LED -lääts on LED -iga tihedalt seotud, et suurendada valguse kasutamise tõhusust ja heledust. Seda saab kasutada vastavalt erinevatele efektidele. Erinevad läätsed muudavad LED -i&valgusväljaotuse optilist süsteemi. Spetsifikatsioonid on läbilaskvad ja peegeldavad.

Ⅰ. Materjalitüüp suure võimsusega LED-lambihelmest
1. Suure võimsusega LED-lampide helmestega silikoonlääts
a. Silikageeli kõrge temperatuuritaluvuse tõttu (ka tagasijooksu jootmine on võimalik) kasutatakse seda sageli LED -kiibi otse kapseldamiseks.
b. Üldiselt on silikageeliläätse suurus väike, läbimõõduga 3-10 mm.
2. Suure võimsusega LED-lambihelmed PMMA-objektiiv
a. Optiline klass PMMA (polümetüülmetakrülaat, üldtuntud kui akrüül).
b. Plastmaterjalid, eelised: kõrge tootmistõhusus (saab lõpetada survevalu või pressimisega); kõrge valguse läbilaskvus (läbilaskvus on umbes 93%, kui paksus on 3 mm); puudused: temperatuur ei tohi ületada 80 ° (kuumuse moonutamise temperatuur 92 kraadi)).
3. Suure võimsusega LED-lampide helmed PC-objektiiv
a. Optilise kvaliteediga polükarbonaat (PC lühidalt) polükarbonaat.
b. Plastmaterjalid, eelised: kõrge tootmistõhusus (saab täita survevalu ja ekstrusiooni teel); valguse läbilaskvus on veidi madalam (3 mm paksuse korral on läbilaskvus umbes 89%); puudused: temperatuur ei tohi ületada 110 ° (kuumuse moonutamise temperatuur 135 kraadi).
4. Suure võimsusega LED-lambi klaasist lääts
Optilised klaasmaterjalid, eelised: kõrge valguse läbilaskvus (97%), vastupidavus kõrgele temperatuurile jne; puudused: ühe kujuga, habras, raskesti saavutatav masstootmine, madal tootmisefektiivsus, kõrge hind jne. Praegu on aga väga vähesed kodumaised tootjad hakanud välja töötama klaasi vormimise tehnoloogiat, kasutades klaasfraaside valmistamiseks hallituse sulamist. toota erineva kuju ja eripindadega läätsi. Lisaks on hallituse tootmisel hea toote konsistents ja kõrge täpsus ning see võib oluliselt parandada tootmistõhusust ja vähendada klaasläätsede kulusid. Kõrge valguse läbilaskvuse tõttu muutuvad klaasläätsed suure võimsusega optiliseks plastiks. Alternatiivsed tooted läätsedele. Selliste tootmisseadmete praegune kõrge hind raskendab aga lühiajalist populariseerimist. Lisaks vajavad klaasipuudused, mis on habrasemad kui PMMA ja PC -materjalid, rohkem uurimistööd ja uurimist. Praegu saavutatava täiustatud tehnoloogia osas saab klaasi mittehapraid omadusi parandada ainult katmise või karastamisega, kuigi need töötlused vähendavad klaasläätse valguse läbilaskvust, kuid on siiski palju suuremad. kui tavaliste optiliste plastist läätsede valguse läbilaskvus. Seetõttu on klaasläätsede väljavaade laiem.

