Luces de cultivo LED para plantación en invernadero

La lámpara de ahorro de energía LED tiene las ventajas de alta eficiencia de luz, bajo consumo de energía, larga vida útil, fácil de controlar, etc., en comparación con la lámpara de sodio de alta presión tradicional en el invernadero, puede ahorrar más del 60 por ciento de la electricidad y no ya no es necesario contratar a una persona especial para que encienda y apague la luz mecánicamente. El invernadero, el invernadero y otras instalaciones pueden mejorar significativamente la temperatura del entorno de crecimiento de los cultivos, pero debido a la refracción y el bloqueo de la luz solar por el vidrio, la placa solar, película y otros revestimientos, la luz dentro de la instalación disminuirá. Por lo tanto, para obtener alta calidad y alto rendimiento, la luz suplementaria es una medida técnica importante. La luz LED de diferentes longitudes de onda se utiliza para la distribución de la luz, y el sistema de regulación automática simula la luz del sol en diferentes períodos del día, y la fuente de luz se utiliza para prevenir enfermedades y plagas de insectos, lo que puede garantizar un crecimiento saludable y un nivel de seguridad. de los cultivos y mejorar significativamente el rendimiento y la calidad de los cultivos.
En la actualidad, las nuevas fuentes de luz utilizadas para iluminación artificial incluyen lámparas de sodio, lámparas de neón y lámparas de helio. Las lámparas de sodio de alta presión son fuentes con alta eficiencia luminosa y eficiencia fotosintética efectiva.
La distribución de energía espectral de la lámpara de sodio de alta presión es 39 por ciento - 40 por ciento de luz roja y naranja, 51 por ciento - 52 por ciento de luz verde y amarilla, y 9 por ciento de luz azul y púrpura. luz roja y naranja, tiene una alta eficiencia de suplemento de luz, que es adecuado para plantas de invernadero.
Las lámparas de neón y helio son lámparas de descarga de gas. La lámpara de neón irradia principalmente luz roja y naranja, y su distribución de energía espectral se concentra principalmente en el rango de longitud de onda de 600-700 nm, que tiene la mayor actividad espectral fotobiológica. Radiación principal de helio Luz roja clara, naranja y violeta, cada una representa aproximadamente el 50 por ciento de la radiación total, los pigmentos de las hojas pueden absorber la energía de radiación representa el 90 por ciento de la energía de radiación total, de la cual el 80 por ciento es absorbido por la clorofila, es altamente ventajoso para los procesos fisiológicos normales de la planta, para mejorar la vida útil de la fuente de luz, la fuente de luz deberá ser muy buena con el calor, ZP ha brindado muchas soluciones de enfriamiento a los clientes en este campo, incluido nuestro 1 Disipador de aluminio extrusionado de m y 2 m y disipador de alta potencia para soldar heat pipe.
Este tipo de fuente de luz está especialmente diseñado y desarrollado para la iluminación de plantas. La distribución y la proporción de la energía de radiación fisiológica de la lámpara de crecimiento de plantas son razonables, y la energía de radiación fisiológica efectiva de la luz roja y naranja representa el 58 por ciento, el efectivo la energía de radiación fisiológica de la luz azul y púrpura representa el 32 por ciento, y la relación de energía de radiación fisiológica efectiva es tan alta como el 90 por ciento.
Luces LED para exteriores/interiores

En la actualidad, uno de los mayores problemas técnicos de la iluminación LED es la disipación de calor. La mala disipación de calor conduce a que la fuente de alimentación LED y el capacitor electrolítico se conviertan en la deficiencia del mayor desarrollo de la iluminación LED y la causa del envejecimiento prematuro de la fuente de luz LED.
Solo cuando el calor se exporta lo antes posible, se puede reducir de manera efectiva la temperatura de la cavidad dentro de la lámpara LED, se puede proteger la fuente de alimentación para que no funcione en un entorno de alta temperatura y se puede evitar el envejecimiento prematuro de la fuente de luz LED. debido al trabajo prolongado a alta temperatura.
