Crees XLamp® XN-P Farblicht-LEDs-Designleitfaden
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XLamp®
Crees LED XN-P 4in1 LEDs Produktübersicht:

Die Produkte der XLamp®
Um den strengen Anforderungen an Hochleistungsbeleuchtung in den Bereichen Unterhaltungsbeleuchtung, Architekturbeleuchtung und maschinelles Sehen gerecht zu werden, hat XN-P die Lichtfarben des durch Phosphorpulver umgewandelten LED-Kanals optimiert und angereichert - deckt nicht nur die Weißlichtoptionen verschiedener Korrelationsfarbtemperaturen (CCT) und Farbwiedergabeindex (CRI) ab, sondern erweitert auch die beiden speziellen Chromatographien von PC-Zitronengelb und PC-Bernstein auf innovative Weise, wodurch der Auswahlspielraum der Kunden deutlich erweitert und sich dadurch besser anpassen lässt vielfältige Szenarioanforderungen.

Die wesentlichen Vorteile von XN-P RGBW-LEDs:
- Bühnen- und Unterhaltungsbeleuchtung: Verwenden Sie RGB-Farbkombinationen, um dynamische Lichteffekte zu erzielen, und kombinieren Sie diese mit Sammellinsen oder reflektierenden Bechern, um eine coole Bühnenatmosphäre zu schaffen.
- Architektur- und Landschaftsbeleuchtung: Verwenden Sie die Lichtkonfiguration Neutralweiß/Kaltweiß, um eine gleichmäßige Beleuchtung der Gebäudefassade oder der Landschaftshierarchie zu erreichen.
- Beleuchtung von Bildverarbeitungssystemen: Genaue Farbwiederherstellungsfunktionen (z. B. PC Lime/Bernstein-Konfiguration) eignen sich für visuelle Beleuchtung für industrielle Inspektionen und Qualitätskontrolle.
Design und Aufbau von XN-P RGBW-LEDs:
Die maximale Nennleistung des XN-P-Monochromkanals beträgt 3A. Wenn die vier Farben gleichzeitig arbeiten, beträgt die maximale Monochrom-Leistung 2,5 A und die Gesamtleistung kann 32,5 W erreichen. Um die Leistungsfähigkeit dieser LEDs voll zur Geltung zu bringen, ist in der Praxis ein präzises Wärmemanagement erforderlich.
☆Dieser Entwurfsleitfaden vergleicht die Leistung von XN-P (dieser Artikel bezieht sich speziell auf

Vergleich der Querschnitte der beiden PCB-Strukturen, die linke Seite ist das Standard-Aluminiumsubstrat, die rechte Seite ist Cu-DTP, das thermoelektrische Trennkupfersubstrat
Testbedingungen:
XNPAPL-LEDs werden auf Standard-Aluminiumsubstraten (Al-MCPCB) und thermoelektrischen Trennkupfersubstraten (Cu-DTP-Steuerbord) montiert und vollständig in Reihe geschaltet. Im Experiment wurde das Thermoelement an jedem Sternsubstrat befestigt, um die Lötstellentemperatur (Tc) zu überwachen, und die Baugruppe wurde dann auf einem Temperaturkontrollgerät (TEC) montiert, das auf 25 Grad oder 55 Grad eingestellt war.
1. Die Baugruppe wird in einer 2-Meter-Integralkugel platziert und über der Kugel wird eine Infrarot-Wärmebildkamera installiert, um die (LES)-Temperatur der LED-Leuchtoberfläche zu überwachen.
2. Nachdem XN-P einen stabilen Zustand erreicht hat, zeichnen Sie die entsprechenden TC-, TLES-, elektrischen Leistungs- und optischen Leistungsparameter auf.
3. Für jeden PCB-Typ und jede TEC-Einstellungsbedingungen wurden 3 Probengruppen gemessen und gemittelt, um das Endergebnis darzustellen.
Experimentelle Ergebnisse:
1. Die experimentellen Daten vergleichen die drei Sätze stationärer-Zustandsmessungen von Aluminiumsubstraten und Kupfersubstraten mit direktem Wärmeleitungspfad unter TEC=25-Grad und 55 Grad durch die sekundäre Anpassungskurve.
2. Sowohl die durch Infrarot-Wärmebildgebung gemessene Lumineszenzoberflächentemperatur (TLES) als auch die vom Thermoelement aufgezeichnete Substrathüllentemperatur (Tc) zeigen, dass das Cu-DTP-Substrat erhebliche thermische Vorteile gegenüber Al-MCPCB aufweist.
3. Mit zunehmender Eingangsleistung vergrößert sich der Temperaturunterschied zum Aluminiumsubstrat aufgrund der besseren Wärmeleitfähigkeit des Wärmepfads des Kupfersubstrats weiter.

