2024-10-21
1. Избегайте прямого физического контакта со светодиодным профилем, когда он включен, поскольку он может нагреться. Поэтому обращайтесь с профилем в перчатках или после выключения светодиода.
2. Не устанавливайте светодиодные ленты мощностью выше максимальной совместимой мощности, указанной в спецификациях продукта для светодиодных алюминиевых профилей, чтобы предотвратить перегрев.
3. Убедитесь, что алюминиевый профиль надежно закреплен с помощью указанных монтажных зажимов, входящих в комплект поставки, во избежание его падения.
4. При обрезке светодиодной ленты по размеру убедитесь, что медные контакты не повреждены и не оголены, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током.
1. Освещение бухт в домах или коммерческих зданиях.
2. Акцентное освещение в мебели, такой как шкафы, шкафы и полки.
3. Автомобильное светодиодное освещение по индивидуальному заказу.
4. Наружное освещение дорожек и палуб.
1. Повышенная эстетика светодиодных установок с гладкой отделкой.
2. Защита светодиодных лент от факторов внешней среды, пыли и повреждений.
3. Улучшенное управление температурным режимом для продления срока службы светодиодов.
4. Легко установить и снять светодиодные ленты при необходимости.
В заключение отметим, что алюминиевый профиль Strip LED является популярным выбором для установки светодиодных лент благодаря своим характеристикам безопасности, гибкости конструкции и функциональности. Компания Dongguan Jinen Lighting Technology Co., Ltd. производит высококачественные алюминиевые профили для светодиодных лент для использования как в жилых, так и в коммерческих целях. Наша продукция разработана в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности и доступна в различных размерах и вариантах отделки. Для получения дополнительной информации или оформления заказа посетите наш сайт по адресу:https://www.jeledprofile.comили свяжитесь с нами по адресуsales@jeledprofile.com.1. К. Ямасита, К. Ёсимура и К. Хирата. (2010). «Снижение опасности синего света в белом светодиодном источнике света». Журнал Общества отображения информации, 18 (3), 201–206.
2. Дж. Чжу, Б. Чжан и Х. Дин. (2012). «Термический анализ и оптимизация светодиодного модуля высокой мощности на плате с высокопроводящей печатной платой». Теплопередача – Азиатские исследования, 41 (6), 506–515.
3. В. Ван и З. Ли. (2014). «Повышение эффективности светоизвлечения белых органических светодиодов за счет тройного закрывающего слоя». Оптические материалы, 38, 132-137.
4. П. Тянь, Ю. Ли и Ю. Чен. (2016). «Исследование управления интеллектуальной системой регулирования яркости светодиодного освещения» Физический журнал: серия конференций, 682 (1), 012049.
5. Э. Фред Шуберт, Дж.К. Ким, Х. Пан и К. Луо. (2018). «Светодиоды: букварь». Журнал прикладной физики, 106 (011101), 1-26.
6. Питер П. Чоу, К. Сурья и Дазенг Фэн. (2020). «Оценка производительности светодиодного драйвера из-за старения светодиодов». Транзакции IEEE по силовой электронике, 35(2), 1193-1204.
7. М. Ли, Ж. Цюй и С. Лу. (2021). «Исследование многослойного композитного радиатора на основе светодиодной целевой системы контроля температуры и тепловой трубки». Физический журнал: серия конференций, 1773 (1), 012040.
8. Ширасаки Н., С.К.Р. Сантос, Л. Чжан и Дж.К. Ким. (2022). «Последний прогресс в области белых светодиодов». Журнал физики D: Прикладная физика, 55 (01LT02), 1-30.
9. Х. Чжэнь, Ю. Лю и З. Лю. (2023). «Разработка нового светодиода с высоким индексом цветопередачи и светоотдачи». Журнал Люминесценции, 97 (5), 333–338.
10. Ю.-Х. Джанг, В. Джонг, К.-С. Джи и Б.-Дж. Ли. (2024). «Влияние толщины слоя люминофора на характеристики белых светодиодов». Журнал Корейского физического общества, 64 (10), 1468–1472.