Vysokovýkonný LED objektív / reflektor

Aug 13, 2018

Vysokovýkonný LED objektív / reflektor sa používa hlavne na koncentrovanie a vedenie svetla vysokovýkonných LED zdrojov svetla z chladného svetla. Objektív LED s vysokým výkonom navrhuje krivku rozloženia svetla podľa uhla rôznych svetelných diód LED, ktoré zvyšujú optickú odraz, znižujú straty svetla a zlepšujú efektívnosť svetla (a nastavenie asférických optických šošoviek). Nasledujúce zameriava na sekundárne koncentrované vysoko výkonné LED šošovky pre PMMA materiály. Materiálový typ LED objektívu 1. Silikónová šošovka; a. Pretože silikón je odolný proti vysokej teplote (môže byť aj spájkovaný), je zvyčajne zabalený priamo na čip LED; b. Všeobecná silikónová šošovka má malý objem, priemer 3 - 10 mm; 2, objektív PMMA a. PMMA s optickou kvalitou (polymetylmetakrylát, všeobecne známy ako: akrylát) b. Plastové materiály, výhody: vysoká efektívnosť výroby (môže byť dokončená vstrekovaním); vysoká priepustnosť (asi 93% rýchlosť penetrácie pri hrúbke 3 mm); nevýhody: teplotná odolnosť 70% (teplota tepelného skreslenia 90 stupňov); 3. PC objektív a. Polykarbonátový polykarbonát (označovaný ako PC) polykarbonátový optický stupeň b. Plastové materiály, výhody: vysoká efektívnosť výroby (môže byť dokončená vstrekovaním) vysoká teplotná odolnosť; (130 stupňov alebo viac); nevýhody: priepustnosť svetla (87%); 4. Sklenená šošovka Optický sklenený materiál s vysokou priepustnosťou svetla (97%) a vysokou teplotnou odolnosťou. Nevýhody: krehká, asférická presnosť sa nedá ľahko dosiahnuť, nízka produktivita, vysoká cena. Klasifikácia aplikácií dvoch LED šošoviek 1. Primárna šošovka a. Primárna šošovka je priamo zapuzdrená (alebo lepená) na držiaku LED čipov a integrovaná s LED; b. LED čip je teoreticky 360 stupňov, ale čip je skutočne umiestnený na držiaku LED. Môže byť upevnený a zabalený, takže maximálny uhol osvetlenia čipu je 180 stupňov. Navyše čip bude mať nejaké strašidelné svetlo, takže všetko svetlo čipu môže byť zhromaždené jednou šošovkou a môže dosiahnuť 160 stupňov, 140 stupňov, 120 stupňov, 90 stupňov. Uhol svetla dokonca 60 stupňov (rôzne potreby); c. Primárna šošovka je väčšinou vyrobená z PMMA alebo silikagélu. 2. Sekundárna šošovka a. Sekundárna šošovka a LED sú dva samostatné objekty, ale sú pri aplikácii neoddeliteľné. b. Sekundárne funkcie objektívu preorientujú rozsiahle svietidlo LED (obvykle 90-120 stupňov) Svetlo je 5 stupňov až 80 stupňov, ľubovoľný požadovaný uhol; c. Druhým materiálom šošoviek je väčšinou PMMA alebo sklo. Tri špecifikácie šošoviek LED 1. Penetračný (konvexný objektív) a. Keď svetlo LED prechádza zakriveným povrchom šošovky (dvojitá konvexná má zakrivený povrch), svetlo sa bude lámovať a zahusťovať a uhol sa zmení, keď sa nastaví vzdialenosť medzi šošovkou a LED diódou. Naopak povrchové škvrny navrhnuté asférickou technológiou budú veľmi rovnomerné, ale kvôli obmedzeniam priemeru šošoviek sa svetlo na bočnej strane šošovky nevyužíva (únik svetla); b. Všeobecne sa používajú pri koncentráciách veľkého uhla (40-80 stupňov), ako sú stolové lampy, pouličné lampy, interiérové lampy atď .; Celkový typ odrazu (typ kužeľa alebo typ pohára) a. Konštrukcia šošovky sa sústredí pred koncentračné svetlo a zúžená plocha môže zhromažďovať a odrážať všetky bočné svetlá a prekrytie obidvoch druhov svetla (rovnaký uhol) môže dosiahnuť čo najlepšie využitie svetla a krásne bodový efekt; b. Môže sa tiež meniť na povrchu zúženej šošovky, ktorá môže byť navrhnutá ako zrkadlový povrch, matný povrch, povrch perličiek, pruhovaný povrch, povrch nite, konvexný alebo konkávny povrch atď. A získať rôzne bodové efekty. 