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照明原理与设计LED欢迎来到《LED照明原理与设计》课程本课程将全面介绍LED照明技术的基本原理、设计方法和应用实践,帮助您掌握LED照明系统的设计与开发能力从LED的基础物理原理到实际照明产品的设计与优化,我们将系统地探讨LED照明领域的关键技术和发展趋势无论您是照明领域的工程师、研究人员,还是对LED照明技术感兴趣的学习者,本课程都将为您提供深入理解LED照明系统的知识框架和实践指导让我们一起探索LED照明的奥秘,掌握未来照明技术的核心竞争力课程概述课程目标1通过本课程的学习,学员将能够全面了解LED照明的基本原理、特性和应用方法,掌握LED照明系统的设计流程和关键技术,能够独立进行LED照明产品的方案设计和性能优化,为从事LED照明产品设计与开发奠定坚实基础内容框架2课程内容涵盖LED基础理论、LED驱动电路设计、LED热管理、LED光学设计、LED照明应用及系统集成等方面,从理论到实践,从元器件到系统,全面系统地介绍LED照明技术的各个方面学习要求3学员需具备基本的电子学、光学和热学知识,熟悉常用电子元器件和基本电路分析方法课程过程中需要积极参与课堂讨论、完成相关实验和设计练习,最终完成一个综合性的LED照明设计项目技术发展历史LED年电致发光现象发现19071英国科学家亨利·约瑟夫·朗德首次观察到碳化硅晶体的电致发光现象,这被视为LED技术的起源年第一个商用红光1962LED2尼克·霍洛尼亚克在通用电气公司开发出第一个实用的红光LED,亮度很低,主要用作指示灯年高亮蓝光问世1993LED3日本科学家中村修二在日亚化学工业公司成功研发出高亮度蓝光LED,这是白光LED的关键突破年白光诞生1996LED4通过在蓝光LED上覆盖黄色荧光粉,成功实现了白光LED,开启了LED照明应用的新时代的基本结构LED结芯片PNLED的核心是一个PN结,由P型半导体和1半导体材料制成的发光芯片,决定LED的N型半导体组成2基本光学特性荧光粉封装4白光LED中的关键材料,将蓝光部分转换包括支架、引线、环氧树脂外壳等,保护3为黄光,合成白光芯片并提高出光效率LED的结构设计直接影响其光电性能和可靠性现代LED封装技术不断发展,从传统的引脚式、贴片式到新型的COB、CSP等技术,使LED的发光效率和热性能得到显著提升特别是在高功率LED中,芯片布局和封装材料的选择尤为重要,直接关系到产品的使用寿命和发光效果发光原理LED电子空穴复合-1电子从N区跃迁到P区与空穴复合,释放能量形式为光子能带理论2电子从导带跃迁到价带,能量差决定光子能量和波长直接带隙半导体3如GaAs、GaN等材料,电子复合效率高,适合制作LEDLED的发光原理基于半导体物理学中的电致发光效应当给PN结加正向偏置电压时,多数载流子注入到耗尽区,电子与空穴复合释放能量与传统光源不同,LED的发光波长主要由半导体材料的能带结构决定,能带间隙越大,发出的光波长越短,颜色越靠近蓝紫光谱;能带间隙越小,发出的光波长越长,颜色越靠近红外光谱不同的半导体材料可以产生不同颜色的光,如GaAs基LED发红光,GaP基LED发绿光,InGaN基LED发蓝光等白光LED通常采用蓝光芯片配合黄色荧光粉实现,也有RGB三色混合的方案的优势LED高效率1现代LED的发光效率可达150-200lm/W,远高于传统光源与白炽灯相比,能效提高约80%,与节能灯相比,能效提高约40%高效率意味着在相同照明效果下,可以大幅降低电能消耗,减少电费支出