光源芯片排布跟反光杯电镀角度有关系吗

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我想照射距离250米,光源为2.5*2.5cm想知道需要多大度数反光杯?有知道的吗比如反光杯光源口的角度多少,顶部出光口直径是多少(也就是底部直径多少,顶部直径多少,反光杯高度应该是多少).要求不是很高只要在250米距离看清楚人影就可以
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你要知道你的光源是否够亮,如果亮度不够就射不选,要最大化的聚光那么射出去的范围就很小,我虽然不懂怎么设计,但我知道原理,告诉你一个方法,你把你要照射的范围设定好,比如你是25毫米的集成,这个亮度而言250应该不是问题,市面上那种大口径反光杯灯珠也非常的小而且聚光,口径大概有10厘米左右,你这集成口径可以设置15到20厘米,范围大一点,这些都不是主要的,不一定要多准就大概这个范围内吧,只是一个对比参数而已,谁也不知道这个灯泡能射多远,只是一个口径照射范围大概估计值,然后你找一面镜子,不要太大,也不要太小有个30厘米,然后把灯泡固定好,设置一个反光杯底部与灯泡平面的高度,一般就是灯泡平面和光杯中心底部的面一样平最好,如果你是集成led就这样设置,然后这时就要靠你的眼力来取灯杯度数了,选择好你要的照射范围比如刚才说的20厘米左右,我觉得这个值都估计小了,起码是30以上!因为我也没做过,先估计一个小的值,后面如果照射不理想还可以调试,把镜子平面与灯泡平面对齐,然后把你的脸移动到以灯泡为中心向外边大概10厘米的距离,就是以你的两眼之间位置正对灯泡向你镜子方向平行移动10厘米左右,把镜子放在灯泡右边可能对于人的这种视觉来讲要好看一点,然后脸不动眼睛垂直看着镜面是以前空白对吧,当然脸不要离镜子太近,留个几十厘米远更方便观看,脸不要动眼睛看着镜子面,镜面与灯泡平面平行一条线,如果镜子太小可以在换一个大的,30厘米镜子只是一个估计值,我也没做过,这时把镜面和灯面的上接触点为支点,慢慢的把镜子向灯泡中间翻起来,你的脸眼不要动,这时眼睛注意看镜面,一面翻一面看,当你看到灯泡时就慢一点移,这时很关键了要考眼力,当你的镜子能把整个灯泡都反射到你的视线时就停了,你的双眼平行垂直看下去,眼珠不要动!看到整个灯泡都与你的眼睛对齐,意思就是看到灯泡最大最宽就是最佳位置了,这时不要动镜子把镜一的这个角度固定好,你可以动了去找一把角度尺把镜子这个角度取下来,或者你有其他更好的方法能知道这个角度也行,具体方法就不说了,自己想,取下来后就按这个角度去订做一个聚光杯,口径已经不重要了,越大越好,也不要太大,以你刚才的这个镜子角度不变,还是和刚才一样放好镜子,当你看到镜子中的灯泡在你视线正中时,这是就把你的头应该是向镜子外面移动吧,就是向外面慢慢移动眼睛不要动垂直看下去,移动到当你的眼睛看不到灯泡时,也就是说灯泡边缘刚刚消失在镜子中时,这时你的头就不要移动了,眼睛垂直的看到灯泡在镜子上消失这个位置做上记号,这个位置就是灯杯口径的最佳位置也是最好的范围,当然也可以多移动一点偏差个几厘米也没什么关系,因为灯泡已经在你的视线中消失了,所以光就反射不那个位置,那个位置就是结点,这是就测量高度就可以了,口径就不要测量了,有了反光度数和高度就可以做出来了,就按这个数据做!做出来的光杯百分之百聚光,而且射的远,这当中主要因素首先是你的光源要够亮,有一定的射程作为基础,比如最聚光射程是多少范围是多小,最大范围是多少射程是多少,最大范围就是灯泡自身的范围,然后就是在这个基础中你选择适合你的射程和范围,射的远不一定就看的远,假如你射250米可能也就能看清100米的食物,后面的因为光太弱就看不清,这只是个假如,范围大一点看的宽但射不远,这个就是你个人的看法了,比如汽车灯射的远范围大,人家射出去是一条线的形状,那是因为灯杯的设计,当然灯泡也要够亮,这样的设计适合开车,需求不同设计就不同原理都是一样的,只是形状不一样,要选择光的形状还是要有专门的东西,是啥东西我也不知道,我给你这种设计是非常聚光的,近距离中间可能有一个黑点或者不怎么亮,这是因为灯杯是直线的,而不是弧线,没办法个人能力有限,效果可能没有弧线的好,因为弧线的光范围大射出去比较均匀,但是直线光杯一定比弧线的要聚光,因为直线距离离灯泡最近,虽然弧线有更多的空间反光,弧线比直线长,但是弧线反射光和直线是不同的直线平面反射光更聚光,而弧线反射光因为弧线是弯曲的所以光反射到上面就会被拉扯开来,虽然长度范围大了,但是根本不聚光,散射很厉害!汽车的转向灯大灯也是这个原理,很多手电都是弧线反光杯,最聚光的应该就是直线聚光杯,要均匀一点就是弧线,弧线反射面积大反射的光能够遮挡灯泡本身照射不到的黑影,而直线是因为聚光范围小近距离反射不到灯泡黑影,但远距离就看不到黑影了,这个与反射的角度有关,如果你把光全部反射到中心位置就没有黑影,就更加亮,不过范围也会变小就是种特别聚光的光杯,这个东西得自己去理解研究,给你说这么你也不一定弄的懂,你要特别聚光的就是我告诉你的方法!