การพัฒนา LED สามารถนำมาประกอบกับการผลิตชิปสีน้ำเงินจำนวนมากโดย Nichia Japan ในปี 1993 การเกิดขึ้นของ LED สีน้ำเงินได้เปิดขอบเขตใหม่ของแสงมนุษย์ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี LED ไฟ LED พืชที่ใช้ในการเพาะปลูกทางการเกษตรยังเป็นการเริ่มต้นยุคแห่งนวัตกรรมคุณภาพของไฟ LED พืชนั้นสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกปัดหลอดไฟ LED ดังนั้นวิธีการซื้อลูกปัดหลอดไฟ LED ที่ดีจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด บทความต่อไปนี้จะวิเคราะห์แต่ละแง่มุมโดยละเอียดเพื่อช่วยให้ทุกคนชัดเจนและเจาะลึกยิ่งขึ้น ทำความเข้าใจกับ LED แล้วเลือกลูกปัดโคมไฟโรงงาน LED ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท's
1. กระบวนการผลิต LED
กระบวนการผลิตชิป LED มีสองด้าน ด้านหนึ่งคือการเติบโตของเวเฟอร์ epitaxial และอีกด้านคือการผลิตชิป
เทคโนโลยีการเติบโตของเวเฟอร์ LED epitaxial ส่วนใหญ่ใช้การสะสมไอเคมีอินทรีย์ของโลหะ (MOCVD) เพื่อผลิตเวเฟอร์ epitaxial ที่มีลักษณะการเปล่งแสงของเซมิคอนดักเตอร์ แผ่นเวเฟอร์ epitaxial เป็นวัตถุดิบในการผลิตชิป LED รูปต่อไปนี้แสดงกระบวนการผลิตของเวเฟอร์ epitaxial ที่มีซับสเตรตแซฟไฟร์:
ชิป LED ผลิตขึ้นโดยใช้เวเฟอร์ epitaxial ชิปเป็นอุปกรณ์ที่บรรจุลูกปัดหลอดไฟ LED เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับคุณภาพของลูกปัดโคมไฟ LED รูปต่อไปนี้แสดงกระบวนการผลิตชิป LED:

บรรจุภัณฑ์ของลูกปัดโคมไฟ LED เป็นกระบวนการผลิตของการห่อหุ้มชิปบนโครงยึดที่สอดคล้องกันตามข้อกำหนดการใช้งานของลูกปัดโคมไฟ LED บรรจุภัณฑ์ LED กำหนดความคุ้มค่าของลูกปัดโคมไฟ LED ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในคุณภาพของลูกปัดโคมไฟ LED รูปต่อไปนี้แสดงกระบวนการบรรจุภัณฑ์ลูกปัดโคมไฟ LED:
จากกระบวนการผลิต LED ข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิต LED นั้นซับซ้อนและมีเนื้อหาทางเทคนิคสูง ในกระบวนการทั้งหมด ตราบใดที่ลิงก์หนึ่งล้มเหลว ลูกปัดหลอดไฟ LED จะสูญเสียคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิค LED
ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบชุดเดียวกันจะมีคุณภาพแตกต่างกันหลังบรรจุภัณฑ์เนื่องจากสาเหตุหลายประการในระหว่างกระบวนการผลิต ไม่สามารถแยกความแตกต่างจากรูปลักษณ์และกระบวนการเพียงอย่างเดียวได้ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการวัด สำหรับการใช้ไฟโรงงาน จะต้องใช้ไฟของโรงงาน ตัวบ่งชี้พารามิเตอร์สเปกตรัมพร้อมสำหรับการซื้อ
โคมไฟโรงงานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดพารามิเตอร์ของเทคโนโลยีสเปกตรัม ลูกปัดโคมไฟสำหรับโคมไฟต้นไม้และลูกปัดโคมไฟสำหรับให้แสงสว่างแตกต่างกันมากในการแสดงออกของพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ลูกปัดโคมไฟที่บริษัทบรรจุภัณฑ์ LED ปัจจุบันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านพารามิเตอร์การออกแบบของไฟโรงงาน ปัญหาเกิดจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีการทดสอบสเปกตรัมแสงของพืชและพารามิเตอร์การติดฉลากสเปกตรัมแสงของพืช
