LED-objektiivi teadmised
Aug 01, 2018
Objektiiv on valmistatud vastavalt valguse murdumise seadusele. Objektiiv on optiline komponent, mis on valmistatud läbipaistvast materjalist nagu klaas, kristall või muu taoline. Lääts on refraktor, mille murdumispinnal on kaks sfäärilist pinda (sfäärilise pinna osa) või lameda läbipaistva kere sfääriline pind (sfäärilise pinna osa). Sellel on tõeline pilt ja virtuaalne pilt. Objektiivid jagunevad üldiselt kahte laia kategooriasse: kumerad läätsed ja nõgusad läätsed. Keskosa on paksem kui servaosa, mida nimetatakse kumeraks läätseks, millel on kolm liiki kumerad, kumerad, kumerad ja nõgusad; keskosa on õhem kui ääreosa, mida nimetatakse nõgusateks läätseks, lamedad nõgusad, kumerad ja nõgusad. LED-läätsed on üldiselt silikoon-läätsed, sest silikoon on kõrgel temperatuuril vastupidav (ja seda saab ka reflowed), nii et see on tavaliselt pakendatud otse LED-kiipile. Üldiselt on silikoonläätsed väikesed ja läbimõõduga 3-10 mm. Ja LED-lääts on üldjuhul tihedalt seotud LED-iga, mis aitab parandada LED-i valgust kiirgava efektiivsuse ja optiliste süsteemide LED-objektiivi, mis muudab LED-i valgusvälja jaotust, mis on tihedalt seotud LED-iga aitab parandada valgusdioodi efektiivsust, Optiline süsteem, mis muudab LED-i valgusvälja jaotust. Suure võimsusega LED-objektiivi / helkuri kasutatakse peamiselt suure võimsusega LED-külmvalgusallika toodete valimisel ja juhtimiseks. Suure võimsusega LED-objektiiv disainib valgusjaotuse kõverat vastavalt erinevatele LED-dele ja suurendab optilist peegeldust, et vähendada valguse kadu ja parandada valgusefektiivsust (ja asfäärilise optilise objektiivi komplekti). Järgnevalt keskendutakse PMMA materjali teisese kontsentreerimise suure võimsusega LED-objektiivile. a), materjali klassifikatsiooni järgi 1, silikoon-läätsed a, sest silikoon on kõrgtemperatuuriline resistentsus (võib olla ka reflow-jootmine), nii et seda tavaliselt pakendatakse otse LED-kiipile. b. Üldine silikoonläätsed on väikesed ja läbimõõduga 3-10 mm. 2, PMMA lääts a, optiline hinne PMMA (polümetüülmetakrülaat, üldtuntud kui: akrüül). b, plastmaterjalid, eelised: kõrge tootmistõhusus (saab täita survevalu, ekstrudeerimine); kõrge läbilaskvus (93% läbimõõt 3 mm paksusega); puudused: temperatuur ei tohi ületada 80 ° (kuumuse deformeerumise temperatuur 92 kraadi). 3, PC objektiiv a, optiline paljundusmaterjal Polükarbonaat (edaspidi PC) polükarbonaat. b. Plastmaterjalid, eelised: kõrge tootlikkusega (saab täita survevalu, ekstrudeerimine); valgusläbivus on veidi madalam (läbimõõt on umbes 3% paksusega umbes 89%); puudus: temperatuur ei tohi ületada 110 ° (soojuse moonutuse temperatuur 135) kraadi). 4, klaasist läätse optiline klaasmaterjal, eelised: kõrge läbilaskvus (läbimõõt 97% paksusega 3 mm), kõrge temperatuuritaluvus; puudused: suuremahuline, raske kaal, üksiku kuju, nõrk, masstootmine on raske saavutada, tootmine vähene tõhusus, kõrge hind jne. Kuid praeguste selliste tootmisseadmete hind on kõrge ja seda on lühikese aja jooksul populaarne . Lisaks on klaasi puudused võrreldes PMMA ja PC-materjalidega habras ja on vaja rohkem uurida ja uurida. Täiustatud protsessi puhul, mida saab nüüd realiseerida, saab klaasi mittehraguvad omadused parandada ainult kattekihiga või temperatuuri abil, kuigi pärast nende töötlemist vähendatakse klaasist läätse läbilaskvust, kuid see on ikkagi palju suurem kui tavalise optilise plastikaga lääts. Nii et klaasiläätsede väljavaade on veelgi laiem. b) LED-objektiivi kasutusklassifikatsioon 1. Primaarobjektiiv a. Esmane