Die Beziehung zwischen T_LES, Tc, RF und der stationären Leistung von XN-P sowie der stationären TEC-Temperatur ist oben in jeder Spalte angegeben.
In dieser Legende werden Daten im Strahlungsfluss (RF) und nicht im Lichtfluss (LF) dargestellt, wodurch die durch die LF-Wellenlängengewichtungsfunktion verursachte Störung der Hauptwellenlängendrift von blauen, grünen und roten LEDs im Temperaturbereich eliminiert wird.
Experimentelle Schlussfolgerung:
1. Unterschied im Leistungsverhalten: Wenn die Eingangsleistung 10 W erreicht, beginnt der HF-Ausgang der beiden Substrate einen Unterschied zu zeigen;
2. Phänomen der thermischen Dämpfung: Wenn die Eingangsleistung des Aluminiumsubstrats 18 W erreicht, sinkt die HF (thermischer Dämpfungseffekt);
3. Leistungsgrenze: XN-P-LEDs werden mit Cu-DTP betrieben, bis sie den maximalen Nennstrom von 2,5 A (32 W) überschreiten, und behalten dennoch ein stabiles Ausgangswachstum bei.
Dieses Ergebnis bestätigt den Kernwert von Cu-DTP für die thermische Effizienz von Hochleistungs-LEDs und ist in Anwendungsszenarien, in denen die Eingangsleistung 20 W übersteigt, von großem Vorteil.
Am Ende:
☆Dieser Designleitfaden soll optimierte PCB-Empfehlungen für Hochleistungsanwendungen von XN-P-LEDs mit unterschiedlichen Leistungen bieten. Jede Anwendung erfordert ein spezifisches Gleichgewicht zwischen Kosten und Leistung auf Systemebene-. Benutzer können jedoch auf der Grundlage der tatsächlichen Anwendungsleistung entwerfen, indem sie sich auf die Zusammenfassung dieser Forschung beziehen. Allgemeine Designüberlegungen zeigen, dass die Wärmeleitfähigkeit von Aluminiumsubstraten (Al-MCPCB) nicht mehr als 18 Watt erreichen sollte, da die HF-Ausgangsleistung eine erhebliche Dämpfung aufweist.
In dieser Testkonfiguration liegt der Leistungswendepunkt des Aluminiumsubstrats und der kupferbasierten Direktwärmeableitungsarchitektur (Cu-DTP) bei etwa 10 W.
☆Es ist zu beachten, dass der praktische Anwendungseffekt der oben genannten experimentellen Ergebnisse nicht nur von der Struktur des PCB-Substrats abhängt, sondern auch eng mit dem thermischen Schnittstellenmaterial, der Kühlerkonfiguration und der Auswahl des Kühlsystems zusammenhängt.
Über Gainer LED:
Gainer LED wurde 2012 gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Technologielösungen für Allgemeinbeleuchtung mittlerer und hoher Leistung, Spezialbeleuchtung und hochwertige Anzeigefelder. Seine Produkte werden häufig in der kommerziellen Beleuchtung, Industriebeleuchtung, intelligenten Gebäuden und professionellen Bildschirmen eingesetzt. Mithilfe eines globalen Marketingnetzwerks und eines professionellen technischen Servicesystems versorgt Gainer LED seine Kunden weltweit weiterhin mit leistungsstarken Beleuchtungsprodukten, die internationalen Standards entsprechen und die vielfältigen Anforderungen des Marktes vollständig erfüllen.
Für weitere Kundendienstbedürfnisse kontaktieren Sie uns bitte:
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