LEDライトボックスの構成と応用
Sep 13, 2017
LEDライトボックスの構成と応用
バックライトモジュールによって形成された導光板を使用したLEDライトボックス、多機能の新しい広告広告キャリアで作られた様々なフレーム材料の組み合わせ。 美しい、省エネ、環境保護、セキュリティと他の利点と伝統的なライトボックス、導光板LEDライトボックスと比較して、約76%-89%、明るさ、形状、超薄型を保存する従来のライトボックスよりも。 単一のカード、両面カード、アークカードと標識などを形作る。
LEDライトボックス美しく、エレガントな外観は寛大な。 その厚さは一般的に3CM未満であり、スペースの利用を最大限にし、環境を美しくし、輸送コストを節約し、設置プロセスを単純化し、適用の範囲を広げるために、通常のライトボックスの厚さにほぼ1/10である。
エレベーター、公共アクセス、ショッピングモール、スーパーマーケット、地下鉄、駅などのような宇宙を必要とする環境の使用では、LEDライトボックスの最善の使用です。
LEDライトボックスの寿命を大幅に改善し、完成品の故障率を低減する、高精度デジタルディスプレイ、高精度、クリアディスプレイ、抵抗比より科学的、合理的、高速、バランスのLEDライトボックステスター。 高電圧電源分離制御技術を使用して、テスター出力電圧ゼロ、安全かつ信頼性の高い使用。 主な用途:このテスターは、LEDライトボックス、大型LEDライトボックスネオンサイン、LEDライトボックス発光文字、LEDライトボックス、電流制限抵抗の構成、トラブルシューティング、リークポイント検出の他の製品に主に使用されます。 製品の機能を紹介1.漏れの検出:現在、両面アルミニウムプラスチックプレートの穴あきランプ方式のライトボックスのほとんどは、アルミニウムプラスチックプレートバリやランプフットタッチボードは、何百ものライトボックスのリークを引き起こすでしょうライトフィートのリークポイントを見つけるには、頭痛のプロデューサーです。 QQ - IIタグタイプ(第二世代の安全タイプ)LEDライトボックステスターは、この機能を増加させるので、障害検出が便利で、製品がより安全です。 高電圧電源絶縁制御技術を使用しているQQ-IIライトボックステスターのように、テスターの出力電圧をゼロにすると、誤って出力に触れても安全で信頼できます。簡単なテスターではできません。 LEDライトボックス電子LEDライトボックスライトボックステスターグループ、サブフロー検出、高速、効率的かつ時間を節約の問題を見つけるために数百のライトチューブから、トラブルシューティングするマルチメーターは非常に非効率的です。 3.構成抵抗:発光ダイオードチップの異なるメーカーが異なる内部抵抗と電圧が同じではないので、実際には、正確な電流制限比変換方法はありません:赤管電圧1.8~2.2ボルト、単一仕事圧力の範囲は非常に小さいですが、数十ボルトの電圧に達すると、現在の偏差は素晴らしいです、QQ - IIのLEDライトボックス電子ライトボックステスターの使用は基本的に問題を解決することができます。
LEDライトボックスのLEDライトボックスは、電子部品の大きな熱流束密度であり、静的および動的損失のために実行中であり、冷却システムを介してLED全体の外部に過剰な熱をもたらすライトボックスは、その安定した動作温度を維持する現在のところ、LEDライトボックスは、発光効率は温度上昇、寿命を引き起こす非常に高くはありません。 接合部温度を低下させて寿命を改善するためには、熱の問題に大きな注意を払わなければならない。 LEDライトボックスの冷却設計は、ラジエータ全体までチップから始める必要があります。すべてのリンクに十分な注意を払う必要があります。 デザインのいずれかの部分が深刻な熱問題を引き起こします。 熱の設計には十分注意を払わなければなりません。
高性能マイクロスロットグループの複合相変化熱伝達技術は、高出力LEDライトボックスの照明要件を満たすために、 "マイクロスロットグループの複合相変化の統合冷却技術"と呼ばれる技術。 技術は正常に適用されているLEDライトボックスライト、LEDライトボックスチップの熱は、発光効率を向上させるためにLEDライトボックスランプの寿命を延ばす、全体の冷却スペースに即座に配分することができます。
第1に、マイクロスロット群複合相変化集積冷却技術:
熱によって発生したLEDライトボックスチップは、常にランプシェルを通って空気に至る最後のものです。 一般的な熱は:LEDライトボックスのチップ熱は、はんだを介して、アルミニウム基板のPCBに、その後、アルミニウムのラジエーターに熱可塑性プラスチックを介して、その金属ヒートブロックアウトから生成されます。 LEDライトボックスランプは、熱と熱の2つの部分を含む、実際に冷却します。 まず、熱と熱の違いを明確にするというコンセプトがあります。 熱伝導は、熱源からラジエータ表面に最も速く加熱することであり、熱はラジエータ表面から空気に熱を加えることである。 まず第一に最速の鉛を加熱し、次に空気に最も効果的に加熱する。 従来のヒートシンクのヒートシンクはアルミフィンで、ヒートシンクはマイクロスロットグループの相変化技術です。







