LED को फाइदाहरू

विश्वव्यापी प्रकाश बजार प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) टेक्नोलोजीको व्यापक रूपमा बढ्दो अपनाउने द्वारा संचालित एक कट्टरपन्थी रूपान्तरणबाट गुज्रिरहेको छ।यो ठोस राज्य प्रकाश (SSL) क्रान्तिले मौलिक रूपमा बजारको अन्तर्निहित अर्थशास्त्र र उद्योगको गतिशीलतालाई परिवर्तन गर्‍यो।SSL प्रविधिद्वारा उत्पादकत्वका विभिन्न रूपहरू मात्र सक्षम भएन, परम्परागत प्रविधिहरूबाट परिवर्तन एलईडी प्रकाश प्रकाशको बारेमा पनि मानिसहरूको सोच्ने तरिकालाई गहिरो रूपमा परिवर्तन गर्दैछ।परम्परागत प्रकाश प्रविधिहरू मुख्य रूपमा दृश्य आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न डिजाइन गरिएको थियो।एलईडी प्रकाशको साथ, मानिसहरूको स्वास्थ्य र कल्याणमा प्रकाशको जैविक प्रभावहरूको सकारात्मक उत्तेजनाले बढ्दो ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ।एलईडी टेक्नोलोजीको आगमनले प्रकाश र बिचको अभिसरणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो इन्टरनेट अफ थिंग्स (IoT), जसले सम्भावनाहरूको सम्पूर्ण नयाँ संसार खोल्छ।प्रारम्भमा, एलईडी प्रकाशको बारेमा ठूलो भ्रम भएको छ।उच्च बजार वृद्धि र ठूलो उपभोक्ता चासोले टेक्नोलोजी वरपरका शंकाहरू हटाउन र यसका फाइदाहरू र बेफाइदाहरूका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन दबाबको आवश्यकता सिर्जना गर्दछ।

कसरी गर्नेes लिडकाम?

LED अर्धचालक प्याकेज हो जसमा LED डाइ (चिप) र अन्य कम्पोनेन्टहरू छन् जसले मेकानिकल सपोर्ट, बिजुली जडान, थर्मल कन्डक्शन, अप्टिकल नियमन, र तरंग दैर्ध्य रूपान्तरण प्रदान गर्दछ।LED चिप मूलतः एक pn जंक्शन उपकरण हो जुन विपरीत रूपमा डोप गरिएको कम्पाउन्ड सेमीकन्डक्टर तहहरू द्वारा बनाईएको हो।सामान्य प्रयोगमा कम्पाउन्ड सेमीकन्डक्टर भनेको ग्यालियम नाइट्राइड (GaN) हो जसमा प्रत्यक्ष ब्यान्ड ग्याप हुन्छ जसले अप्रत्यक्ष ब्यान्ड ग्याप भएका अर्धचालकहरू भन्दा विकिरण पुन: संयोजनको उच्च सम्भावनाको लागि अनुमति दिन्छ।जब pn जंक्शन अगाडिको दिशामा पक्षपाती हुन्छ, n-प्रकार अर्धचालक तहको प्रवाहकीय ब्यान्डबाट इलेक्ट्रोनहरू सीमा तह पार गरेर p-जंक्शनमा सर्छन् र p-प्रकार अर्धचालक तहको भ्यालेन्स ब्यान्डबाट प्वालहरूसँग पुन: संयोजित हुन्छन्। डायोड को सक्रिय क्षेत्र।इलेक्ट्रोन-होल पुन: संयोजनले इलेक्ट्रोनहरूलाई कम ऊर्जाको अवस्थामा छोड्छ र फोटानहरू (प्रकाशको प्याकेटहरू) को रूपमा थप ऊर्जा छोड्छ।यो प्रभावलाई इलेक्ट्रोल्युमिनेसेन्स भनिन्छ।फोटोनले सबै तरंग दैर्ध्यको विद्युत चुम्बकीय विकिरणलाई ढुवानी गर्न सक्छ।डायोडबाट उत्सर्जित प्रकाशको सही तरंगदैर्ध्य अर्धचालकको ऊर्जा ब्यान्ड ग्यापद्वारा निर्धारण गरिन्छ।

मा इलेक्ट्रोल्युमिनेसेन्स मार्फत उत्पन्न प्रकाश एलईडी चिपकेही दसौं न्यानोमिटरको विशिष्ट ब्यान्डविथसँग साँघुरो तरंगदैर्ध्य वितरण छ।साँघुरो-ब्यान्ड उत्सर्जनको परिणाम एकल रंग जस्तै रातो, नीलो वा हरियो भएको प्रकाश हुन्छ।फराकिलो स्पेक्ट्रम सेतो प्रकाश स्रोत प्रदान गर्नको लागि, एलईडी चिपको स्पेक्ट्रल पावर वितरण (SPD) को चौडाइ फराकिलो हुनुपर्छ।एलईडी चिपबाट इलेक्ट्रोल्युमिनेसेन्स आंशिक रूपमा वा पूर्ण रूपमा फोस्फरहरूमा फोटोलुमिनेसेन्स मार्फत रूपान्तरण हुन्छ।धेरैजसो सेतो LEDs ले InGaN नीलो चिप्सबाट हुने छोटो तरंग दैर्ध्यको उत्सर्जन र फस्फोरबाट पुनः उत्सर्जित लामो तरंग दैर्ध्यको प्रकाशलाई संयोजन गर्दछ।फास्फोर पाउडर सिलिकन, इपोक्सी म्याट्रिक्स वा अन्य राल म्याट्रिक्सहरूमा फैलिएको छ।म्याट्रिक्स युक्त फस्फर LED चिप मा लेपित छ।पराबैंगनी (UV) वा बैजनी एलईडी चिप प्रयोग गरेर रातो, हरियो र नीलो फस्फरहरू पम्प गरेर पनि सेतो प्रकाश उत्पादन गर्न सकिन्छ।यस अवस्थामा, परिणामस्वरूप सेतोले उत्कृष्ट रङ रेन्डरिङ हासिल गर्न सक्छ।तर यो दृष्टिकोण कम दक्षताबाट ग्रस्त छ किनभने UV वा बैंगनी प्रकाशको डाउन-रूपान्तरणमा संलग्न ठूलो तरंग दैर्ध्य पारी उच्च स्टोक्स ऊर्जा हानिको साथमा छ।