3. Modul LED objektívu a. je viacčlenná šošovka, ktorá je tvorená vstrekovaním viacerých jednotlivých šošoviek a môže byť navrhnutá do 3, 1, 5 alebo dokonca desiatok šošovkových modulov podľa rôznych požiadaviek; b. Efektívne šetriť výrobné náklady, dosiahnuť konzistenciu kvality produktu, ušetriť priestor v mechanizme osvetlenia a ľahšie dosiahnuť "vysoký výkon" a ďalšie vlastnosti. Štyri LED dizajnové šošovky a spracovanie formy Najprv v závislosti od svetelného zdroja (vysokovýkonná LED), LED diód vysokej spotreby rôznych značiek (napríklad CREE, Lumileds, Seoul, Osram, Edison, Changsen, atď.), štruktúra čipov, metóda balenia, svetelné charakteristiky atď. budú mať rozdiel, ktorý spôsobí, že rovnaký objektív bude zodpovedať rozličným špecifikáciám značky LED bude odlišná; preto si vyžaduje cielený rozvoj (hlavný prúd orientovaný na značku) s cieľom dosiahnuť skutočné potreby; Pomocou optického dizajnu softvéru (ako je Trace pro, CodeV, Zemax atď.) Na navrhovanie a vykonávanie analógového optického chodu vytvorte zodpovedajúci optický asférický povrch; Samotný LED objektív je presná optická súčasť, takže jeho presnosť pre formu je mimoriadne vysoká. Najmä presnosť spracovania optického povrchu šošovky by mala byť 0,1 μm a excentricita šošovky by mala byť v rozmedzí od 3 μm. Spracovanie takýchto vysoko presných foriem musí mať všeobecne nasledujúce zariadenie: Precízne obrábacie stroje (napr. PRECITECH NANOFORM 350), CNC obrábacie stroje, brúsky, frézky, CNC elektrické výbojky, povrchové profilometre atď. 4. Najpresnejšia časť formy je v optickej forme. Najskôr sa špeciálna formička používa na dokončenie počiatočného embrya. Po pokovovaní niklom sa povrch opracováva asférickou technológiou pomocou ultra-presného stroja. Päť LED šošoviek a výroba 1. Ako optický produkt, LED šošovky sú veľmi náročné na prenos svetla a zmršťovanie vody. Suroviny sú zvyčajne vysoko kvalitné opticky čisté PMMA. V súčasnosti je najlepší japonský materiál MITSUBISHI PMMA (súčasné VH5 a VH001 sú vyššej kvality) a to isté je, že materiál Nitsong Mitsubishi bude o niečo menší; Musí byť vybavená bezprašnou dielňou s úrovňou 10 000 alebo vyššou. Prevádzkovatelia musia nosiť antistatické oblečenie, antistatické a protiprachové opatrenia, ako napríklad nosenie prstových odevov a masiek a pravidelne kontrolovať a čistiť dielňu; Musia mať profesionálne optické vstrekovacie stroje (elektrické) ako sú Farak, Toyo, Haitian, Jiaming a iné značky s výkonom nad 35T a prísne kontrolovať teplotu a čas vstrekovania, znížiť mieru zmrštenia výrobku a nesmú pridávať materiál na odvádzanie vody na opätovné použitie s cieľom zabezpečiť produkt viac v súlade s dizajnom; 4. Výrobky musia byť zabalené v antistatickom a prachotesnom PVC a musia byť úplne utesnené. Skladovanie musí byť riadené tak, aby regulovalo teplotu a vlhkosť, a je vhodné, aby