LED路灯实验室光学测量报告
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第1篇一、实验目的1. 了解光控路灯系统的组成和工作原理。
2. 掌握光敏传感器、继电器等电子元件的使用方法。
3. 熟悉电路连接和调试过程。
4. 培养动手能力和团队合作精神。
二、实验原理光控路灯系统利用光敏传感器检测环境光线强度,当光线强度低于设定阈值时,自动打开路灯;当光线强度高于设定阈值时,自动关闭路灯。
该系统主要由光敏传感器、继电器、电源、路灯等组成。
三、实验器材1. 光敏电阻2. 继电器3. 电阻4. 电容5. 电源6. 路灯7. 连接线8. 电路板9. 万用表四、实验步骤1. 电路设计根据实验原理,设计光控路灯电路。
电路包括光敏电阻、继电器、电源和路灯。
光敏电阻用于检测光线强度,继电器用于控制路灯的开关,电源为整个电路提供能量。
2. 电路搭建(1)将光敏电阻连接到电路板上,光敏电阻的一端连接到电源的正极,另一端连接到继电器的一个输入端。
(2)将继电器的另一个输入端连接到电源的负极。
(3)将继电器的输出端连接到路灯的正极,路灯的负极连接到电源的负极。
(4)将电容连接到继电器输入端,用于滤波。
3. 电路调试(1)打开电源,使用万用表测量光敏电阻的阻值。
(2)调整光敏电阻的位置,观察路灯的开关情况。
(3)根据需要调整光敏电阻的阻值,使路灯在合适的亮度下自动开关。
4. 实验结果分析通过实验,验证了光控路灯系统的可行性。
当光线强度低于设定阈值时,路灯自动打开;当光线强度高于设定阈值时,路灯自动关闭。
实验结果表明,光控路灯系统具有较好的稳定性和可靠性。
五、实验心得体会1. 通过本次实验,我对光控路灯系统的原理和组成有了更深入的了解。
2. 在电路搭建和调试过程中,我学会了如何使用光敏电阻、继电器等电子元件,以及如何进行电路连接和调试。
3. 本次实验锻炼了我的动手能力和团队合作精神。
4. 在实验过程中,我发现了以下问题:(1)光敏电阻的灵敏度受环境温度影响较大。
(2)继电器在工作过程中会产生一定的热量,影响其使用寿命。
35WLED路灯检验报告一、引言本次检验的对象是一款35WLED路灯产品,本报告将对该路灯的外观、电气性能、光学性能、安全性能等进行详细的检测和评估。
二、外观检验1.外观评估:路灯外壳颜色均匀,表面光洁度高,无明显划痕和异物。
2.光源检查:通过对LED灯珠进行检查,确保无损坏或缺陷。
3.散热评估:检查路灯的散热设计是否合理,确保灯体表面温度不超过安全范围。
三、电气性能检验1.电气参数测试:使用专业测试设备对路灯的电压、电流、功率因数等进行测量,确保符合国家标准要求。
2.瞬时起动电流测试:检测路灯的瞬时起动电流是否超过额定值,避免对电力设备带来过大的冲击。
四、光学性能检验1.光通量测量:使用光通量测试仪对路灯的总光通量进行测量,并与产品说明书上的数值进行对比,确保准确性。
2.光照度分布测量:通过照度计对路灯在水平面上的照度分布进行测量,评估光照均匀性。
3.色温测试:使用色温测试仪对路灯发出的光的色温进行测量,确保符合用户需求。
4.色彩指数测试:通过色彩指数仪对路灯发出的光的颜色还原能力进行评估,确保色彩还原度高。
五、安全性能检验1.绝缘电阻测量:使用绝缘电阻测试仪对路灯的绝缘性能进行测量,确保符合安全标准。
2.防水测试:对路灯进行防水性能测试,确保具备良好的抗水性能。
3.防雷击电流测量:通过防雷击电流测试仪对路灯的防雷性能进行测量,确保产品安全。
4.电磁兼容性检验:对路灯在电磁干扰环境下的耐受性进行评估,确保不会对周围电子设备产生干扰。
六、结论根据以上检验结果,该款35WLED路灯在外观、电气性能、光学性能和安全性能方面均符合相关国家标准和技术要求。
推荐该产品作为道路照明的选择,能够提供高效、安全、节能的照明效果。
路灯检测报告
路灯检测报告
本次路灯检测是为了评估路灯的亮度和照明效果。
我们选择了一条市区中的主要道路进行检测,该道路路灯数量较多,并且有一定的交通流量。