को फाइदाहरूएलईडी प्रकाश

एक शताब्दीभन्दा पहिले इन्कन्डेन्सेन्ट बत्तीको आविष्कारले कृत्रिम प्रकाशमा क्रान्ति ल्यायो।वर्तमानमा, हामी SSL द्वारा सक्षम डिजिटल प्रकाश क्रान्ति देखिरहेका छौं।अर्धचालक-आधारित प्रकाशले अभूतपूर्व डिजाइन, प्रदर्शन र आर्थिक लाभहरू मात्र प्रदान गर्दैन, तर नयाँ अनुप्रयोगहरू र मूल्य प्रस्तावहरूको प्रशस्ततालाई पहिले अव्यावहारिक सोच्न सक्षम बनाउँछ।यी फाइदाहरू फसलबाट फिर्ताले LED प्रणाली स्थापना गर्ने अपेक्षाकृत उच्च अग्रिम लागतलाई कडा पार्नेछ, जसमा बजारमा अझै पनि केही हिचकिचाहट छ।

1. ऊर्जा दक्षता

एलईडी प्रकाशमा माइग्रेट गर्ने मुख्य औचित्य मध्ये एक ऊर्जा दक्षता हो।गत दशकमा, फस्फर-रूपान्तरित सेतो एलईडी प्याकेजहरूको चमकदार प्रभावकारिता 85 lm/W बाट 200 lm/W मा बढेको छ, जसले मानक अपरेटिङ वर्तमानमा 60% भन्दा बढीको विद्युतीय देखि अप्टिकल पावर रूपान्तरण दक्षता (PCE) लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। 35 A/cm2 को घनत्व।InGaN नीलो एलईडी, फस्फोर्स (मानव आँखाको प्रतिक्रियासँग मिल्ने दक्षता र तरंग लम्बाइ) र प्याकेज (अप्टिकल स्क्याटरिङ/अवशोषण) को दक्षतामा सुधार भए तापनि अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DOE) ले PC-LED को लागि थप हेडरूम बाँकी रहेको बताएको छ। लगभग 255 lm/W को प्रभावकारिता सुधार र चमकदार प्रभावकारिताहरू व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुनुपर्छ। नीलो पम्प LEDs।उच्च उज्यालो प्रभावकारिताहरू पारंपरिक प्रकाश स्रोतहरूमा LEDs को निस्सन्देह एक अत्याधिक लाभ हो - धूप (20 lm/W सम्म), हलोजन (22 lm/W सम्म), रैखिक फ्लोरोसेन्ट (65-104 lm/W), कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट (46) -87 lm/W), इन्डक्शन फ्लोरोसेन्ट (70-90 lm/W), पारा भाप (60-60 lm/W), उच्च दबाव सोडियम (70-140 lm/W), क्वार्ट्ज मेटल हलाइड (64-110 lm/W) W), र सिरेमिक मेटल हलाइड (80-120 lm/W)।

2. अप्टिकल वितरण दक्षता

प्रकाश स्रोत प्रभावकारितामा उल्लेखनीय सुधारहरू बाहेक, LED प्रकाशको साथ उच्च ल्युमिनेयर अप्टिकल दक्षता हासिल गर्ने क्षमता सामान्य उपभोक्ताहरूलाई कम ज्ञात छ तर प्रकाश डिजाइनरहरू द्वारा अत्यधिक चाहिन्छ।लक्ष्यमा प्रकाश स्रोतहरूबाट उत्सर्जित प्रकाशको प्रभावकारी डेलिभरी उद्योगमा एक प्रमुख डिजाइन चुनौती भएको छ।परम्परागत बल्ब आकारको बत्तीहरूले सबै दिशाहरूमा प्रकाश उत्सर्जन गर्दछ।यसले बत्तीद्वारा उत्पादित धेरै उज्यालो प्रवाहलाई ल्युमिनेयर (जस्तै रिफ्लेक्टरहरू, डिफ्युजरहरूद्वारा) भित्र फसेको हुन्छ, वा ल्युमिनेयरबाट एक दिशामा भाग्नको लागि जुन अभिप्रेत अनुप्रयोगको लागि उपयोगी हुँदैन वा आँखामा अपमानजनक हुन्छ।धातु हलाइड र उच्च दबाव सोडियम जस्ता HID ल्युमिनेयरहरू सामान्यतया 60% देखि 85% सम्म ल्युमिनेयरबाट बत्तीबाट उत्पादित प्रकाशलाई निर्देशित गर्न कुशल हुन्छन्।40-50% अप्टिकल हानि अनुभव गर्न फ्लोरोसेन्ट वा हलोजन प्रकाश स्रोतहरू प्रयोग गर्ने recessed downlights र truffers को लागि यो असामान्य छैन।LED प्रकाशको दिशात्मक प्रकृतिले प्रकाशको प्रभावकारी वितरणलाई अनुमति दिन्छ, र LEDs को कम्प्याक्ट फारम कारकले कम्पाउन्ड लेन्सहरू प्रयोग गरेर चमकदार प्रवाहको प्रभावकारी नियमन गर्न अनुमति दिन्छ।राम्रोसँग डिजाइन गरिएको LED प्रकाश प्रणालीले 90% भन्दा बढी अप्टिकल दक्षता प्रदान गर्न सक्छ।

