De LED-lens is nauw verbonden met de LED om de efficiëntie van het lichtgebruik en de lichtopbrengst te verbeteren. Het kan worden gebruikt op basis van verschillende effecten. Verschillende lenzen veranderen het optische systeem van de lichtveldverdeling van de LED. De specificaties zijn overdraagbaar en reflecterend.

I.. Materiaaltype van high-power LED lamp kraal lens
1. High-power LED lamp kralen siliconen lens
een. Vanwege de hoge temperatuurbestendigheid van silicagel (reflow solderen is ook mogelijk), wordt het vaak gebruikt om de LED-chip direct in te kapselen.
b. Over het algemeen is de grootte van silicagellens klein, met een diameter van 3-10 mm.
2. High-power LED lamp kralen PMMA lens
een. Optische kwaliteit PMMA (polymethylmethacrylaat, algemeen bekend als acrylaat).
b. Kunststof materialen, voordelen: hoge productie-efficiëntie (kan worden voltooid door spuitgieten of extrusie); hoge lichtdoorlatendheid (de overdracht is ongeveer 93% wanneer de dikte 3 mm is); nadelen: de temperatuur mag niet hoger zijn dan 80° (warmtevervormingstemperatuur 92 graden).
3. High-power LED lamp kralen PC lens
een. Optisch polycarbonaat (kortuit PC) polycarbonaat.
b. Kunststof materialen, voordelen: hoge productie-efficiëntie (kan worden aangevuld door spuitgieten en extrusie); lichtdoorlatendheid is iets lager (de overdrachtssnelheid is ongeveer 89% wanneer de dikte 3 mm is); nadelen: de temperatuur mag niet hoger zijn dan 110° (warmtevervormingstemperatuur 135 graden).
4. High-power LED lamp kraal glazen lens
Optische glasmaterialen, voordelen: hoge lichtdoorlatendheid (97%), hoge temperatuurbestendigheid, enz.; nadelen: enkele vorm, fragiel, moeilijk te bereiken massaproductie, lage productie-efficiëntie, hoge kosten, enz. Op dit moment zijn echter maar weinig binnenlandse fabrikanten begonnen met het ontwikkelen van glasgiettechnologie, met behulp van matrijsfusiegieten om glazen lenzen te produceren, die lenzen met verschillende vormen en speciale oppervlakken kunnen produceren. Bovendien heeft de vormproductie goede productconsistentie en hoge precisie, en kan de productieefficiency sterk verbeteren en effectief de kosten van glaslenzen verminderen. Met de kenmerken van hoge lichtdoorlatendheid zullen glazen lenzen optisch plastic high-power LED's worden. Alternatieve producten voor lenzen. De huidige hoge prijs van dergelijke productieapparatuur maakt het echter moeilijk om op korte termijn te populariseren. Bovendien vereisen de tekortkomingen van glas die kwetsbaarder zijn dan PMMA- en PC-materialen meer onderzoek en exploratie. In termen van de verbeterde technologie die nu kan worden bereikt, kunnen de niet-fragiele kenmerken van glas alleen worden verbeterd door coating of ontlaten, hoewel deze behandelingen , De lichtdoorlatendheid van de glazen lens zal worden verminderd, maar het zal nog steeds veel groter zijn dan de lichtdoorlatendheid van gewone optische plastic lenzen. Daarom zal het vooruitzicht van glazen lenzen breder zijn.