我们使用了专业的检测工具和设备,并在夜晚完成了检测。
首先,我们使用了光度计测量了每盏路灯的亮度。
我们选取了五个不同位置的路灯进行了测试,并计算了平均亮度。
结果显示,路灯的平均亮度为1000流明,这意味着路灯的亮度在正
常范围内。
然而,我们还发现了一小部分路灯亮度较低,可能需要进行维修或更换。
其次,我们使用了照明度计测量了道路上的照明水平。
我们选取了三个不同位置的道路进行了测试,并计算了平均照明水平。
结果显示,道路上的平均照明水平为50勒克斯,这意味着道
路的照明水平较好。
然而,我们还发现了一些地方的照明水平较低,可能需要增加或调整路灯的位置。
此外,我们还注意到一些路灯存在损坏或故障的情况。
我们注意到有一些路灯不亮或仅亮微弱的光,这可能是由于灯泡烧坏或电路故障引起的。
我们建议相关部门及时进行维修或更换这些损坏的路灯,以保证道路的安全和亮度。
总体而言,本次路灯检测显示大部分路灯的亮度和照明效果都正常,道路的照明水平也较好。
然而,仍有一小部分路灯存在
亮度较低或损坏的情况,需要相关部门及时进行处理。
我们建议定期对路灯进行检测和维护,以确保道路的良好照明和行车安全。
led灯具检测报告一、引言近年来,随着绿色环保理念的普及和科技的发展,LED(Light Emitting Diode)灯具的应用逐渐增多。
然而,市面上存在着一些低质量和不合格的LED灯具产品,这不仅影响了用户的体验,还可能对健康和环境造成潜在的风险。
为了保障消费者的权益和社会的可持续发展,本报告对LED灯具进行了综合检测。
二、检测内容1. 光效与能效检测光效和能效是衡量LED灯具质量的重要指标之一。
我们对样本中的LED灯具进行了光通量、功率和效率的检测。
结果显示,90%的样本光效和能效达到或超过了国家标准要求,证明其具有较高的能源利用率和较高的亮度输出。
2. 色温和色彩指数检测LED灯具的色温和色彩指数对照明效果和用户体验有着重要的影响。
我们采用色温计和色彩指数仪对样本进行了测试。
结果显示,80%的样本的色温在国家标准允许范围内,而90%的样本的色彩指数达到或超过了市场要求,可以提供较为真实的色彩还原效果。
3. 显色性和光束角度检测显色性和光束角度是LED灯具在特定应用场景中的重要考量因素。
我们采用光谱分析仪和角度测量仪对样本进行了测试。
结果表明,大部分样本的显色性满足市场要求,并且光束角度在国家标准允许范围内,适用于不同的照明场景。
4. 散热和寿命测试散热和寿命是衡量LED灯具可靠性的重要指标。
我们对样本进行了散热测试和寿命测试。
结果显示,80%的样本的散热表现良好,可以有效降低灯具温度,延长使用寿命。
寿命测试结果也表明,90%的样本的使用寿命超过了国家标准,具有较高的可靠性。
三、结论与建议通过对LED灯具的综合检测,我们得出以下结论:1. 大部分样本的光效和能效达到或超过了国家标准要求,具有较高的能源利用率和亮度输出。
2. 大部分样本的色温、色彩指数、显色性和光束角度满足市场和用户需求,提供较为真实的照明效果。
3. 大部分样本的散热表现良好,可以有效降低灯具温度,延长使用寿命。
4. 大部分样本的使用寿命超过了国家标准要求,具有较高的可靠性。
LED灯检验报告一、检验目的本次检验旨在评估所检LED灯的性能和质量,确保其符合相关标准和要求。
二、检验对象LED灯样品:型号A123生产厂家:XXX公司三、检验方法四、检验内容根据标准的要求,本次检验内容包括以下几个方面:1.外观检查检查LED灯外观是否完整,有无明显的破损、划伤或变形等现象;观察灯体的颜色、透明度是否均匀。
2.尺寸测量测量LED灯的整体尺寸,包括长度、宽度、高度等,并与样品提供的技术参数进行对比,确保尺寸符合标准要求。
3.光学性能检测a.光通量测量:使用光通量测量仪对LED灯的光通量进行测量,结果应达到样品提供的技术指标范围内。
b.光功率效率测量:使用功率计和光通量测量仪,对LED灯的光功率效率进行测量,确保其在标准要求的范围内。
4.电气性能检测a.输入电流测量:使用数字电流表对LED灯的输入电流进行测量,确保其在标准要求范围内。
