La lent LED està estretament relacionada amb la LED per millorar l'eficiència de l'ús de la llum i l'eficiència lluminosa. Es pot utilitzar segons diferents efectes. Diferents lents canvien el sistema òptic de la distribució del camp de llum del LED &. Les especificacions són transmissives i reflectants.

Ⅰ. Tipus de material de lent de llum de llum LED d'alta potència
1. Làmpada LED de gran potència amb lent de silicona
a. A causa de la resistència a les altes temperatures del gel de sílice (també és possible soldar per reflux), s’utilitza sovint per encapsular directament el xip LED.
b. En general, la mida de la lent de gel de sílice és petita, amb un diàmetre de 3-10 mm.
2. Làmpada LED d’alta potència que conté lent PMMA
a. PMMA de grau òptic (polimetilmetacrilat, comunament conegut com a acrílic).
b. Materials plàstics, avantatges: alta eficiència de producció (es pot completar mitjançant emmotllament per injecció o extrusió); alta transmitància de la llum (la transmitància és del 93% aproximadament quan el gruix és de 3 mm); desavantatges: la temperatura no pot superar els 80 ° (temperatura de distorsió de la calor 92 graus)).
3. Lents de llum LED de gran abast per a PC
a. Policarbonat de qualitat òptica (PC per abreujar).
b. Materials plàstics, avantatges: alta eficiència productiva (es pot completar mitjançant emmotllament per injecció i extrusió); la transmitància de la llum és lleugerament inferior (la taxa de transmitància és del 89% aproximadament quan el gruix és de 3 mm); desavantatges: la temperatura no pot superar els 110 ° (temperatura de distorsió de la calor 135 graus).
4. Làmpada LED de gran potència de vidre
Materials de vidre òptic, avantatges: alta transmitància de la llum (97%), resistència a alta temperatura, etc .; desavantatges: forma única, fràgil, difícil d’aconseguir una producció massiva, baixa eficiència productiva, alt cost, etc. No obstant això, en l’actualitat, molt pocs fabricants nacionals han començat a desenvolupar la tecnologia d’emmotllament de vidre, utilitzant la fosa de fusió de motlles per produir lents de vidre. produeixen lents amb diverses formes i superfícies especials. A més, la producció de motlles té una bona consistència del producte i una alta precisió, i pot millorar considerablement l’eficiència de producció i reduir eficaçment el cost de les lents de vidre. Amb les característiques d’alta transmitància de la llum, les lents de vidre es converteixen en LEDs de plàstic òptic d’alta potència. Productes alternatius per a lents. Tanmateix, l’actual elevat preu d’aquests equips de producció dificulta la popularització a curt termini. A més, les deficiències de vidre més fràgils que els materials PMMA i PC requereixen més investigació i exploració. Pel que fa a la tecnologia millorada que es pot aconseguir ara, les característiques no fràgils del vidre només es poden millorar mitjançant revestiment o temperat, tot i que aquests tractaments reduiran la transmitància de la llum de la lent de vidre, però encara serà molt més gran que la transmitància de la llum de les lents de plàstic òptic ordinari. Per tant, la perspectiva de les lents de vidre serà més àmplia.

Ⅱ. Classificació d'aplicacions de la lent LED de llum de gran abast
1. Una lent
a. La lent principal està directament encapsulada (o enganxada) al suport del xip LED i integrada amb el LED.
b. El xip LED (xip) teòricament emet 360 graus, però de fet el xip es pot fixar i empaquetar al suport del LED, de manera que l’angle màxim d’emissió de llum del xip és de 180 graus (més de 180 graus, hi ha una petita quantitat També hi haurà una mica de llum perduda, de manera que, a través d’una lent, es podrà recollir tota la llum del xip i es podran recollir diferents angles de llum, com ara 180 °, 160 °, 140 °, 120 °, 90 Es poden obtenir °, 60 °, etc., però diferents Hi ha una certa diferència en l'eficiència emissora de llum de l'angle emissor de llum LED (la regla general és: com més gran sigui l'angle, major serà l'eficiència).
c. La lent principal utilitza generalment PMMA, PC, vidre òptic, gel de sílice i altres materials.
2. Lent secundària de llum LED de gran potència
a. La lent secundària i el LED són dos objectes independents, però de fet són inseparables en l’aplicació.
b. La funció de l'objectiu secundari és convergir l'angle emissor de llum de la font de llum LED a qualsevol angle desitjat entre 5 ° i 160 °. La distribució del camp de llum es pot dividir principalment en: cercle, el·lipse i rectangle.
c. El material de la lent secundària sol utilitzar PMMA o PC de qualitat òptica; actualment, el vidre només es selecciona en circumstàncies especials. No obstant això, amb la promoció i la popularització de la tecnologia d’emmotllament de vidre, la lent secundària iniciarà una revolució del material i el vidre òptic substituirà el PMMA o el PC de qualitat òptica.