长寿命2优质LED产品的寿命可达50,000小时以上,是白炽灯(约1,000小时)的50倍,荧光灯(约8,000小时)的6倍以上长寿命不仅减少了更换频率,还降低了维护成本,特别适合安装不便或维护困难的场所环保3LED不含汞等有害物质,使用过程中不产生紫外线和红外线辐射,有利于环境保护同时,由于能效高,间接减少了发电量,降低了碳排放,符合绿色照明的发展方向快速响应与可调光性4LED的启动时间小于微秒级,无需预热即可达到全亮度同时,LED可以在全范围内进行亮度调节,并支持颜色变化,便于实现智能照明和情景照明效果的劣势LED初始成本高尽管LED照明产品价格已大幅下降,但初始购买成本仍高于传统光源高品质LED灯具价格可能是同等照明效果白炽灯的5-10倍,荧光灯的2-3倍这种高初投资虽然可以通过长期使用中的节能和减少更换来平衡,但仍然是消费者考虑的重要因素热管理要求LED工作时约70%的能量转化为热能,需要良好的散热设计散热不良会导致结温升高,加速光衰减,缩短使用寿命,甚至导致LED损坏高功率LED产品对散热系统的设计要求尤其严格,这增加了产品设计的复杂性和制造成本光衰减随着使用时间的延长,LED的光输出会逐渐降低尽管现代LED可以控制在使用50,000小时后光衰不超过30%,但这种衰减仍然是一个不可避免的问题,特别是在高温或过流工作环境下,衰减会更加明显颜色一致性挑战由于制造工艺的限制,即使是同一批次的LED,其色温和显色性也可能存在差异,导致多灯具安装时出现色差高品质照明需要严格的分档和色温控制,这进一步增加了成本的类型LED指示型照明型和LED LEDRGB LEDCOB LED功率一般在
0.1W以下,主要用于指示灯、功率从
0.5W到数十瓦不等,主要用于一般RGB LED集成红、绿、蓝三色芯片,可以信号灯等场合典型产品包括直插式LED和照明和特殊照明这类LED通常具有较高的通过调节三种颜色的强度比例实现全彩显示;小型贴片LED,封装形式有圆头、平头、方发光效率和热管理设计,常见封装有大功率COBChip OnBoardLED是将多个芯片直形等多种这类LED亮度较低,但成本低廉,陶瓷基板封装、金属基板封装等,以满足高接集成在一个基板上,然后整体封装,具有适合大量使用在各类电子设备的状态指示中亮度和长寿命要求高密度、高亮度、散热好等特点,广泛应用于高端照明的关键参数
(一)LED正向电压LED导通时的电压降,典型值为2-4V,与LED芯片材料相关红色LED约为
1.8-
2.2V,绿色LED约为
3.0-
3.4V,蓝色LED约为
3.2-
3.6V,白光LED通常为
3.0-
3.6V正向电压会随温度升高而略有下降,每升高1℃约下降2mV正向电流LED正常工作的电流,决定LED的亮度和发热量指示型LED通常为10-20mA,中功率LED为50-150mA,大功率LED为350mA-1A或更高LED驱动电路必须严格控制电流在安全范围内,避免过流损坏LED反向击穿电压LED能承受的最大反向电压,超过此值会导致LED永久性损坏一般LED的反向击穿电压在5-30V之间为防止反向电压损坏,有时会并联保护二极管或采用交流驱动时的特殊保护电路设计的关键参数
