Светодиоды CREE XHP – 1500 люмен от одного кристалла
24 ноября 2015
светотехникаCreeстатьяLED
Новые мощные светодиоды компании Cree серии XHP с рекордными показателями светимости позволяют обойтись тремя (или даже одним – в пиковом режиме) светодиодами в промышленном светильнике со световым потоком около 1000 лм. Предыдущим рекорсдменам для этого требовалось четыре (серия XM-L, 2011 год) и девять (серия XR-E, 2008 год) светодиодов, соответственно.
Многочисленные преимущества светодиодных светильников по сравнению со светильниками на основе традиционных ламп накаливания, осознаны потребителями и востребованы рынком. При этом светодиодные светильники все еще проигрывают в цене устаревшим технологиям освещения, и проблема оптимизации себестоимости решений актуальна практически для всех игроков рынка.
Наиболее очевидный путь снижения стоимости – поиск более дешевых аналогов для каждого компонента – часто приводит производителей к снижению качества продукта в целом.
Альтернативным подходом к решению задачи по снижению стоимости и улучшению потребительских качеств светильников, который предлагает компания Cree, является применение светодиодов сверхвысокой мощности, которые позволяют изменить конструкцию светильников и существенно уменьшить не только количество светодиодов, но и размеры, и стоимость других компонентов (радиатор, вторичная оптика, печатная плата).
Рис. 1. Светодиоды XHP
В рамках этой концепции компания Cree вводит в ассортимент продукты новой технологической платформы SC5 [3] – серии XHP35, XHP50 и XHP70 [4]. Внешний вид новых моделей показан на рисунке 1. Обозначения новых светодиодов отличаются от традиционного для компании подхода, используемого в семействах предыдущих поколений (XP-G2, XM-L2 и так далее).
Рис. 2. Модельный ряд семейства XHP, его совместимость с продуктами предыдущих поколений и примерный диапазон светового потока для одного светодиода
На рисунке 3 показаны параметры светодиодов XHP35. Важно отметить, что у XHP35 есть два варианта конструкции, являющиеся, фактически, разными сериями:
- XHP35 HD (High Density) – стандартное исполнение с куполообразной линзой, оптимизирован для получения максимального светового потока;
- XHP35 HI (High Intensity) – версия без стандартной куполообразной линзы, обеспечивающая лучшую силу света при работе со вторичной оптикой в применениях, требующих узкой однонаправленной КСС.
Рис. 3. Основные параметры светодиодов и доступные для заказа комбинации ССТ/CRI серии XHP35
Серия XHP35 HD унаследовала размеры и форму линзы у предыдущего рекордсмена в форм-факторе XP/”3535” – серии XP-L. При этом XHP35 имеет ряд уникальных свойств, позволяющих отнести эту серию к классу XHP, а именно:
- уровень достижимого светового потока со светодиода превышает 1000 лм;
- светодиод использует инновационную архитектуру монолитного кристалла с четырьмя активными областями, который имеет типовое падение напряжения 11…12 В, что позволяет использовать большой ассортимент драйверов со стандартными токами на 350…1050 мА;
- впервые в дискретном светодиоде такого размера применена технология Easy White, обеспечивающая отличную повторяемость света до трех шагов Мак-Адама, а также опции высокого CRI 90 во всем диапазоне КЦТ.
На рисунке 4 показано сравнение оптических параметров светодиодов XHP35 версий HD и HI и светодиодов предыдущего поколения – XP-G2, XP-L.
Рис. 4. Сравнение оптических параметров светодиодов XHP35 версий HD и HI и светодиодов предыдущего поколения – XP-G2, XP-L: а) XLamp XP-G2; б) XLamp XP-L High Density; в) XLamp XP-L High Intensity; г) XLamp XHP35 High Density; д) XLamp XHP35 High Intensity
Видно, что светодиод XHP35 определяет принципиально новый уровень светового потока для светодиодов в корпусе 3535 (до 1528 лм), при этом важным преимуществом по сравнению с многокристальными решениями является то, что источник света у этого светодиода компактный и монолитный. Отсутствие зазоров между кристаллами делает этот светодиод более привлекательным для прецизионных оптических задач, по сравнению со старшими четырехкристальными моделями платформы XHP50 и XHP70, которые в некоторых применениях приводят к появлению искажений/артефактов КСС.
Как было отмечено выше, светодиод XHP35 – это не только самый производительный светодиод формата 3535, но и первый в индустрии однокристальный светодиод, в котором применена технология EasyWhite, обычно доступная только для многокристальных светодиодов, например, светодиодных матриц.
