спектра растений.


Когда производители заводских ламп приобретают бусины, им необходимо преобразовать параметры освещения бусинок в спектральные параметры бусинок растительных ламп. Этот процесс преобразования параметров называется спектральной параметризацией бусинок растительной лампы. Конструкция лампового светильника для растений должна использовать параметризованные параметры шарика лампы, в противном случае индекс дизайна не имеет основы для достижения.


Параметризованное выражение бусинок лампы очень интуитивно понятно, например:


QE1.042 / 645 нм / 3,28 В / 60 мА / 2835


Многие технические продукты являются параметрическими продуктами, такими как графические карты, используемые в компьютерах, и их параметры выражения представляют производительность и цену графической карты.


Ниже приведен стиль спектральной параметризации светодиодных источников света.

20170407113203735


Основные параметры спектральной параметризации заводских ламп:


1. Мощность излучения:


Мощность излучения светодиодных лампочек - главный показатель, определяющий работоспособность заводской лампы. Чем больше мощность излучения, тем выше значение PPF шариков лампы и тем лучше характеристики излучения заводской лампы.


Мощность излучения шарика лампы зависит от площади кристалла. Площадь чипа получается путем умножения длины и ширины чипа. Чем больше площадь чипа, тем выше мощность излучения.


Мощность излучения светодиодных лампочек определяется уровнем мощности излучения и ценой микросхемы. Чем больше мощность излучения чипа, тем дороже цена.


Возьмем для примера микросхему Xiamen San'an' S-23BBMUP-C *******, размер микросхемы 23X10 мил, это ядро ​​имеет 4 уровня мощности излучения (@ 20 мА).



Разница в мощности излучения между D24 и D27 составляет 8 мВт, то есть значение PPF ламповых бусинок для чипа одного размера отличается, поэтому вам необходимо знать уровень мощности излучения чипа при покупке.


2. Потребляемая мощность

2835 full spectrum led

Светодиодные лампы делятся на уровни мощности в соответствии с текущими спецификациями. Чем больше текущая спецификация, тем выше мощность, которую может выдержать микросхема, но тем больше тепловыделение микросхемы.


Микросхемы с разными текущими характеристиками упакованы в разные размеры, такие как: 2835, 5730, 3030 и т. Д. Выбор различных спецификаций корпусов основан на конструктивных требованиях конструкции заводской лампы. Как правило, микросхемы с низким энергопотреблением имеют высокий КПД и низкое тепловыделение.


3. Радиационная эффективность


Эффективность излучения ламповых бусин=мощность излучения / потребляемая мощность * 100%, значение эффективности излучения менее 100%.


Эффективность излучения выражает долю мощности излучения, генерируемую каждым ватт потребляемой электроэнергии. Чем больше эффективность излучения, тем лучше.


Эффективность излучения ограничивается технологией производства полупроводниковых материалов, а также упаковочной технологией и технологией отвода тепла. Основными причинами, влияющими на эффективность излучения, являются:


Влияние качества производства микросхем: различное производственное оборудование и технологии изготовления микросхем влияют на эффективность излучения микросхемы, и это эффективный способ выбрать производителя микросхем под брендом.


Материал кронштейна: в настоящее время на рынке представлены алюминиевые кронштейны, латунные кронштейны, медные кронштейны и т. Д., Алюминиевые кронштейны самые дешевые, медные кронштейны самые дорогие, даже медные кронштейны, качество серебряного покрытия тоже разное; Упаковочные материалы также включают в себя различные крепления и наполнения. Качество клея.


На качество белого света и шариков технологических ламп из редкоземельных элементов также влияет качество люминофоров. Качественные люминофоры имеют слабое затухание света; Люминофоры белого света в основном делятся на алюминаты и силикаты. Алюминат по своим характеристикам лучше силиката. Алюминий. Наиболее представительной кислотной солью является YAG. YAG имеет стабильную работу и затухание при слабом освещении. Химическая стабильность самого силиката оставляет желать лучшего, но яркость выше, чем у YAG.


Материал для соединения проводов: за исключением упаковки с перевернутым чипом и CSP, большая часть упаковки шариков лампы использует технологию соединения золотой проволоки для соединения чипа и электрода кронштейна. В настоящее время на рынке существует два типа проволоки из сплава и проволока из чистого золота. Проволока из чистого золота. Золотая проволока предпочтительно делится на 0,7, 0,9, 1,0, 1,2 и т.д. в зависимости от толщины. Чем толще золотая проволока, тем ниже группа нагрева и тем дольше срок службы лампы.

