Lampes de culture à LED pour la plantation en serre

La lampe à économie d'énergie à LED présente les avantages d'une efficacité lumineuse élevée, d'une faible consommation d'énergie, d'une longue durée de vie, d'un contrôle facile, etc., par rapport à la lampe au sodium à haute pression traditionnelle dans la serre, peut économiser plus de 60% de l'électricité, et non plus besoin d'organiser une personne spéciale pour allumer et éteindre la lumière mécaniquement. La serre, la serre et d'autres installations peuvent améliorer considérablement la température de l'environnement de croissance des cultures, mais en raison de la réfraction et du blocage de la lumière du soleil par le verre, le panneau solaire, film et autres revêtements, la lumière à l'intérieur de l'installation diminuera. Par conséquent, afin d'obtenir une qualité et un rendement élevés, la lumière supplémentaire est une mesure technique importante. La lumière LED de différentes longueurs d'onde est utilisée pour la distribution de la lumière, et le soleil à différentes périodes de la journée est simulé par le système de régulation automatique, et la source de lumière est utilisée pour prévenir les maladies et les insectes nuisibles, ce qui peut assurer une croissance saine et un niveau de sécurité des cultures et améliorer considérablement le rendement et la qualité des cultures.
À l'heure actuelle, les nouvelles sources lumineuses utilisées pour l'éclairage artificiel comprennent la lampe au sodium, la lampe au néon et la lampe à l'hélium. La lampe au sodium à haute pression est la source avec une efficacité lumineuse élevée et une efficacité photosynthétique efficace.
La distribution d'énergie spectrale de la lampe au sodium à haute pression est de 39 % - 40 % de lumière rouge et orange, 51 % - 52 % de lumière verte et jaune et 9 % de lumière bleue et violette. Parce qu'elle contient beaucoup de lumière rouge et orange, il a une efficacité élevée de supplément de lumière, qui convient aux plantes vertes.
Les lampes au néon et à l'hélium sont toutes deux des lampes à décharge de gaz. La lampe au néon émet principalement de la lumière rouge et orange, et sa distribution d'énergie spectrale est principalement concentrée dans la gamme de longueurs d'onde de 600-700 nm, qui a l'activité spectrale la plus photobiologique. Rayonnement principal à l'hélium lumière rouge clair, orange et violette, chacune représente environ 50% du rayonnement total, les pigments des feuilles peuvent absorber dans l'énergie de rayonnement représentant 90% de l'énergie de rayonnement totale, dont 80% sont absorbés par la chlorophylle, il est hautement avantageux pour les processus physiologiques normaux de la plante, afin d'améliorer la durée de vie de la source lumineuse, la source lumineuse devra être très bonne avec la chaleur, ZP a fourni de nombreuses solutions de refroidissement aux clients dans ce domaine, y compris notre 1 dissipateur de chaleur en aluminium extrudé de m et 2 m et soudage de caloducs de dissipateur de chaleur haute puissance.
Ce type de source lumineuse est spécialement conçu et développé pour l'éclairage des plantes. La distribution et la proportion de l'énergie de rayonnement physiologique de la lampe de croissance des plantes sont raisonnables, et l'énergie de rayonnement physiologique efficace de la lumière rouge et orange représente 58 %, l'efficacité l'énergie de rayonnement physiologique de la lumière bleue et violette représente 32 %, et le rapport d'énergie de rayonnement physiologique efficace atteint 90 %.
Lumières LED extérieures/intérieures

À l'heure actuelle, l'un des plus gros problèmes techniques de l'éclairage LED est la dissipation de la chaleur. Une mauvaise dissipation de la chaleur fait que l'alimentation électrique et le condensateur électrolytique de la LED deviennent l'inconvénient du développement ultérieur de l'éclairage LED et la cause du vieillissement prématuré de la source lumineuse LED.
Ce n'est que lorsque la chaleur est exportée dès que possible que la température de la cavité à l'intérieur de la lampe LED peut être efficacement réduite, que l'alimentation électrique peut être protégée contre le travail dans un environnement à haute température et que le vieillissement prématuré de la source lumineuse LED peut être évité. en raison d'un travail à haute température à long terme.
C'est parce que la source de lumière LED n'a pas de rayons infrarouges et de rayons ultraviolets, de sorte que la source de lumière LED n'a pas de fonction de rayonnement et de dissipation thermique. Le mode de dissipation thermique de l'éclairage LED ne peut être dérivé que par le dissipateur thermique étroitement combiné avec la plaque de perles LED. Le dissipateur thermique doit avoir la fonction de conduction thermique, de convection thermique et de rayonnement thermique.