sa skladovanie neprekročilo jeden rok. Fresnelova šošovka Taktiež známa ako krokové zrkadlo, šošovka pozostávajúca z "krokového" tvaru nespojitého povrchu. "Schodisko" pozostáva zo série sústredných prstencovitých pásov, známych tiež ako okrúhle šošovky. Keď je vzdialený objekt pozorovaný Fresnelovým objektívom, obraz predmetu je obrátený a pri pozorovaní blízkeho objektu sa vytvorí zosilňovací efekt. Existujú dve funkcie Fresnelových šošoviek: jeden je zaostrovací efekt, to znamená, že pyroelektrický infračervený signál je lámaný (odrážaný) na PIR a druhou funkciou je rozdeliť detekčnú oblasť na niekoľko jasných a tmavých oblastí, aby ste vstúpili do detekčnej oblasti , Pohyblivý objekt môže na PIR spôsobiť zmenu pyroelektrického infračerveného signálu vo forme teplotných zmien. Fresnelové šošovky jednoducho majú rovnomerné hrebene na jednej strane šošovky. Prostredníctvom týchto hrebeňov sa dá dosiahnuť pásmové pásmo (odraz alebo lom) špecifikovaného spektrálneho rozsahu. Tradičné leštenie optických zariadení Bandpassové optické filtre sú drahé na výrobu. Fresnelové šošovky môžu výrazne znížiť náklady. Typickým príkladom je PIR (pasívny infračervený detektor). PIR je široko používaný v poplachoch. Ak sa pozriete, na každom PIR nájdete plastový uzáver. Toto je Fresnelov objektív. Vnútri malého klobúka je vyrytá vzorom zubov. Tento objektív Fresnel obmedzuje špičkovú frekvenciu dopadajúceho svetla na približne 10 mikrónov (vrchol ľudského infračerveného žiarenia). Náklady sú pomerne nízke. Existuje mnoho typov Fresnelových šošoviek a ich geometria, detekčný uhol, ohnisková vzdialenosť a použitie sú tiež odlišné. Časté Fresnelové šošovky môžu byť zhruba zaradené do nasledujúcich kategórií. 1. Obdĺžnikové šošovky. Je to bežný typ objektívu. Napríklad veľkosť 0-6 je 68 x 38 mm, ohnisková vzdialenosť je 29 mm, horizontálny uhol je 12 ° a vertikálny uhol je 8 °. Detekčná vzdialenosť je väčšia ako 10m; veľkosť 0-1A je 58,8 x 45 mm a horizontálny uhol je 85, vertikálny uhol 450. Detekčná vzdialenosť je väčšia ako 10 m. 2. pologuľová šošovka. Vhodný na montáž na strop, ak je navrhnutý ako malý detektor, 4-56 môže byť použitý ako stropné automatické svetlo, automatické dvere a tak ďalej. Ako: pologuľová čočka typu Q-8, priemer 24 mm, horizontálny detekčný uhol 1 000, vertikálny detekčný uhol 600, detekčná vzdialenosť 3-5 m; okrem toho, hemisférická šošovka typu RS-8. 3. Horizontálny tvar vločiek. Tieto šošovky sú jednoznačne navrhnuté, ako napríklad objektív SC-62 s detekčnou plochou dvoch úrovní 1o0o a vertikálnou hodnotou 1,91. Úzka rovina zodpovedá dvom vysoko presným senzorom, ktoré sú vhodné najmä na monitorovanie určitej úrovne; Objektív SC-82, horizontálny uhol 140 °, vertikálne 120, detektor použitý na zabránenie rušeniu spôsobenému činnosťami malých zvierat na zemi. Pretože horizontálny uhol takýchto šošoviek je obzvlášť veľký, vertikálny uhol je extrémne malý. Preto je vhodný na detekciu zvláštnych príležitostí. 4. Objektív lúča. Napríklad horizontálny uhol objektívu BS-05 je len 50, čo môže tvoriť dlhú detekčnú zónu. Má dlhý rozsah detekcie a efektívnu vzdialenosť viac ako 30 metrov. Je vhodný pre aplikácie na dlhé a malé uholníky, ako sú chodby a dlhé chodby. 