3030 red smd led

4. Значение PPF: PPF балки лампы необходимо рассчитать с помощью специального программного обеспечения. Мощность заводской лампы определяется на основе значения PPF балки светодиодной лампы. Если упаковочная компания не может предоставить значение PPF для шарика лампы, она не будет квалифицированным заводом-поставщиком шариков для ламп.


5. Значение MPF: измеренное значение потока фотонов с длиной волны в диапазоне от 380 до 800 нм, единица мкмоль / с, для монохроматических ламповых бусин, MPF=PPF, для ламповых бусин, инкапсулированных люминофором, значение MPF больше, чем PPF. значение, выражение параметра ламповых бусин в люминофорной упаковке должно быть помечено двумя параметрами: MPF и PPF одновременно.


6. Значение QE: значение QE - это значение PPF на ватт. Это параметр, полученный из спектральных параметров бусинок растительных ламп. Единица измерения - мкмоль / Дж. Этот параметр является исчерпывающим показателем бусин растительных ламп и наиболее важным показателем сравнения характеристик. , QE value - это параметр, который необходимо отметить после параметризации спектра шариков лампы. Точность значения QE зависит от технического уровня спектрального теста бусины лампы' ошибки измерения приведут к искажению значения QE.


7. Коэффициент излучения: соотношение между каждым количеством излучения в определенном диапазоне волн выражается двумя способами.


Содержание излучения: процентное соотношение определенного диапазона волн к общему излучению. Содержание излучения - это вес определенного диапазона волн по отношению к общему излучению.


Коэффициент излучения: соотношение между двумя полосами, коэффициент излучения - это удельный вес между друг другом, обычно R: B и R: FR.


Коэффициент излучения эффективен только для белого света и шариков технологических ламп из редкоземельных элементов, а для монохроматического света коэффициент излучения отсутствует.


8. Спецификация деления напряжения: это деление напряжения микросхемы, например 3,0-3,15 В. Для источников света, соединенных последовательно и параллельно, деление напряжения регулируется в пределах 0,15 В, так что распределение тока каждой цепочки источников света является равномерным, что способствует увеличению срока службы источника света.

3535 660nm led

9. Классификация цветовой температуры: для цветоделения с использованием белых световых лучей упаковочная фабрика должна предоставить BIN-код цветовой температуры. Белый свет для освещения растений предъявляет относительно менее строгие требования к цветоделению, и использование цветового BIN может быть соответствующим образом смягчено.


3. Правила оценки

1. Правила оценки спектральных параметров ламповых бус.


Эффективность излучения шарика лампы является основой спектральных параметров. При одинаковой радиационной эффективности сравнение PPF, MPF и QE имеет смысл.


QE будет иметь тенденцию искажаться по мере увеличения содержания излучения зеленого света. Для монохроматических световых шариков, чем больше QE, тем лучше.


В настоящее время QE светодиодных лампочек не превышает 2,2 мкмоль / Дж. Параметр QE любого анализа испытаний близок к этому верхнему пределу, и необходимо оценить погрешность между методом испытания и данными измерений.


В будущем, когда QE светодиодных ламп превысит 2,2 мкмоль / Дж, светодиодные светильники для растений войдут в полномасштабную среду применения, а другие источники света будут постепенно отказываться от применения. Технология светового спектра для растений позволит достичь QE 3,0 мкмоль / Дж в качестве исследовательской цели в ближайшие несколько лет.


2. Правила применения светодиодных лампочек в растительных светильниках.


Ток возбуждения светодиодной лампы не должен превышать указанный в спецификации. Текущая спецификация тока микросхемы близка к верхнему пределу допуска микросхемы' хотя ток возбуждения может быть увеличен за счет улучшения рассеивания тепла для получения более высокого значения PPF. В то же время луч лампы. Мощность PPF также увеличивается, а увеличение PPF и мощности не является линейным, и в результате вместо этого уменьшается значение QE.


Механизм этого явления заключается в том, что при увеличении тока скорость рекомбинации электронов и дырок уменьшается, дефекты решетки чипа начинают проявляться, нагрев чипа увеличивается, что приводит к снижению эффективности излучения чип, а увеличение энергопотребления выше, чем увеличение PPF. Стоимость QE растительной лампы падает.