(二)LED光通量发光效率色温LED发出的可见光总量,单位为流单位电功率产生的光通量,单位为表征光源颜色外观的指标,单位为明lm指示型LED通常为1-5lm,lm/W普通白炽灯约为12-开尔文K暖白光约为2700-中功率LED为30-100lm,高功率18lm/W,节能灯为60-80lm/W,3500K,中性白光约为4000-LED可达数百甚至上千流明光通而高质量LED可达140-200lm/W5000K,冷白光约为5700-6500K量是评价LED照明性能的最基本参以上发光效率越高,表示能源利色温影响照明的视觉舒适度和氛围数,直接决定了照明的亮度水平用率越高,能耗越低,是评价LED感,低色温给人温馨感,高色温则现代高效LED的光效可达150-节能性能的关键指标显得明亮清爽200lm/W显色指数衡量光源对物体颜色还原能力的指标,满分为100普通LED的CRI约为70-80,高显色LED可达90以上显色指数越高,物体颜色还原越真实,对于博物馆、艺术展览、商业照明等场所尤为重要的光谱特性LED单色光谱白光光谱蓝光风险LED LED单色LED发出的光谱较窄,通常半峰宽为主流白光LED是蓝光芯片加黄色荧光粉实LED发出的蓝光成分较高,强度大且集中,20-50nm红色LED峰值波长约为625-现的,其光谱由蓝光峰450-460nm和宽长期直视可能对视网膜造成潜在伤害特630nm,绿色LED约为520-530nm,蓝带黄光组成高品质白光LED通过优化荧别是高色温5700K以上的LED产品蓝光色LED约为465-470nm单色LED的窄带光粉配方,可以调整光谱分布,改善连续比例更高针对此问题,可以采用低色温光谱使其在信号指示、特殊照明和植物生性,提高显色性能还有RGB三基色混合设计、增加漫射材料或添加滤光材料减轻长灯等领域具有独特优势白光,可实现更高的显色性和可调色温蓝光危害的电气特性LED电流mA20℃60℃100℃上图展示了典型高功率白光LED在不同温度下的IV曲线可以看出,LED的正向电压随电流增加而增加,而随温度升高而降低这种负温度系数特性必须在驱动电路设计中充分考虑,以防止热失控此外,随着LED老化,其IV特性也会发生变化,通常表现为正向电压略微增加老化过程中,LED内部的晶格缺陷和材料边界变化是导致电气特性变化的主要原因对于高可靠性要求的应用,应预留足够的电气参数余量,确保LED在全生命周期内稳定工作的热特性LED热阻表示热量传递阻力的参数,单位为℃/WLED的热阻包括结到焊盘Rj-s、焊盘到散热板Rs-结温热管理重要性b、散热板到环境Rb-a等多个部分热阻越低,散热效果越好高功率LED的结到环境总LED芯片PN结处的温度,是影响LED性能和寿有效的热管理可以1保持LED结温在安全范热阻通常需要控制在5-15℃/W以下命的关键参数大多数LED的最高允许结温为围内,延长使用寿命;2减缓光衰减,保持光125-150℃,超过此温度会加速光衰,甚至导输出稳定;3提高光效,同样功率下获得更高致永久性损坏结温无法直接测量,通常通过亮度;4减少色温漂移,保持光色质量合理测量特定点位温度并结合热阻计算得出的热设计是高品质LED照明产品的基础213驱动电路概述LED驱动电路的作用恒流源的重要性12LED驱动电路的主要功能是将市电LED是电流驱动器件,其亮度主要或其他电源转换为适合LED工作的由通过的电流决定,而非电压电压和电流良好的驱动电路需由于LED的V-I特性非线性且受温要具备稳定的电流输出、高效率、度影响明显,若采用恒压驱动会可靠性高、使用寿命长等特点导致亮度不稳定或LED损坏恒流驱动电路通常还需要提供保护功驱动可以确保LED在温度变化和老能,如过压保护、过流保护和短化过程中维持稳定的亮度输出路保护等驱动电路的类型3根据工作原理可分为1线性恒流驱动-简单可靠但效率较低;2开关电源驱动-效率高但复杂度和成本高根据输入电源可分为1AC直接驱动;2AC-DC转换驱动;3DC-DC转换驱动不同应用场景需选择适