Рис. 5. Опции заказа светодиодов XHP35
В качестве демонстрации возможного сценария применения светодиодов XHP35 для снижения стоимости решения, рассмотрим расчет уличного светильника со световым потоком 10000 лм (условный аналог РКУ с лампой ДНАТ-150 или ЖКУ с лампой ДРЛ-250). Варианты решения этой задачи приведены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение возможных решений для уличного светильника со световым потоком более 10 000 лм
Наименование светодиода | Количество | Световой поток, лм | Эффективность, лм/В | Tsp, °С | Ток светодиода, мА | Вес, кг |
Cree Xlamp XT-E {AWT} | 48 | 10409 | 113 | 55 | 563 | 3,5 |
Cree Xlamp XT-L HD {AWT} | 24 | 10734 | 125 | 66 | 1072 | 2,5 |
Cree Xlamp XHP35 HD {W} | 12 | 10089 | 116 | 92 | 559 | 2,1 |
Для сравнения в качестве исходного варианта конструкции примем CREE XT-E (ток 563 мА) – светильник на 48 светодиодах, собранных на радиаторе, обеспечивающем температуру в точке пайки на уровне 55°С при температуре окружающего воздуха 25°С.
Однако, как показано в расчете, вариант применения более мощных светодиодов XP-L, совместимых с аналогичной линзой, позволяет сократить количество светодиодов в решении до 24 штук (при использовании на токе 1072 мА с более компактным радиатором). Видно, что при этом эффективность решения увеличивается, а стоимость всех компонентов уменьшается. Одним из недостатков этого варианта является относительно высокий ток светодиода, что ограничивает ассортимент стандартных драйверов, которые можно применять в данной задаче. Подробнее о возможностях светодиода XP-L можно почитать в предыдущих публикациях [8].
И, наконец, третий вариант решения данной задачи с применением светодиодов XHP35 с одной единственной линзой производства компании LEDiL STRADA 2×6 DWC позволяет существенно сократить размеры и повысить технологичность производства светильника при лучшей эффективности по сравнению с исходным вариантом на светодиодах XT-E. В данном расчете показан режим диода, который обеспечивает нужный световой поток (более 10000 лм) на еще более компактном радиаторе по сравнению с решением на светодиодах XP-L. В случае выбора радиатора с более низким тепловым сопротивлением можно достичь уровня эффективности светильника, сопоставимого с предыдущим вариантом.
Как было отмечено выше, дополнительным преимуществом XHP35 в данной задаче может быть возможность применения различных драйверов. В случае обновления светильника на светодиодах типа XT-E можно рассмотреть применение того же самого драйвера.
Таким образом, применение более дорогого светодиода XHP35 в данном примере позволяет снизить стоимость комплектации уличного светильника на 25%, при этом можно использовать существующие драйверы и оптику. Также решение на XHP35 в данном примере отличается улучшенными потребительскими характеристиками – на 40% меньшим весом светильника и отличной повторяемостью цвета вне зависимости от партии светодиодов.
Такой подход можно использовать при проектировании светильников практически любой мощности для уличного или промышленного освещения.
Наличие опции XHP35 c высоким CRI > 90 для КЦТ 5700 К помогает использовать системные преимущества этого светодиода при проектировании светильников для освещения спортивных арен и стадионов, телевизионных студий и в других применениях, где требуется большой световой поток, высокое качество цвета и компактность исполнения.
Перейдем к обзору старших моделей платформы XHP: XHP50 и XHP70. На рисунке 6 приведены основные параметры этих серий светодиодов.
Рис. 6. Основные параметры светодиодов и доступные для заказа комбинации ССТ/CRI серий XHP50 и XHP70
XHP50 – это четырехкристальный светодиод, способный развивать световой поток до 2250 лм при потреблении 19 Вт, при этом корпус его совместим с сериями MHB-A и XM-L2 (размер посадочного места – 5х5 мм).
XHP70 используют те же, что и XHP50, технологию кристаллов, материал подложки, линзы и конструкцию (массив из четырех кристаллов под одной линзой), и отличаются пропорционально большим размером и производительностью.
С точки зрения совместимости по посадочному месту XHP70 наследует форм-фактор светодиодов серии MK-R, при этом уровень светового потока у новой серии превышает возможности предшественника более чем в два раза.
На рисунке 7 показаны возможные достижимые значения светового потока и эффективности светодиодов XHP50 и XHP70 по сравнению со светодиодами предыдущих поколений и типовыми матрицами COB аналогичной мощности.
Рис. 7. Возможные достижимые значения светового потока и эффективности светодиодов XHP50 и XHP70
Важной особенностью корпусов XHP50 и XHP70 является наличие четырех выводов, образующих две независимые внутренние цепочки из двух последовательно подключенных кристаллов. Как показано на рисунке 8, это позволяет в зависимости от топологии печатной платы использовать последовательное или параллельное подключение этих цепочек, обеспечивая типовое падение напряжение на уровне 6 или 12 В. Такая опция позволяет разработчикам более гибко проектировать системы питания и рассматривать широкий ассортимент драйверов, а также использовать одну унифицированную топологию печатных плат для разных напряжений.
