Sárga folyóvilágítás 1999 óta, a professzionális világításgyártás, amely a mozgó fejfényre és a LED -fényre összpontosít!
A legtöbb hazai vízálló LED-es lámpa ma már főként 54-es. A vízálló lámpák esetében a legfontosabb a stabilitásuk. A vízálló lámpák gyártásakor azonban számos szempontra kell figyelni: Először is, az első dolog, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fektetni, természetesen a kapcsolóüzemű tápegység. A hivatalos módszer a PFC-vel ellátott tápegység használata. Az egyik fontos ok az, hogy gyakran több tucat vízálló lámpát használnak sorba kötve.
Ilyen esetben a tápegység kölcsönös interferenciája kiterjed, ami közvetlenül befolyásolhatja a jelet, időnként villogó lámpákat stb. okozhat. Természetesen szoftveresen kezelhető, de teljesen kiküszöbölni nem lehet. A kezelés módját részletesen megbeszélhetem velem.
Ráadásul a PFC-vel ellátott kapcsolóüzemű tápegység hatásfoka magasabb, mint az általános, PFC nélküli kapcsolóüzemű tápegységeké. Így az ára is magasabb. Például egy 150 W-os PFC nélküli kapcsolóüzemű tápegység ára 200 jüan, a PFC-vel ellátotté pedig 300 jüan. Egyes gyártók azonban ezeket nem veszik figyelembe a profit maximalizálása érdekében.
Másodszor, a gyöngylámpák megválasztása. Mivel a háztartási LED-eket viszonylag kevesen használják az ártényezők miatt, általában csak nagyvállalatok használják, de a termelési költségek (főleg a LED-lámpagyöngyök árának) csökkenésével nem áll messze a népszerűségtől.
Általánosságban elmondható, hogy a hazai, saját gyártású lámpagyöngyök a legjobb minőségűek a saját ismereteim szerint, mivel a Tianxinhez kellene tartozniuk (vannak olyanok is, amelyekről nem sokat tudok), mint például az Edison Tajvanon, a Cree az Egyesült Államokban (színpadvilágításhoz használják, még mindig viszonylag kevés van belőlük), az Osram és a koreai félvezetők. Ez a legfontosabb láncszem, amely befolyásolja a lámpa költségét (több mint 50%) és élettartamát, fényhasznosítását. A lámpagyöngyök kiválasztása legalább 70%-át teszi ki annak, hogy egy lámpa jól világít-e vagy sem.
Azt tapasztalták, hogy sok hazai vásárló az ártól függetlenül vásárol lámpákat, és nem törődik másokkal. Ha nem tud semmit, minél alacsonyabb az ára, annál többet veszít, mivel a jó és a rossz lámpagyöngyök közötti árkülönbségnek többszörösének, vagy akár tízszeresének kell lennie a hamisított változaténak. A Tianxin lámpagyöngyei körülbelül negyedével alacsonyabbak, mint az Edison fényhasznosítása, az Edisoné pedig harmada alacsonyabb, mint a Hanbané (magam is teszteltem, és nem meglepő, hogy vannak különbségek).
Sok vásárlóm kérdezi majd, hogy melyik a jobb, ezért határozottan azt mondom, hogy minél magasabb az ár, annál jobb. Valójában ez a saját igényeidtől függ. Ha csak 15 méteren játszol, azt mondom, hogy a Tianxin elég. Ha 20 méteren játszol, Eddie Sené elég, ha 30 méteren, akkor használhatod a Han Banéját. Bármelyik lámpagyöngyöt is választod, a saját valóságodból és az árból kell kiindulnod. Nem számít, mennyire fényes az egyetlen lámpád, a hatótávolság ott van. Nem tudod felvenni a versenyt a két lámpám hatótávolságával.
Nem lehet LED-eket lézerfényként használni, ugye? Harmadszor, kézműveskedés. A nagy gyáraknak saját chiprögzítőik vannak, és a lámpagyöngyöket chiprögzítőkkel forrasztják újra. Miért mondjuk, hogy a kis gyárak nem tudják megcsinálni? A kis gyárak általában nem rendelkeznek ilyen berendezésekkel (de kívülről feldolgozhatók). Sokan nem küldenek feldolgozásra, elvégre ott az ára.
