LED光源模塊由LED光源和散熱器組成
LED光源模塊由LED光源和散熱器組成,實(shí)現(xiàn)發(fā)光和獨(dú)立散熱模塊化設(shè)計(jì)。對(duì)于普通的LED光源,芯片產(chǎn)生的大部分熱量通過(guò)散熱器和空氣的熱交換而流失。

選擇合適的散熱結(jié)構(gòu)不僅可以滿(mǎn)足LED的散熱需求,還可以降低LED模塊的成本。根據(jù)散熱器材料的不同,LED光源模塊可分為:基于金屬散熱、塑料散熱、玻璃散熱、復(fù)合散熱的四種常見(jiàn)的LED光源模塊。
基于金屬散熱的LED光源模塊
由于金屬具有導(dǎo)熱系數(shù)高、加工方便、強(qiáng)度好等優(yōu)點(diǎn),基于金屬散熱的LED光源模塊是LED燈中應(yīng)用較早、應(yīng)用較廣泛的光源模塊。制作LED金屬光源模塊的散熱器材料為鑄鐵、鋼、鋁、銅等。鋁是LED金屬光源模塊中最常用的材料,因?yàn)樗哂袀鳠嵯禂?shù)高、密度低、成本低等優(yōu)點(diǎn)。然而,金屬具有導(dǎo)電性和高密度的特點(diǎn),限制了LED金屬散熱模塊在某些地方的應(yīng)用。
基于玻璃散熱的LED光源模塊
玻璃具有透光率高、熱穩(wěn)定性好、絕緣性好、美觀、成本低、加工工藝成熟等優(yōu)點(diǎn),一直是傳統(tǒng)燈具生產(chǎn)的首選材料。由于玻璃傳熱系數(shù)差,玻璃LED光源模塊僅用于排熱要求低的地方。
基于導(dǎo)熱塑料散熱的LED光源模塊
導(dǎo)熱塑料的傳熱系數(shù)是普通塑料的100倍,絕緣參數(shù)比金屬好,制備難度比瓷器好。隨著導(dǎo)熱塑料探索的改進(jìn),其價(jià)格將會(huì)下降,許多學(xué)者認(rèn)為L(zhǎng)ED導(dǎo)熱塑料模塊是LED燈的一個(gè)非常重要的領(lǐng)域。
LED光源模塊復(fù)合散熱
隨著LED燈的多樣化,LED光源模塊也從單一材料盤(pán)發(fā)展為基于兩種或兩種以上材料的復(fù)合散熱的LED光源模塊。LED復(fù)合散熱模塊吸收了兩種散熱材料的優(yōu)點(diǎn),解決了各自的缺點(diǎn),在散熱性能、成本、絕緣、重量等方面具有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)。因此,許多學(xué)者認(rèn)為復(fù)合排熱LED光源模塊是LED光源模塊未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
在機(jī)器視覺(jué)和半導(dǎo)體設(shè)備、3D圖像和印刷、太陽(yáng)能和光伏發(fā)電、生命科學(xué)和醫(yī)療產(chǎn)品的研發(fā)過(guò)程中,我們經(jīng)常需要一些更精確的LED光源。目前市場(chǎng)主要是LED加上導(dǎo)光板的簡(jiǎn)單形狀組合,在過(guò)去尚且能使用,在人工智能時(shí)代,達(dá)到光學(xué)精度水平的光源可以滿(mǎn)足您的需求。
▍最新資訊
-
準(zhǔn)直儀與工業(yè)望遠(yuǎn)鏡在精密光學(xué)測(cè)量的應(yīng)用分析
精密制造、航空航天、光學(xué)工程等高端等領(lǐng)域,測(cè)量精度直接決定了產(chǎn)品性能與技術(shù)突破的邊界。光學(xué)測(cè)量技術(shù)憑借非接觸、高精準(zhǔn)、抗干擾性強(qiáng)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),成為現(xiàn)代工業(yè)與科研不可或缺的核心手段。其中,準(zhǔn)直儀與工業(yè)望遠(yuǎn)鏡作為兩類(lèi)關(guān)鍵的光學(xué)測(cè)量?jī)x器,分別承擔(dān)著光束準(zhǔn)直與遠(yuǎn)距離目標(biāo)檢測(cè)的核心任務(wù),其原理設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)踐共同構(gòu)筑了精密測(cè)量體系的重要基礎(chǔ)。本文將系統(tǒng)解析準(zhǔn)直儀與工業(yè)望遠(yuǎn)鏡的結(jié)構(gòu)組成、工作機(jī)制及應(yīng)用價(jià)值,探尋其在高端制造與科研領(lǐng)域占據(jù)核心地位的深層邏輯。
2026-01-09
-
電子自準(zhǔn)直儀光學(xué)如何讓角度測(cè)量達(dá)千分之一角秒精度?
在光學(xué)儀器的運(yùn)作體系中,光線(xiàn)的傳輸與偏轉(zhuǎn)控制是決定設(shè)備性能的核心要素。當(dāng)光線(xiàn)需穿過(guò)多個(gè)光學(xué)元件并完成特定偏轉(zhuǎn)時(shí),保持精準(zhǔn)的角度定位就成為技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。傳統(tǒng)角度測(cè)量依賴(lài)操作員的目視檢查,受經(jīng)驗(yàn)、注意力等主觀因素影響較大,難以滿(mǎn)足高精度場(chǎng)景的需求。而電子自準(zhǔn)直儀的出現(xiàn),徹底改變了這一現(xiàn)狀,為光學(xué)角度測(cè)量帶來(lái)了兼具精準(zhǔn)性與可靠性的技術(shù)革新。
2026-01-09
-
飛秒激光直寫(xiě)技術(shù)的應(yīng)用——透明材料三維周期性光子結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新
飛秒激光直寫(xiě)技術(shù)(FLDW)作為微納制造領(lǐng)域的革命性手段,憑借其高精度、高效率的三維加工能力,突破了傳統(tǒng)制造技術(shù)在透明材料光子結(jié)構(gòu)制備中的局限。本文系統(tǒng)闡述了FLDW的技術(shù)特性與核心優(yōu)勢(shì),深入解析了光學(xué)非線(xiàn)性調(diào)制和折射率調(diào)控的理論基礎(chǔ),詳細(xì)介紹了三維非線(xiàn)性光子晶體(3DNPCs)在非線(xiàn)性光學(xué)、量子光學(xué)、光束整形及全息成像等領(lǐng)域的應(yīng)用成果,最后分析了當(dāng)前技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)并展望了未來(lái)發(fā)展方向,為該領(lǐng)域的進(jìn)一步研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用提供參考
2026-01-09
-
干涉測(cè)量技術(shù)的原理、前沿突破與應(yīng)用賦能
干涉測(cè)量作為現(xiàn)代精密測(cè)量領(lǐng)域的核心技術(shù)之一,憑借其納米級(jí)測(cè)量精度和廣泛的適配性,在科研探索、工業(yè)生產(chǎn)、民生保障等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。近年來(lái),我國(guó)在該領(lǐng)域的科研創(chuàng)新與技術(shù)應(yīng)用持續(xù)取得突破,為相關(guān)行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。本文將系統(tǒng)闡述干涉測(cè)量技術(shù)的核心原理、前沿科研成果、光源選型要求及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品支撐,展望其應(yīng)用前景。
2026-01-09