Esto se debe a que la fuente de luz LED no tiene rayos infrarrojos ni rayos ultravioleta, por lo que la fuente de luz LED no tiene función de radiación ni disipación de calor. La forma de disipación de calor de la iluminación LED solo se puede derivar a través del disipador de calor combinado estrechamente con la placa de cuentas LED. El disipador de calor debe tener la función de conducción de calor, convección de calor y radiación de calor.
Cualquier disipador de calor, además de querer poder conducir rápidamente la cantidad de calor de la fuente caZPfic a la superficie del disipador de calor, el principal aún debe depender de la convección y la radiación para enviar la cantidad de calor al aire. La conducción de calor solo resuelve la forma de la transferencia de calor y la convección de calor es la función principal del disipador de calor, el rendimiento de disipación de calor está determinado principalmente por la capacidad del área de disipación de calor, la forma, la intensidad de convección natural y la radiación de calor es solo una función auxiliar. En general, si la distancia de el calor de la fuente de calor a la superficie del disipador de calor es inferior a 5 mm, el calor se puede derivar siempre que la conductividad térmica del material sea superior a 5, y el resto de la disipación de calor debe estar dominada por la convección térmica.
El siguiente es un análisis comparativo de cuatro tipos de disipadores de calor.
1. Disipador de calor de aluminio fundido a presión
El costo de producción es controlable y la aleta de enfriamiento no se puede hacer delgada, por lo que es difícil maximizar el área de enfriamiento. Los materiales de fundición a presión comunes para el disipador de calor de las lámparas LED son ADC10 y ADC12.
2. Disipador de calor de aluminio extruido
Es el aluminio líquido a través del moldeo por extrusión de molde fijo, y luego la barra a través del mecanizado cortando en la forma del disipador de calor, el costo de procesamiento tardío es alto. La disipación de calor de los dientes puede hacer mucho área de disipación de calor muy delgada para Obtenga la mayor expansión, la disipación de calor de los dientes se forma automáticamente cuando la difusión de calor por convección de aire, el efecto de disipación de calor es mejor. Los materiales comúnmente utilizados son AL6061 y AL6063.
3. Disipador de calor de aluminio estampado
Es a través del punzón y el troquel de acero, el estampado de la placa de aleación de aluminio, se tira hacia arriba, de modo que se convierte en un disipador de calor tipo copa, el disipador de calor en forma de estampado dentro y fuera de la periferia de la superficie lisa, debido a que no tiene aletas y el área de disipación de calor es limitada. Los materiales de aleación de aluminio comúnmente utilizados son 5052, 6061 y 6063. La calidad de las piezas estampadas es muy pequeña y la tasa de utilización del material es alta.
4. Disipador de calor de aluminio con aletas biseladas
La placa de disipación de calor es una sección completa sin ningún punto de conexión, lo que puede aprovechar al máximo las características de disipación de calor de la sección.
El profesional de la tecnología ZP hace disipador de calor de aletas biseladas, el proceso de aletas biseladas puede hacer que la hoja de la hoja sea más delgada / de mayor densidad, alta eficiencia de disipación de calor. La tecnología de procesamiento es más simple que otros disipadores de calor enfriados por líquido enfriados por agua, el peso es más liviano y el costo es bajo.
En comparación con el proceso de extrusión de aluminio, no hay restricciones de tamaño, se puede hacer más ancho, sin el costoso costo del molde, se puede usar para disipar el calor en equipos de alta potencia.
Los LED son dispositivos semiconductores de estado sólido que convierten la energía eléctrica en luz visible. El corazón de un LED es un chip semiconductor, que se sabe que genera mucho calor cuando funciona. Cuanto mayor es la potencia de la lámpara, mayor es el calor. Por ejemplo, la CPU y la GPU son iguales, por lo que la protección contra la disipación de calor es particularmente importante. En el caso de una disipación de calor deficiente, la vida útil del LED se reducirá considerablemente, la personalización profesional de la tecnología ZP de disipación de calor de alta potencia, para proporcionar lo mejor solución térmica.
