




(1)灯具输出颜色方面
1)传统銾灯灯泡的光束锐利,中心边缘照度比高达40:1,颜色不够饱和真实。
2)LED模组光束光斑均匀,亮度和颜色均匀饱和。
(2)灯具散热方面
1)传统銾灯灯泡及大功率金卤灯泡散热复杂,测温流程复杂,需要做严格的测温老化过程方可出货。散热故障很容易导致灯泡报废,流动水模组供应商,灯泡损伤不可逆。对于大部分想做防水灯具的客户来言,防水灯具的测温是一件非常复杂的事情,稍有不慎就不会造成灯泡的批次性报废。
2)LED模组光源采用可靠的封装技术,散热简单,通过显示主板可实时监测光源温度。即使光源出现故障,也可以通过更换灯珠或其他手段修理,可有效的挽回厂家及使用者因光源报废导致的损失。另外,由于LED模组光源是密封设计,可有效的防止烟雾机灰尘的进入,对于售后维护也是非常方便的。
(3)色温,显指可定制
1)传统銾灯灯泡色温一般在7500K左右,显指在75左右。欧司朗、飞利浦等色温定制困难,周期非常长。另外,由于銾灯的特性,显值很难得到有效提升。
2)LED模组可通过调整荧光粉成本实现色温、显指的灵活定制,可以满足不同客户的定制需求,且定制周期短(1个月内)。
除上述优势以外,LED模组还可以实现即开即亮,无须预热,可通过PWM实现频闪调光。另外,由于LED模组无紫外波段,因此不需要加隔热片(术名为滤波片)隔离紫外波段。
红光激光模组的工作原理
在讲红光激光模组发生机理之前,先讲一下受激辐射。在光辐射中存在三种辐射进程,一时处于高能态的粒子在外来光的激起下向低能态跃迁,称之为自发辐射;二是处于高能态的粒子在外来光的激起下向低能态跃迁,称之为受激辐射;三是处于低能态的粒子吸收外来光的能量向高能态跃迁称之为受激吸收。红光激光模组 自发辐射,流动水模组批发,即使是两个从某一高能态向低能态跃迁的粒子,宣打光的相位、偏振、发射方向也不一样,但受激辐射就不一样,当位于高能态的粒子在外来光子的激起下向低能态跃迁,宣告在频率、相位、偏振等与外来光子的光。在红光激光模组器中,发生的辐射受激辐射,它宣告的红光激光模组在频率、相位、偏振等一样。的受激起光系统,即有受激辐射,也有受激吸收,只需受激辐射占优势,才华把外来光扩展而宣告红光激光模组。而光源中都是受激吸收占优势,只需粒子的平衡态被打破,使高能态的粒子数大于低能态的粒子数(称为离子数反转),才华宣告红光激光模组。


uv led模组厂家为您介绍:uv led固化的历史
紫外线(UV)固化方法已经存在了几十年:它们在20世纪60年代被引入,并且如维基百科所解释的,基于UV的固化是“低温工艺,高速工艺和无溶剂工艺固化是通过聚合而不是通过蒸发。
以外行人的术语:固化不同于干燥,并且当涉及油墨,扬州流动水模组,粘合剂和涂层时,其是即时(或接近即时)的过程,其不涉及物质从液体变为固定在位的固体,蒸发(水或溶剂)或通过吸收。
传统UV固化使用銾弧灯来产生紫外光,这使得特定于该方法的油墨,粘合剂和涂层经历化学反应(称为聚合),当暴露于其中时,其将它们从液体转化为固体。理想地,它们牢固地粘附到它们被印刷到其上的基底上,即它们被牢固地固化,具有足够的固化深度(它们不是粘性的或粘性的)。
虽然銾弧灯广泛用作紫外线固化解决方案 - 它们工作良好,流动水模组批发价格,已经有很长时间,所以人们熟悉它们的功能 - 他们有他们的缺点:他们产生臭氧,需要排气系统来维持空气质量;他们使用大量的能量和创造了大量的热量;它们涉及銾的使用,由于这一事实,銾对环境具有长期的影响并面临不断增加的监测,如欧盟蕞近的“有害物质限制II(RoHS II)规则”,其禁止使用重质金属包括铅,銾和镉。
uv led固化是一个相对较新的过程,许多打印机和转换器仍在学习,但总之,它提供了解决热固化干燥和传统UV固化蕞常遇到的问题,从质量到环境影响。
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