Рис. 8. Подложка и рекомендуемая топология посадочного места на печатной плате для светодиодов XHP50 и XHP70
Светодиоды XHP50 и XHP70 доступны для заказа в диапазоне цветовых температур 2700…4000К и CRI 80 и 90. Также доступна опция EasyWhite, описанная выше для XHP35.
Для того чтобы продемонстрировать преимущества новой технологии, была создана типовая разработка для решения одной из самых “тяжеловесных” задач на рынке освещения – промышленных светильников типа ЖСП/РСП на лампах ДНаТ 600.
Основная цель такой разработки – создать законченный проработанный дизайн светильника с применением светодиодов последнего поколения XHP, обеспечивающего адекватную замену традиционных светильников, имея недостижимые для других технологий потребительские параметры светильника (вес, размер).
На рисунке 9 показан расчет возможных вариантов решения такой задачи.
Рис. 9. Расчет возможных вариантов создания светильника с применением светодиодов последнего поколения XHP
Видно, что используя светодиоды XHP70 в этой задаче, мы также сможем радикально снизить размеры, вес и стоимость решения по сравнению с альтернативами использовать “ультрадешевые” светодиоды 0,5 Вт (5630) или 1…2 Вт (3535). При этом XHP70 обеспечивает лучший уровень светового потока при заданной потребляемой мощности, используя меньшее количество светодиодов и обеспечивая большую надежность.
Предлагаемая конструкция светильника в этой разработке имеет в своем составе шесть унифицированных модулей, на каждом из которых установлены шесть светодиодов XHP70. Внешний вид и состав базового модуля показан на рисунке 10.
Рис. 10. Внешний вид и состав базового модуля на светодиодах XHP70
В состав модуля входят:
- светодиод XHP70A-00-0000-0D0BN40E3;
- оптика LEDiL серий MINNIE (CA12881_MINNIE-M, CA12882_MINNIE-W, CA12883_MINNIE-WWW) или Jenny (T2, T3, T4) [9];
- радиатор на базе экструзионного профиля #MM80015 производства компании Alexandria Industries [10];
- разъем семейства “Poke In” компании TE Connectivity [11], рассчитанный на работу в диапазоне температур до 130°С;
- опционально – защитный TVS-диод производства компании Littlefuse [12];
- герметичные (IP67) разъемы серии SlimSeal компании TE Connectivity;
- термоинтерфейс Bergquist Gap Filler;
- печатная плата HPL PCB Bergquist.
На рисунке 11 показана конструкция решения в сборе.
Рис. 11. Конструкция решения с применением базового модуля на светодиодах XHP70
Остановимся подробнее на используемых компонентах конструкции:
- Драйвер LSWC-250S105ST мощностью 250 Вт в корпусе, защищенном по стандарту IP67, производства компании Autec Driver. Отличительные особенности – небольшой вес и отсутствие дерейтинга параметров при работе на повышенных температурах (максимальная температура эксплуатации: -60…80°С на корпусе драйвера).
- Съемный отсек для быстрого доступа к драйверу.
- Поворотный механизм с фиксацией для изменения направления КСС светильника.
В лаборатории технологического центра компании Cree (Дарем, Северная Каролина, США) был проведен полный цикл разработки, прототипирования и испытаний этого решения, которые подтвердили корректность изначальных расчетов. Результаты приведены на рисунке 12.
Рис. 12. Результат полного цикла разработки, прототипирования и испытаний |
Для оценки возможного позиционирования решения по сравнению с существующими продуктами на рынке было проанализировано несколько предложений в этом сегменте и проведено их сравнение по основным параметрам, важным для конечного потребителя. В таблице 2 приведены результаты этого сравнения.
Таблица 2. Оценка возможного позиционирования решения по сравнению с существующими продуктами на рынке
Производитель | Световой поток, лм | Эффектив-ность, лм/Вт | Потребляемая мощность, Вт | Вес, кг | Примерный объём, дм³ | Макс. температура окружающего воздуха | Количество светодиодов | Степень защиты IP |
1 | 74765 | 113,3 | 660 | 26 | 63,846 | 40 | 192 | 65 |
2 | 59340 | 117,2 | 506 | 24 | 68,138 | 40 | 12 | 66 |
3 | 61580 | 120,3 | 513 | 17 | 118,71 | 65 | 1648 | – |
29 | 78 | |||||||
4 | 61696 | 104 | 595 | 21 | 106,26 | 65 | 288 | 66 |
5 | 64893 | 115,7 | 561 | 16 | 64,288 | 75 | 312 | – |
6 | 51459 | 134,2 | 383 | 20 | 71,832 | 53 | 1680 | 66 |
7 | 50680 | 110 | 461 | 23 | 60 | 45 | 144 | 65 |
XHP70 | 56325 | 114,7 | 491 | 9 | 32,082 | 60 | 36 | – |
XHP70 | 72349 | 103,6 | 699 | 10 | 32,082 | 70 | 36 | – |
Видно, что предлагаемое решение на XHP70 существенно отличается от всех рассмотренных вариантов по массе и габаритам продукта, что имеет большое значение для конечных потребителей и возможных дистрибьюторов продукта – проще и дешевле установка, перевозка и хранение.