Хорошая разработка - найти наиболее предпочтительное решение между показателем рассеивания тепла лампы и эффективностью излучения; вместо использования дорогостоящего радиатора для увеличения мощности источника света результатом часто является снижение показателя QE после увеличения сила.


Я часто наблюдаю, как превратить хорошие лампы в плохие изделия. В некоторых растительных лампах используется QE1.3 бусинок, чтобы получить QE0.8 растительной лампы. Если QE растительной лампы ниже 0,7, я предлагаю его изменить. При дешевом освещении эти проблемы возникают из-за того, что компания не разработала концепцию спектральной параметризации.


Совет: уменьшение тока возбуждения шарика лампы - эффективный способ получить более высокое значение QE.


Светодиодные бусины для ламп - это современные устройства. Попробуйте выбрать более низкое напряжение перехода (Vf), которое может соответственно увеличить значение QE. Более низкий Vf также может снизить нагрев ламповых бусин. Лампы большой мощности особенно важны при выборе Vf.


Эффективность излучения ламповых бусин определяет теплотворную способность растительной лампы. Мощность нагрева бусин лампы=(коэффициент полезного действия 1) * электрическая мощность.


Фактическая мощность нагрева борта лампы может быть проверена и рассчитана для проверки правильности значения эффективности излучения.


В соответствии с предпосылкой способности спроектировать спектр, прерывистый спектр с соотношением шариков монохроматической лампы будет гарантирован в индексе ослабления света. При использовании бусинок лампы непрерывного спектра в первую очередь следует учитывать как показатель ослабления света, так и показатель синего сдвига. Однако эффективность затрат ламповых бусинок непрерывного спектра является выгодной.


В непрерывном спектре нужно обращать внимание на индикаторы R: B и R: FR. В то же время чрезмерное излучение зеленого света вызовет искажение QE.


Параметры измерения бусин лампы ограничены предельными параметрами. Любые тестовые данные, близкие к предельным параметрам, должны быть оценены профессиональным оценочным агентством, чему нелегко поверить.


Отклонение от нормы параметров измерения шариков светодиодных ламп в основном связано с наблюдением за эффективностью излучения и значением QE. Значение QE относительно интуитивно понятно, и отклонения от нормы этих двух индикаторов необходимо повторно измерить.


Больше всего меня беспокоит погрешность измерения и ложный эталон светодиодного чипа. Я всегда подчеркивал, что свет для растений - это параметризованный продукт. Свет растений передает спектральные параметры, а спектральные параметры искажены, поэтому об эффекте посадки невозможно говорить.


Для ошибок измерения и параметров виртуального стандарта моя теория построения спектра устанавливает канал обнаружения, то есть фактор XD. С помощью коэффициента XD мы можем измерить значение освещенности и использовать коэффициент XD для преобразования в PPFD. Этот PPFD можно использовать для проверки того, является ли QE точным или нет, это новаторский момент нашей технологии светового спектра для растений. Эта теория конструирования с обратной связью более надежно обеспечивает точность спектральных параметров светильника'

xte red led

3. Рентабельность покупки светодиодных лампочек.


При покупке ламповых бусинок больше всего беспокоит их стоимость. Обычно люди сравнивают цены на похожие пакеты. Мы предоставляем формулу расчета стоимости ламповых бусин, чтобы легко сравнить плюсы и минусы цен на товары.


Соотношение цена / качество ламповых бусинок=QE / price, что представляет собой QE-значение цены за единицу.


Высокие показатели затрат, что означает, что величина QE, полученная на единицу цены, велика.


Для пакетов SMD рекомендуются уголки по цене.


Для упаковки COB рекомендуется указывать цену в юанях.


После усвоения вышеуказанных знаний параметрическая концепция светильников для растений станет более ясной. Я считаю, что это будет большим подспорьем при закупке и оценке светильников для растений, чтобы повысить конкурентоспособность светильников для растений.


Светильники для растений являются продуктами параметризации спектральной техники. Для описания продуктов и маркетинга следует использовать профессиональные спектральные параметры, чтобы поддельные и некачественные продукты не наводнили рынок и вместе поддерживали здоровое развитие легкой промышленности.