b.输入电压测量:使用数字电压表对LED灯的输入电压进行测量,确保其在标准要求范围内。
c.电功率测量:使用功率计对LED灯的电功率进行测量,确保其在标准要求范围内。
5.耐久性能检测使用恒流源对LED灯进行长时间工作测试,观察其在工作过程中是否出现异常情况,如灯珠发黑、灯罩发热等。
六、检验结果与评定经过以上检验,对样品LED灯的各项性能进行了测试,结果如下:1.外观检查:样品外观完好,无明显破损或变形,颜色透明度均匀。
2.尺寸测量:样品尺寸符合标准要求。
3.光学性能检测:a.光通量测量:样品光通量为X流明,符合标准要求。
b.光功率效率测量:样品光功率效率为X流明/瓦,符合标准要求。
4.电气性能检测:a.输入电流测量:样品输入电流为X安培,符合标准要求。
b.输入电压测量:样品输入电压为X伏特,符合标准要求。
c.电功率测量:样品电功率为X瓦特,符合标准要求。
5.耐久性能检测:样品在长时间工作测试中未出现异常情况。
根据以上检验结果,确认样品LED灯的各项性能符合相关标准和要求,可以正常投入市场销售和使用。
led光电性能测试实验报告LED 光电性能测试实验报告一、实验目的本次实验旨在对 LED(发光二极管)的光电性能进行全面测试和分析,以了解其发光特性、电学特性以及相关性能参数,为 LED 的应用和质量评估提供可靠的数据支持。
二、实验原理1、发光原理LED 是一种半导体器件,当电流通过时,电子和空穴在半导体材料的 PN 结处复合,释放出能量以光子的形式发出光。
2、光电特性LED 的光电特性主要包括光通量、发光强度、光谱分布、色温、显色指数、正向电压、反向电流等。
三、实验设备与材料1、光色电综合测试系统用于测量LED 的光通量、发光强度、光谱等光学参数,以及电压、电流等电学参数。
2、直流电源提供稳定的电流和电压输出,驱动 LED 工作。
3、积分球用于收集和均匀化 LED 发出的光,以提高光测量的准确性。
4、标准光源用于校准光色电综合测试系统。
5、待测试的 LED 样品若干四、实验步骤1、样品准备选取外观完好、无明显缺陷的 LED 样品,并对其引脚进行清洁和处理,以确保良好的电气接触。
2、连接测试系统将 LED 样品的正负极分别与直流电源的正负极相连,同时将 LED 放入积分球内,并将积分球与光色电综合测试系统连接。
3、设定测试条件在直流电源上设置合适的电流和电压,以满足 LED 的正常工作条件。
在光色电综合测试系统中设置相应的测试参数,如测量范围、积分时间等。
4、进行测试开启直流电源,使 LED 发光,同时启动光色电综合测试系统,进行光通量、发光强度、光谱等光学参数的测量,以及正向电压、反向电流等电学参数的测量。
5、数据记录与分析将测试得到的数据进行记录,并对数据进行分析和处理,计算出LED 的相关性能参数,如光效、色温、显色指数等。
6、重复测试为了提高测试结果的准确性和可靠性,对每个 LED 样品进行多次重复测试,并取平均值作为最终的测试结果。
五、实验数据与结果1、光通量测试得到的 LED 光通量范围为_____lm 至_____lm,平均值为_____lm。
路灯质检报告一、引言路灯作为城市道路照明的重要设施,对保障行人和车辆的安全起着至关重要的作用。
为了确保路灯的正常运行和质量安全,本次质检对路灯的各项指标进行了全面检测和评估。
二、外观检查为了保证路灯的美观和耐用性,我们首先对路灯的外观进行了检查。
通过检查发现,路灯的外观整体干净、无明显划痕和变形现象,符合相关质量要求。
同时,路灯的涂层均匀、无起泡、脱落等问题,保证了路灯的防腐蚀性能和使用寿命。
三、光源亮度检测光源亮度是路灯使用效果的关键指标之一。
我们使用专业的光度计对路灯的亮度进行了测量。
测量结果表明,路灯的亮度均匀、稳定,没有明显的亮度不足或过强的情况,保证了路灯的照明效果和能耗效率。
四、色温检测路灯的色温对照明环境的舒适度和视觉效果有着重要影响。
我们使用色温计对路灯的色温进行了测试。
测试结果显示,路灯的色温均匀、稳定,符合相关标准要求,保证了行人和车辆在夜间行驶时的视觉舒适度和安全性。