Tout dissipateur de chaleur, en plus de vouloir pouvoir conduire rapidement la quantité de chaleur de la source caZPfic à la surface du dissipateur de chaleur, le principal doit toujours compter sur la convection et le rayonnement pour envoyer la quantité de chaleur dans l'air. La conduction thermique ne résout que le moyen de le transfert de chaleur et la convection thermique sont la fonction principale du dissipateur thermique, les performances de dissipation thermique sont principalement déterminées par la capacité de la zone de dissipation thermique, la forme, l'intensité de la convection naturelle et le rayonnement thermique ne sont qu'un rôle auxiliaire. D'une manière générale, si la distance de la chaleur de la source de chaleur à la surface du dissipateur thermique est inférieure à 5 mm, la chaleur peut être dérivée tant que la conductivité thermique du matériau est supérieure à 5, et le reste de la dissipation thermique doit être dominé par la convection thermique.
Ce qui suit est une analyse comparative de quatre types de dissipateurs thermiques.
1. Dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression
Le coût de production est contrôlable et l'ailette de refroidissement ne peut pas être rendue mince, il est donc difficile de maximiser la zone de refroidissement. Les matériaux de moulage sous pression courants pour le dissipateur thermique des lampes à LED sont ADC10 et ADC12.
2. Dissipateur thermique en aluminium extrudé
Est-ce que l'aluminium liquide à travers le moulage par extrusion de moule fixe, puis la barre par usinage coupant la forme du dissipateur de chaleur, le coût de traitement tardif est élevé. La dissipation thermique des dents peut faire beaucoup de très mince, zone de dissipation thermique à obtenir la plus grande expansion, la dissipation thermique des dents se forme automatiquement lorsque la diffusion de chaleur par convection d'air, l'effet de dissipation thermique est meilleur. Les matériaux couramment utilisés sont AL6061 et AL6063.
3. Estampage du dissipateur de chaleur en aluminium
Est à travers le poinçon et la matrice de l'acier, l'estampage de la plaque d'alliage d'aluminium, tirez vers le haut, de sorte qu'il devienne un dissipateur thermique de type tasse, emboutissant le dissipateur thermique en forme à l'intérieur et à l'extérieur de la périphérie de lisse, en raison de la zone sans ailettes et de dissipation thermique est limitée. Le les matériaux en alliage d'aluminium couramment utilisés sont 5052, 6061 et 6063. La qualité des pièces d'emboutissage est très faible et le taux d'utilisation des matériaux est élevé.
4. Dissipateur de chaleur en aluminium à ailettes biseautées
La plaque de dissipation thermique est une section entière sans aucun point de connexion, ce qui peut jouer pleinement sur les caractéristiques de dissipation thermique de la section.
La technologie ZP professionnelle fait un dissipateur de chaleur à ailettes biseautées, le processus d'ailettes biseautées peut rendre la lame de lame plus fine/densité plus élevée, efficacité de dissipation thermique élevée. La technologie de traitement est plus simple que les autres dissipateurs de chaleur refroidis par liquide refroidis à l'eau, le poids est plus léger et le coût est plus bas.
Par rapport au processus d'extrusion d'aluminium, il n'y a pas de restrictions de taille, peut être rendu plus large, sans le coût élevé du moule, peut être utilisé pour la dissipation de la chaleur sur des équipements haute puissance.
Les LED sont des dispositifs semi-conducteurs à l'état solide qui convertissent l'énergie électrique en lumière visible. Le cœur d'une LED est une puce semi-conductrice, qui est connue pour générer beaucoup de chaleur lorsqu'elle fonctionne. Plus la puissance de la lampe est grande, plus la chaleur est grande. Par exemple, le CPU et le GPU sont les mêmes, donc la protection contre la dissipation thermique est particulièrement importante. En cas de mauvaise dissipation thermique, la durée de vie de la LED sera considérablement réduite, personnalisation professionnelle de la technologie ZP de la dissipation thermique haute puissance, pour fournir le meilleur solution thermique.
