РАЗБОР ТЕХНОЛОГИИ FLD

Принцип РАБОТЫ. СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ. ПРЕИМУЩЕСТВА.

Принцип работы светодиодов


В основе работы Led-светодиода лежит p-n-переход, так называемый электронно-дырочный переход. Работа светодиода построена на взаимодействии двух полупроводников p-типа и n-типа. P – positive, то есть положительный тип, или дырочный. N – negative, то есть отрицательный тип, или электронный. В результате пропускания электрического тока в месте соприкосновения двух полупроводников происходит переход от одного типа проводимости к другому. Когда через полупроводники проходит электрический ток, отрицательный заряд электронов соединяются с ионами положительно заряженных дырок. В этот момент выделяется энергия, и мы видим излучение света.

Виды светодиодов


DIP

DIP – оснащены встроенной оптической 

системой из линзы, кристалла и парой контактов. 

Устаревшая модель самой низкой мощности, 

используются для подсветки игрушек, световых табло;

Superflux

Superflux или «пиранья» – аналогичные DIP, оснащены четырьмя контактами, лучше крепятся и меньше нагреваются за счет радиатора для светодиода. Используются для подсветки в автомобилях; 

Светодиоды, применяемые в светотехнике


SMD 

SMD – наиболее распространенный тип для множества источников света. Представляют собой чип (кристалл), смонтированный непосредственно на поверхности платы.

COB 

COB – усовершенствованные светодиоды SMD. Оснащены несколькими кристаллами (чипами), установленными на одну плату. Монтируются на керамические и алюминиевые основания.

Примеры SMD



Примеры COB


FLD 

         FLD – усовершенствованные COB-светодиоды, ключевой характеристикой которых являются маломощные диоды, распределенные по большой площади печатной платы. Светодиодная матрица целиком залита слоем люминофора.

Тепловое распределение


Зачастую светильники с применением SMD-светодиодов не проходят стадию теплового моделирования и неверно подобранные печатные платы и радиаторы не соответствуют излучаемой тепловой энергии. Как следствие, работа светодиодов в температурах, превышающих номинальные параметры, что ведет к деградации кристалла, деформированию оптической части, более скорому выходу из строя. Хорошо спроектированные (с учетом теплового моделирования) светодиодные светильники на базе SMD верой и правдой прослужат заявленный производителем срок.   

Основная проблема COB-светильников - необходимость отвода сконцентрированного на небольшой площади тепла. Как следствие - применение развитых радиаторов, что влияет на массу светильников, а также угроза забивания пылью и металлической стружкой ребер и перегревание диода.  

Такой источник света создает гораздо меньшую нагрузку на единицу площади печатной платы. Для сравнения, для светильника мощностью 100Вт на SMD-светодиодах в корпусе 5050 в среднем требуется 24 диода мощностью 4,17Вт каждый. При среднем КПД LED 45% (55% - тепло) получаем, что в свет преобразовывается 1,88Вт, тепловая нагрузка на подложку - 2,29Вт. Матрица FLD мощностью 100W вмещает в себя 714 диодов удельной мощностью 0,14Вт каждый. С тем же КПД тепловая нагрузка на покрываемую площадь диода составит 0,08Вт. Это позволяет отказаться от применения радиаторов, тем самым снизив массу светильника, а также избежать перегревов при засорении пространства между ребрами светильника. Светодиоды, которые работают в условиях, установленных в документации производителя, просветят заявленный срок службы с ожидаемой деградацией.  

Слепящий эффект


SMD и COB

За счет мощных (или относительно мощных) светодиодов с направленным светом, светильники на базе SMD и COB-светодиодах характеризуются слепящим эффектом, работать долгое время под такими светильниками сложно из-за нагрузки на глаза.  

FLD

За счет малой мощности диодов и большой площади свечения FLD-светильники дают более комфортный для глаз свет, равномерно заливающий пространство. 

Слепящий эффект


SMD и COB

Направленный свет от точечной засветки также сказывается на равномерности уровня освещенности помещений. Средний уровень освещенности (Еср) по проекту может соответствовать требованиям заказчика, но максимальные и минимальные значения могут сильно отклоняться от среднего (требуемого) значения. На практике это засветка пятнами с темными зонами. 

FLD

Широкие световые пятна светильников FLD перекрывают широкую площадь, обеспечивая равномерную засветку без темных зон и больших отклонений от среднего уровня (пересвета).  

Потери на оптике


SMD и COB

В классических LED-светильниках применяется первичная и вторичная оптика, иногда светильники также оборудованы защитным стеклом. Все это создает потери светового потока, светильник на выходе теряет до 40% световой эффективности. 

FLD

FLD-светильники не требуют первичной и вторичной оптики для формирования КСС. Необходимый угол раскрытия формируется за счет отражателя. В светильнике применяется защитное закаленное стекло “Crystal glass” с коэффициентом светопропускания 97%. Отражатель имеет светоотражающее нано-покрытие на основе диоксида титана.  

Описание светильника и компонентов ITL FLD

Компанией ITL разработана линейка светильников на основе технологии FLD-светодиодов

Американская компания BridgeLux является ведущим производителем высоконадежных светодиодных кластеров для освещения на основе чипов собственного производства.

**Производитель LED-драйверов для светильников ITL FLD – китайская компания Sosen. По итогам 2018 года компания попала в 10-ку крупнейших производителей драйверов и источников питания Китая. На российском рынке бренд широко не представлен. Бизнес-модель Sosen – размещение контрактного производства американских и европейских брендов на своих мощностях. Команда разработчиков Sosen – инженеры из MeanWell – одного из самых крупных производителей источников питания в мире (Тайвань).  

Состав светильника:


  1.  Отражатель изготовлен из алюминия марки АД31 методом ротационной вытяжки. С внешней стороны покрыт ударопрочной антикоррозийной краской. 
  2.  Стандартное крепление на рым-болт предназначено для монтажа на трос, крюк, трубу. 
  3.  Степень пылевлагозащиты светильника IP65 обеспечивается за счет применения набора уплотнителей из кремнийорганического силикона. 
  4.  Система крепления защитного стекла Hoophold - обеспечивает защиту от попадания пыли внутрь светильника, а также предотвращает выпадение стекла при вибрациях. 
  5.  Высокий коэффициент отражения обеспечивается нано-покрытием на основе диоксида титана. 
  6.  Закаленное защитное стекло “Crystal glass” обеспечивает светопропускание более 97%.

Полезные документы

Ниже представлены актуальные документы по технологии, а также по световым приборам. 

 Список обновляется периодически.

Декларация о соответствии ТС

Отчет из лаборатории 

Листовка (легкая для отправки) 

Кейс проекта (легкий для отправки)