เมื่อผู้ผลิตโคมไฟโรงงานซื้อลูกปัดโคมไฟ พวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนพารามิเตอร์แสงของลูกปัดโคมไฟเป็นพารามิเตอร์สเปกตรัมของลูกปัดโคมไฟของโคมไฟโรงงาน กระบวนการแปลงพารามิเตอร์นี้เรียกว่าการกำหนดพารามิเตอร์สเปกตรัมของลูกปัดโคมไฟของโคมไฟโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟโรงงานต้องใช้พารามิเตอร์ลูกปัดโคมไฟพารามิเตอร์ มิฉะนั้น ดัชนีการออกแบบไม่มีพื้นฐานเพื่อให้บรรลุ
การแสดงอารมณ์แบบกำหนดพารามิเตอร์ของลูกปัดโคมไฟนั้นใช้งานง่ายมาก เช่น:
QE1.042/645nm/3.28V/60mA/2835
ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคจำนวนมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พารามิเตอร์ เช่น การ์ดกราฟิกที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ และพารามิเตอร์นิพจน์แสดงถึงประสิทธิภาพและราคาของกราฟิกการ์ด
ต่อไปนี้เป็นรูปแบบของพารามิเตอร์สเปกตรัมแหล่งกำเนิดแสง LED

พารามิเตอร์หลักของการกำหนดพารามิเตอร์สเปกตรัมของโคมไฟโรงงาน:
1. พลังงานรังสี:
พลังงานรังสีของลูกปัดหลอดไฟ LED เป็นตัวบ่งชี้หลักที่กำหนดประสิทธิภาพของหลอดไฟในโรงงาน ยิ่งมีพลังงานรังสีมากเท่าใด ค่า PPF ของลูกปัดหลอดไฟก็จะยิ่งสูงขึ้น และประสิทธิภาพการแผ่รังสีของหลอดไฟในโรงงานก็จะยิ่งดีขึ้น
พลังงานรังสีของลูกปัดหลอดไฟสัมพันธ์กับพื้นที่เศษ พื้นที่เศษได้จากการคูณความยาวและความกว้างของเศษ ยิ่งพื้นที่ชิปมีขนาดใหญ่เท่าใด พลังงานรังสีก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
พลังงานรังสีของลูกปัดหลอดไฟ LED ถูกกำหนดโดยระดับพลังงานรังสีและราคาของชิป ยิ่งพลังการแผ่รังสีของชิปมากเท่าไหร่ ราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นเท่านั้น
ใช้ชิป Xiamen San'an' เป็นตัวอย่าง S-23BBMUP-C******* ขนาดชิปคือ 23X10mil แกนนี้มี 4 ระดับพลังงานรังสี (@20mA)
ความแตกต่างของพลังงานรังสีระหว่าง D24 และ D27 คือ 8mW กล่าวคือ ค่า PPF ของเม็ดบีดสำหรับชิปขนาดเดียวกันจะแตกต่างกัน ดังนั้นคุณจำเป็นต้องทราบระดับพลังงานรังสีของชิปเมื่อซื้อ
2. การใช้พลังงาน

ลูกปัดหลอดไฟ LED แบ่งออกเป็นระดับพลังงานตามข้อกำหนดปัจจุบัน ยิ่งข้อมูลจำเพาะในปัจจุบันมีขนาดใหญ่เท่าใด ชิปก็จะยิ่งสามารถทนต่อกำลังงานสูงเท่านั้น แต่ยิ่งสร้างความร้อนให้กับชิปได้มากเท่านั้น
ชิปที่มีข้อกำหนดเฉพาะในปัจจุบันต่างกันจะบรรจุอยู่ในข้อกำหนดขนาดต่างๆ เช่น 2835, 5730, 3030 เป็นต้น การเลือกข้อกำหนดเฉพาะของแพ็กเกจต่างๆ จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการออกแบบของโครงสร้างหลอดไฟของโรงงาน โดยทั่วไป ชิปที่ใช้พลังงานต่ำจะมีประสิทธิภาพสูงและสร้างความร้อนต่ำ
3. ประสิทธิภาพการแผ่รังสี
ประสิทธิภาพการแผ่รังสีของลูกปัดโคมไฟ=พลังงานรังสี / การใช้พลังงาน * 100% ค่าประสิทธิภาพการแผ่รังสีน้อยกว่า 100%
ประสิทธิภาพการแผ่รังสีแสดงสัดส่วนของพลังงานรังสีที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าแต่ละวัตต์ ยิ่งประสิทธิภาพการแผ่รังสีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น
ประสิทธิภาพการแผ่รังสีถูกจำกัดโดยเทคโนโลยีการผลิตวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการกระจายความร้อน สาเหตุหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแผ่รังสีคือ:
ผลกระทบของคุณภาพการผลิตชิป: อุปกรณ์การผลิตและเทคโนโลยีชิปที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการแผ่รังสีของชิป และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเลือกผู้ผลิตชิปที่มีตราสินค้า
วัสดุยึด: ปัจจุบันในตลาดมีขายึดอลูมิเนียม ขายึดทองเหลือง ขายึดทองแดง ฯลฯ ขายึดอะลูมิเนียมมีราคาถูกที่สุด ขายึดทองแดงมีราคาแพงที่สุด แม้แต่ขายึดทองแดง คุณภาพของการชุบเงินก็แตกต่างกัน วัสดุบรรจุภัณฑ์ยังรวมไปถึงการยึดติดและการเติมที่หลากหลาย คุณภาพของกาว
คุณภาพของแสงสีขาวและลูกปัดโคมไฟสำหรับกระบวนการแรร์เอิร์ทก็ได้รับผลกระทบจากคุณภาพของสารเรืองแสงเช่นกัน สารเรืองแสงคุณภาพสูงมีการสลายตัวของแสงน้อย สารเรืองแสงสีขาวส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นอะลูมิเนตและซิลิเกต ประสิทธิภาพของอะลูมิเนตดีกว่าซิลิเกต อะลูมิเนียม เกลือที่เป็นกรดเป็นตัวแทนมากที่สุดคือ YAG YAG มีประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงและการสลายตัวของแสงน้อย ความเสถียรทางเคมีของซิลิเกตนั้นไม่ดี แต่ความสว่างนั้นสูงกว่า YAG
วัสดุยึดลวด: ยกเว้นฟลิปชิปและบรรจุภัณฑ์ CSP บรรจุภัณฑ์ลูกปัดโคมไฟส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยลวดทองเพื่อเชื่อมต่อชิปและอิเล็กโทรดของโครงยึด ปัจจุบันมีลวดโลหะผสมสองประเภทและลวดทองคำบริสุทธิ์ในตลาด ลวดทองคำบริสุทธิ์ ควรแบ่งลวดทองเป็น 0.7, 0.9, 1.0, 1.2 ฯลฯ ตามความหนา ยิ่งลวดทองหนาขึ้น กลุ่มความร้อนก็จะยิ่งต่ำลง และอายุหลอดไฟก็นานขึ้น

4. ค่า PPF: PPF ของลูกปัดโคมไฟจะต้องคำนวณโดยซอฟต์แวร์พิเศษ กำลังของหลอดไฟโรงงานพิจารณาจากค่า PPF ของลูกปัดหลอดไฟ LED หากบริษัทบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถระบุค่า PPF ของลูกปัดโคมไฟได้ ก็จะไม่ใช่ซัพพลายเออร์ลูกปัดโคมไฟสำหรับโรงงานที่ผ่านการรับรอง
5. ค่า MPF: ค่าที่วัดได้ของโฟตอนฟลักซ์ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 380nm-800nm หน่วย umol/s สำหรับเม็ดบีดแบบโมโนโครม MPF=PPF สำหรับลูกปัดโคมไฟที่หุ้มด้วยสารเรืองแสง ค่า MPF จะมากกว่า PPF ค่า นิพจน์พารามิเตอร์ของลูกปัดโคมไฟที่บรรจุสารเรืองแสงจะต้องทำเครื่องหมายด้วยพารามิเตอร์ MPF และ PPF สองตัวพร้อมกัน
6. ค่า QE: ค่า QE คือค่า PPF ต่อวัตต์ เป็นพารามิเตอร์ที่ได้มาจากพารามิเตอร์สเปกตรัมของลูกปัดโคมไฟโรงงาน หน่วยคือ umol/J พารามิเตอร์นี้เป็นดัชนีที่ครอบคลุมของลูกปัดโคมไฟสำหรับโรงงานและดัชนีเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด , ค่า QE เป็นพารามิเตอร์ที่ต้องทำเครื่องหมายหลังจากกำหนดสเปกตรัมของลูกปัดหลอดไฟแล้ว ความแม่นยำของค่า QE สัมพันธ์กับระดับทางเทคนิคของการทดสอบสเปกตรัมของลูกปัดหลอด' และข้อผิดพลาดในการวัดจะทำให้ค่า QE ผิดเพี้ยน
7. อัตราส่วนการแผ่รังสี: ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีแต่ละปริมาณภายในแถบคลื่นที่กำหนดนั้นแสดงได้สองวิธี
ปริมาณรังสี: เปอร์เซ็นต์ของคลื่นความถี่หนึ่งต่อปริมาณรังสีทั้งหมด ปริมาณรังสีคือน้ำหนักของคลื่นความถี่หนึ่งต่อปริมาณรังสีทั้งหมด
อัตราส่วนการแผ่รังสี: อัตราส่วนระหว่างสองแถบ อัตราส่วนการแผ่รังสี คือ หน่วยน้ำหนักระหว่างกัน โดยปกติ R: B และ R: FR