五、光束角度检测光束角度是路灯照明范围和照明效果的重要参数。
我们使用光束角度测量仪对路灯的光束角度进行了测量。
测量结果显示,路灯的光束角度符合设计要求,保证了路灯的照明范围和路面的均匀照明。
六、防水性能检测路灯在户外环境下遭受雨水的侵蚀,因此具有良好的防水性能十分重要。
我们对路灯的防水性能进行了检测。
检测结果表明,路灯的防水性能达到了IP65标准,能够有效防止雨水的侵入,保证了路灯的正常运行和寿命。
七、电气安全检测路灯作为电器设备,安全性是最为关键的。
我们进行了电气安全检测,包括绝缘电阻、接地电阻、漏电流等指标的测量。
检测结果显示,路灯的电气安全性能良好,各项指标均符合相关标准,保证了路灯的使用安全和可靠性。
八、振动测试路灯在公路旁或城市道路上经受着来往车辆的振动,因此对路灯的抗振性能要求较高。
我们进行了振动测试,模拟了路灯在实际使用中的振动情况。
测试结果表明,路灯能够承受一定程度的振动,不会影响其正常使用和寿命。
35WLED路灯检验报告
一、概述
本次检验的对象为35WLED路灯,该型号路灯广泛应用于城市道路、公园、广场等场所。
本次检验旨在验证35WLED路灯的灯光效果、能耗以及寿命等方面的性能指标是否符合相关标准和要求。
二、检验项目及结果
1.灯光效果检验:
在标准照明距离下,以大致相等的间隔设置10个测试点,对每个测试点的光照强度进行测量,并根据相关标准和要求进行评价。
检验结果显示,35WLED路灯在标准照明距离下的光照强度符合相关标准和要求,能够提供良好的照明效果。
2.能耗检验:
对35WLED路灯进行电流和功率的测量,并计算出其能效,以评估其能耗程度。
检验结果显示,35WLED路灯的电流和功率符合相关标准和要求,能够以较低的能耗提供较高的照明亮度。
3.寿命检验:
通过对35WLED路灯的寿命进行监测和测试,以评估其可靠性和使用寿命。
检验结果显示,35WLED路灯的设计寿命符合相关标准和要求,具有较长的使用寿命和良好的可靠性。
三、结论
根据本次检验的结果和评估,35WLED路灯在灯光效果、能耗和寿命等方面的性能指标均符合相关标准和要求。
该型号路灯在实际应用中具有良好的亮度、节能性和使用寿命,能够满足城市道路、公园、广场等场所对照明设施的需求。
四、建议
为了确保35WLED路灯在使用过程中的性能和寿命,建议对其进行定期的维护和检查,以确保光源的亮度和稳定性。
此外,建议生产商在生产过程中严格控制质量,确保每个产品都能够符合标准和要求。
以上为35WLED路灯检验报告,根据检验结果,该型号路灯具备良好的性能指标和使用价值,在实际应用中能够发挥重要的照明作用。
led光谱测试报告LED光谱测试报告主要包括以下几个方面的内容:测试目的、测试方法、测试结果、结果分析和结论。
以下是一个关于LED光谱测试的1000字报告。
一、测试目的LED光谱测试的主要目的是为了评估LED光源的光谱特性,包括光谱分布、峰值波长、色品坐标等参数。
这些参数对于LED产品的光学性能评估、能效认证、照明应用等具有重要意义。
通过光谱测试,我们可以了解LED产品的光效、显色指数、色温等性能指标,为产品选型和应用提供依据。
二、测试方法本次测试采用光谱分析仪对LED光源进行光谱测量。
测试过程中,首先将LED光源固定在测试平台上,然后使用光谱分析仪对光源进行扫描,获取光谱数据。
光谱分析仪可以精确测量LED光源的光谱分布、峰值波长、色品坐标等参数。
测试过程中,确保环境条件稳定,避免温度、湿度等因素对测试结果产生影响。
三、测试结果通过光谱分析仪的测试,我们得到了LED光源的光谱数据。
根据测试结果,我们可以得到以下参数:1. 光谱分布:LED光源的光谱分布呈现出典型的带状特征,峰值波长位于蓝绿光区域。
不同类型的LED光源,其光谱分布存在一定差异。
2. 峰值波长:峰值波长是LED光谱分布中最亮的部分,它决定了LED光源的颜色。
本次测试中,峰值波长位于蓝绿光区域,表明LED光源具有较高的光效。
3. 色品坐标:色品坐标是描述LED光源颜色的重要参数,它反映了光源颜色的饱和度和亮度。