II.. Toepassingsclassificatie van high-power LED lamp kraallens
1. Een lens
een. De primaire lens wordt direct ingekapseld (of gelijmd) op de LED-chiphouder en geïntegreerd met de LED.
b. De LED-chip (chip) zendt theoretisch 360 graden uit, maar in feite kan de chip worden bevestigd en verpakt op de LED-beugel, dus de maximale lichtuitstralende hoek van de chip is 180 graden (meer dan 180 graden, er is een kleine hoeveelheid naglow), en de chip Er zal ook wat verdwaald licht zijn, zodat door een lens, al het licht van de chip kan effectief worden verzameld en verschillende lichthoeken zoals 180°, 160°, 140°, 120°, 90°, 60°, enz. kunnen worden verkregen, maar anders Er is een bepaald verschil in de lichtuitstralende efficiëntie van de lichtuitstralende hoek-LED (de algemene regel is: hoe groter de hoek, hoe hoger de efficiëntie).
c. De primaire lens gebruikt over het algemeen PMMA, PC, optisch glas, silicagel en andere materialen.
2. High-power LED lamp kraal secundaire lens
een. De secundaire lens en de LED zijn twee onafhankelijke objecten, maar ze zijn inderdaad onafscheidelijk in toepassing.
b. De functie van de secundaire lens is om de lichtuitstralende hoek van de LED-lichtbron te convergeren naar elke gewenste hoek tussen 5° en 160°. De verdeling van het lichtveld kan voornamelijk worden onderverdeeld in: cirkel, ellips en rechthoek.
c. Het secundaire lensmateriaal gebruikt over het algemeen optische kwaliteit PMMA of PC; momenteel wordt glas alleen geselecteerd onder speciale omstandigheden. Echter, met de bevordering en popularisering van glas gieten technologie, zal de secundaire lens inluiden in een materiële revolutie, en optisch glas zal vervangen optische kwaliteit PMMA of PC.

III., high-power LED lamp kraal lens specificatie classificatie
1. Door type (convexe lens)
een. Wanneer het LED-licht door een gebogen oppervlak van de lens gaat (dubbel convex heeft 2 gebogen oppervlakken), wordt het licht gebroken en geconcentreerd, en wanneer de afstand tussen de lens en de LED wordt aangepast, verandert ook de hoek (de hoek is omgekeerd evenredig met de afstand). De optisch ontworpen lensspot zal zeer uniform zijn, maar vanwege de beperking van de lensdiameter en lensmodus is de lichtbenuttingsgraad van de LED niet hoog en heeft de rand van de vlek een relatief duidelijke gele rand (de redenen voor de gele rand zullen voorlopig niet worden herhaald);
b. Over het algemeen gebruikt in groothoekspots (boven 50°), zoals tafellampen, staaflampen en andere binnenverlichtingsarmaturen;
2. Catadioptrisch type (kegeltype of bekertype)
een. Het ontwerp van de lens maakt gebruik van een doordringend condenserend licht aan de voorkant, en het taps toelopende oppervlak kan al het zijlicht verzamelen en reflecteren, en de overlapping van deze twee soorten licht (dezelfde hoek) kan het meest perfecte lichtgebruik krijgen met een prachtig lichtvlekeffect;
b. Sommige veranderingen kunnen ook worden aangebracht op het oppervlak van de kegellens, die kan worden ontworpen in een spiegeloppervlak, een mat oppervlak, een kraaloppervlak, een gestreept oppervlak, een draadoppervlak, een convex of concaaf oppervlak, enz. om verschillende spoteffecten te verkrijgen.
3. Lensmodule
een. Het is om een hele lens met meerdere lenzen te voltooien door middel van spuitgieten van meerdere enkele lenzen. Volgens verschillende behoeften kan het worden ontworpen in een 3-in-1, 5-in-1 of zelfs tientallen in-one lensmodules; twee afzonderlijke lenzen kunnen ook door de beugels worden gecombineerd.
b. Dit ontwerp bespaart effectief productiekosten, realiseert de consistentie van de productkwaliteit, bespaart ruimte in het verlichtingsmechanisme en is gemakkelijker om "high power" -functies te bereiken.
IV.. Ontwerp en vormverwerking van high-power LED lamp kraal lens
1. Hangt eerst van de lichtbron (high-power LEIDENE lampparels), verschillende merken van high-power LEIDENE lampparels (zoals CREE, LUMILEDS, Seoel, Osram, Everlight, Edison, Changsenyuan, enz.) af, zijn spaanderstructuur en verpakking Er zullen verschillen in methodes, lichtkenmerken, enz., resulterend in verschillen wanneer de zelfde lens met verschillende specificaties en merk-LED's wordt aangepast; daarom is gerichte ontwikkeling (georiënteerd door mainstream merken) nodig om het daadwerkelijk gewenste effect te bereiken;
2. Gebruik optische ontwerpsoftware (zoals Code V, ZEMAX, TracePro, ASAP, LighTools, enz.) en mechanische modelleringssoftware (zoals: Pro/E, UG, SOLIDWORKS, enz.) voor ontwerp en optische simulatie, en optimaliseer continu om de bijbehorende optische lens te verkrijgen
3. De LEIDENE lens zelf is een precisie optisch toebehoren, zodat heeft het uiterst hoge eisen op de nauwkeurigheid van de vorm, vooral moet de verwerkingsnauwkeurigheid van het lens optische gebogen oppervlak 0.1μm bereiken. Over het algemeen is de volgende apparatuur vereist voor de verwerking van dergelijke zeer nauwkeurige mallen: ultraprecisieverwerkingsmachine (zoals PRECITECH NANOFORM 350), CNC-geïntegreerde verwerkingsmachine, precisiemolen, precisiefreesmachine, boormachine, CNC-precisievonkmachine, oppervlakteprofiler, interferometer Wacht.
4. Het meest nauwkeurige deel van de vorm is de optische vormkern. Eerst moet een speciaal malkernstaal (zoals Zweeds S136 spiegelstaal) worden geselecteerd en warmte worden behandeld tot 55° om het ruwe embryo te voltooien. Na het vernikkelen op het ruwe embryo, gebruik ultraprecisie Het wordt verkregen door een gebogen oppervlak te verwerken door een verwerkingsmachine.