lääts on vahetult pakendatud (või ühendatud) LED-kiipide hoidikusse ja integreeritud LED-iga. b) LED-kiip (kiip) teoreetiliselt kiirgab 360 kraadi, kuid tegelikult paigutatakse kiip fikseeritud ja pakendatud LED-klambrisse, nii et kiibi maksimaalne valgustusnurk on 180 kraadi (rohkem kui 180 ° ulatuses on ka väike jääkiirguse hulk), teine kiip. Samuti tekib mõni hajuv valgus, nii et kogu kiibi valgust saab efektiivselt kontsentreerida üks objektiiv ja erinevad valguse nurgad nagu 180 °, 160 °, 140 °, 120 °, 90 °, 60 ° jne, kuid erinevad Valgusdioodi valguse ekstraheerimise efektiivsuse erinevus valgusnurga all (üldreegel on: suurem nurk, seda suurem on efektiivsus). c. Peamine lääts on tavaliselt valmistatud PMMA-st, PC-st, optilistest klaasist, silikageelist jmt. 2. Sekundaarne lääts a. Sekundaarne objektiiv ja LED on kaks eraldi objekti, kuid need on rakendamisel lahutamatud. b. Sekundaarse läätse funktsioon on lähendada LED-valgusallika valgustusnurka soovitud nurga 5 ° ja 160 ° vahel. Valgusvälja jaotus võib põhiliselt jagada: ringikujuline, elliptiline ja ristkülikukujuline. c. Sekundaarse läätse materjal on üldjuhul optiline klassifitseeritud PMMA või PC; erijuhtudel saab valida klaasi. 3) Klassifitseerimine vastavalt spetsifikatsioonile 1. Läbipaistev (kumer lääts) a. Kui LED-valgus läbib objektiivi kõverjoonelist pinda (kahekordsel kumeral on kõverpind), siis valgus langeb ja kondenseerub ning objektiivi ja LED vahekauguse reguleerimisel muutub ka nurk (nurk on pöördvõrdeline kaugusele). Optiliselt projekteeritud objektiivi koht on väga ühtlane, kuid läätse läbimõõdu ja objektiivi režiimi tõttu ei ole valgusdioodi valguskasutus kõrge ja kohapeal on ilmne kollane serv. b, mida tavaliselt kasutatakse suurte nurkade (50 ° või rohkem) kontsentreerimisel, näiteks laualambid, baari tuled ja muud sisevalgustus; 2, katadioptriin (koonus või tass) a, läätsede disain tungimise ees. Kontsentreeruv valgus ja kitsenev pind suudab koguda ja peegeldada kogu külgvalgust ning kaht liiki valguse kattumine (sama nurga all) võib saada kõige paremini kasutatav valgus ja ilus kohapealne mõju; b, ka koonuses. Objektiivi pinda saab muuta erineva kohapealse efekti saamiseks peegelpildiks, mattina, helvesteks, triibuliseks, keermestatud, kumeraks või nõgusaks. 3. Objektiivimoodul a on mitmepealse objektiivi, mis on valmistatud injektsioonvormitud mitu üksikläätsede survevalu ja mida saab projekteerida läätsede moodulisse vastavalt 3, 1, 5 või isegi kümnele ühe vastavalt erinevatele nõuded; Kaks eraldi läätsi ühendatakse klambriga. b. Selline konstruktsioon säästab efektiivselt tootmiskulusid, tagab toodete kvaliteedi järjepidevuse, säästab valgustuse mehhanismis ruumi ning muudab suure võimsuse ja muude omaduste saavutamise lihtsamaks. 4), materjalid ja tootmine 1, LED-lääts optiliste omadustega toodetena, valguse läbilaskmine, termiline stabiilsus, tihedus, murdumisnäitaja ühtlus, murdumisnäitaja stabiilsus, vee imendumine, hägusus, maksimaalne pikaajaline töötemperatuur jne. Seal on ranged nõuded . Seetõttu tuleb objektiivi materjal valida vastavalt tegelikule olukorrale. Põhimõtteliselt valitakse optiline hõõrdkvaliteetne PMMA ja optilisi palgaastmeid saab valida, kui on olemas erinõuded. Praegu on Jaapani Mitsubishi PMMA materjal parim (VH001 on sageli valitud mark) ja Mitsubishi filiaal Hiinas Nantong Liyang on natuke vähem. 2 peab olema varustatud 10 000 või isegi kõrgema tasemega tolmuvabas töökojast, operaatorid peavad kandma antistaatilist riietust, kandma sõrmekotte, kandma maske ja muid anti-staatilisi tolmukindlaid meetmeid ning korrapäraselt kontrollima ja puhastama töökoda. 