1. Hőelvezetés A félvezető fénykibocsátó diódaforgács-technológia korlátozása miatt a fénykibocsátó diódák fotoelektromos átalakítási hatékonyságát még javítani kell, különösen a nagy teljesítményű fénykibocsátó diódákat, nagy teljesítményű energia miatt, ami az elektromos energia nagy részét hőenergiává alakítja (félvezető technológia fejlesztése, fotoelektromos konverziós hatékonyság fokozatosan javul), ami megköveteli a végfelhasználóktól, hogy jó hőleadást végezzenek a nagy teljesítményű LED-termékek alkalmazásakor annak biztosítása érdekében, hogy a nagy teljesítményű LED-es LED-termékeket termékek normálisan működnek.
2. A statikus elektromosság elleni védelem fénykibocsátó diódák félvezető eszközök, amelyek érzékenyebbek a statikus elektromosságra, különösen a fehér, zöld, kék és lila fénykibocsátó diódák esetében, hogy megakadályozzák a statikus elektromosságot és kiküszöböljék a statikus elektromosságot. Három, forrasztópont 1. Forrasztáskor inkább állandó hőmérsékletű forrasztópákát részesítsünk előnyben, a forrasztópáka hőmérséklete 260 °C alatt van, a forrasztópáka és a fénykibocsátó diódapad érintkezési ideje nem haladja meg a 3s. 2 értéket. A szilikonnal beágyazott nagy teljesítményű LED-ek esetében a szilikon legmagasabb hőálló hőmérséklete 180 °C, így a LED-ek forrasztási hőmérséklete nem haladhatja meg a 170 °C-ot. Használjon alacsony hőmérsékletű forrasztópákát és alacsony hőmérsékletű forrasztópákát (huzal) forrasztópákát, forrasztópákát és LED forrasztópákát A tárcsa érintkezési ideje nem haladja meg a 3-at.
4. Előny elemzés 1. Kevesebb energiafogyasztás: A fénykibocsátó dióda 75lm/w fényhatékonysággal jelentősen csökkenti az izzólámpa energiafogyasztását ugyanazzal a fényerővel. 2. Hosszú élettartam: A termék élettartama akár 50 000 óra, és folyamatosan világít 24 órán keresztül. 5 év 3. A nanoszekundumos válaszsebesség egyszerűvé teszi a fényerő és a szín dinamikus szabályozását: a dinamikus színváltozás és a digitális vezérlés 4 valósítható meg. Nagy tervezési tér: az épületbe való integráció elérhető, így csak a fény látható a fényhatás nélkül.5. Környezetvédelem: nincs káros fémhigany, nincs infravörös és ultraibolya sugárzás.6. Szín: A különböző hullámhosszok különböző színű fényeket hoznak létre, világosak és telítettek, nincs szükség szűrőre, és a vörös, a zöld és a kék három elsődleges színével vezérelhetők, hogy különböző színeket alkossanak, amelyek különböző színváltozásokat érhetnek el, mint például a színes színátmenetek.