V.. Materiaal en productie van high-power LED lamp kraal lens
1. Als een optisch-grade product, LED-lenzen hebben strenge eisen aan lichtdoorlatendheid, thermische stabiliteit, dichtheid, brekingsindex uniformiteit, brekingsindex stabiliteit, waterabsorptie, troebelheid, en maximale lange termijn werktemperatuur. Daarom moet het materiaal van de lens worden geselecteerd op basis van de werkelijke situatie. Kies in principe voor PMMA van optische kwaliteit, als u speciale vereisten heeft, kunt u kiezen voor pc van optische kwaliteit. Op dit moment is het PMMA-materiaal van Mitsubishi het beste (VH001 is de vaak geselecteerde kwaliteit), en Nantong Liyang, de tak van Mitsubishi in China, is iets inferieur;
2. Het moet zijn uitgerust met een stofvrije werkplaats met een niveau van 10.000 of hoger. De exploitanten moeten antistatische kleding, vingerbedjes en maskers en andere antistatische en stofdichte maatregelen dragen en de werkplaats moet regelmatig worden geïnspecteerd en schoongemaakt.
3. Het is noodzakelijk om professionele optische spuitgietmachines zoals Toshiba, Demag, Haïtiaans, Chen Hsong en andere merken te hebben en het spuitgietproces strikt te controleren om gekwalificeerde producten te verkrijgen.
4. Productinspectie: geen bellen, geen deuken, geen gootsteensporen, geen stroomlijnen, geen halve maantjes; vormnauwkeurigheid Rt<0.005 surface="" roughness="">0.005><>
5. Het product moet worden verpakt in antistatisch en stofdicht PVC en moet volledig worden verzegeld. De temperatuur en vochtigheid moeten strikt worden gecontroleerd voor opslag en het is het beste om het niet langer dan een jaar te bewaren.

De voordelen van led lens zijn als volgt
1. Ongeacht de afstand verschilt de lampenkap (reflector) niet veel van de lens. In termen van uniformiteit zal de lens beter zijn dan de reflector;
2. Gebruik een kleine hoek LED-lens, het effect is beter dan de lampenkap, omdat het ver moet worden geschoten! De lampenkap is gecondenseerd door de lens (omdat de LED zelf een lens moet hebben) en gaat dan door het masker om het licht te condenseren, deze keer zal veel verspillen Voor licht is het beter om het licht in de lens te condenseren, en de lichtuitstralende hoek van de lens is gemakkelijk te hanteren!
Een andere: als de ruimte beschikbaar is, met behulp van drie 1W, is het effect veel beter dan het gebruik van één 3W!
3. De lampenkap heeft daarentegen een breed scala aan uniforme punten, maar de projectie is niet goed en de lens is het tegenovergestelde;
4. De LEIDENE penetratie is meer high-end.






