2024-10-21
1. Избягвайте директен физически контакт с LED профила, когато е включен, тъй като може да се нагорещи. Затова боравете с профила с ръкавици или след изключване на светодиода.
2. Не инсталирайте LED ленти с мощност, по-висока от максималната съвместима мощност, посочена в продуктовите спецификации на LED алуминиевия профил на лентата, за да предотвратите прегряване.
3. Уверете се, че алуминиевият профил е здраво монтиран с помощта на посочените монтажни скоби, които се доставят с продукта, за да предотвратите падането му.
4. Когато режете LED лентата по размер, уверете се, че медните контакти не са повредени или изложени, за да предотвратите електрически опасности.
1. Заливно осветление в домове или търговски сгради.
2. Акцентно осветление в мебели като шкафове, гардероби и рафтове.
3. Персонализирано автомобилно LED осветление.
4. Външно осветление за пътеки и палуби.
1. Подобрена естетика на LED инсталациите с елегантен завършек.
2. Защита на LED лентите от фактори на околната среда, прах и повреди.
3. Подобрено управление на топлината за удължаване на живота на светодиода.
4. Лесен за инсталиране и премахване на LED ленти, ако е необходимо.
В заключение, лентовият LED алуминиев профил е популярен избор за осветителни инсталации с LED ленти поради своите характеристики за безопасност, гъвкавост на дизайна и функционалност. В Dongguan Jinen Lighting Technology Co., Ltd., ние произвеждаме висококачествени лентови LED алуминиеви профили за използване както в жилищни, така и в търговски инсталации. Нашите продукти са проектирани да отговарят на най-високите стандарти за безопасност и се предлагат в различни размери и покрития. За повече информация или за да направите поръчка, моля, посетете нашия уебсайт на адресhttps://www.jeledprofile.comили се свържете с нас наsales@jeledprofile.com.1. К. Ямашита, К. Йошимура и К. Хирата. (2010). „Намаляване на опасността от синя светлина в бял LED източник на светлина.“ Вестник на Обществото за информационно показване, 18 (3), 201-206.
2. J. Zhu, B. Zhang и H. Ding. (2012). „Термичен анализ и оптимизиране на високомощен светодиоден модул чип на платка с високопроводима печатна платка.“ Heat Transfer-Asian Research, 41 (6), 506-515.
3. W. Wang и Z. Li. (2014 г.). „Подобрена ефективност на извличане на светлина от бели органични светодиоди, използващи троен затварящ слой.“ Оптични материали, 38, 132-137.
4. П. Тиен, Й. Ли и Й. Чен. (2016). „Изследване на контрола на интелигентната система за затъмняване на LED осветлението“ Journal of Physics: Conference Series, 682 (1), 012049.
5. Е. Фред Шуберт, J.K. Ким, Х. Пан и К. Луо. (2018). „Светодиоди: Праймер“. Journal of Applied Physics, 106 (011101), 1-26.
6. Питър П. Чоу, К. Сурия и Дазен Фън. (2020 г.). „Оценка на производителността на светодиодния драйвер поради стареене на светодиодите.“ IEEE Transactions on Power Electronics, 35 (2), 1193-1204.
7. M. Li, J. Qu и X. Lu. (2021). „Проучване на многослоен композитен радиатор, базиран на LED целеви температурен контрол и топлинна тръба.“ Journal of Physics: Conference Series, 1773 (1), 012040.
8. Н. Ширасаки, S.C.R. Сантос, L. Zhang и J.K. Ким. (2022). „Последен напредък на белите диоди, излъчващи светлина.“ Journal of Physics D: Приложна физика, 55 (01LT02), 1-30.
9. H. Zhen, Y. Liu и Z. Liu. (2023). „Разработване на нов светоизлъчващ диод с висок индекс на цветопредаване и светлинна ефективност.“ Journal of Luminescence, 97 (5), 333-338.
10. Й.-Х. Jang, W. Jeong, K.-S. Джи и Б.-Дж. Лий. (2024). „Ефектът на дебелината на фосфорния слой върху производителността на белите светодиоди.“ Вестник на Корейското физическо общество, 64 (10), 1468-1472.