Classification, classificació de l’especificació de l’objectiu de llum de llum LED de gran potència
1. A través del tipus (lent convexa)
a. Quan la llum LED travessa una superfície corba de l’objectiu (el doble convex té 2 superfícies corbes), la llum es refractarà i concentrarà i, quan s’ajusti la distància entre l’objectiu i el LED, l’angle també canviarà (l’angle és inversament proporcional a la distància). El punt de la lent dissenyada òpticament serà molt uniforme, però a causa de la limitació del diàmetre de la lent i del mode de lent, la taxa d’utilització de la llum del LED no és elevada i la vora del punt té un cant groc relativament evident (els motius de la la vora groga no es repetirà de moment);
b. S’utilitza generalment en focus de gran angle (per sobre de 50 °), com ara llums de taula, làmpades de barres i altres aparells d’il·luminació interior;
2. Tipus catadiòptric (tipus de con o tipus de copa)
a. El disseny de l’objectiu utilitza una llum condensant penetrant a la part frontal, i la superfície cònica pot recollir i reflectir tota la llum lateral, i la superposició d’aquests dos tipus de llum (el mateix angle) pot obtenir la utilització de llum més perfecta. efecte de taques de llum;
b. També es poden fer alguns canvis a la superfície de la lent de con, que es pot dissenyar en una superfície de mirall, una superfície esmerilada, una superfície de perles, una superfície de ratlles, una superfície roscada, superfície convexa o còncava, etc. per obtenir diferents punts efectes.
3. Mòdul d’objectius
a. Es tracta de completar tota una lent múltiple mitjançant el modelat per injecció de múltiples lents individuals. Segons les diferents necessitats, es pot dissenyar en un mòdul de lent 3-en-1, 5-en-1 o fins i tot dotzenes de lents; també es poden passar dues lents separades Els claudàtors es combinen entre si.
b. Aquest disseny permet estalviar eficaçment els costos de producció, adonar-se de la qualitat del producte, estalviar espai en el mecanisme d’il·luminació i és més fàcil d’aconseguir" alta potència" característiques.
Ⅳ. Disseny i processament de motlles de lents LED de llum de gran potència
1. En primer lloc, depèn de la font de llum (perles de llum LED d’alta potència), de les diferents marques de perles de llum LED d’alta potència (com ara CREE, LUMILEDS, Seül, Osram, Everlight, Edison, Changsenyuan, etc.), estructura i embalatge del xip Hi haurà diferències en els mètodes, les característiques de la llum, etc., que donaran lloc a diferències quan el mateix objectiu coincideixi amb diferents especificacions i LED de marca; per tant, es requereix un desenvolupament dirigit (orientat per les marques principals) per aconseguir l'efecte desitjat real;
2. Utilitzeu programari de disseny òptic (com Code V, ZEMAX, TracePro, ASAP, LighTools, etc.) i programari de modelatge mecànic (com ara: Pro / E, UG, SOLIDWORKS, etc.) per al disseny i simulació òptica, i de forma contínua. optimitzar per obtenir la lent òptica corresponent
3. El propi objectiu LED és un accessori òptic de precisió, de manera que té uns requisits extremadament alts sobre la precisió del motlle, especialment la precisió de processament de la superfície corba òptica de la lent ha d’arribar a 0,1 μm. Generalment, es requereix el següent equip per al processament de motlles d’alta precisió: màquina de processament d’ultra precisió (com PRECITECH NANOFORM 350), màquina de processament integrada CNC, rectificadora de precisió, fresadora de precisió, perforadora, màquina d’espurna de precisió CNC, perfilador de superfície, interferòmetre Espera.
4. La part més precisa del motlle és el nucli òptic del motlle. En primer lloc, s’ha de seleccionar un acer de motlle especial (com l’acer mirall suec S136) i tractar-lo a 55 ° per completar l’embrió rugós. Després de la xapa de níquel sobre l’embrió rugós, utilitzeu ultra-precisió. S’obté processant una superfície corba mitjançant una màquina de processament.

Ⅴ. Material i producció de lents LED de llum de gran potència
1. Com a producte de qualitat òptica, les lents LED tenen requisits estrictes sobre transmitància de la llum, estabilitat tèrmica, densitat, uniformitat de l’índex de refracció, estabilitat de l’índex de refracció, absorció d’aigua, terbolesa i temperatura màxima de treball a llarg termini. Per tant, el material de l’objectiu s’ha de seleccionar segons la situació real. En principi, trieu PMMA de qualitat òptica, si teniu requisits especials, podeu triar un PC de qualitat òptica. Actualment, el material PMMA de Mitsubishi és el millor (VH001 és el grau seleccionat amb freqüència) i Nantong Liyang, la branca de Mitsubishi a la Xina, és lleugerament inferior;
2. Ha d’estar equipat amb un taller sense pols amb un nivell de 10.000 o superior. Els operadors han de portar roba antiestàtica, bressols per a dits i màscares i altres mesures antiestàtiques i a prova de pols, i el taller ha de ser inspeccionat i netejat regularment.
3. Cal disposar de màquines professionals d’emmotllament per injecció òptica com Toshiba, Demag, Haitian, Chen Hsong i altres marques, i controlar estrictament el procés d’emmotllament per injecció per obtenir productes qualificats.
4. Inspecció del producte: sense bombolles, sense abolladures, sense marques d'aigüera, sense línies de flux, sense mitges llunes; precisió de forma Rt< 0,005="" rugositat="" superficial=""><>
5. El producte s’ha d’envasar en PVC antiestàtic i a prova de pols i ha d’estar completament segellat. La temperatura i la humitat s’han de controlar estrictament per emmagatzemar-les i és millor no guardar-les durant més d’un any.

Els avantatges de l’objectiu led són els següents
1. No importa la distància, la pantalla (reflector) no és molt diferent de la lent. Pel que fa a la uniformitat, l’objectiu serà millor que el reflector;
2. Utilitzeu una lent LED d’angle petit, l’efecte és millor que la pantalla, ja que cal disparar-lo molt lluny. La pantalla s’ha condensat a través de l’objectiu (perquè el propi LED ha de tenir un objectiu) i després passar per la màscara per condensar la llum, aquesta vegada es perdrà molt per la llum, és millor condensar la llum de l’objectiu, i l'angle emissor de llum de l'objectiu és fàcil de manejar.
Un altre: si l’espai està disponible, utilitzant tres 1W, l’efecte és molt millor que un 3W!
3. En canvi, la pantalla té una àmplia gamma de punts uniformes, però la projecció no és bona i l’objectiu és el contrari;
4. La penetració del LED és més alta.