Mindegyik hőelvezető szilikont ken a LED alá, így rövid távú használat rendben van, de a LED sok hőt termel, és a szilikon kiszárad. Ráadásul az alumínium hordozóval való érintkezés nem a fémhegesztésen keresztüli közvetlen hőátadáshoz tartozik, hanem a hőelvezető szilikagél közegén keresztül. A lassú hővezetés miatt ezeknek a gyártóknak a LED-jei gyakran fél év után elhalnak. A fényerő sokkal alacsonyabb, mint a fényerő. A LED fénycsökkenése közvetlenül összefügg a hőelvezetéssel, ezért erre figyelni kell.
Negyedszer, a lencse kiválasztása. A LED-es lámpagyöngyök különböző gyártói általában különböző lencséket használnak, ami összefüggésben lehet a fénykibocsátás szögével. Nincsenek részletes kutatások.
Mindenesetre a gyártónak vannak ajánlásai, de ez nem jelenti azt, hogy az ajánlottak feltétlenül a legjobbak. Rajtad múlik, hogy fogsz-e egy megvilágításmérőt, és lassan próbálgatod-e. Próbáld meg keverni a színeket. Miért vannak egyes gyártók LED-jei nagyon arányosak, és miért néznek ki egyes gyártók kívülről két körnek, itt egy világosabbnak és középen egy sötétebbnek?
Vannak, akik azt mondják, hogy a LED nagyon egyszerű, csak össze kell hasonlítani a fényerőt, hogy mekkora legyen az 1 A áramerősség, és fél év múlva újra meg kell venni nekem. A szabványos 700~750 mA a nagy gyárak gyakorlata. A kisebb gyárak 800 mA-t adnak a vásárlóknak a fényerő összehasonlításához. Én 1 A-t adok. Az enyémet te is megveheted. A hőelvezetés és az áramerősség befolyásolja a LED-es gyöngyök élettartamát. Sokan vették, és azt mondták, hogy fél év, vagy akár egy-két hónap múlva sokkal sötétebb lett, főleg e két probléma miatt. 5. A LED-ek számának megválasztása. Sokan kérdezték tőlem, hogy gyártottál-e már 108-nál több vízálló LED-et. Azt mondtam, hogy nem, és nagyon elkeseredtem, mert elvesztettem egy rendelést.
Persze nem azt mondom, hogy a 108-as darabok nem jók. Azért vált az 54-es a mainstream, mert a hőelvezetés nagyon fontos szempont a vízálló lámpáknál, mert mekkora a hűtőborda, ha 108-as vízálló lámpákat gyártasz, és szükséges-e, hogy több emberrel szereld fel? Most mindenki a gyártó által kidolgozott módszert használja, először kinyit egy öntőformát, majd keres egy profi radiátorgyártót, hogy megvegye a radiátort, kivágja, és csavarokkal rögzítse a lámpafej alján. Nem kell mondanom a hőelvezetés három legfontosabb elemét. Általános iskolai fizika: 1. Az érintkező felület hőmérséklete (ez a külső hőmérséklet, és erre nincs mód. Ha klassz vagy, beteheted a hűtőszekrénybe), a légáramlási sebesség (néhány gyártó ezt használja, egy nagy csövet készít egy ventilátorral belül, és aztán Ha ezt teszed a hő elvezetésére, a nagy probléma az, hogy nem veszed észre, hogy a belseje lezárt, és továbbra is a külső érintkező felületre kell támaszkodnod a hő elvezetéséhez, függetlenül attól, hogy hogyan forgatod). 3. Általában megnöveljük az érintkezési felületet, és professzionális hűtőborda-gyártót keresünk a hűtőborda elkészítéséhez. Azt kérdezheted, miért ne gyártanánk le azt (a probléma itt az, hogy az alumínium présöntési eljárással nem lehet nagyon vékony hűtőbordát préselni). Azt lehet mondani, hogy minél nagyobb a sűrűsége és vékonyabb a hűtőborda, annál jobb lesz a hőelvezetés.
Természetesen a ventilátoron kívül más módszerek is vannak a hő aktív elvezetésére. Egyszer láttam egy külföldön gyártott vibráló hőelvezetőt. Egyszerűen csak nagy sebességgel és rendszeresen rezegtette a hűtőbordát, és a hatás elég jó volt. Amikor a kezed mellé teszed, érezni lehet, ahogy a szél kifúj. De az ára is elég jó. Remélem, hogy a jövőben Kínában is használni fogják, mivel a grafikus kártya hűtőcsöve is jó módszer, úgy tűnik, valaki átvette.