3. रोशनी एकरूपता

इनडोर एम्बियन्ट र बाहिरी क्षेत्र/रोडवे प्रकाश डिजाइनहरूमा एकसमान रोशनी शीर्ष प्राथमिकताहरू मध्ये एक हो।एकरूपता एक क्षेत्र मा प्रकाश को सम्बन्ध को एक उपाय हो।राम्रो प्रकाशले कार्य सतह वा क्षेत्रमा लुमेन घटनाको समान वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।गैर-एकसमान रोशनीको परिणामस्वरूप चरम ल्युमिनेन्स भिन्नताहरूले दृश्य थकान निम्त्याउन सक्छ, कार्य प्रदर्शनलाई असर गर्न सक्छ र सुरक्षा चिन्ता पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ किनकि आँखाले फरक लुमिनेन्सको सतहहरू बीच अनुकूलन गर्न आवश्यक छ।उज्यालो उज्यालो भएको क्षेत्रबाट धेरै फरक प्रकाशहरू मध्ये एउटामा संक्रमणले दृश्य तीक्ष्णताको संक्रमणकालीन हानि निम्त्याउँछ, जसको बाहिरी अनुप्रयोगहरूमा ठूलो सुरक्षा प्रभाव हुन्छ जहाँ सवारी साधनको ट्राफिक समावेश हुन्छ।ठूला इनडोर सुविधाहरूमा, समान रोशनीले उच्च दृश्य आराममा योगदान पुर्‍याउँछ, कार्य स्थानहरूको लचिलोपनलाई अनुमति दिन्छ र ल्युमिनेयरहरू स्थानान्तरणको आवश्यकतालाई हटाउँछ।यो विशेष गरी उच्च खाडी औद्योगिक र व्यावसायिक सुविधाहरूमा लाभदायक हुन सक्छ जहाँ पर्याप्त लागत र असुविधाहरू ल्युमिनेयरहरू सार्दा समावेश छन्।HID बत्तीहरू प्रयोग गर्ने ल्युमिनेयरहरूमा ल्युमिनेयरबाट टाढाको क्षेत्रहरू भन्दा सिधै ल्युमिनेयरको मुनि धेरै उच्च प्रकाश हुन्छ।यसले खराब एकरूपतामा परिणाम दिन्छ (सामान्य अधिकतम/मिनेट अनुपात 6:1)।प्रकाश डिजाइनरहरूले उज्यालो एकरूपता न्यूनतम डिजाइन आवश्यकता पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न फिक्स्चर घनत्व बढाउनु पर्छ।यसको विपरित, सानो आकारको LEDs को एर्रेबाट सिर्जना गरिएको ठूलो प्रकाश उत्सर्जन सतह (LES) ले 3:1 अधिकतम/मिनेट अनुपात भन्दा कमको एकरूपताको साथ प्रकाश वितरण उत्पादन गर्दछ, जसले ठूलो दृश्य अवस्थाका साथै उल्लेखनीय रूपमा कम संख्यामा अनुवाद गर्दछ। कार्य क्षेत्र मा स्थापना को।

4. दिशात्मक रोशनी

तिनीहरूको दिशात्मक उत्सर्जन ढाँचा र उच्च प्रवाह घनत्वको कारण, एलईडीहरू स्वाभाविक रूपमा दिशात्मक रोशनीको लागि उपयुक्त छन्।एक दिशात्मक ल्युमिनेयरले प्रकाश स्रोतबाट उत्सर्जित प्रकाशलाई निर्देशित बीममा केन्द्रित गर्दछ जुन ल्युमिनेयरबाट लक्षित क्षेत्रमा निर्बाध यात्रा गर्दछ।प्रकाशको संकुचित रूपमा केन्द्रित किरणहरू कन्ट्रास्टको प्रयोग मार्फत महत्वको पदानुक्रम सिर्जना गर्न, पृष्ठभूमिबाट पप आउट गर्नका लागि चयन गरिएका सुविधाहरू बनाउन, र वस्तुमा रुचि र भावनात्मक अपील थप्न प्रयोग गरिन्छ।स्पटलाइटहरू र फ्लडलाइटहरू सहित दिशात्मक ल्युमिनेयरहरू एक्सेन्ट लाइटिंग अनुप्रयोगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ प्रख्यातता बढाउन वा डिजाइन तत्व हाइलाइट गर्न।दिशात्मक प्रकाश पनि एप्लिकेसनहरूमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ भिजुअल कार्यहरू पूरा गर्न वा लामो दायराको रोशनी प्रदान गर्न मद्दतको लागि तीव्र बीम आवश्यक हुन्छ।यस उद्देश्यको सेवा गर्ने उत्पादनहरूमा फ्ल्यासलाइटहरू समावेश छन्,सर्चलाइटहरू, फलोस्पटहरू,गाडीको ड्राइभिङ लाइट, स्टेडियम फ्लडलाइटहरू, इत्यादि। एक LED ल्युमिनेयरले यसको प्रकाश आउटपुटमा पर्याप्त मात्रामा प्याक गर्न सक्छ, चाहे उच्च ड्रामाको लागि धेरै राम्रो परिभाषित "हार्ड" बीम सिर्जना गर्ने हो। COB LEDsवा टाढा टाढा टाढा लामो बीम फाल्नउच्च शक्ति LEDs।

5. स्पेक्ट्रल ईन्जिनियरिङ्

LED प्रविधिले प्रकाश स्रोतको स्पेक्ट्रल पावर डिस्ट्रिब्युसन (SPD) लाई नियन्त्रण गर्न नयाँ क्षमता प्रदान गर्दछ, जसको मतलब प्रकाशको संरचना विभिन्न अनुप्रयोगहरूको लागि अनुकूल गर्न सकिन्छ।स्पेक्ट्रल कन्ट्रोलेबिलिटीले प्रकाश उत्पादनहरूबाट स्पेक्ट्रमलाई विशिष्ट मानव दृश्य, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, प्लान्ट फोटोरिसेप्टर, वा सेमिकन्डक्टर डिटेक्टर (जस्तै, HD क्यामेरा) प्रतिक्रियाहरू, वा त्यस्ता प्रतिक्रियाहरूको संयोजन संलग्न गर्न इन्जिनियर गर्न अनुमति दिन्छ।उच्च स्पेक्ट्रल दक्षता वांछित तरंगदैर्ध्यको अधिकतमीकरण र दिइएको अनुप्रयोगको लागि स्पेक्ट्रमको हानिकारक वा अनावश्यक भागहरू हटाउन वा घटाएर हासिल गर्न सकिन्छ।सेतो प्रकाश अनुप्रयोगहरूमा, LEDs को SPD निर्धारित रंग निष्ठाको लागि अनुकूलित गर्न सकिन्छ रसहसंबद्ध रंग तापमान (CCT)।बहु-च्यानल, बहु-इमिटर डिजाइनको साथ, एलईडी ल्युमिनेयर द्वारा उत्पादित रङ सक्रिय र सटीक रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।आरजीबी, आरजीबीए वा आरजीबीडब्लु रङ मिक्सिङ सिस्टमहरू जसले प्रकाशको पूर्ण स्पेक्ट्रम उत्पादन गर्न सक्षम छन् डिजाइनर र वास्तुकारहरूको लागि असीम सौन्दर्य सम्भावनाहरू सिर्जना गर्दछ।डायनामिक सेतो प्रणालीहरूले न्यानो डिमिङ प्रदान गर्न बहु-CCT LEDs को प्रयोग गर्दछ जुन मधुरो हुँदा इन्यान्डेसेन्ट बत्तीहरूको रङ विशेषताहरूको नक्कल गर्दछ, वा ट्युनेबल सेतो प्रकाश प्रदान गर्न जसले रङको तापक्रम र प्रकाशको तीव्रता दुवैको स्वतन्त्र नियन्त्रणलाई अनुमति दिन्छ।मानव केन्द्रित प्रकाशमा आधारित ट्युनेबल सेतो एलईडी प्रविधिनवीनतम प्रकाश प्रविधि विकास को धेरै पछि गतिहरु मध्ये एक हो।