合的驱动方式线性驱动电路优缺点优点1电路简单,成本低;2无电磁干扰EMI;3原理应用场景无噪声,适合对EMI敏感的应用;4响应速度快,适合PWM调光缺点1效率低,多余电压转化为热线性LED驱动利用晶体管或集成电路的线性区工作特适用于1低功率LED应用,如指示灯、小夜灯;2量;2散热要求高;3输入电压变化范围窄;4不适性,通过调节晶体管的导通程度来控制LED电流最对成本敏感但功耗不敏感的产品;3要求无EMI的医合高功率应用简单的形式是电阻限流,更复杂的设计使用反馈控制疗设备或精密仪器照明;4输入电压稳定且接近LED来实现恒流典型电路包括基于三极管的限流电路和工作电压的场合当输入电压与LED工作电压差距小基于运放的精密恒流源时,线性驱动可能比开关驱动更高效开关电源驱动电路
(一)电路(降压型)Buck当输入电压高于LED串联电压时使用工作原理是通过控制功率开关MOSFET的导通时间比例占空比来调节输出电压特点是效率高通常85-95%、可处理较大电压差、电流纹波较小典型应用包括市电转换的LED灯具和高压直流输入的照明系统电路(升压型)Boost当输入电压低于LED串联电压时使用通过控制电感储能和释放来提升输出电压特点是可以从低电压源如电池驱动多个串联LED,但效率略低于Buck电路,且输出电流纹波较大常用于电池供电LED照明设备和便携式LED灯具电路(升降压型)Buck-Boost当输入电压可能高于或低于LED串联电压时使用结合了Buck和Boost的特性,能在宽输入电压范围内工作缺点是电路复杂,成本高,效率略低适用于电池放电过程中电压变化大的应用,如太阳能LED路灯和多电池供电设备开关电源驱动电路
(二)电路Flyback隔离型拓扑结构,通过变压器实现输入输出电气隔离能够将高压交流直接转换为LED所需的低压直流特点是安全性高,适合需要电气隔离的场合,但体积较大,效率一般为80-85%广泛应用于家用LED灯具、商业照明和需要安全认证的产品中谐振式驱动电路通过谐振技术减少开关损耗,提高效率包括LLC谐振、ZVS零电压开关等结构特点是效率高可达95%以上,EMI低,但控制复杂,成本高适用于对效率要求极高的高端LED照明产品,以及对EMI有严格限制的特殊应用场合效率比较从效率角度看,不同拓扑结构的比较谐振式驱动Buck电路Boost电路Buck-Boost电路Flyback电路线性驱动实际选择时需综合考虑效率、成本、体积和复杂度等因素,根据具体应用需求选择最合适的驱动方案调光技术LED调光模拟调光调光曲线PWM脉宽调制PWM调光通过改变LED导通时通过直接调节LED的工作电流来改变亮度人眼对亮度的感知是非线性的,遵循韦伯-间占比占空比来调节亮度LED以固定频随着电流减小,LED亮度线性降低优点费希纳定律为实现自然的调光效果,应率通常200Hz在完全导通和完全关闭状是无频闪,EMI低,实现简单;缺点是低采用对数调光曲线,即低亮度区域调光步态间切换,人眼因视觉暂留效应感知为不电流时效率下降,色温可能发生漂移,调进小,高亮度区域调光步进大高质量的同亮度优点是线性度好,色温基本不变,光范围受限通常在高端照明和对光品质LED调光系统会根据人眼视觉特性优化调适用于各种驱动电路;缺点是可能产生频要求较高的场合使用模拟调光光曲线,提供更舒适的光环境闪效应和EMI干扰驱动选型LED IC选择合适的LED驱动IC需考虑以下关键参数1输入电压范围-要覆盖实际应用的工作电压;2最大输出电流-满足LED额定电流需求;3效率-影响系统功耗和散热;4拓扑结构-根据应用场景选择Buck/Boost/Flyback等;5调光方式-支持PWM/模拟调光;6保护功能-过压/过流/过温保护;7封装尺寸-满足空间限制主流LED驱动IC品牌包括德州仪器TI、安森美ON