Важно отметить, что данная разработка была сделана исключительно для демонстрации возможностей светодиодов XHP на примере решения конкретной задачи. Она доступна как “open source design”. Данный опыт может помочь клиентам компании Cree быстрее освоить и использовать преимущества новой технологии светодиодов в своих разработках. По запросу к представителям компании или дистрибьюторам можно получить более подробную информацию об этой разработке, список комплектации, протоколы испытаний и исходные фалы конструкторской документации.
Сам по себе модуль конструкции светильника может быть использован как отдельный светильник или элемент решения для других задач (уличное и промышленное освещение, освещение стадионов и так далее).
По всем рекомендуемым альтернативным компонентам данного решения, таким как драйвер, печатная плата, термоинтерфейс, можно обращаться к компаниям-участникам программы Cree Solution Providers [13].
Заключение
В статье приведен обзор светодиодов класса eXtreme High Power производства компании Cree и показаны примеры возможностей их использования для снижения стоимости решений типовых задач уличного и промышленного освещения. Видно, что новое поколение светодиодов фактически открывает возможность проектирования светильников нового поколения, которые будут отличаться от существующих решений меньшим размером и весом, что является важным преимуществом для конечного потребителя.
Анализируя развитие светодиодного освещения за последние несколько лет, мы можем проследить, как очередное поколение светодиодов влияет на конструкцию светильника. На рисунке 13 показаны варианты реализации светильника со световым потоком порядка 1000 лм на флагманских светодиодах Cree разных поколений, а также примерная структура себестоимости решений. Так, в 2008 году для разработчиков был серийно доступен уникальный для своего времени светодиод XR-E, который позволял решить задачу проектирования такого светильника с использованием девяти светодиодов в токовом режиме 1 Вт. В 2011 году у компании Cree появился еще один рекордсмен – светодиод XM-L с беспрецедентной светоотдачей, который позволил уменьшить количество светодиодов в этом решении до четырех штук. Современные светодиоды, описанные в данной статье (XHP35) открывают возможность снизить количество светодиодов до 3 штук, если требуется высокая эффективность, или даже использовать всего один светодиод в максимальном режиме. Важно отметить, что высокая оптическая эффективность светодиодов позволяет снизить долю потребляемой светодиодом энергии, переходящей в тепло. Как показано на рисунке 13, это преимущество, в сочетании с более высокой надежностью новых продуктов, позволяет использовать более компактные радиаторы для обеспечения одинаковой надежности с решениями и предыдущих поколений.
Рис. 13. Варианты реализации светильника со световым потоком порядка 1000 лм на флагманских светодиодах Cree разных поколений
Можно предположить, что дальнейшие улучшения таких параметров светодиодов как эффективность, светимость (плотность светового потока) и надежность позволят в будущем продолжить наметившийся тренд миниатюризации светодиодных изделий. Для компаний, желающих уже сейчас заложить в свои разработки новые решения, которые будут выгодно отличать конечный продукт как новое поколение светодиодных светильников, компания Cree предлагает светодиоды XHP. По запросу к представителям компании, а также официальным дистрибьюторам и партнерам-участникам программы Cree Solution Progiders, можно получить более подробные рекомендации по решению конкретной задачи с применением новой технологической платформы CREE SC5.
Литература
- Д. Юровских. Скрытые возможности по снижению стоимости светодиодных светильников;
- Free LEDs;
- cree.com/sc5;
- cree.com/xhp;
- cree.com/ocf;
- http://www.compel.ru/FLGDzQ/;
- www.ledil.com/strada-ip;
- И. Елисеев. Многообещающая новинка от Cree – светодиод серии XP-L. Новости Электроники №1/2014;
- ledil.com;
- http://www.alexandriaindustries.com;
- http://www.te.com/usa-en/products/connectors/lighting-connectors.html;
- http://www.littelfuse.com/products/tvs-diode-arrays/lightning-surge-protection.aspx;
- http://www.cree.com.
Получение технической информации, заказ образцов, заказ и доставка.