3, peab olema professionaalne optiline survevaluseadmed, nagu näiteks Toshiba, Demag, Haitian, Zhenxiong ja teiste markeeringutega survevalu masinad ning rangelt juhtida survevalamisprotsessi kvalifitseeritud toodete saamiseks. 4, tootekontroll: mullid pole, depressioon puudub, kokkutõmbumine pole, vool ei ole, poolkuu pole; kuju täpsus Rt <> 005 pinna karedus Ra <> 5, toode peab olema suletud antistaatilise tolmukindla PVC-ga ja peab olema täielikult suletud pakendis, ladustamiseks tuleb rangelt kontrollida temperatuuri ja niiskust ning kõige parem on mitte hoida rohkem kui aasta. Eespool nimetatud LED-objektiivi projekteerimis- ja tootmisprotsessist tulenevalt on ilmselt lihtsal LED-objektiivil alates disainist kuni valmistooteni tarkvarale ja riistvarale väga suured nõudmised, mis põhjustab ka LED-objektiivide hinnaerinevuse turul väga suureks. LED-valgusti heledast tulevikust on objektiiv tähtis osa LED-valgustusest ning turu väljavaated on paremad ja paremad. 5), LED-läätsede disain ja hallitusseente töötlemine 1, sõltub kõigepealt valgusallikast (suure võimsusega LED), suure võimsusega LED-id (näiteks CREE, lumileds, Seoul, Osram, Edison, Changsen allikas jne) , selle kiip Struktuur ja pakendamise meetodid, kerge omadused jne on erinevad, mille tagajärjeks on sama objektiiv, millel on erinevad brändi LED-spetsifikatsioonid, erinevad; selleks et saavutada tegelikke vajadusi, nõuab seejuures sihipärast arengut (peamiselt brändile orienteeritud); Optiline disaini tarkvara (näiteks Tracepro, CodeV, Zemax jne), mis on kavandatud ja simuleeritud optilise jooksuvalgustusega, mis on kavandatud vastava optilise asfäärilise pinna saamiseks; 3, on LED-i objektiiv ise täppis-optiline lisatarvik, seega on selle vormide täppisnõuded väga suured, eriti kui objektiivi optilise pinna töötlemise täpsus peaks olema 0,1 μm, ja objektiivi ekstsentrilisus peaks olema 3 μm. Üldiselt peab selliste täppisvormide töötlemisel olema järgmised seadmed: ülitäpse töötlemise masinad (näiteks: PRECITECHNANOFORM350), CNC integreeritud töötlusmasinad, lihvimismasinad, freespinkid, CNC elektrilahendused, pindprofiilid jne. 4 , valuvormi kõige täpsem osa on optiline vorm, vali esmalt spetsiaalne vormitud teras, viimistlege esialgne embrüo, nikeldamine ja seejärel kasutage ultra täpset töötlemismasinit asfäärilise pinna töötlemiseks. VI) Eelised 1. Lambipirn (reflektori tass) ei erine objektiivist nii kaugele kui kaugel. Ühtsuse mõttes on objektiiv parem kui reflektor. 2, LED-läätse väike nurk, on efekt lambivari parem, sest see peab kaugele lasta! Lambipirn on kondenseerunud läbi objektiivi (kuna LEDil peab olema objektiiv) ja seejärel kotikeeritud. Sel korral raisatakse palju valgust. See on parem keskenduda objektiivile ja objektiivi valgustusnurk on hästi käsitsetav. Teine: kui ruum on korras, on 3 1W kasutamine palju parem kui 3W kasutamine. 3. Seevastu lambipirnil on lai valik ühtlast valgustust, kuid väljaulatus ei ole hea ja objektiiv on vastupidine. 