Semi、英飞凌Infineon、美芯MPS、士兰微等选型时应注意参考原厂数据手册和应用笔记,评估热性能和可靠性,权衡性能与成本,确保最终设计的稳定性和寿命热管理概述LED热管理的重要性LED的电光转换效率一般在20-30%左右,意味着70-80%的输入功率转化为热量如果热量不能有效散出,将导致LED结温升高,带来一系列问题1光输出降低-温度每升高10℃,光输出降低约3-5%;2寿命缩短-温度每升高10℃,寿命可能减少30-50%;3色温漂移-结温升高导致发光光谱变化热路径分析LED热量传递的完整路径为LED芯片结温→LED基板→PCB→散热器→空气每一环节都存在热阻,影响热传导效率热路径优化的关键是降低各环节热阻,特别是热阻最大的瓶颈环节通常LED芯片到散热器的热阻是设计者可以控制的,而散热器到环境的热阻则受限于散热方式散热系统组成完整的LED散热系统包括1导热材料-如导热硅脂、导热垫片,填充接触面微小空隙;2散热基板-如金属基板、陶瓷基板,快速导出芯片热量;3散热器-通常为铝型材,提供大面积与空气接触;4辅助散热-如风扇强制风冷、液冷系统等,适用于高功率密度场景散热结构设计LED散热基板散热器导热材料常见散热基板类型包括1金属基板散热器设计要点1材料-通常使用铝合金填充接触面微小空隙的材料,包括1导热MCPCB-铝基或铜基板,导热层铺铜,热导热系数约为200W/m·K,高端产品可用硅脂-流动性好,填充性强,导热系数1-阻低,成本适中,最常用;2陶瓷基板-导热铜380W/m·K;2散热鳍片-数量、高度、5W/m·K,但易挤出和干燥;2导热垫-可压性能优异,热膨胀系数接近LED芯片,但成间距影响自然对流效果,间距过小会阻碍空缩,安装方便,导热系数1-10W/m·K,但本高,主要用于高端产品;3厚铜箔FR4-在气流动;3表面处理-黑色阳极氧化可提高辐厚度增加热阻;3相变材料-随温度变软,接普通FR4板上使用极厚铜箔2oz增强散热,射散热;4接触面积-与基板接触面积需最大触热阻低,但价格较高选择时需平衡导热成本低但性能有限化且平整,减少接触热阻性、厚度、压力和长期稳定性散热计算与仿真热阻网络分析仿真热像仪测试CFD将LED散热系统简化为热阻网络模型进行计算流体动力学CFD仿真是现代LED散热像仪可以非接触式测量LED产品表面温分析结温计算公式Tj=Ta+P×Rja,热设计的重要工具通过建立LED产品的度分布,是实际验证散热设计的关键工具其中Tj为结温,Ta为环境温度,P为LED精确三维模型,设定材料热特性和边界条测试时需注意1设置合适的辐射率通常功耗,Rja为结到环境总热阻总热阻为件,模拟热量传递和气流分布,可以预测为
0.95-
0.97;2防止外部热源干扰;3各部分热阻之和Rja=Rjc+Rcs+Rsa,各部位温度分布而无需实际制作原型达到热平衡通常需要
0.5-2小时再测量;分别表示结到壳体、壳体到散热器、散热4测量环境温度和湿度器到环境的热阻常用的CFD软件包括Flotherm、Ansys热像图可以直观显示温度分布,识别热点,热阻分析可以快速评估散热系统性能,识Icepak、6SigmaET等仿真可以可视化验证散热设计,与仿真结果对比分析差异别热路径中的瓶颈,指导优化方向对于热点区域,评估不同散热方案,优化散热需注意热像仪无法直接测量LED结温,通复杂几何形状,此方法精度有限,需结合器形状和风道设计,显著提高设