•••
Мощные светодиоды Cree в категории «Спорт и отдых»
Мощный светодиод CREE XTE
Доставка по Украине
71.40 грн
Купить
Мощный светодиод CREE XPE
Доставка по Украине
31.90 грн
Купить
Мощный светодиод CREE XPL
Под заказ
Доставка по Украине
210 грн
Купить
Мощный светодиод CREE XHP50
Доставка по Украине
302.40 грн
Купить
Мощный светодиод CREE XHP70
Доставка по Украине
510.30 грн
Купить
Светодиод CREE XHP 70 5000К на алюминиевой плате. Самый мощный светодиод в мире!
Доставка по Украине
761 грн
Купить
Аккумуляторный светодиодный светильник для дома мощный LED фонарь переносной 60 светодиодов (10 часов работы)
Доставка по Украине
1 390 грн
Купить
Мощный Фонарь светодиодный портативный Police BL 8900-P50/ 6810 Светодиод -P50
Доставка из г. Киев
777 грн
Купить
Налобный фонарь 2в1 KX-212 от USB 3 режима, со светодиодами с клипсой и магнитом / Мощный ручной фонарик
Заканчивается
Доставка по Украине
570 грн
399 грн
Купить
Светодиод Cree XHP50 6000K 3V 20мм
Доставка из г. Львов
80 грн
Купить
Светодиод Cree XHP90 6000K 3V 20мм
Доставка из г. Львов
90 грн
Купить
Светодиод Cree T6 6500K 3V 20мм
Доставка из г. Львов
70 грн
Купить
Светодиод CREE UV 365 на алюминиевой плате. Ультрафиолетовый светодиод,проверка подлинности купюр.
Доставка по Украине
228 грн
Купить
Мощный светодиод Cree XML-T6
Доставка по Украине
125.03 грн
Купить
Мощный светодиод CREE XM-L2 T6 6000K
Доставка по Украине
167.26 грн
Купить
Смотрите также
Светодиоды Cree LED XPGBWT-L1-0000-00FE4
Доставка по Украине
от 110.57 грн
Купить
Светодиод мощный CREE XM-L2 T6 6000K
Недоступен
124 грн
Смотреть
Светодиод мощный Cree Инфракрасный (ИК) на подложке 3W 1.5-1.8V, 850nm
Недоступен
42 грн
Смотреть
Светодиод мощный CREE XM-L2 T6 6000K
Недоступен
Цену уточняйте
Смотреть
Светодиод мощный Cree XML-T6
Недоступен
62 грн
Смотреть
Фонарь налобный 2в1 от USB, со светодиодами XHE+COB, магнитом и клипсой, KX-212 / Мощный ручной фонарик
Недоступен
570 грн
399 грн
Смотреть
Мощный фонарь аккумуляторный ручной металлический с зумом battery Police BL P08 -P50/ 6990 светодиод HP50,
Недоступен
1 350 грн
Смотреть
Фонарь Fenix TK35UE(2018) Cree XHP70 HI, 2×18650, 3200 люмен
Недоступен
9 072 грн
Смотреть
Мощный светодиод CREE T6 10W 3,3V 7000K
Недоступен
73. 40 грн
Смотреть
Мощный светодиод CREE T6 10W 3,3V 7000K D=12mm
Недоступен
83.60 грн
Смотреть
Мощный светодиод CREE T6 10W 3,3V 7000K D=16mm
Недоступен
83.60 грн
Смотреть
Светодиод мощный Cree XM-L T6 10W, 20mm
Недоступен
38.50 грн
Смотреть
Светодиод Cree SMD мощный 10W белый теплый
Недоступен
62.50 грн
Смотреть
Светодиод мощный Cree XM-L T6 5W, 20mm, теплый
Недоступен
75 грн
Смотреть
15-ваттный (15000 мВт) диодный лазер, самый мощный диодный лазер
В 2020 году компания Endurance Lasers изобрела самую мощную РЕАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ 15-ваттную (15 000 мВт) систему с двойным лазерным лучом 445 нм для эффективной лазерной резки и лазерной гравировки.
Лазерный модуль мощностью 15 Вт (15000 мВт), установленный на ЧПУ 3018 SainSmart (Genmitsu)
ЛУЧШИЕ ПРОДАЖИ! Лучшая лазерная головка для вашего 3D-принтера / станка с ЧПУ / гравировальной рамы.
10 Вт (10000 мВт) «DeLux»
Купить сейчас!
10-ваттный базовый лазер «Invincible»
Купить сейчас!
Инфракрасный лазер DPSS мощностью 10 Вт
Купить сейчас!
15 Вт (15000 мВт) DUOS DIY
Купить сейчас!
Комбинация из 2-х лучей с длиной волны 445 нм.
Лазерный модуль мощностью 15 Вт (15000 мВт)
Лазерная гравировка на стали и нержавеющей стали без пасты для гравировки!
Лазерная гравировка на керамике, коже, акриле и стекле.
