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線性照射型UV-LED裝置LC-L5G的特點分析

發(fā)布時間:2023-11-14 點擊量:1278

線性照射型UV-LED裝置LC-L5G的特點分析

LIGHTNINGCURE LC-L5G是Hamamatsu Photonics提出的線性照射型UV-LED光源。
具有體積小、重量輕、高產量、大面積輸出等多種特點,有助于UV印刷、UV涂布、UV粘合等多種應用。
為了發(fā)揮最大的光源性能,我們使用我們專有的空氣冷卻系統(tǒng) ThoMaS 和我們專有的氮氣吹掃系統(tǒng) HANCE。

1、一種空氣冷卻系統(tǒng)

熱觀察:熱分析技術

“熱觀察"是一種用于高效冷卻 UV-LED 光源的熱分析技術。
我們采用模擬和實際設備評估相結合的方式來了解產生的熱量,然后根據速度矢量和溫度分布來優(yōu)化短時間內風的流動、方向和應用。
在濱松光子學,我們精通熱分析的工程師每天都在努力提高冷卻機制的性能。


軒逸空氣:開發(fā)的冷卻結構

“Sylphy Air"是一種開發(fā)的冷卻結構,Hamamatsu Photonics 。
通過優(yōu)化進氣口、散熱器、排氣管和冷卻風扇的布置,我們實現(xiàn)了最大限度地提高冷卻性能的專用設計,這是高輸出的關鍵。


新型散熱器內的導流翅片

空氣從產品側面的進氣口吸入并輸送到散熱器。
通過在散熱器內部安裝導流翅片,我們可以在散熱器內部產生氣流并提高冷卻性能。
通過比較新型散熱器和傳統(tǒng)散熱器在速度矢量和溫度分布方面的性能,我們可以看到新型散熱器可以讓空氣更有效地撞擊散熱器基面,從而實現(xiàn)更有效的冷卻

速度矢量/溫度分布(典型值)

新散熱器

傳統(tǒng)散熱器

排氣管雙層保溫結構

經過散熱器的空氣經過產品中心的排氣管道,從產品頂部的冷卻風扇排出。
排氣管道采用雙層隔熱結構。排氣管道四周均被冷卻空氣包圍,不與外界接觸,防止機箱溫度升高。連體操作時,采用隔熱雙層結構,抑制外殼溫度相互升高,既減輕了UV-LED光源因溫度而產生的負載,又不影響照射強度分布特征。


材質:開發(fā)的冷卻材料

“材料"是濱松光子學正在開發(fā)的一種冷卻材料。
Sylphy Air的新型散熱器以795 cm 3的體積和1060 g的質量實現(xiàn)了未有的冷卻性能。
濱松光子學已開始使用專有冷卻材料開發(fā)下一代散熱器,目標是使其更小、更輕、性能更強。未來,我們的目標是以一半的體積實現(xiàn)與新型散熱器相同的冷卻性能重量的三分之一。馬蘇。隨著這種下一代散熱器的開發(fā)不斷取得進展,UV-LED光源的體積將減半,而性能相同且尺寸顯著縮小。此外,在相同的尺寸下,可以實現(xiàn)更高的性能,從而擴展了 UV-LED 光源的可能性。


2、氮氣吹掃方法 HANCE 

氮氣吹掃系統(tǒng) HANCE (*1),可實現(xiàn)高效的氮氣吹掃

Hamamatsu Photonics 的 HANCE (*1) 僅使用氮氣有效凈化 UV-LED 光源正下方的區(qū)域。
它由吹掃塊和輔助塊組成,只需將其安裝到 LC-L5G 上即可進行氮氣吹掃。

*1:采用的型號為GH-103A。

氮氣流量為 27 NL/min 時,輸送速度可達 150 m/min (*2

通過使用 HANCE,之前覆蓋光源的氮氣吹掃區(qū)域顯著減少,現(xiàn)在僅位于 UV-LED 光源的正下方,因此可以將氮氣量保持在限度。它的設計傳輸速度高達 150 m/min (*2),氮氣流速為 27 NL/min。

*2:在我們的模擬中,這是通過列出的氮氣量可以獲得氮氣吹掃效果的最大傳輸速度。

氮氣吹掃方法構成HANCE的兩個關鍵部件


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