计效率并常需结合理论计算估算仿真和实测验证降低开发成本光学设计概述LED主要光学元件2透镜、反射器、漫射器等改变光线传播路径的组件光学设计的目的1控制LED发出的光线分布,形成所需的照明效果光学设计流程从照明需求分析到光学仿真优化的系统化过程3LED光学设计的核心是解决LED光源的高亮度和点光源特性带来的问题裸露的LED芯片发光亮度极高,直视会造成严重眩光,影响视觉舒适度;同时LED发光区域小,类似点光源,产生的阴影锐利,不利于形成均匀照明光学设计通过添加二次光学元件改变光线传播特性,实现光线的均匀扩散、定向控制或特定图案投射成功的LED光学设计应兼顾光效和照明质量高效的光学系统可以将大部分LED发出的光线引导到目标照明区域,减少光能浪费;同时,良好的光学设计可以控制眩光,提高均匀度,优化照明舒适度和视觉体验随着应用场景多样化,LED光学设计越来越成为照明产品差异化和高附加值的关键二次光学元件LED反射杯透镜12反射杯是利用光的反射原理控制光线透镜利用光的折射原理改变光线传播方向的光学元件其内表面为高反射方向LED透镜材料通常为PMMA或率材料(通常镀铝或银),形状可以PC,可设计为各种形状以实现不同配是抛物面、椭球面或复合曲面反射光透镜的优点是体积小,配光精确,杯的优点是光效高(反射效率可达光效较高;缺点是模具成本高,对加95%以上),结构简单,成本低;缺工精度要求高常见类型包括准直透点是体积较大,对光源位置敏感常镜(窄光束)、漫射透镜(宽光束)用于射灯、筒灯等需要定向照明的产和非球面透镜(特定光型)等,广泛品中应用于各类LED灯具中漫反射板3漫反射板通过漫反射原理将定向光线转变为各个方向均匀发射的光线常用材料包括白色PC、PMMA和PET等高漫反射材料漫反射板的优点是光线柔和均匀,减少眩光;缺点是光效损失较大(约30-50%)主要应用于面板灯、格栅灯等需要均匀光输出的灯具,是提高视觉舒适度的重要元件配光设计LED配光曲线常见配光类型配光设计方法配光曲线是表示灯具在各个方向上光强分布常见的配光类型包括1集中型-光束角小于配光设计方法包括1理论推导法-基于几何的极坐标图,是评价灯具光学性能的重要工15°,用于重点照明;2窄光束-光束角15-光学和微分方程设计光学曲面;2优化迭代具配光曲线通常在C-γ坐标系中表示,横30°,用于强调照明;3中光束-光束角30-法-设定初始模型,通过计算机优化算法不轴为角度γ,纵轴为相对光强配光曲线记60°,用于一般照明;4宽光束-光束角60-断迭代修改;3经验设计法-基于已有设计经录了灯具发光特性,是光学设计的目标和评120°,用于大面积照明;5特殊配光-如蝙验修改参数实际设计中常结合使用这些方价标准,也是照明计算的基础数据蝠翼型(道路照明)、非对称型(墙洗照明)法,通过光学仿真软件验证和优化,最终实等,针对特定应用场景优化现目标配光光学仿真与优化光学设计目标明确照明需求和性能指标,如配光、均匀度、效率1光学建模与仿真2建立三维模型,设置材料属性,进行光线追踪分析设计迭代与优化3基于仿真结果调整参数,多次迭代逐步优化样品制作与验证4制作原型并进行测试,验证设计效果,进一步优化光学仿真软件如TracePro、LightTools、ZEMAX和LucidShape等,是现代LED光学设计的核心工具这些软件基于光线追踪算法,模拟光线在各种材料和界面中的传播行为在仿真过程中,通常使用蒙特卡洛法随机生成大量光线(通常为数百万条),统计分析其传播路径和最终分布,生成照度分布图、配光曲线等可视化结果光学优化是一个反复迭代的过程,设计师需要根据仿真结