Aplicação e vantagens da tecnologia de lentes na iluminação LED
01 Função e classificação das lentes
◆Introdução básica às lentes
As lentes, enquanto componentes ópticos, desempenham um papel vital naIluminação LEDFabricadas com base nos princípios de refração da luz, são feitas de materiais transparentes como vidro ou cristal.As superfícies de refração são tipicamente duas superfícies esféricas ou uma superfície esférica emparelhadas com um plano planoNa iluminação LED, as lentes são amplamente utilizadas e geralmente se dividem em duas categorias:lentes convexasAs lentes cônvexas são mais espessas no centro e mais finas nas bordas, existindo em três formas: biconvexa, plano-convexa e côncava-convexa.com três formas: biconcava, plano-concava e convexa-concava.
◆Materiais e Aplicações
Os materiais das lentes variam e incluem silicone, PMMA, PC e vidro, cada um com vantagens e limitações únicas para diferentes cenários:
Lentes de silicone: Conhecidos pela sua resistência a altas temperaturas e compatibilidade com a solda por refluxo, são muitas vezes directamente encapsulados em chips LED.Melhoram a eficiência da extração da luz e otimizam a iluminação modificando a distribuição do campo luminoso.
Lentes PMMA:Feitas de metacrilato de polimetilo de grau óptico (acrílico), oferecem alta eficiência de produção (através de moldagem por injecção/extrusão) e excelente transmissão (~93% @ espessura de 3 mm).a sua resistência térmica é limitada (< 80°CTemperatura de deflexão térmica: 92°C).
Lentes PC:Composto de policarbonato de qualidade óptica, equilibra a eficiência de produção com boa resistência ao calor (temperatura de funcionamento: ≤ 110 °C; temperatura de deflexão térmica: 135 °C).
Lentes de vidro: Fabricados a partir de vidro óptico, eles oferecem uma transmissão superior (até 97% @ 3 mm) e estabilidade térmica.
LED de alta potênciaOs sistemas geralmente combinam lentes com reflectores para alcançar funções críticas como concentração de luz e orientação, melhorando significativamente a eficácia luminosa através de curvas de distribuição de luz otimizadas.
◆Classificação e especificações
As lentes são categorizadas como primárias ou secundárias com base em seu papel e controle de luz:
Lentes primárias:Directamente integrados com a embalagem do chip LED (usando PMMA, PC, vidro ou silicone).em ângulos específicos (e.g., 180°, 160°, 140°, 120°, 90°, 60°).
Lentes secundárias:Separado da fonte de LED, mas usado em conjunto para focalizar ainda mais a luz em ângulos entre 5° e 160°. A distribuição da luz pode ser circular, elíptica ou retangular.Os materiais incluem tipicamente PMMA ou PC, com vidro utilizado para aplicações especializadas.
02 Projeto e produção de lentes
◆Projeto e processamento de mofo
O projeto da lente LED deve alinhar-se com as características da fonte de luz, utilizando usinagem de precisão e materiais de alta qualidade:
Projeto específico da fonte:As variações nas estruturas de chips LED, métodos de embalagem e perfis de feixe necessitam de desenvolvimento personalizado para marcas convencionais.
Simulação óptica:As superfícies ópticas não-asféricas são projetadas usando software de design óptico para simulação de trajetória de luz.
Fabricação de precisão:Como componentes ópticos de alta precisão, as lentes exigem uma precisão do molde ≤ 0,1 μm e uma excentricidade da lente ≤ 3 μm, exigindo equipamentos de usinagem de ultra-precisão.
◆Vantagens deLentes de LED
Em comparação com luminárias tradicionais, as lentes fornecem:
Distribuição da luz mais uniforme e eficiente.
Performance visual melhorada.
Controle de feixe superior versus sombreadores, especialmente para aplicações de ângulo estreito.
◆Perda de luz e otimização do projeto
As considerações de conceção incluem:
Transmissão e perda de luz: A transmissão da concha/lente e a perda de luz dispersa devem ser minimizadas para satisfazer os requisitos de distribuição de luz normais.
Difusão do feixe:Para lâmpadas LED de alta potência (por exemplo, lâmpadas), as lentes difundem feixes paralelos para cumprir as normas.
Projeto modular:As unidades de lentes retangulares permitem arranjos compactos e ordenados para alcançar a distribuição da luz alvo.
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