1. 不需要反射層,在燈具體積上可以節(jié)省更大的空間;
2. 平面燈片的形狀為超薄設計,整盞燈具其實一片燈片,便于安裝;
3.使用三波長技術,故發(fā)光的均勻度、亮度、以及演色性都比一般燈具來得好;
4.在燈具的設計上做了紫外線防護措施,光源對人體及眼睛也沒有任何傷害,整盞燈具的紫外線趨近于零;
5.在發(fā)光效率、均勻度及省電方面都有較大提升;
6.采用冷陰極管的技術,燈具具有使用壽命長、不閃爍,并保持恒溫45度.也不會有燙手的問題;
7.節(jié)約照明費用,并省下大量人工維護燈泡替換等其它成本;
8.可調性,EFFL燈具可以配合電源適配器及調光裝置去調整光源的大小,目前我們已開發(fā)出無線調光裝置可以搭配使用。而且破除一般光源僅有的100%上限,當燈源發(fā)光達到額定功率時,仍可增加輸入電壓以提高其發(fā)光亮度,保守估計皆可達到 130%之上;為配合點燈時需高壓啟動,故其調光下限設定為 50%,亦適合實際情形之應用,因此結合上述二者之范圍及形成 50 -130%之廣域調光范圍。
EFFL采用的是外部電極,故可以使用一對多的電源適配器以節(jié)省成本。
EFFL是針對一般商業(yè)、居家、工廠、倉儲等環(huán)境研發(fā)的產品。燈片由上下兩片納玻璃結合而成,并增加內部涂層,故不需要在燈具上增加反射層就可以發(fā)出比一般有反射層燈具更亮的光源。
燈具開關可以使用100000次,另外燈片光源的部分可以連續(xù)使用4萬小時以上也就是說一盞燈(不用換燈泡)連續(xù)使用不關的情況下可以使用至少3年以上。省去您在負責環(huán)境中頻繁更換燈管的煩惱;
EFFL在一公尺的高度使用環(huán)境下流明度65W時為896 LUX,110W時為1644 LUX,在同條件下以傳統T5熒光燈做比較,T5的發(fā)光效率為35.75 lm/W,而ETTL的發(fā)光效率為57 lm/W,EFFT的優(yōu)勢不言自明;
眩光是與照明面積最具直接影響的因素,以 LED點光源而言,由于發(fā)光面積小卻又發(fā)出極高之亮度,故生成相當強烈之輝度,對于人眼來說是種典型的直接眩光,造成人眼無法直視。由點延伸至線,熒光燈之發(fā)光面積相對變大,同時亦使得配光范圍更廣,因此成為現今最為廣泛使用之光源,只有燈頭兩端并無法發(fā)光,加上其光束走向往四周擴散,故需搭配燈具以提供其適當之反射路徑,才不致影響發(fā)光效率。
EFFL乃為單向面發(fā)光之光源,故毋需復雜之燈具設計即可得到良好之出光結果,整體出光范圍寬廣且均勻,改善了上述兩者之缺點,同時大面積之出光面亦解決光源眩光問題,可謂未來光源之星。
傳統熒光燈管為四面出光,故于燈具設計時,除徑行出射之下方光束外,其左右兩側及上方之光束皆需搭載適當的反射罩,致使光原有效輸出。大多數燈具光學設計并不優(yōu)異,導致局部光束于燈具內部來回彈射造成能量損失;而EFFL之發(fā)光特性較傳統光源相異,該面光源乃單面發(fā)光,故燈源背面無須經由任何二次光學設計,而前端僅采用高透光率之壓克力板作為光源保護及燈具防塵之用,故燈具之光源出光效率達 95%以上,較傳統熒光燈具(約 70 %)要優(yōu)異許多;
針對熒光燈管而言,大家都知道熒光燈管用久會發(fā)黑,那是由于電極線圈上所涂之發(fā)射物將于點燈時飛散,而附著于電極附近之管壁上則將先行引起點狀發(fā)黑現象,隨著點燈時間之延長將造成黑化的面積逐漸變大,爾后造成由距離燈頭數公分處向中央發(fā)生熒光物質變色的現象,逐步的形成黑色薄膜,其燈頭將會具有清晰的臨界線,越往中央將會越薄,而在燈管壽命末期顏色將會變深。
而EFFL則無此項困擾,由于電極位于燈管外部,因此并不會產生燈管黑化現象;此外,亦因燈管內部并無其他會使得燈管老化之物質,故于點燈時燈管本身僅唯有汞氣體之消耗,此特性即為 EFFL使用經濟壽命較長之主要因素。
EFFL具有瞬間關啟的特性,可適用與戶外大型廣告廣告牌,其均勻之出光非但可突顯商品之吸引力,若配合 LED共同運用,則讓未來戶外廣告照明投下一項新契機。
針對 EFFL與熒光燈之比較,由于 EFFL為單一光源,故當光衰產生且不提高其發(fā)光亮度(消耗功率)時,其配光曲線至多呈現等比縮減,意即得到較低之空間照度卻不影響原設計之配光均勻性;而熒光燈具就大相徑庭,目前于教室、辦公室或商業(yè)空間當中,多半采用每盞 2燈至 4燈之照明器具,針對單一燈具而言,若燈具內之光源呈現衰減時,大多數使用者并不會同時更換所有光源,而是僅更新損壞的燈管,問題由此產生。由于燈具中同時裝設了新舊燈管,故光源經由燈具所形成之配光曲線已有所變動,意即配光范圍有可能由原先之對稱型改變成為非對稱型,故無法維持空間原設計的配光均勻性,現實中這樣的情況是經常發(fā)生的。
通過選擇不同阻抗的電容, 熒光燈可以使燈管在高于或低于該型號的額定功率下工作,也就是燈管可以在任意給定的功率下運行,包括極限值,這通過Uop和Iop的任意組合來實現。這樣在任意的功率水平下,...
