Nie biorąc pod uwagę wspaniałej kryształowej lampy sufitowej, konstrukcja zwykłej lampy sufitowej LED nie różni się od zwykłej lampy sufitowej. Wszystkie składają się z czterech części: dolnej części obudowy, pokrywy zewnętrznej, zasilacza i lampy.
1. Koraliki do lamp sufitowych LED
Zwykle w przypadku mocy powyżej 30 W stosuje się najczęściej koraliki lampowe LED o mocy 1 W, a w przypadku mocy poniżej 30 W najczęściej stosuje się koraliki lampowe LED o małej- mocy (takie jak 3020, 3014, 3528 itd.). Zaleca się stosowanie diod LED SMD-o małej mocy, aby ułatwić odprowadzanie ciepła i poprawić równomierność emisji światła.
Koraliki lampowe można ułożyć według ich kształtu. Na przykład, jeśli kształt jest okrągły, koraliki lampy ułożone są w okrąg. Wręcz przeciwnie, jeśli kształt jest kwadratowy, są one ułożone w kwadracie. Mimo to nadal istnieje wiele sposobów ułożenia koralików do lampy. Na okrągłej płytce drukowanej znajdują się dwa koła koralików lampowych LED. Wykorzystuje koraliki lampowe LED typu 23 0.4W 5730 o łącznej mocy 18W. Prostokąt pośrodku to zasilacz stałoprądowy, a dioda światłoczuła odbiornika pilota znajduje się w prawym dolnym rogu kwadratowego pudełka, które odbiera sygnał podczerwieni sterujący jasnością pilota.
Należy zauważyć, że nadal istnieje duża liczba tanich-lamp sufitowych LED wykorzystujących lampy w kształcie słomkowego kapelusza o małej-mocy. Jednakże, ze względu na duży opór cieplny lamp słomkowych (450 stopni/W), trudno jest im przewodzić ciepło, co skutkuje poważnym zanikiem światła i krótką żywotnością.
2. Klosz lampy sufitowej LED
Klosz jest zwykle wykonany z płytki drukowanej, a jego wydajność jest następująca:
(1) Przepuszczalność światła: Przepuszczalność światła płytki drukowanej może sięgać 89%, co jest porównywalne ze szkłem. Płyta pokryta promieniami UV nie żółknie, nie zaparowuje ani nie przepuszcza światła pod wpływem światła słonecznego. Po dziesięciu latach utrata przepuszczalności światła wynosi tylko 6%, podczas gdy współczynnik strat PVC wynosi aż 15%-20%, a włókna szklanego 12%-20%.
(2) Odporność na uderzenia: Udarność płyty PC jest 250-300 razy większa niż w przypadku zwykłego szkła, 30 razy większa w przypadku płyty akrylowej o tej samej grubości i 2-20 razy większa w przypadku szkła hartowanego. Nie pęknie nawet po upadku z dwóch metrów młotkiem o masie 3 kg. Nazywa się je „szkłem nietłukącym” i „dzwonącą stalą”.
(3) Ochrona przed-ultrafioletem: jedna strona płytki drukowanej jest pokryta powłoką chroniącą przed-ultrafioletem (UV), a druga strona zabezpieczona-kondensacją. Łączy w sobie funkcję anty-ultrafioletową, izolującą ciepło i-kapiącą. Może blokować przenikanie promieni ultrafioletowych i nadaje się do ochrony cennych dzieł sztuki i eksponatów przed uszkodzeniem przez promienie ultrafioletowe.
(4) Lekka waga: Ciężar właściwy wynosi tylko połowę ciężaru właściwego szkła, co pozwala zaoszczędzić na kosztach transportu, przenoszenia, instalacji i ram nośnych.
(5) Środek zmniejszający palność: Norma krajowa GB50222-95 potwierdza, że płyta główna PC jest ognioodporna na poziomie 1, to znaczy na poziomie B1. Punkt zapłonu samej płytki drukowanej wynosi 580 stopni Celsjusza. Zgaśnie sam po wyjściu z ognia. Podczas spalania nie wytwarza toksycznych gazów i nie pomaga w rozprzestrzenianiu się ognia.
(6) Giętkość: Można go montować w kształcie łuku, półkola lub okna poprzez gięcie na zimno na placu budowy, zgodnie z rysunkiem projektowym. Minimalny promień gięcia wynosi 175-krotność grubości płyty. Może być również gięty na gorąco.
(7) Możliwość dostosowania temperatury: Płyta PCB nie staje się zimna i krucha w temperaturze -100 stopni, nie mięknie w temperaturze 135 stopni, a jej mechanika i właściwości mechaniczne nie zmieniają się znacząco w trudnych warunkach.