只不过要把目光移动到灯泡中心位置,通过镜子把灯泡反射到你的目光中间,这个就是最聚光的,其实改变聚光杯的度数或者是宽度射出去的效果都是不一样的,最聚光的就是一个圆点,最亮,范围也最小,这种就适合远射探照灯,打鸟,因为光很亮,能造成短暂失明,随着光杯角度的变大,射出去的光就会变的散,范围也变大,就是中间亮越往外光越散知道出了光杯的反射范围就没了,这又是一种,这种光适合走夜路,或者安装到枪上照明,因为它有泛光,还有一种和第一种是一样的射出去也是一个点,但是是个大点周围没有什么泛光,但光会弱一点,这种就是把反光杯往两边平行移动,增大口径,底部变成了平面,就像盆子一样,底部是平的把光杯斜面往两边移动口径变大了,和前面第一种一样,只不过第一种像一个漏斗形状,第三像一个盆子,他们的区别就是底部变宽了口径变大了,灯泡和光杯反射面距离变远了,角度也有一点变化,这种光杯个人觉得没什么用,市面上那种大口径的手提式的手电就是这种光杯!你可以多去观察各种光杯,你会知道其中作用的!不懂的可以追问我~~
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LED透镜VS反光杯哪个好?发布时间:
& & & &目前LED透镜和反光杯都是市场上最为常见对光源进行二次处理的产品,他们之间有相同的作用,也有各自的特点,以下对LED透镜和反光杯进行对比分析,让我们更加了解他们的优点。
& & & & LED透镜主要的材料为 PMMA、PC,他们的可塑性好、透光率高,缺点是耐温性相对较低,只有90度左右。市场上以二次透镜为主,一般是内全反射设计,透镜的设计在正前方用穿透式聚光,而锥形面又可以将侧光全部收集并反射出去,这二种光线重叠可得到完美的光线利用和漂亮的光斑效果。LED透镜的效率可达到90%以上,主要应用于小角度灯具。
& & & &通常LED 光源发光角度为120°左右,为了实现想要的光学效果,灯具有时会用反射器来控制光照距离、光照面积、光斑效果。在LED透镜还没有发展起来的时候,这样的反射器我们称为反光杯,主要是起到反射的作用,其结构是在锥形杯状内表层涂了高反射性物质或直接打磨成光滑曲面。一般有金属和塑料材质。
金属反光杯:需冲压、抛光工艺完成,有形变记忆,优点是成本低,耐温,常用于低档照明要求的灯具。
塑料反光杯:一次脱模完成,光学精度高,无形变记忆,成本适中,常用于温度不大高的中高档照明要求的灯具。而且对于出口外贸,塑料杯比较容易过安检,金属杯较为麻烦。
& & & &经过对和反光杯两者结构和工作原理的基本了解,我们可以看到LED透镜相对于反光杯来说优势更大。首先反光杯的功能仅限于反射,而透镜兼具反射和折射双重功能。反光杯的确可以将光源发出的光全部集中在一个光斑点内,利用率相对于透镜来说会高一些,但是LED透镜经过三次反射、折射,光斑均匀度比反光杯好。一旦应用环境必须使用小角度,而反光杯必须扩大杯身,且长时间会有脱镀膜现象,同时也容易集灰尘。在现如今灯具空间有限的情况下显然不太现实,而LED透镜做小角度相对反光杯来说要容易很多,而且更显档次。相对于LED照明的发展趋势来看,LED透镜更加受到设计者的追捧。
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一种大角度LED球泡灯的反光杯设计方法
申请(专利)号:
申请日期:
公开(公告)日:
公开(公告)号:
主分类号:
F21V7/04,F21V7/00,F,F21,F21V,F21V7
F21V7/04,F21V7/00,F21V19/00,F21Y101/02,F21Y101/00,F,F21,F21V,F21Y,F21V7,F21V19,F21Y101,F21V7/04,F21V7/00,F21V19/00,F21Y101/02,F21Y101/00
申请(专利权)人:
四川柏狮光电技术有限公司
发明(设计)人:
王建全,翁方轶,易博
主申请人地址:
629001 四川省遂宁市经济开发区德泉路
专利代理机构:
深圳市国科知识产权代理事务所(普通合伙) 44296
国别省市代码:
一种大角度LED球泡灯的反光杯设计方法,其特征在于,所述设计方法包括如下步骤:(1)光源的排布:LED球泡灯内的光源分别排布在反光杯的内侧和外侧;(2)使光源与反光杯的底面处于同一水平面上,然后按实际需要设定反光杯底部小口直径、外部光源中心与反光杯外侧的水平距离及内部光源中心与反光杯内侧的水平距离;(3)以外部的单颗光源为基准进行配光划分,在过该单颗光源的平面上进行分析,所述该单颗光源的光线按照射范围分,具有灯前反射光线、灯后反射光线和直射光线,其所占角度分别为0°-θ1、θ1-θ2、θ2-180°,并分别打在目标配光面的不同位置处;其中,θ1的取值范围为50°-80°,θ2的取值范围为120°-140°;(4)将所述外部的单颗光源的照射光线进行等光通量细分,使其每小部分分别打在对应的目标上;(5)根据折反射定律,利用MATLAB计算出一系列的点,之后在PROE或SOLIDWORKS软件中将点拟合,最后建模并导出模型;(6)步骤(5)中得到的模型导入到光学软件TRACEPRO或LIGHTTOOLS中进行光学模拟验证;(7)在光学TRACEPRO或LIGHTTOOLS中验证的结果如符合设计要求即输出最终模型,如与设计有偏差,则重复上述步骤(1)-(6)直至符合设计要求。
法律状态:
公开,公开
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