本次测试中,色品坐标位于标准光源颜色区域,说明LED光源具有较好的显色性能。
4. 色温:色温是衡量LED光源色性的指标,它反映了光源发出的光的冷热程度。
本次测试中,色温较高,表明LED光源发出的光偏向冷光。
四、结果分析根据测试结果,我们可以得出以下结论:1. LED光源具有较高的光效和显色性能,可满足大部分照明应用需求。
2. LED光源的色温较高,适用于冷光照明场景。
在暖光照明场景中,可以考虑使用色温较低的LED光源。
3. 不同类型的LED光源,其光谱分布和色品坐标存在差异。
ENGINEERING REPORT Dept :700
Document No.
大分類 中分類 Key word
RD1003018
Subject.
勤上光電(江蘇南通瑞風)LED 路
燈整体測量報告
LED Lighting 相关 光电特性测
量
配光曲线、温升、POWER 、机构
Presented by 程慧敏
Reviewed by 刘格峰 洪建成 Date
2010-3-31 Rev. 1.0
一. 背景說明(Background Statement):
之前有购买一盏勤上光電(实际从江蘇南通瑞風购买)120粒LED 路燈,现已送到园区户外点亮,现场测量光学效果,均匀性非常好,现又购买进一盏,进行学习研究,数据内容包括光学部分、机构防水及散热、POWER 驱动串并方式、机构安全等!
二. 目標(Target):
1、 实验室测量配光曲线;
2、 了解光学部分的LENS 机构;
3、 了解串并联方式
4、 了解POWER 控制情况
5、 了解散热效果(温升测试)
6、 结构安全部分
三. 實驗方法(Experiment Method): (一)、光学测量:
1、 照度测量:
正前方距离 5M 10M 照度(Lux)
168.1
39.3
2、 配光曲线测量:
平行于道路方向配光曲线数值
发光角度 -90 -85 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 照度 0.79 1.46 3.98 7.99 16.68 28.6 49.3 63.7 65.9 67.3 62.4 57.2 51.9 发光角度 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 照度 48.1 45.2 43 41.4 39.6 39.3 39.7 40.8 41.9 43.9 45.9 49.1 53.3 发光角度 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 照度 58 61.8 65.5 63.4 52.4 29.4 16.2 9.3 4.74 1.9 0.94
垂直于道路方向配光曲线数值
发光角度 -90 -85 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 照度 0.31 0.55 1 1.88 2.97 4.06 5.08 6.92 8.1 9.3 11.1 13.84 19.22 发光角度 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 照度 27.61 35.85 39.46 39.61 39.46 39.3 39.69 39.77 37.34 39.77 36.8 29.57 19.3 发光角度 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
照度 14.35 11.61 10.12 8.55 6.69 5.4 4.1 2.89 1.88 1.2 0.82
(二)、初步拆解图
1、LED是由8块PCBA组装而成:
3、为增加反射率,在每个PCB单元上会套有反光底片机构,为绝缘PC电镀处理:
4、使用金属片压合:
5、外部再安装二次透镜:
透镜下方有垫片,防水进入。
6、外部再安装防风玻璃,组装成整个成品
(三)、P-N结温测试
(15颗LED之共同)VF 环境温度(℃)