Ⅱ. Suure võimsusega LED-lampide läätsede rakendusklassifikatsioon
1. Objektiiv
a. Esmane lääts on otse kapseldatud (või liimitud) LED -kiibihoidikule ja integreeritud LED -iga.
b. LED-kiip (kiip) kiirgab teoreetiliselt 360 kraadi, kuid tegelikult saab kiibi kinnitada ja pakendada LED-kronsteini külge, seega on kiibi maksimaalne valgust kiirgav nurk 180 kraadi (üle 180 kraadi, on väike kogus) ja kiip Samuti on olemas hulk valgust, nii et objektiivi kaudu saab kogu kiibi valgust tõhusalt koguda ja erinevaid valgusnurki, näiteks 180 °, 160 °, 140 °, 120 °, 90 °, 60 ° jne on võimalik saada, kuid erinevad Valgust kiirgava nurga LED-i valguskiirguse efektiivsuses on teatud erinevus (üldreegel on: mida suurem on nurk, seda suurem on efektiivsus).
c. Esmane lääts kasutab tavaliselt PMMA -d, arvutit, optilist klaasi, silikageeli ja muid materjale.
2. Suure võimsusega LED-lambihelmeste sekundaarne lääts
a. Sekundaarne lääts ja valgusdiood on kaks sõltumatut objekti, kuid need on rakenduses tõepoolest lahutamatud.
b. Sekundaarse läätse ülesanne on lähendada LED-valgusallika valgust kiirgav nurk soovitud nurga alla 5 ° kuni 160 °. Valgusvälja jaotuse võib jagada peamiselt ringiks, ellipsiks ja ristkülikuks.
c. Teisene läätsematerjal kasutab tavaliselt optilist klassi PMMA või arvutit; praegu valitakse klaas ainult eritingimustel. Kuid klaasivormimise tehnoloogia edendamise ja populariseerimisega avab sekundaarne lääts materjali revolutsiooni ja optiline klaas asendab optilise klassi PMMA või arvuti.

Ⅲ, suure võimsusega LED-lambihelmeste objektiivide spetsifikatsioonide klassifikatsioon
1. Läbi tüübi (kumer lääts)
a. Kui LED -valgus läbib läätse kõverat pinda (topeltkumeral on 2 kõverat pinda), murdub valgus ja see kontsentreerub ning kui läätse ja LED -i vahekaugust reguleeritakse, muutub ka nurk (nurk on pöördvõrdeline kaugusega). Optiliselt kujundatud objektiivi koht on väga ühtlane, kuid läätse läbimõõdu ja läätse režiimi piiratuse tõttu ei ole LED -i valguse kasutusaste kõrge ja täpi serval on suhteliselt ilmne kollane serv (põhjused kollast serva esialgu ei korrata);
b. Üldiselt kasutatakse suure nurga all (üle 50 °) prožektorites, nagu laualambid, ribalambid ja muud sisevalgustid;
2. Katadioptriline tüüp (koonuse või tassi tüüp)
a. Objektiivi konstruktsioonis kasutatakse esiosas läbitungivat kondenseeruvat valgust ning kitsenev pind võib koguda ja peegeldada kogu külgvalgust ning nende kahe valgustüübi (sama nurga all) kattumine võib saada kõige täiuslikuma valguse valguspunkti efekt;
b. Mõningaid muudatusi saab teha ka koonuseläätse pinnal, mis võib kujundada peegelpinnaks, härmatatud pinnaks, helmespinnaks, triibuliseks pinnaks, keermestatud pinnaks, kumeraks või nõgusaks pinnaks jne. mõju.
3. Objektiivi moodul
a. See on terve mitme objektiiviga läätse valmimine mitme üksiku läätse survevalu abil. Vastavalt erinevatele vajadustele saab selle kujundada 3-in-1, 5-in-1 või isegi kümneteks in-one objektiivimooduliteks; läbi saab lasta ka kaks eraldi läätse. Sulgud on ühendatud.
b. See disain säästab tõhusalt tootmiskulusid, mõistab toote kvaliteedi järjepidevust, säästab ruumi valgustusmehhanismis ja on lihtsam saavutada&"; suure võimsusega &"; Funktsioonid.
Ⅳ. Suure võimsusega LED-lambihelmeste läätse kujundamine ja vormide töötlemine
1. Esiteks sõltub valgusallikast (suure võimsusega LED-lambihelmed), erinevatest suure võimsusega LED-lambihelmeste kaubamärkidest (näiteks CREE, LUMILEDS, Seoul, Osram, Everlight, Edison, Changsenyuan jne), selle kiibistruktuur ja pakend Erinevad meetodid, valgusomadused jne, mille tulemuseks on erinevused, kui sama objektiiv sobitatakse erinevate spetsifikatsioonide ja kaubamärgi LED -idega; seetõttu on tegeliku soovitud efekti saavutamiseks vajalik sihipärane arendamine (orienteeritud peamistele kaubamärkidele);
2. Kasutage projekteerimisel ja optilisel simulatsioonil optilist disainitarkvara (nt Code V, ZEMAX, TracePro, ASAP, LighTools jne) ja mehaanilist modelleerimistarkvara (näiteks: Pro/E, UG, SOLIDWORKS jne) ning pidevalt optimeerida, et saada vastav optiline lääts
3. LED -lääts ise on täppisoptiline lisavarustus, nii et sellel on hallituse täpsusele äärmiselt kõrged nõuded, eriti läätse optilise kõverpinna töötlemise täpsus peab ulatuma 0,1μm -ni. Üldjuhul on selliste ülitäpse vormide töötlemiseks vaja järgmisi seadmeid: ülitäpne töötlemismasin (näiteks PRECITECH NANOFORM 350), integreeritud CNC-töötlemismasin, täppisveski, täppisfreespink, puurmasin, CNC-täppisädepink, pinna profiilija, interferomeeter Oota.
4. Vormi kõige täpsem osa on optiline vormi tuum. Esiteks tuleb valida spetsiaalne hallituse südamikteras (näiteks Rootsi peegelteras S136) ja kuumtöödelda 55 ° -ni, et saada krobeline embrüo. Pärast krobelisele embrüole nikeldamist kasutage ülitäpset tulemust. See saadakse kõvera pinna töötlemisel töötlemismasinaga.

