1) LED 为环氧树脂包裹结构,同时元器件封装体积一般较小,无需考虑将灯管内部空气抽取再注入惰性差模电感器气体,因此在抗振动、抗冲击性方面具有良好的性能,为生产、运输及安装等各个环节提供便利。
2) LED 的光线能量集中度高,指向性好,集中在较小的波长窗口内,纯度高,亮度衰减比传统光源低很多。
3) LED 器件属于固体冷光源,由于环氧树脂封装使得灯体内部没有易于松动的结构,不存在灯丝发光易烧毁、热沉积等缺点,普遍使用寿命在5 万~ 10 万h 之间,即使频繁开关也不会影响到使用寿命。
4) LED 在生产过程中不添加“汞”,废弃物可回收,光谱中没有紫外线和红外线,热量低并且无频闪、无辐射,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
5) LED 响应时间非常快,在微秒级别。
6) LED 使用低压直流电源即可驱动,超低功耗( 单管功率为0. 03 ~ 1 W) ,对使用环境要求较低。
7) LED 可利用红、绿及蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256 级灰度并任意混合,即可产生16 777 216 种颜色,形成不同光色的组合,实现丰富多彩的动态变化效果及各种空调电感器图像。
二、LED 照明系统设计流程及注意事项
LED 照明系统设计的基本流程以及注意事项有以下几点。
( 1) 结合应用环境确认照明需求
由于现存的大部分照明灯饰基本都属于传统光源的范畴,如果全部将其丢弃而搭建全新的LED 照明系统将会是极大的浪费,因此客观地分析现存灯饰的光学结构,结合LED 的照明特点以及实际应用成本考虑是否替换或改进。
部分传统光源采用经灯罩内部反射后再投射到路面的光学照明结构,这种结构源于传统光源属于全指向性光源,这样在其灯罩内部会造成不同程度的光学效率软降低,使用指向性较好的LED 光源就可以避免此类问题的发生。将反射体设计、光学透镜设计、高可靠的LED 电源设计及野外防雷电感应等关键环节纳入到照明需求论证方案中进行论证。
( 2) 分析系统指标得出设计目标
在确认照明需求的前提下,计算总体光照需求以及配套设备( 灯杆、灯头以及太阳能光伏系统等) 的功耗,根据分析所得的环境参数选择驱动、控制器件等级、壳体材料硬度以及柔韧度等参数。
由于我国已成为继美国之后的世界第二大电力消费大国,对于用电紧张的地区需要考虑是否引入太阳能光伏供电系统,对于太阳能板的安装角度问题可以采用通过多类型传感器融合数字信号跟踪算法、利用纬度大致估计倾斜度等方法,如下表所示。
表1 太阳能板安装倾斜度纬度对照表
( 3) 参照元器件参数确定使用类型
结合元器件参数指标,选择不低于最低指标要求的电子元器件,由于LED 光学照明系统属于热量影响光输出的特殊系统,因此需要确认L绕行电感器ED的驱动电流和结温,这个环节需要实际测量而不能完全依赖技术手册。
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