6. अन/अफ स्विचिङ

LEDs लगभग तुरुन्तै पूर्ण उज्यालोमा आउँछन् (एकल-अङ्कमा दसौं नानोसेकेन्डमा) र दसौं नानोसेकेन्डहरूमा टर्न-अफ समय हुन्छ।यसको विपरित, कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट बत्तीहरूको न्यानो अप समय, वा बल्बले यसको पूर्ण प्रकाश उत्पादनमा पुग्नको लागि लिने समय 3 मिनेटसम्म टिक्न सक्छ।HID बत्तीहरू प्रयोगयोग्य प्रकाश प्रदान गर्नु अघि धेरै मिनेटको वार्म-अप अवधि चाहिन्छ।हट स्ट्राइक मेटल ह्यालाइड बत्तीहरूको लागि प्रारम्भिक स्टार्ट-अप भन्दा धेरै चिन्ताको विषय हो जुन कुनै समय प्रमुख प्रविधिको लागि नियोजित थियो। उच्च बे प्रकाश उच्च शक्ति फ्लडलाइटिंगमा औद्योगिक सुविधाहरू,स्टेडियम र एरेना।मेटल ह्यालाइड बत्तीको सुविधाको लागि पावर आउटेजले सुरक्षा र सुरक्षामा सम्झौता गर्न सक्छ किनभने धातु ह्यालाइड बत्तीहरूको तातो स्ट्राइक प्रक्रियाले 20 मिनेटसम्म लिन्छ।तत्काल स्टार्ट-अप र हट स्ट्राइकले धेरै कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा गर्न LEDs लाई एक अद्वितीय स्थितिमा उधारो दिन्छ।सामान्य प्रकाश अनुप्रयोगहरूले मात्र LEDs को छोटो प्रतिक्रिया समयबाट धेरै लाभ उठाउँछन्, विशेष अनुप्रयोगहरूको एक विस्तृत श्रृंखला पनि यो क्षमता कटनी गर्दैछ।उदाहरणका लागि, LED बत्तीहरूले ट्राफिक क्यामेराहरूसँग सिङ्क्रोनाइजेसनमा काम गर्न सक्छ जुन चलिरहेको सवारीलाई क्याप्चर गर्नको लागि अन्तरिक्ष प्रकाश प्रदान गर्न सक्छ।LEDs 140 देखि 200 मिलिसेकेन्डमा इन्यान्डेसेन्ट बत्तीहरू भन्दा छिटो स्विच हुन्छ।प्रतिक्रिया-समयको फाइदाले सुझाव दिन्छ कि एलईडी ब्रेक लाइटहरू रियर-प्रभाव टक्करहरू रोक्न इन्क्यान्डेसेन्ट बत्तीहरू भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छन्।स्विचिङ सञ्चालनमा एलईडीको अर्को फाइदा भनेको स्विचिङ चक्र हो।LEDs को आयु लगातार स्विचिंग द्वारा प्रभावित हुँदैन।सामान्य प्रकाश अनुप्रयोगहरूको लागि सामान्य LED ड्राइभरहरू 50,000 स्विचिङ चक्रहरूको लागि मूल्याङ्कन गरिएको छ, र उच्च प्रदर्शन LED ड्राइभरहरूले 100,000, 200,000, वा 1 मिलियन स्विचिङ चक्रहरू सहन गर्न असामान्य छ।LED जीवन द्रुत साइकल (उच्च आवृत्ति स्विचिङ) द्वारा प्रभावित हुँदैन।यो सुविधाले LED बत्तीहरूलाई गतिशील प्रकाश र प्रकाश नियन्त्रणहरू जस्तै अधिभोग वा डेलाइट सेन्सरहरूसँग प्रयोगको लागि उपयुक्त बनाउँछ।अर्कोतर्फ, बारम्बार अन/अफ स्विचिङले इन्यान्डेसेन्ट, HID, र फ्लोरोसेन्ट बत्तीहरूको आयु छोटो पार्न सक्छ।यी प्रकाश स्रोतहरूमा सामान्यतया तिनीहरूको मूल्याङ्कन गरिएको जीवनमा केही हजारौं स्विचिङ चक्रहरू हुन्छन्।

7. डिमिङ क्षमता

धेरै गतिशील तरिकामा प्रकाश आउटपुट उत्पादन गर्ने क्षमताले LED लाई पूर्ण रूपमा उधारो दिन्छमधुरो नियन्त्रण, जबकि फ्लोरोसेन्ट र HID बत्तीहरू मधुरो हुनेमा राम्रोसँग प्रतिक्रिया गर्दैनन्।डिमिङ फ्लोरोसेन्ट बत्तीहरूले ग्यासको उत्तेजना र भोल्टेज अवस्थाहरू कायम राख्न महँगो, ठूला र जटिल सर्किटरीको प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ।एचआईडी बत्तीहरू मधुरो गर्नाले छोटो जीवन र समयभन्दा पहिले बत्तीको विफलता निम्त्याउँछ।धातु हलाइड र उच्च दबाव सोडियम बत्ती मूल्याङ्कन शक्ति को 50% भन्दा तल मधुरो गर्न सकिँदैन।तिनीहरूले LEDs भन्दा धेरै ढिलो संकेतहरू मधुरो प्रतिक्रिया पनि दिन्छ।LED डिमिङ या त कन्स्टेन्ट करन्ट रिडक्सन (CCR) मार्फत गर्न सकिन्छ, जसलाई एनालग डिमिङ भनेर चिनिन्छ, वा LED मा पल्स चौडाइ मोड्युलेसन (PWM) लागू गरेर, उर्फ ​​​​डिजिटल डिमिङ।एनालग डिमिङले LEDs मार्फत ड्राइभको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्छ।यो सामान्य प्रकाश अनुप्रयोगहरूको लागि सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको डिमिङ समाधान हो, यद्यपि LED ले धेरै कम प्रवाहहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्दैन (10% तल)।PWM dimming ले 100% देखि 0% सम्मको पूर्ण दायरामा यसको आउटपुटमा औसत मान सिर्जना गर्न पल्स चौडाइ मोडुलेशनको कर्तव्य चक्र भिन्न हुन्छ।LEDs को डिमिङ कन्ट्रोलले प्रकाशलाई मानव आवश्यकता अनुसार पङ्क्तिबद्ध गर्न, अधिकतम ऊर्जा बचत गर्न, रङ मिक्सिङ र CCT ट्युनिङ सक्षम पार्न र LED लाईफ विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ।