Pour les grandes lumières LED extérieures, la dissipation thermique est particulièrement importante. La dissipation thermique passive ou la dissipation thermique par refroidissement par air a été de plus en plus incapable de répondre aux besoins de dissipation thermique. Cela nécessite l'introduction d'une nouvelle technologie de refroidissement, et le refroidissement par eau est un bon choix. Non matière de la technologie de dissipation thermique, ou de plusieurs aspects, la dissipation thermique par refroidissement par eau sera une tendance dominante à l'avenir. L'avantage du refroidissement par eau est que l'efficacité de dissipation thermique peut rapidement éliminer la chaleur et réduire efficacement la température centrale. Le relativement fermé L'espace permet à la LED d'être exempte de poussière. Prolonge la durée de vie des lampes et des lanternes, augmente également la luminosité de l'éclairage. Excellente stabilité, coûts de maintenance réduits. En un mot, la dissipation thermique par refroidissement par eau est une bonne solution au problème de Dissipation thermique des LED. Pour les scènes avec des applications plus extérieures, les terrains de football, les terrains de basket et les stades jouent un rôle important.
Feux à LED pour automobiles

Le cœur du principe de la LED automobile est une puce composée d'un semi-conducteur de type n et d'un semi-conducteur de type p. Entre les semi-conducteurs de type n et de type p, il existe une couche de transition de jonction pn. Lorsque la majorité des porteurs injectés et des porteurs minoritaires sont combinés, l'énergie excédentaire sera libérée sous forme de lumière dans certains matériaux semi-conducteurs, puis l'énergie électrique sera convertie en énergie lumineuse. Si la tension est appliquée dans le sens opposé, il sera difficile d'injecter des porteurs minoritaires et donc n'émettra pas de lumière.
Voici comment résoudre le problème de dissipation de chaleur par dissipateur de chaleur led haute puissance.
LED par éléments V dans le tableau périodique et éléments Ⅲ, la famille est composée de matériaux semi-conducteurs composés, tels que : le phosphure de gallium et l'arséniure de gallium sont des matériaux LED monochromes couramment utilisés. À l'heure actuelle, le nitrure de gallium est le matériau principal pour la fabrication de LED blanches. En ce qui concerne les matériaux à couches minces de GaN, il n'y a pas de GaN monocristallin qui puisse être homogénéisé et épitaxial à l'heure actuelle. Il s'appuie principalement sur la méthode de précipitation météorologique des métaux organiques pour générer du GaN monocristallin sur le substrat de support hétéromorphe pertinent.N-a1gan, p-a1gan, n-gan et d'autres matériaux sont successivement plaqués sur le fond, puis une série de processus technologiques, tels que l'emballage et le tranchage, sont utilisés pour compléter la fabrication. Cependant, le saphir est le principal matériau de substrat des LED à base de gan, de sorte que le matériau de substrat qui peut le remplacer n'a pas encore été trouvé.
La puissance du noyau traditionnel est relativement faible et il n'y a pas beaucoup de dissipation thermique, il n'y a donc pas de problème sérieux de dissipation thermique, mais la LED haute puissance est différente et sa densité de puissance de puce est très grande. À l'heure actuelle, en raison à la technologie de fabrication des semi-conducteurs, plus de 80% de la puissance d'entrée est convertie en énergie thermique et moins de 20% en énergie lumineuse. Si la chaleur de la puce consiste simplement à agrandir la taille du boîtier en proportion, elle ne peut pas être envoyée , et il est très probable qu'il entraîne la fusion de la soudure, entraînant une défaillance de la puce, et accélère le vieillissement de la poudre fluorescente et de la puce est inévitable, la couleur de la LED s'aggravera également lorsque la température augmentera. La dissipation thermique est d'une grande importance pour la LED, généralement nécessitent une température de jonction inférieure à 110 degrés C, afin de garantir la durée de vie de l'appareil.
À l'heure actuelle, le principal problème à prendre en compte dans les emballages de lampes à LED automatiques haute puissance est de savoir comment améliorer la dissipation thermique causée par l'augmentation de la puissance de la puce. À l'heure actuelle, il existe deux méthodes couramment utilisées pour améliorer la dissipation thermique des LED, qui sont les suivantes : 1. Accélérez la dissipation thermique interne, améliorez la structure de dissipation thermique des LED et réduisez efficacement la température de la puce; 2. La dernière technologie de contrôle de la chaleur à LED est l'utilisation d'un dissipateur thermique intégré pour la dissipation thermique, le refroidissement par eau, la technologie des tuyaux cuits, le refroidissement par air, la dissipation thermique des micro-tuyaux, est actuellement la technologie de dissipation thermique la plus couramment utilisée.