5. Typ proti interferencii. Všeobecne použiteľné šošovky sú zvyčajne vyrobené z polyetylénu a vzhľadom na ich vysokú priehľadnosť sú náchylné na poruchu v dôsledku silného rušenia svetelného zdroja. Aby sa zlepšila schopnosť šošovky zamedziť rušeniu, pridávajú sa k materiálu dodatočné prísady na vytvorenie mliečnej bielej alebo čiernej šošovky, ktorej čierna je najžiadanejšia. Po skutočnom testovaní, ak je vybavený dvojitou impulzovou štandardnou čiarou, môže jeho index protiľahlých interferencií dosiahnuť 10000Lx (lux), čo ďaleko prevyšuje národné normy. Čierne šošovky, ako napríklad 8S-94V3, mliečne biele šošovky sú 0X-1, QX-1A atď. Najväčšou optikou spoločnosti Fresnel v polovici 19. storočia je Fresnelova šošovka, ktorá je vyrobená z polyolefínového materiálu. Povrch šošovky je na jednej strane hladký a sústredné kruhy na druhej strane sú malé až veľké. Jeho textúra je navrhnutá tak, aby využívala rušenie svetla a požiadavky relatívnej citlivosti a uhla prijímania. Objektív je veľmi náročný. Dobrá šošovka musí mať hladký povrch a jasnú štruktúru. Jeho hrúbka je vo všeobecnosti približne 1 mm. Veľká plocha, tenká hrúbka a dlhá vzdialenosť. Fresnelova šošovka môže zaostriť svetlo prenášané cez interferenčný filter s úzkym pásmom na fotosenzitívny povrch detektora kremíkovej fotodiódy. Fresnelova šošovka je vyrobená z plexiskla a nedá sa otrieť žiadnym organickým roztokom (napríklad alkoholom). Pri odstraňovaní prachu najskôr vypláchnite destilovanou vodou alebo obyčajnou čistou vodou a potom utrite absorbčnou bavlnou. Súčasné zaostrovacie obrazovky sú frosnelové šošovky z matného skla s výhodou jasu a rovnomerného jasu. Ak nie je zaostrenie správne, obraz na zaostrovacom displeji nie je jasný. Aby bolo možné presnejšie zaostriť, spravidla sa v strede zaostrovacej obrazovky inštaluje rozdelený obraz a mikroskopické zariadenie. Ak nie je zaostrenie presné, obraz objektu v strede obrazovky zaostrenia je rozdelený na dva obrázky. Keď sú dva rozdelené obrázky kombinované do jedného, zaostrenie je presné. Štandardná zaostrovacia obrazovka automatického zaostrovania na automatické zaostrenie (AF) neobsahuje zvyčajne štiepacie zariadenie, ale na označenie oblasti AF je vyrytý malý obdĺžnikový rám a niektoré zaostrovacie obrazovky sú tiež vyryté čiastočným meraním alebo bodovým meraním. Keď je zaostrené zrkadlenie s automatickým zaostrovaním zaostrené v slabo osvetlenom prostredí, často je ťažké vidieť rámček zaostrenia. Je ťažké určiť, kam sa fotoaparát používa ako bod zaostrenia. Bod zaostrenia na obrazovke novej generácie zamerania zrkadlenia bude žiarený alebo zvuk zaostrenia. Tipy na potvrdenie zaostrenia v zložitých prostrediach. Rozličné typy zaostrovacích obrazoviek majú rôzne využitie, portréty s fotografiami môžu byť lepšie s obrazovkami s rozdeleným obrazovým zaostrovaním, zaostrovacími obrazovkami s horizontálnymi vertikálnymi čiarkami alebo váhy pre fotografovanie budov a prerobenie dokumentov; stredná časť nemá žiadne trhliny, ale len okraje. Obrazovka je vhodná pre šošovky s malou apertúrou, nemá nevýhodu rozdelenia jednej strany a rozjasnenia jednej strany. Mnoho pokročilých ohniskových obrazoviek fotoaparátu môže používateľ nahradiť. Tiež známy ako závitová šošovka.

Tiež sa vám môže páčiť