8. नियन्त्रण क्षमता

LEDs को डिजिटल प्रकृति को सहज एकीकरण को सुविधा दिन्छ सेन्सरहरू, प्रोसेसरहरू, नियन्त्रकहरू, र नेटवर्क इन्टरफेसहरू प्रकाश प्रणालीहरूमा विभिन्न बौद्धिक प्रकाश रणनीतिहरू लागू गर्नका लागि, गतिशील प्रकाश र अनुकूली प्रकाशबाट जे पनि IoT ले ल्याउँछ।LED प्रकाशको गतिशील पक्ष सरल रङ परिवर्तनदेखि जटिल प्रकाशमा सयौं वा हजारौं व्यक्तिगत रूपमा नियन्त्रणयोग्य प्रकाश नोडहरू र LED म्याट्रिक्स प्रणालीहरूमा प्रदर्शनको लागि भिडियो सामग्रीको जटिल अनुवादमा देखाइन्छ।SSL प्रविधि को ठूलो इकोसिस्टम को हृदय मा छ जडान प्रकाश समाधानजसले प्रकाशको विभिन्न पक्षहरूलाई नियन्त्रण, स्वचालित र अनुकूलन गर्न डेलाइट हार्वेस्टिङ, ओकपेन्सी सेन्सिङ, टाइम कन्ट्रोल, इम्बेडेड प्रोग्रामेबिलिटी, र नेटवर्क-जडित यन्त्रहरू प्रयोग गर्न सक्छ।आईपी-आधारित सञ्जालहरूमा प्रकाश नियन्त्रण माइग्रेट गर्नाले बौद्धिक, सेन्सरले भरिएको प्रकाश प्रणालीहरूलाई अन्य उपकरणहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ। IoT नेटवर्कहरू।यसले नयाँ सेवाहरू, फाइदाहरू, कार्यक्षमताहरू, र राजस्व स्ट्रिमहरूको विस्तृत सरणी सिर्जना गर्न सम्भावनाहरू खोल्छ जसले एलईडी प्रकाश प्रणालीहरूको मूल्य बढाउँछ।एलईडी प्रकाश प्रणालीको नियन्त्रण विभिन्न प्रकारका तार र प्रयोग गरेर लागू गर्न सकिन्छताररहित संचारप्रोटोकलहरू, 0-10V, DALI, DMX512 र DMX-RDM जस्ता प्रकाश नियन्त्रण प्रोटोकलहरू, BACnet, LON, KNX र EnOcean जस्ता स्वचालन प्रोटोकलहरू निर्माण गर्दै, र बढ्दो लोकप्रिय मेस आर्किटेक्चर (जस्तै ZigBee, Z-Wave,) मा प्रयोग गरिएका प्रोटोकलहरू ब्लुटुथ मेष, थ्रेड)।

9. डिजाइन लचीलापन

LEDs को सानो आकारले फिक्स्चर डिजाइनरहरूलाई धेरै अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त आकार र आकारहरूमा प्रकाश स्रोतहरू बनाउन अनुमति दिन्छ।यो भौतिक विशेषताले डिजाइनरहरूलाई उनीहरूको डिजाइन दर्शन व्यक्त गर्न वा ब्रान्ड पहिचानहरू रचना गर्न थप स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ।प्रकाश स्रोतहरूको प्रत्यक्ष एकीकरणबाट उत्पन्न लचिलोपनले प्रकाश उत्पादनहरू सिर्जना गर्ने सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ जुन फारम र प्रकार्यको बीचमा पूर्ण फ्युजन हुन्छ।एलईडी प्रकाश फिक्स्चरएप्लिकेसनहरूका लागि डिजाइन र कला बीचको सीमाहरू धमिलो बनाउनको लागि सिर्जना गर्न सकिन्छ जहाँ सजावटी केन्द्र बिन्दु आदेश गरिएको छ।तिनीहरू कुनै पनि डिजाइन संरचनामा उच्च स्तरको वास्तुकला एकीकरण र मिश्रणलाई समर्थन गर्न डिजाइन गर्न सकिन्छ।ठोस राज्य प्रकाशले अन्य क्षेत्रहरूमा पनि नयाँ डिजाइन प्रवृत्तिहरू ड्राइभ गर्दछ।अद्वितीय स्टाइल सम्भावनाहरूले सवारी उत्पादकहरूलाई कारहरूलाई आकर्षक लुक दिने विशिष्ट हेडलाइटहरू र टेललाइटहरू डिजाइन गर्न अनुमति दिन्छ।