Лазер мощностью 15 Вт (15000 мВт), установленный на станке с ЧПУ 3018
Гравировка на царапанной бумаге с помощью лазерного модуля DUOS мощностью 15 Вт (ссылка на Facebook >>>)
Параметры и настройки лазерной гравировки мощностью 15 Вт
9005 мм
Устройство : Лазер Endurance 15 Вт DUOS
Подача воздуха 2. 0 (воздушный насос 60 л/мин )
Программное обеспечение : Lightburn 0,9,20 DPI 5 линий на дюйм Вектор
400 4000005
Размер : 9 × 13 см
травление :
Скорость 20 000 мм/м
Power 91%
Pass #01
Продолжительность новая годова ! — Скидка 40% на все лазеры Endurance!
Посетите наш магазин 👆
Лазерная технология. Все о насадке Endurance с синим диодным лазером мощностью 15 Вт (15000 мВт).
Мы используем высококачественные лазерные диоды NICHIA NUBM44/47 мощностью 7-8 Вт непрерывного излучения.
Основная идея очень проста: мы объединяем два лазерных луча с поляризацией S&P в призме и получаем один единственный лазерный луч. Это позволяет нам идеально сфокусировать его и иметь угол 90 градусов, попадая на поверхность для резки или гравировки. Это обеспечивает лучшее пятно лазерного луча.
Совместим со всеми 3D-принтерами / станками с ЧПУ и в основном со всеми XY-плоттерами и лазерными гравировальными станками.
Проверьте наш список совместимости ниже
Совместимые 3D-принтеры и станки с ЧПУ — список совместимости
Лазер DUOS мощностью 15 Вт Легко крепится, легко подключается. Он имеет предустановленную фокусировку.
The Endurance 15 Вт (15000 мВт), 445 нм, синий «DUOS» версии 1.1 имеет (текущая версия):
- Большая одиночная лазерная коробка с печатной платой Mo2.
- 2 преобразователя DC/DC для охлаждения системы управления ТЕС.
- 2 воздушных сопла версии 1.0.
- Алюминиевый корпус с защитным стеклом.
- Усовершенствованный монтажный кронштейн.
Лазерная резка МДФ/фанеры (лазерная фанера) резка диодной лазерной головкой мощностью 15 Вт (15000 мВт)
Узнать больше о 15-ваттном лазере DUOS >>>
Самая мощная диодная лазерная головка 445 нм – 15 ватт DUOS (15000 мВт) РЕАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ. Комбинация 2 лазерных лучей в 1.
Контроллер Endurance TEC (Peltier). Поддерживает температуру лазера в оптимальном диапазоне
Доступно для лазеров DUOS мощностью 15 Вт с 5 ноября 2021 г. 93
Первый запуск диодного лазера Endurance мощностью 15 Вт (15000 мВт). Резка [тест] МДФ толщиной 3 мм (3/16 дюйма)
Что находится внутри 15-ваттной лазерной системы Duos
Видеоролик о Endurance 5 мВт 1 диодная лазерная система
Чертеж и эскиз диодной лазерной головки Endurance мощностью 15 Вт (15000 мВт) Размеры
Comparing to 10 watt "Invincible". Cutting tests» src=»https://www.youtube.com/embed/4tshaC8BAPE?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» invincible=»» tests=»»>
Тесты лазерной резки мощностью 15 Вт (15 000 мВт). Резка различных видов фанеры: кедровая, морская, марокканская, МДФ.
Power : 100%
Speed cutting : 500 mm / min
Air assist: 60 Litres per min (Hailea air compressor)
Type of material | Repeats | |||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||
Кедровая фанера | 3,5 | 1/7’’ | 0,39 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Марокканская фанера (3 слоя) | 2,5239 | 1/10’’0,48 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Березовая фанера (3 слоя) | 3523 | 1/7’’0,7 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Marine Plywood (3-ply) | 1 |1/25’’ | 0. 85 | 4 | 5 | – | – |
MDF | 3 | 1/8 » | 0,87 | 10 | — | — |
Кожаная и цераичная.
Гравюра на прозрачном акриле и стекле. Все, что вам нужно знать о лазерной головке Endurance мощностью 15 Вт (15 000 мВт) с синим диодом и длиной волны 445 нм, установленной на специальной раме с ЧПУ.
Live demo of real 15 watt (15000 mw) laser cutting
» src=»https://www.youtube.com/embed/ntUoULIthYI?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» invincible=»» watt=»» dual=»» laser=»» system.=»» nm=»» wavelength.=»»>
More live video tests with an Endurance 15 watt (15000 mw) diode 445 nm laser module
Наслаждайтесь гравировкой металла с помощью 15-ваттного лазера Duos Endurance.
Окончательное испытание лазерной головки Endurance мощностью 15 Вт (15000 мВт). Мы тщательно проверяем все лазеры перед отправкой.