4, LED-läbimurre tundub olevat kõrgemal tasemel. VII) Kergekaalulised kaalutlused 1. Lambipirnide ja läätsede valgusava suudab tõepoolest standardile vastava valguse jaotumise. Samuti on vaja arvestada selliseid tegureid nagu välise korpuse läbilaskvus, objektiiv ja valguse kaotus. Lambise suur võimsus või üldvalgustus eeldab, et lääts difundeerib paralleelset kiirt, mis vastab standardnõuetele. Selleks, et muuta optiline efekt mõistlikumaks, tuleks lampi kate kujundada ristkülikukujulisteks väikesteks üksusteks. Selle eesmärk on murda valguslaine lainepinda, nii et toode on ühesuguse väljanägemisega. Mõlemas väikeses üksuses kasutatakse ellipsoidi, kuna pinnal on nii horisontaal- kui ka vertikaalsuunas kumerused nii, et mõlemas suunas saab erineva raadiusega raadiuse saavutada erineva raadiuse. Selle põhieesmärk on ületada traditsiooniliste tehnoloogiate puudujääke ja teha valgusvoo ratsionaalset kasutamist, et saavutada ühtlane ja efektiivne valguse levik. Tegelikult on pirniku väliskiht PC-materjalist (süstimine lõpetatud) ning sfäärilised, pirnikujulised ja silindrilised sibulad on mitteväikesed ja mitteplaarilised terved kestad ning valguskaod on suured ja valgusnurk on väike. 2. Kuna läätse üks pind on horisontaal- ja vertikaalsuunas kõverjoonelise kõvera pind, siis saab langevat valgust hajutada nii horisontaalsuunas kui ka vertikaalsuunas. Kuna kumerusraadius on kahes suunas teineteisest sõltumatud, saab neid kahte kumerust eraldi reguleerida vastavalt vajadusele nii, et valgusvoog laieneb mõlemas suunas erineva ulatusega. Seega, kasutades kahesuunalisest kõveruspinnast koosnevat läätset, saab valgusvihu disainilahenduse nõuete kohaselt vabalt jaotada ja valgustust saab tõhusamalt kasutada, vähendades seeläbi tarbetuid jäätmeid ja pimestamist. Peale selle, kuna kasutatakse sujuva ülemineku pinda, on lampil ühtlane ülemineku valguse jaotus ja hea välimus. Täiesti läbipaistev PMMA-valgustus või lambipirn võib tuua valgusallika keskel pimesi või säravaid akorde, kuid heledust vähendatakse kiiresti valgusallika välispinnal. Paljud ühiskondlikud sündmused ja töökeskkonna valgustus peavad kõrvaldama selle ebameeldiva õhkkonna või minimeerima silmade ebamugavust. 3. Iga objektiivi kere projektsioon on ristkülik, nii et üksusi saab paigutada tihedalt ja korralikult. Paralleelne juhtventiilkiirus läbib läätsekomplekti murdumist, moodustades ühtlase difusiooni horisontaalsuunas ja ühtlase difusiooni vertikaalsuunas. Reguleerides iga üksuse suurust läätsede rühmas ja kahe suuna kõveruse raadiuses, reguleeritakse valgustugevuse jaotust erinevates tahkete nurkade vahemikes, et saavutada disainis nõutav valguse jaotus. Kuna katse kõverate pindade mõju on difusiooni moodustamiseks valguse valimine, saab rakkude arvu, seadme suuruse ja iga objektiivi kõverusraadiuse toote disainis vastavalt tegelikule olukorrale muuta. Tegelik olukord on see, et suure võimsusega objektiivi (väikeseadme eraldamiseks) sisemine tera teeb tootja, ning valitakse ainult objektiivi kõrgus, nurk ja materjal. 4. Valime paigutada valgusallikas objektiivi fookuse sisemisele poolele. Mida kaugemale valgusallikas asub objektiivist, seda vähem on valgusallika valgusallikas, mida kogu objektiiv võtab, mistõttu läätsesüsteemi efektiivsus on väiksem. Ühe kumerläätse arvutusvalemi kohaselt: r = (nL-1) f. Kui r-kumer kumerusraadius, nL-objektiivi materjali murdumisnäitaja, f-objektiivi fookuskaugus valitud objektiivimaterjali puhul, seda suurem on fookuskaugus, seda suurem on kumerusraadius. Sama objektiivi apertuuri Φ puhul, mida suurem on kõveriku raadius, seda väiksem on lääts. Mida paksem on objektiiv, seda selgem on aberratsioon, mis mõjutab efekti. Seetõttu valige objektiiv, millel on suurem fookuskaugus nii palju kui võimalik. Samal ajal suureneb fookuskaugus ja optilise süsteemi suurus suureneb. Seetõttu ei saa objektiivi fookuskaugust maksimaalselt saavutada. Kuna objektiivi paksus ei ole väga suur, ei kasutata Fresneli objektiivi ning välditakse selle, et on keeruline ja kulukas.