10. स्थायित्व

LED ले सेमीकन्डक्टरको ब्लकबाट प्रकाश उत्सर्जन गर्छ — काँचको बल्ब वा ट्यूबबाट नभई, लेगेसी इन्कन्डेसेन्ट, हलोजन, फ्लोरोसेन्ट, र HID बत्तीहरू जसले प्रकाश उत्पन्न गर्न फिलामेन्ट वा ग्यासहरू प्रयोग गर्दछ।ठोस अवस्थाका यन्त्रहरू सामान्यतया मेटल कोर प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड (MCPCB) मा माउन्ट गरिन्छ, जसलाई सामान्यतया सोल्डर लिडहरूद्वारा प्रदान गरिन्छ।कुनै कमजोर गिलास, कुनै चल्ने भागहरू, र कुनै फिलामेन्ट ब्रेकेज छैन, LED प्रकाश प्रणालीहरू झटका, कम्पन, र पहिरन को लागी अत्यन्त प्रतिरोधी छन्।एलईडी प्रकाश प्रणालीको ठोस राज्य स्थायित्व विभिन्न अनुप्रयोगहरूमा स्पष्ट मानहरू छन्।एक औद्योगिक सुविधा भित्र, त्यहाँ स्थानहरू छन् जहाँ बत्तीहरू ठूला मेसिनरीहरूबाट अत्यधिक कम्पनबाट पीडित हुन्छन्।सडक र टनेलको छेउमा जडान गरिएका ल्युमिनेयरहरूले उच्च गतिमा गइरहने भारी सवारीका कारण बारम्बार कम्पन सहनु पर्छ।कम्पनले निर्माण, खानी र कृषि सवारी साधन, मेसिनरी र उपकरणहरूमा माउन्ट गरिएको कार्य बत्तीहरूको सामान्य कार्य दिन बनाउँछ।पोर्टेबल ल्युमिनेयरहरू जस्तै फ्ल्यासलाइटहरू र क्याम्पिङ लालटेनहरू प्रायः ड्रपहरूको प्रभावको अधीनमा हुन्छन्।त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जहाँ भाँचिएको बत्तीहरूले बसोबास गर्नेहरूलाई खतरा दिन्छ।यी सबै चुनौतीहरूले कठोर प्रकाश समाधानको माग गर्दछ, जुन वास्तवमा ठोस राज्य प्रकाशले प्रस्ताव गर्न सक्छ।

11. उत्पादन जीवन

लामो जीवनकाल एलईडी प्रकाशको शीर्ष फाइदाहरू मध्ये एकको रूपमा बाहिर खडा छ, तर LED प्याकेज (प्रकाश स्रोत) को लागि जीवनकाल मेट्रिकमा आधारित लामो जीवनको दावी भ्रामक हुन सक्छ।एक LED प्याकेज, एक LED बत्ती, वा LED ल्युमिनेयर (प्रकाश फिक्स्चर) को उपयोगी जीवन अक्सर समय मा बिन्दु को रूप मा उद्धृत गरिएको छ जहाँ चमकदार फ्लक्स आउटपुट यसको प्रारम्भिक आउटपुट को 70%, वा L70 मा गिरावट आएको छ।सामान्यतया, LEDs (LED प्याकेजहरू) को L70 जीवनकाल 30,000 र 100,000 घण्टा (Ta = 85 °C मा) बीचमा हुन्छ।यद्यपि, LM-80 मापनहरू जुन TM-21 विधि प्रयोग गरेर LED प्याकेजहरूको L70 जीवनको भविष्यवाणी गर्न प्रयोग गरिन्छ, LED प्याकेजहरू राम्रोसँग नियन्त्रित अपरेटिङ अवस्थाहरू (जस्तै तापक्रम-नियन्त्रित वातावरणमा र स्थिर DC) अन्तर्गत निरन्तर सञ्चालन हुने LED प्याकेजहरूसँग लिइन्छ। वर्तमान ड्राइभ)।यसको विपरित, वास्तविक विश्व अनुप्रयोगहरूमा एलईडी प्रणालीहरू प्रायः उच्च विद्युतीय ओभरस्ट्रेस, उच्च जंक्शन तापमान, र कठोर वातावरणीय अवस्थाहरूसँग चुनौती दिइन्छ।LED प्रणालीहरूले द्रुत लुमेन मर्मत वा पूर्ण रूपमा समयपूर्व विफलता अनुभव गर्न सक्छ।सामन्यतया,एलईडी बत्ती (बल्ब, ट्यूब)L70 लाइफटाइम 10,000 र 25,000 घन्टा बीचमा हुन्छ, एकीकृत LED ल्युमिनेयरहरू (जस्तै हाई बे लाइटहरू, स्ट्रीट लाइटहरू, डाउनलाइटहरू) को जीवनकाल 30,000 घण्टा र 60,000 घण्टाको बीचमा हुन्छ।परम्परागत प्रकाश उत्पादनहरूसँग तुलना गर्नुहोस् - इनकन्डेसेन्ट (750-2,000 घण्टा), हलोजन (3,000-4,000 घण्टा), कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट (8,000-10,000 घण्टा), र धातु हलाइड (7,500-25,000 घण्टा), एलईडी प्रणालीहरू, विशेष गरी एकीकृत लुमिन, एक पर्याप्त लामो सेवा जीवन प्रदान।LED बत्तीहरूलाई लगभग कुनै मर्मत आवश्यक पर्दैन, तिनीहरूको विस्तारित जीवनकालमा LED बत्तीहरूको प्रयोगबाट उच्च ऊर्जा बचतको संयोजनमा कम मर्मत लागतले लगानीमा उच्च प्रतिफल (ROI) को लागि आधार प्रदान गर्दछ।