所有設備走線都以中對中為準
EX是防爆標示。二管燈應該是我們常說的U形燈,就是用一個鎮(zhèn)流器驅動。雙管燈就是同一燈罩內裝兩套熒光燈電路。
EFFT針對目前市場上常用燈具對比如下:
燈名 | 種類 | 效率/ (lm/W) | 演色性 | 亮度 | 控制 配光 | 壽命/h | |
白熾燈 | 普通型 | 10~15 | 低 | 優(yōu) | 高 | 容易 | 1000 |
鹵素燈 | 一般照明用 | 20~30 | 低尚好 | 優(yōu) | 非常高 | 非常 容易 | 2000 |
熒光燈 | 直管型 | 60~100 | 高 | 好 | 稍低 | 難 | 3000~12000 |
緊湊型 | 40~70 | 高 | 好 | 高 | 容易 | 3500~12000 | |
燈泡型 | 30~60 | 白熾燈的3~4倍 | 好 | 稍低 | 難 | 6000~8000 | |
汞燈 | 熒光型 | 40~60 | 高 | 稍好 | 高 | 稍易 | 12000 |
復金 屬燈 | 擴散型 | 40~110 | 比汞燈高 | 好 | 高 | 稍易 | 6000~9000 |
高壓 鈉燈 | 透明型 | 90~130 | 非常高 | 差 | 非常高 | 容易 | 12000 |
LED | 單晶型 | 20~65 | 高 | 好 | 稍低 | 容易 | 20000 |
多晶型 | 20~60 | 高 | 優(yōu) | 稍低 | 容易 | 20000 | |
EFFL | 平面熒光燈 | 65 | 高 | 優(yōu) | 高 | 容易 | 40000 |
針對EFFT亮度高、壽命長、高效能、低損耗等特點,已被眾多人們所接受,其產品可廣泛運用于學校、廠礦、政府機關、廣告設施、公路隧道等眾多場所,在國家節(jié)能減排的號召下,高效能EFFT平面照明節(jié)能器是您勿庸質疑的唯一選擇。
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大?。?span id="hnrr1n5" class="single-tag-height">576KB
頁數: 5頁
評分: 4.7
平面熒光燈(FFL)本身為面光源,可以節(jié)省光學組件的使用,進而減少背光模組的厚度,順應了液晶顯示器(LCD)向大屏幕顯示器市場進軍的潮流。文章以介電隔板充氙熒光燈為例,介紹了FFL的發(fā)光原理,并進行了14cm(5.6in)平面熒光燈的結構設計和驅動電路設計。實驗結果表明,所設計的FFL背光模組能夠提供均勻平面光,且所提出的數字調光技術能夠獲得較寬的調光范圍,對大屏幕LCD背光技術有借鑒意義。
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頁數: 5頁
評分: 4.4
對無汞平面熒光燈的調光方法進行了分析與研究,實驗結果表明,采用脈沖密度調制的數字調光方式不僅可以實現大范圍的亮度調節(jié),而且可以降低電路設計的成本和難度。依據上述調光方法,設計并制作了一種基于12寸無汞平面熒光燈的調光電路,試驗證明,本文所設計的電路不僅能夠降低電路成本,同時能夠實現100%~10%寬范圍的亮度輸出。