(8) Odporność na warunki atmosferyczne: Płyta PC może utrzymać stabilność różnych wskaźników fizycznych w zakresie od -40 stopni do 120 stopni. Po 4000 godzinach testu starzenia w sztucznym klimacie stopień zażółcenia wynosi 2, a wartość redukcji przepuszczalności wynosi tylko 0,6%.
3. Rozpraszanie ciepła lamp sufitowych LED
Stosowanie koralików do lamp LED-o małej mocy i rozmieszczanie ich w bardziej rozproszony sposób może pomóc w rozproszeniu ciepła. Właściwości konstrukcyjne lamp sufitowych sprzyjają również odprowadzaniu ciepła.
a) Powietrze wewnętrzne przepływa swobodnie i bez przeszkód. To największa zaleta lamp sufitowych w porównaniu do innych lamp. Powietrze, które jest uszczelnione, ale nie krąży, jest dobrym izolatorem. Wręcz przeciwnie, najlepszym rozpraszaczem ciepła jest powietrze, które może swobodnie przepływać. Wszystkie-obiekty generujące ciepło na świecie ostatecznie rozpraszają ciepło do powietrza. Ponieważ w dolnej płycie lampy sufitowej znajduje się wiele małych otworów, ciepło wytwarzane przez koraliki LED w kloszu lampy sufitowej może zostać natychmiast przekazane na zewnątrz poprzez powietrze.
b) Klosz bardzo dobrze odprowadza ciepło. Wiemy, że rozpraszanie ciepła przez konwekcję i promieniowanie jest związane głównie z powierzchnią i materiałem, a efekt rozpraszania ciepła przez promieniowanie z tworzywa sztucznego jest bardzo dobry, a grubość klosza jest bardzo cienka, więc wpływ słabej przewodności cieplnej tworzywa sztucznego można zignorować. Można to wyjaśnić na rysunku 4. Grubość osłony żarówki lampy sufitowej wynosi tylko 1-2 mm. Dlatego chociaż jego przewodność cieplna wynosi tylko 0,1-1 W/mk, nadal może szybko przenosić ciepło z jednej strony na drugą.
c) Duża powierzchnia: Zgodnie ze wzorem na obliczenie powierzchni koła: S=πr2 lub S=π(d/2) 2, dla okrągłej lampy sufitowej o średnicy 45cm powierzchnia jej dolnej płyty wynosi 1590cm2. Ponieważ lampy sufitowe montuje się zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych i nie panuje w nich zbyt wysoka temperatura, można posłużyć się danymi empirycznymi wynoszącymi 40cm2/W, które jednocześnie mogą rozproszyć 40W mocy. Jednakże, ponieważ dolna płyta znajduje się blisko sufitu i niełatwo jest odprowadzić ciepło, rzeczywisty efekt rozpraszania ciepła przez dolną płytę będzie znacznie gorszy. Klosz jest zakrzywiony, więc jego powierzchnia jest większa niż powierzchnia koła i jest montowany w dół bez żadnych przeszkód, dzięki czemu efekt rozpraszania ciepła jest lepszy niż w przypadku płyty dolnej.
d) Kluczową kwestią jest zapewnienie odpowiednio dużej powierzchni folii miedzianej na podłożu aluminiowym lub płytce drukowanej, na której zamontowane są koraliki do lamp LED. Eksperymenty wykazały, że w przypadku lamp sufitowych o mocy mniejszej niż 30 W zwykłe płytki drukowane mogą dobrze odprowadzać ciepło, a przy tym wykorzystywać swobodny przepływ powietrza. Ciepło jest odbierane z obu stron płytki drukowanej, więc nie ma potrzeby umieszczania aluminiowego podłoża lub płytki drukowanej blisko dolnej płyty za pomocą kleju przewodzącego ciepło, aby rozproszyć ciepło. Zamiast tego płytkę drukowaną należy podnieść na odległość 5 mm od dolnej płyty, aby ułatwić cyrkulację powietrza.
e) Wykonanie większej liczby otworów wentylacyjnych w dolnej płycie będzie bardzo korzystne w zakresie odprowadzania ciepła. Te otwory wentylacyjne należy wybić na zewnętrznym okręgu, aby uniknąć ich zablokowania. Może się to jednak również wiązać z możliwością wwiercenia się owadów. Po zastosowaniu powyższych środków lampy sufitowe LED nie potrzebują ciężkich żebrowanych radiatorów, aby spełnić wymagania dotyczące rozpraszania ciepła. Można powiedzieć, że plafony LED to jedyne lampy LED, które nie wymagają specjalnych aluminiowych radiatorów.
Nowa lampa sufitowa Luxsky Light charakteryzuje się dobrym odprowadzaniem ciepła i wysoką wydajnością świetlną.