12. फोटोबायोलजिकल सुरक्षा

एलईडीहरू फोटोबायोलोजिकल रूपमा सुरक्षित प्रकाश स्रोतहरू हुन्।तिनीहरूले कुनै इन्फ्रारेड (IR) उत्सर्जन उत्पादन गर्दैन र अल्ट्राभायोलेट (UV) प्रकाश (5 uW/lm भन्दा कम) को नगण्य मात्रामा उत्सर्जन गर्दछ।इन्कन्डेसेन्ट, फ्लोरोसेन्ट र मेटल ह्यालाइड बत्तीहरूले क्रमशः 73%, 37%, र 17% खपत शक्तिलाई इन्फ्रारेड ऊर्जामा रूपान्तरण गर्दछ।तिनीहरूले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रमको UV क्षेत्रमा पनि उत्सर्जन गर्छन्—इन्कन्डेसेन्ट (70-80 uW/lm), कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट (30-100 uW/lm), र मेटल हलाइड (160-700 uW/lm)।पर्याप्त उच्च तीव्रतामा, UV वा IR प्रकाश उत्सर्जन गर्ने प्रकाश स्रोतहरूले छाला र आँखामा फोटोबायोलोजिकल खतराहरू निम्त्याउन सक्छ।पराबैंगनी विकिरणको जोखिमले मोतियाबिंद (सामान्य रूपमा स्पष्ट लेन्सको बादल) वा फोटोकेराटाइटिस (कोर्नियाको सूजन) हुन सक्छ।उच्च स्तरको IR विकिरणको छोटो अवधिको जोखिमले आँखाको रेटिनामा थर्मल चोट पुर्याउन सक्छ।इन्फ्रारेड विकिरणको उच्च मात्रामा लामो समयसम्म एक्सपोजरले गिलास ब्लोअरको मोतियाबिंद उत्प्रेरित गर्न सक्छ।इन्यान्डेसेन्ट लाइटिंग प्रणालीको कारणले गर्दा थर्मल असुविधा लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवा उद्योगमा कष्टप्रद भएको छ किनकि परम्परागत सर्जिकल टास्क लाइटहरू र डेन्टल अपरेटरी लाइटहरूले उच्च रंगको निष्ठाको साथ प्रकाश उत्पादन गर्नका लागि इन्यान्डेसेन्ट प्रकाश स्रोतहरू प्रयोग गर्छन्।यी ल्युमिनेयरहरू द्वारा उत्पादित उच्च तीव्रता बीमले ठूलो मात्रामा थर्मल ऊर्जा प्रदान गर्दछ जसले बिरामीहरूलाई धेरै असहज बनाउन सक्छ।

अनिवार्य रूपमा, को छलफलफोटोबायोलोजिकल सुरक्षाप्रायः नीलो प्रकाशको खतरालाई केन्द्रित गर्दछ, जसले मुख्यतया ४०० एनएम र ५०० एनएम बीचको तरंगदैर्ध्यमा विकिरण एक्सपोजरको परिणामस्वरूप रेटिनाको फोटोकेमिकल क्षतिलाई जनाउँछ।एक साधारण गलत धारणा यो हो कि LEDs ले नीलो बत्तीको खतरा निम्त्याउन सक्छ किनभने धेरैजसो फस्फर रूपान्तरित सेतो LED ले नीलो एलईडी पम्प प्रयोग गर्दछ।DOE र IES ले यो स्पष्ट गरेको छ कि LED उत्पादनहरू अन्य प्रकाश स्रोतहरू भन्दा फरक छैनन् जुन नीलो प्रकाश खतराको सन्दर्भमा समान रंगको तापक्रम छ।फस्फर रूपान्तरित LEDs ले कडा मूल्याङ्कन मापदण्ड अन्तर्गत पनि यस्तो जोखिम खडा गर्दैन।

13. विकिरण प्रभाव

LED ले लगभग 400 nm देखि 700 nm सम्म विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमको दृश्य भाग भित्र मात्र उज्ज्वल ऊर्जा उत्पादन गर्दछ।यो वर्णक्रमीय विशेषताले LED बत्तीहरूलाई प्रकाश स्रोतहरूमा एक बहुमूल्य अनुप्रयोग लाभ दिन्छ जसले दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम बाहिर उज्ज्वल ऊर्जा उत्पादन गर्दछ।परम्परागत प्रकाश स्रोतहरूबाट पराबैंगनी र आईआर विकिरणले फोटोबायोलॉजिकल खतराहरू मात्र बनाउँदैन, तर सामग्रीको ह्रास पनि निम्त्याउँछ।पराबैंगनी विकिरणले जैविक पदार्थहरूको लागि अत्यन्त हानिकारक छ किनभने यूवी स्पेक्ट्रल ब्यान्डमा विकिरणको फोटोन ऊर्जा प्रत्यक्ष बन्ड स्किसन र फोटोअक्सिडेशन मार्गहरू उत्पादन गर्न पर्याप्त उच्च छ।क्रोमोफरको परिणामस्वरूप अवरोध वा विनाशले सामग्री बिग्रन र विकृति निम्त्याउन सक्छ।कलाकृतिमा अपरिवर्तनीय क्षति कम गर्नको लागि संग्रहालय अनुप्रयोगहरूलाई 75 uW/lm भन्दा बढी UV उत्पन्न गर्ने सबै प्रकाश स्रोतहरू आवश्यक पर्दछ।IR ले UV विकिरणको कारणले गर्दा उस्तै प्रकारको फोटोकेमिकल क्षति उत्पन्न गर्दैन तर अझै पनि क्षतिमा योगदान गर्न सक्छ।कुनै वस्तुको सतहको तापक्रम बढ्दा रासायनिक गतिविधि र भौतिक परिवर्तनहरू हुन सक्छ।उच्च तीव्रतामा भएको IR विकिरणले सतह कडा हुनु, चित्रको रंग बिग्रेको र फुट्ने, कस्मेटिक उत्पादनहरू बिग्रने, तरकारी र फलफूलहरू सुकाउने, चकलेट र कन्फेक्शनरी पग्लने आदिलाई ट्रिगर गर्न सक्छ।

14. आगो र विस्फोट सुरक्षा

आगो र प्रदर्शनी जोखिमहरू एलईडी प्रकाश प्रणालीको विशेषता होइनन् किनकि एलईडीले अर्धचालक प्याकेज भित्र इलेक्ट्रोल्युमिनेसेन्स मार्फत विद्युतीय शक्तिलाई विद्युत चुम्बकीय विकिरणमा रूपान्तरण गर्दछ।यो लिगेसी टेक्नोलोजीहरूको विपरीत हो जसले टंगस्टन फिलामेन्टलाई तताएर वा ग्यासीय माध्यमलाई रोमाञ्चक गरेर प्रकाश उत्पादन गर्दछ।असफलता वा अनुचित कार्यले आगो वा विस्फोट हुन सक्छ।मेटल ह्यालाइड बत्तीहरू विशेष गरी विस्फोटको जोखिममा हुन्छन् किनभने क्वार्ट्ज आर्क ट्यूब उच्च दबाव (520 देखि 3,100 केपीए) र धेरै उच्च तापक्रम (900 देखि 1,100 डिग्री सेल्सियस) मा सञ्चालन हुन्छ।गैर-निष्क्रिय चाप ट्यूब विफलता बत्तीको जीवन अवस्थाको अन्त्यको कारणले गर्दा, ब्यालास्ट विफलताले वा अनुचित बत्ती-बलास्ट संयोजनको प्रयोगले गर्दा धातुको हलाइड बल्बको बाहिरी बल्ब फुट्न सक्छ।तातो क्वार्ट्ज टुक्राहरूले ज्वलनशील पदार्थ, दहनशील धुलो वा विस्फोटक ग्याँस/वाष्पहरू प्रज्वलित गर्न सक्छ।