Ⅴ. Suure võimsusega LED-lampide läätse materjal ja tootmine
1. Optilise kvaliteediga tootena on LED-läätsedel ranged nõuded valguse läbilaskvuse, termilise stabiilsuse, tiheduse, murdumisnäitaja ühtluse, murdumisnäitaja stabiilsuse, veeimavuse, hägususe ja maksimaalse pikaajalise töötemperatuuri suhtes. Seetõttu tuleb objektiivi materjal valida vastavalt tegelikule olukorrale. Põhimõtteliselt valige optilise kvaliteediga PMMA, kui teil on erinõudeid, saate valida optilise klassi arvuti. Praegu on Mitsubishi PMMA materjal parim (VH001 on sageli valitud klass) ja Nantong Liyang, Mitsubishi haru Hiinas, on veidi halvem;
2. See peab olema varustatud tolmuvaba töökojaga, mille tase on 10 000 või kõrgem. Kasutajad peavad kandma antistaatilist riietust, sõrmevoodit ja maske ning muid antistaatilisi ja tolmukindlaid abinõusid ning töökoda tuleks regulaarselt kontrollida ja puhastada.
3. Kvalifitseeritud toodete saamiseks on vaja omada professionaalseid optilise survevalu masinaid nagu Toshiba, Demag, Haiti, Chen Hsong ja muud kaubamärgid ning rangelt kontrollida survevaluprotsessi.
4. Toote kontroll: pole mullid, mõlgid, valamu jäljed, voolujooned, poolkuu; kuju täpsus Rt< 0,005="" pinna="" karedus=""><>
5. Toode peab olema pakitud antistaatilisse ja tolmukindlasse PVC-sse ning olema täielikult suletud. Säilitamiseks tuleb temperatuuri ja niiskust rangelt kontrollida ning kõige parem on seda mitte säilitada kauem kui aasta.

LED -objektiivi eelised on järgmised
1. Olenemata kaugusest ei erine lambivari (helkur) objektiivist palju. Ühtsuse poolest on lääts parem kui helkur;
2. Kasutage väikese nurga LED-objektiivi, efekt on parem kui lambivari, sest see tuleb kaugele tulistada! Lambivari on kondenseerunud läbi läätse (kuna LED -l endal peab olema lääts) ja seejärel läbima valguse kondenseerimiseks maski, see aeg raiskab palju. Valguse jaoks on parem läätses olev valgus kondenseerida ja objektiivi valgust kiirgavat nurka on lihtne käsitseda!
Teine: kui ruumi on saadaval, kasutades kolme 1W võimsust, on efekt palju parem kui ühe 3W kasutamisel!
3. Seevastu lambivarjus on lai valik ühtlasi punkte, kuid projektsioon ei ole hea ja lääts on vastupidine;
4. LED-i läbitungimine on rohkem tipptasemel.