Para las luces LED exteriores grandes, la disipación de calor es particularmente importante. La disipación de calor pasiva o la disipación de calor por refrigeración por aire ha sido cada vez más incapaz de satisfacer las necesidades de disipación de calor. Esto requiere la introducción de una nueva tecnología de refrigeración, y la refrigeración por agua es una buena opción. materia de la tecnología de disipación de calor, o de más aspectos, la disipación de calor de refrigeración por agua será una tendencia dominante en el futuro. La ventaja de la refrigeración por agua es que la eficiencia de disipación de calor puede eliminar rápidamente el calor y reducir efectivamente la temperatura central. El espacio permite que el LED esté libre de polvo. Prolonga la vida útil de las lámparas y linternas, por lo que también aumenta el brillo de la iluminación. Excelente estabilidad, reduce los costos de mantenimiento. En una palabra, la disipación de calor por refrigeración por agua es una buena solución al problema de Disipación de calor LED. Para escenas con más aplicaciones al aire libre, los campos de fútbol, las canchas de baloncesto y los estadios juegan un papel importante.
Luces LED automotrices

El núcleo del principio del LED del automóvil es un chip compuesto por un semiconductor de tipo n y un semiconductor de tipo p. Entre los semiconductores de tipo n y tipo p, hay una capa de transición de unión pn. Cuando se combinan la mayoría de los portadores inyectados y los portadores minoritarios, el exceso de energía se liberará en forma de luz en algunos materiales semiconductores y luego la energía eléctrica se convertirá en energía luminosa. Si el voltaje se aplica en la dirección opuesta, será difícil inyectar portadores minoritarios y por lo tanto no emitirá luz.
Aquí se explica cómo resolver el problema de la disipación de calor mediante el disipador de calor LED de alta potencia.
LED por V elementos en la tabla periódica y Ⅲ elementos, la familia está compuesta por materiales semiconductores compuestos, tales como: fosfuro de galio y arseniuro de galio son materiales LED monocromáticos de uso común. En la actualidad, el nitruro de galio es el material principal para fabricar LED blanco. En cuanto a los materiales de película delgada de GaN, no hay GaN monocristalino que pueda ser homogeneizado y epitaxial en la actualidad. Se basa principalmente en el método de precipitación meteorológica de metales orgánicos para generar GaN monocristalino en el sustrato de soporte heteromórfico relevante. N-a1gan, p-a1gan, n-gan y otros materiales se colocan sucesivamente en el fondo, y luego una serie de procesos tecnológicos, como el envasado y el corte, se utilizan para completar la fabricación. Sin embargo, el zafiro es el material de sustrato principal de los LED basados en gan, por lo que aún no se ha encontrado el material de sustrato que pueda reemplazarlo.
La potencia del núcleo tradicional es relativamente pequeña y no hay mucha disipación de calor, por lo que no hay un problema grave en la disipación de calor, pero el LED de alta potencia es diferente y la densidad de potencia de su chip es muy grande. En la actualidad, debido a la tecnología de fabricación de semiconductores, más del 80 por ciento de la potencia de entrada se convierte en energía térmica y menos del 20 por ciento en energía luminosa. Si el calor del chip es simplemente para aumentar el tamaño del paquete en proporción, no se puede enviar , y es muy probable que provoque la fusión de la soldadura, lo que provocará la falla del chip y acelerará el polvo fluorescente y el envejecimiento del chip es inevitable, el color del LED también empeorará cuando la temperatura aumente. La disipación de calor es de gran importancia para el LED, en general requiere una temperatura de unión inferior a 110 grados C, para garantizar la vida útil del dispositivo.
En la actualidad, el principal problema a considerar en el empaque de luces LED automáticas de alta potencia es cómo mejorar la disipación de calor causada por el aumento de la potencia del chip. En la actualidad, existen dos métodos comúnmente utilizados para mejorar la disipación de calor LED, que son los siguientes: 1. Acelere la disipación de calor interna, mejore la estructura de disipación de calor del LED y reduzca efectivamente la temperatura del chip; 2. La última tecnología de control de calor LED es el uso de un disipador de calor integrado para la disipación de calor, refrigeración por agua, tecnología de tubería cocida, refrigeración por aire, disipación de calor de microtubería, es actualmente la tecnología de disipación de calor más utilizada.