15. दृश्य प्रकाश संचार (VLC)

LEDs लाई मानव आँखाले पत्ता लगाउन सक्ने भन्दा छिटो फ्रिक्वेन्सीमा स्विच गर्न र बन्द गर्न सकिन्छ।यो अदृश्य अन/अफ स्विच गर्ने क्षमताले प्रकाश उत्पादनहरूको लागि नयाँ अनुप्रयोग खोल्छ।LiFi (लाइट फिडेलिटी) प्रविधिले ताररहित संचार उद्योगमा धेरै ध्यान प्राप्त गरेको छ।यसले डाटा ट्रान्समिट गर्न LEDs को "ON" र "OFF" अनुक्रमहरूको लाभ उठाउँछ।रेडियो तरंगहरू (जस्तै, Wi-Fi, IrDA, र ब्लुटुथ) प्रयोग गरेर हालको ताररहित संचार प्रविधिहरूको तुलना गर्दा, LiFi ले हजार गुणा फराकिलो ब्यान्डविथ र उल्लेखनीय रूपमा उच्च प्रसारण गतिको प्रतिज्ञा गर्दछ।प्रकाशको सर्वव्यापीताका कारण LiFi लाई आकर्षक IoT अनुप्रयोगको रूपमा लिइन्छ।प्रत्येक एलईडी लाइटलाई वायरलेस डाटा संचारको लागि अप्टिकल पहुँच बिन्दुको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जबसम्म यसको चालकले स्ट्रिमिङ सामग्रीलाई डिजिटल सिग्नलहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्षम छ।

16. डीसी प्रकाश

LEDs कम भोल्टेज, वर्तमान-संचालित यन्त्रहरू हुन्।यो प्रकृतिले एलईडी प्रकाशलाई कम भोल्टेज प्रत्यक्ष वर्तमान (DC) वितरण ग्रिडहरूको फाइदा लिन अनुमति दिन्छ।त्यहाँ DC माइक्रोग्रिड प्रणालीहरूमा एक द्रुत चासो छ जुन या त स्वतन्त्र रूपमा वा मानक उपयोगिता ग्रिडसँग संयोजनमा सञ्चालन गर्न सक्छ।यी साना पावर ग्रिडहरूले नवीकरणीय ऊर्जा जेनरेटरहरू (सौर, हावा, इन्धन सेल, आदि) सँग सुधारिएको इन्टरफेसहरू प्रदान गर्दछ।स्थानीय रूपमा उपलब्ध DC पावरले उपकरण-स्तर AC-DC पावर रूपान्तरणको आवश्यकतालाई हटाउँछ जसमा पर्याप्त ऊर्जा हानि हुन्छ र AC संचालित LED प्रणालीहरूमा विफलताको सामान्य बिन्दु हो।उच्च दक्षता एलईडी प्रकाशले बदलीमा रिचार्जेबल ब्याट्री वा ऊर्जा भण्डारण प्रणालीहरूको स्वायत्तता सुधार गर्दछ।आईपी-आधारित सञ्जाल संचारले गति प्राप्त गर्दा, इथरनेट डाटा डेलिभर गर्ने एउटै केबलमा कम भोल्टेज DC पावर डेलिभर गर्नको लागि पावर ओभर इथरनेट (PoE) कम-पावर माइक्रोग्रिड विकल्पको रूपमा देखा पर्यो।PoE स्थापना को बल को लाभ उठाउन LED प्रकाश को स्पष्ट लाभ छ।

17. चिसो तापमान सञ्चालन

एलईडी प्रकाश चिसो तापमान वातावरण मा उत्कृष्ट छ।LED ले विद्युतीय शक्तिलाई इन्जेक्शन इलेक्ट्रोल्युमिनेसेन्स मार्फत अप्टिकल पावरमा रूपान्तरण गर्छ जुन सक्रिय हुन्छ जब अर्धचालक डायोड विद्युतीय पक्षपाती हुन्छ।यो स्टार्ट-अप प्रक्रिया तापक्रममा निर्भर छैन।कम परिवेशको तापक्रमले LEDs बाट उत्पन्न हुने फोहोर तापको अपव्ययलाई सहज बनाउँछ र यसरी तिनीहरूलाई थर्मल ड्रपबाट छुट दिन्छ (उच्च तापक्रममा अप्टिकल पावरमा कमी)।यसको विपरीत, चिसो तापक्रम सञ्चालन फ्लोरोसेन्ट बत्तीहरूको लागि ठूलो चुनौती हो।चिसो वातावरणमा फ्लोरोसेन्ट बत्ती सुरु गर्न विद्युतीय चाप सुरु गर्न उच्च भोल्टेज चाहिन्छ।फ्लोरोसेन्ट बत्तीहरूले पनि कम-फ्रिजिङ तापक्रममा यसको मूल्याङ्कन गरिएको प्रकाश उत्पादनको पर्याप्त मात्रा गुमाउँछ, जबकि एलईडी बत्तीहरूले चिसो वातावरणमा -50 डिग्री सेल्सियससम्म पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दछ।LED बत्तीहरू फ्रिजर, फ्रिज, चिसो भण्डारण सुविधाहरू, र बाहिरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि उपयुक्त छन्।

18. वातावरणीय प्रभाव

एलईडी बत्तीहरूले परम्परागत प्रकाश स्रोतहरू भन्दा कम वातावरणीय प्रभावहरू उत्पादन गर्दछ।कम ऊर्जा खपतले कम कार्बन उत्सर्जनमा अनुवाद गर्छ।LEDs मा पारा हुँदैन र यसैले जीवनको अन्त्यमा कम वातावरणीय जटिलताहरू सिर्जना गर्दछ।यसको तुलनामा, पारा युक्त फ्लोरोसेन्ट र HID बत्तीहरूको निपटानमा कडा फोहोर निपटान प्रोटोकलहरूको प्रयोग समावेश छ।


पोस्ट समय: फेब्रुअरी-04-2021