Техническая информация о диодной лазерной головке Endurance 15 Вт (15000) 445 нм.
Version 1. 0 | Version 1.1 | |||
Laser Type | Diode laser | Diode laser | ||
Diode type | NUBM44 / NUBM47 | NUBM44 / NUBM47 | ||
Laser Optical Peak Power Выход (импульсный) | 10000 мВт ± 10 % | 10 000 мВт ± 10 % | ||
Лазерная оптическая средняя мощность (CW) | 7500MW ± 15% | 7500MW ± 15% | ||
. Длина волны | 445 +- 2 нм | 445 +- 2 нм | ||
Длина волны лазера. любая комбинация) | ||||
. -18V DC | ||||
Общее потребление тока | 15A (12V) | 15A (12V) | ||
Охлаждение | Эффективный фанат (Turbine) + Double TEC COOLING (Acdituable | Эффективный фанат (Turbine) + Double TEC (Cracticable) | . Эффективный фанат (Turbine) + Double TEC (Cracticable) | . Охлаждение ТЭО (регулируемое) |
Mount | M4 holes on the back | M4 holes on the back + advanced mounting bracket | ||
Installation Process | ||||
Laser beam spot | 120-125 uM (microns) | 100 -125 (микрон) | ||
Регулировка мощности | Печатная плата Endurance Mo1 | Печатная плата Endurance MO2 | ||
Размеры лазера (Ш x Д x В) мм | 9092×9 117xx100 | |||
Laser Weight | 741 g (1. 6 pounds) | 825g (1.7 pounds) | ||
Laser Driver | External laser control box (small + big) | External 1 laser control box | ||
Срок службы | 10 000 часов | 10 000 часов | ||
Техническое обслуживание | Содержите призму в чистоте. Очистить этанолом | Оставить выходное окно. Очистить этанолом | ||
Air Assist | Воздушное сопло Endurance версии 1. | 2x Воздушное сопло Endurance версии 1. | ||
Критическая температура для работы лазера | 40-45C (выключите лазер, если температура превысит этот диапазон) | 9 40-45C (выключите лазер, если температура превышает этот диапазон)|||
ТЕМПЕРАТИЦИЯ | 10-25C | 10-25C |
7
Наш. предыдущая модель)
Установка лазера DUOS мощностью 15 Вт (15000 мВт) на раму ЧПУ Shark (NextWave Automation)
Использование высококачественных поляризационных примсов.
Качественная призма позволит объединить два луча в один без потерь и без риска повредить саму призму.
Узнайте больше о светоделителях >>> https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/optics/what-are-beamsplitters/
Мы используем призмы со следующими параметрами:
Материал подложки: BK7
Тип: Линейный поляризер (высокая мощность PBS — оптичный контакт)
Строительство: Cube
9 . 40/20 | 60 / 40
Чистая апертура (%): > 90-95%
Отражение с S-поляризацией (%): >99
Пропускание с P-поляризацией (%): >90
Коэффициент экстинкции0059> 1000: 1
ПРИМА : >15 Вт
Есть вопрос? Задайте вопрос нашим специалистам, и мы вам поможем!
Свяжитесь с нами! 👆
PLh4D-15W — самая мощная компактная лазерная головка на рынке
Как технический редактор, я стараюсь не отставать от всех видов технологий, даже тех, которые, возможно, не слишком актуальны в моей жизни. Я знаю пару человек, которые используют лазерные гравировальные головки в своем малом бизнесе, но я понятия не имел, насколько грязный этот рынок на самом деле, пока один из моих друзей не пожаловался мне, что его снова обокрали! Чтобы узнать больше, я обсудил это со своими друзьями и поболтал с Матеушем Шиманским, генеральным директором Opt Lasers.
Как оказалось, рынок лазерных головок наводнен производителями, которые вводят покупателей в заблуждение, указывая электрическую мощность в названии продукта. Бессознательные пользователи рассматривают мощность как оптическую мощность лазера. Некоторые производители также перегружают лазерные диоды током выше максимального, чтобы обманным путем увеличить рейтинг мощности лазера. К сожалению, это гарантирует преждевременную смерть лазерного диода. Такой переезд значительно снижает их средний срок службы до десятков часов, но критический ущерб может произойти за считанные минуты. Эти производители расплывчато называют менее 100 часов или даже менее 48 часов гарантированного срока службы, скрытого глубоко на их веб-сайтах, что в конечном итоге отпугивает людей от использования синих лазеров.
При покупке синей лазерной гравировальной головки для станка с ЧПУ или 3D-принтера важно всегда проверять как оптическую мощность, так и количество синих лазерных диодов в лазерной головке. Если только один, то максимальная оптическая мощность должна быть 5,5-6 Вт. При двух лазерных диодах оптическая мощность лазерного модуля должна быть 10 Вт, так как будут оптические потери. Как правило, для оптических мощностей выше 6 Вт на каждые 5 Вт оптической мощности должен приходиться один синий лазерный диод.