果不断调整光学元件的形状、尺寸、位置和材料,以接近目标配光高级优化可以利用遗传算法、梯度下降法等自动化方法,寻找最优设计参数最终设计需要考虑光学性能与制造工艺的平衡,确保设计既能满足性能要求,又可实际生产制造照明应用概述LED室内照明1LED室内照明包括家居、办公、商业等各种室内环境的照明应用这一领域注重光舒适性、显色性和能效,技术已相当成熟LED灯具已基本取代传统光源,成为室内照明的主流选择未来发展方向是智能化控制和人因照明,根据人的行为和需求自动调整照明环境室外照明2LED室外照明包括道路照明、景观照明、体育场馆照明等这一领域强调耐候性、可靠性和光强控制,LED的高效率和长寿命特性带来显著的维护成本和能源成本降低近年来,随着成本下降和技术提升,LED已成为室外照明的首选光源,并为智慧城市建设提供了技术支持特殊照明3LED特殊照明是指针对特定需求的专业照明应用,如植物生长灯、医疗照明、展示照明等这些应用通常需要定制化的光谱和配光设计,以满足特定的功能需求LED可调光谱的特性使其在这些领域具有明显优势这一市场虽然规模较小,但技术含量高,附加值大,是LED照明的重要发展方向室内照明应用LED家居照明家居照明强调舒适性和情感体验,光色主要以暖白光(2700K-3000K)为主,显色指数要求80以上常见产品包括筒灯、吸顶灯、吊灯、壁灯等家居照明设商业照明计需注重光环境层次感,结合主照明、辅助照明和装办公照明商业照明以突出商品特性和创造购物氛围为目标,显饰照明,创造温馨舒适的氛围智能家居系统的普及色指数要求高(90以上),光色根据商品类型灵活选使LED调光调色成为家居照明的重要功能办公照明注重视觉舒适性和工作效率,光色以中性白择,照度一般为500-1500lux商业照明广泛使用轨(4000K)为主,显色指数需达到80以上,照度标准道射灯、筒灯和线条灯,通过光与影的对比突出商品,一般为300-500lux主要使用面板灯、格栅灯和灯盘,提高吸引力LED光源的小型化和灵活性为商业空间要求均匀度高、眩光低现代办公照明设计越来越重创造了更多设计可能,同时光谱可调技术也使商品展视人体节律照明(Human CentricLighting),通示更加精准过调节光色和亮度,模拟自然光变化,提高工作舒适度和效率室外照明应用LED道路照明景观照明LED道路照明要求高可靠性、高效率和LED景观照明强调艺术效果和氛围营造,合适的配光典型参数为4000K-5000K通常结合建筑特点设计LED的优势在色温,70以上显色指数,照度10-30lux于小型化-便于隐藏安装;多彩输出-可常用蝙蝠翼型配光,控制眩光同时保证实现RGB全彩变化;精确控光-光束角可照明均匀性LED的优势在于:高效节能-从10度到180度定制;低压安全-户外安比高压钠灯节电30-50%;更好的显色性-装更安全;智能联动-可与音乐、环境等提高交通安全;即时启动-无需预热;方互动常见产品包括投光灯、洗墙灯、向性光源-减少光污染;智能控制-可根据地埋灯、水下灯等,结合DMX控制系统交通流量调整亮度可实现丰富的动态效果广告照明LED广告照明要求高亮度、高显色性和炫目的视觉效果常用灯箱模组、LED霓虹灯、像素点光源等产品,色温从2700K到9000K不等,根据广告内容选择LED的优势在于超高亮度-可在白天也清晰可见;低功耗-大幅降低运营成本;超长寿命-减少高空维护;可编程控制-实现动态变化效果;灵活安装-可做成各种形状,适应不同建筑结构。
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