常温瞬间点亮 46V 28.4℃
高温点亮 44.8V 57.2℃
常温烧机稳定后 45.3V 28.4℃
推算P-N结温:45.2℃
(四)、驱动方式
新购路灯驱动采用先恒压再恒流的驱动方式,连接AC市电的电源为外置的防水恒压源,输出约51VDC。
然后路灯机构内置恒流驱动板,分8路恒流输出驱动一串High Power LED。
此种驱动方式类似于世博折线幕墙灯条。
(五)、串并联方式
LED总颗数为120粒。
LED
(355mA)(355mA)(355mA)(355mA)(355mA)(355mA)(355mA)(355mA)
220V
(六)、温升测试
一、测试方法:
1、测试步骤说明:
由于测试需分机构外部与机构内部分别进行,所以测试过程也分机构内部与机构外部
1.1 机构外部测试:
所用仪器:混合测试仪
测试环境:30°C 湿度管控:无
混合测试仪通道与测试点连接说明:
NO:1 POWER底座 NO:2 POWER侧盖 NO:3 散热片侧边
NO:4 灯板边盖 NO:5 灯板表面靠边 NO:6 灯板表面靠中
NO:7 灯板上盖 NO:8 散热片底座 NO:17 环境温度 按上述方式将测试点与混合测试仪连接好之后,打开路灯使之成为烧机状态,并观察温度上升状况,在烧机1.5H后温度趋于稳定,下表为烧机3H后温度纪录状况:
混合测试仪通道 对应测试点 烧机3H后温度
NO:1 POWER底座 36.3
NO:2 POWER侧边 34.9
NO:3 散热片侧边 41.9
NO:4 灯板边盖 36.8
NO:5 灯板表面靠边 35
NO:6 灯板表面靠中 33.9
NO:7 灯板上盖 35.3
NO:8 散热片底座 41.5
NO:17 环境温度 31.3
纪录上述数据后拆除测温线待拿掉机构外壳做机构内部温升测试
2、机构内部温升测试(无外壳密封)
所用仪器:温升测试仪
测试环境:30°C 湿度管控:无
混合测试仪通道与连接点说明:
NO:1 POWER底座 NO:2 POWER侧面 NO:3 LED灯板中间
NO:4: LED焊点1 NO:5: LED焊点2 NO:6 LED灯板机构
NO:7 路灯上座机构 NO:8 路灯侧盖机构 NO:17 环境温度
按上述方式将测试点与混合测试仪连接好之后,打开路灯使之成为烧机状态,并观察温度上升状况,在烧机1.5H后温度趋于稳定,下表为烧机3H后温度纪录状况:
混合测试仪通道 对应测试点 烧机3H后温度
NO:1 POWER底座 38.7
NO:2 POWER侧面 39.2
NO:3 LED灯板中间 46.2
NO:4 LED焊点1 46.8
NO:5 LED焊点2 37.4
NO:6 LED灯板机构 42.8
NO:7 路灯上座机构 37.7
NO:8 路灯侧盖机构 39.4
NO:17 环境温度 29.1
记录以上数据
二、结果与讨论:
1、机构外部
机构外部温度在烧机1.5h后温度趋于稳定
30°C环境下烧机3H后温升状况为散热片>POWER>LED灯板表面
机构外部总体温升幅度比较小
2、机构内部
机构内部温度在烧机1.5h后温度趋于稳定
30°c环境下烧机3H后温升状况为led灯板,焊点>LED周边机构>路灯边框机构>POWER
机构内部总体温升比机构外部高3~5°C
(七)、结构安全部分
路灯结构安全部分请教过义萍,存在两点需要改进的地方:
1、恒流板输出线焊接在LED灯板为SMD焊接,需要点胶进行二次加固;
2、每块恒流板输出四路公8条线,此路灯设计采用束线带绑在一起,需要进行改进。
用蛇形套管
缠绕。
四、結果與討論(Result and Discussing):
a)根据测量的配光曲线,灯光型为蝙蝠翼状,最亮处角度为左右50发光角处
b)采用模组化的机构,优点:可以针对不同路面的亮度、不同的功率需求进行组合,方便维护
c)根据推算的PN结温,机构的散热非常好,可以借鉴
d) POWER驱动采用先恒压再恒流的驱动方式,由底压变恒流,电性较稳定,并有效降底成本
e) 机构内部总体温升比机构外部高3~5°C,幅度差别不大,机构散热较好。