Если производитель не сообщает, сколько в комплекте лазерных диодов, а оптическая мощность указана выше 6 Вт, значит, они перегружают один лазерный диод, что в значительной степени обеспечивает его преждевременную смерть. Для многодиодных лазерных модулей то же самое будет, если оптическая мощность, деленная на лазерный диод, превышает 5 Вт.
Opt Lasers была основана в 2014 году и является европейским лидером в производстве компактных гравировальных и режущих лазерных головок для станков с ЧПУ и рынков 3D-принтеров. Я разговаривал с их генеральным директором Матеушем Шимански, и он сказал мне: «Промышленному рынку не хватало возможностей высокоэффективных компактных лазеров для маркировки, гравировки или резки. Доступные варианты ориентированы на одиночные мощные лазерные источники, достигающие все более высоких скоростей обработки материалов. Компания Opt Lasers создает возможность изменить отрасль с помощью коротковолновых синих лазерных головок. Высокое поглощение света, низкое энергопотребление, низкие затраты на техническое обслуживание и размер, умещающийся на ладони, делают компактные лазерные головки нестандартным решением для производственной отрасли».
Компания только что выпустила новую лазерную головку мощностью 15 Вт и планирует выпустить компактные лазерные головки мощностью 20 Вт и 30 Вт. Их технология была разработана в рамках исследовательского проекта, финансируемого ЕС (№ ПУИР.01.01.01-00-0988/18-00), а именно «Разработка инновационной технологии многодиодных режуще-гравировальных головок с применением лазерных диодов с длиной волны 450 нм». ».
Давайте поближе познакомимся с их последним продуктом — PLh4D-15W.
Производительность
В лазерном мире мощность изделия говорит о его производительности. Самый мощный лазерный диод, который мы можем получить на рынке, — это лазерный диод мощностью 6 Вт от Nichia, который может стабильно работать при мощности 6 Вт. Лазерный модуль PLh4D-15W размером с ладонь использует и объединяет три лазерных диода Nichia для достижения реальной оптической мощности 15 Вт, что делает его первым в своем роде в мире. Кроме того, он изготовлен из прочных компонентов промышленного класса, включая воздушную камеру, напечатанную на 3D-принтере.
PLh4D-15W использует синий лазерный свет, скорость поглощения которого для многих материалов намного выше, чем у CO2-лазера. Они также удобно меньше, чем обычные ИК (инфракрасные) лазеры, имеют более компактный теплоотвод и более высокую точность лазерной обработки. Эти синие лазерные головки излучают свет с длиной волны 445 нм, который более эффективно поглощается большинством материалов, подвергаемых лазерной резке или гравировке, чем лучи ИК- или CO2-лазеров. Синие лазерные головки также могут служить заменой ИК-лазеров в промышленных приложениях.
Благодаря воздушному соплу высокого давления сжатый воздух ускоряет процесс резки и гравировки, удаляя любой дым и предотвращая скопление грязи на линзе. Opt Lasers сообщает нам, что линза будет оставаться чистой намного дольше, нужно чистить только на одну десятую реже. Кроме того, вы получите красивый срез без ожогов краев, так как направленный поток воздуха охлаждает рабочую зону.
Удобство
Лазеры на СО2 очень большие и громоздкие, так как трубка на СО2 требует много места. Установка лазерной трубки CO2 на собственный станок с ЧПУ также неудобна из-за ее больших размеров и необходимости сложной системы охлаждения. Раз уж речь идет о гараже, мастерской или небольшом магазине – размер, безусловно, имеет значение. Большинству мелких предпринимателей или любителей просто не хватает места. PLh4D-15W можно установить практически на любой станок с ЧПУ или даже интегрировать в более крупные системы. Благодаря легкому алюминиевому корпусу PLh4D-15W размером с ладонь весит менее 800 г, с ним без труда справится любой станок с ЧПУ.
Основное преимущество лазерных систем Opt Lasers мощностью 30 Вт и 15 Вт заключается в их низком энергопотреблении и отсутствии требований к источнику питания высокого напряжения. PLh4D-15W и PLh4D-30W имеют потребляемую мощность 52,1 Вт и 104 Вт соответственно и могут питаться от настольных блоков питания. Их максимальная потребляемая мощность составляет <85 Вт и <180 Вт соответственно. Напротив, коэффициент преобразования электрической мощности в оптическую для трубчатых CO2-лазеров составляет примерно 7,5%. Таким образом, трубка CO2 оптической мощностью 30 Вт потребляет примерно 400 Вт электроэнергии.