อัตราส่วนการแผ่รังสีมีผลเฉพาะกับแสงสีขาวและลูกปัดโคมไฟประมวลผลแรร์เอิร์ธ และไม่มีอัตราส่วนการแผ่รังสีสำหรับแสงสีเดียว
8. ข้อกำหนดการแบ่งแรงดัน: เป็นการแบ่งแรงดันของชิป เช่น 3.0V-3.15V สำหรับแหล่งกำเนิดแสงที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน การแบ่งแรงดันไฟจะถูกควบคุมภายใน 0.15V เพื่อให้การกระจายกระแสไฟของแหล่งกำเนิดแสงแต่ละสายเท่ากัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงอายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง

9. การจำแนกอุณหภูมิสี: สำหรับการแยกสีโดยใช้ลูกปัดแสงสีขาว โรงงานบรรจุภัณฑ์ต้องระบุรหัส BIN ของอุณหภูมิสี แสงสีขาวสำหรับไฟโรงงานมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างเข้มงวดน้อยกว่าสำหรับการแยกสี และสามารถผ่อนคลายการใช้ BIN สีได้อย่างเหมาะสม
3. กฎการประเมิน
1. กฎการประเมินค่าพารามิเตอร์สเปกตรัมของลูกปัดโคมไฟ
ประสิทธิภาพการแผ่รังสีของลูกปัดหลอดไฟเป็นพื้นฐานของพารามิเตอร์สเปกตรัม ภายใต้ประสิทธิภาพการแผ่รังสีเดียวกัน การเปรียบเทียบ PPF, MPF และ QE มีความหมาย
QE มีแนวโน้มที่จะบิดเบี้ยวเมื่อเนื้อหาของรังสีแสงสีเขียวเพิ่มขึ้น สำหรับลูกปัดแสงแบบเอกรงค์ ยิ่ง QE ยิ่งมาก ยิ่งดี
ปัจจุบัน QE ของลูกปัดหลอดไฟ LED ไม่เกิน 2.2umol/J. พารามิเตอร์ QE ของการวิเคราะห์การทดสอบใดๆ อยู่ใกล้กับขีดจำกัดบนนี้ และต้องมีการประเมินข้อผิดพลาดระหว่างวิธีการทดสอบและข้อมูลการวัด
ในอนาคต เมื่อ QE ของลูกปัดหลอดไฟ LED มีค่าเกิน 2.2umol/J ไฟ LED ของโรงงานจะเข้าสู่สภาพแวดล้อมการใช้งานเต็มรูปแบบ และแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ จะค่อยๆ ถอนตัวออกจากการใช้งาน เทคโนโลยีสเปกตรัมแสงของโรงงานจะบรรลุ QE 3.0umol/J ตามเป้าหมายการวิจัยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
2. กฎการใช้ลูกปัดโคมไฟ LED ในไฟโรงงาน
กระแสไฟของลูกปัดหลอดไฟ LED ไม่ควรเกินกระแสที่กำหนด ข้อมูลจำเพาะปัจจุบันของชิปปัจจุบันอยู่ใกล้กับขีดจำกัดบนของความทนทานต่อชิป' แม้ว่ากระแสของไดรฟ์จะเพิ่มขึ้นได้โดยการปรับปรุงการกระจายความร้อนเพื่อให้ได้ค่า PPF ที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ลูกปัดโคมไฟ พลังของ PPF ก็เพิ่มขึ้นด้วย และการเพิ่มขึ้นของ PPF และกำลังไม่เป็นเชิงเส้น และผลก็คือ ค่า QE จะลดลงแทน
กลไกของปรากฏการณ์นี้คือ เมื่อกระแสเพิ่มขึ้น อัตราการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนและรูลดลง ข้อบกพร่องของโครงตาข่ายของชิปเริ่มเด่นชัดขึ้น ความร้อนของชิปจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการแผ่รังสีของ ชิปและการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้นสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของ PPF ค่า QE ของหลอดไฟโรงงานลดลง
การออกแบบที่ดีคือการหาวิธีแก้ปัญหาที่ต้องการมากที่สุดระหว่างดัชนีการกระจายความร้อนของหลอดไฟกับประสิทธิภาพการแผ่รังสี แทนที่จะใช้หม้อน้ำราคาแพงเพื่อเพิ่มพลังของแหล่งกำเนิดแสง ผลลัพธ์มักจะลดลงดัชนี QE หลังจากเพิ่มค่า พลัง.
เป็นปรากฏการณ์ที่ฉันมักจะเห็นในการทำลูกปัดโคมไฟที่ดีให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดี โคมไฟต้นไม้บางชนิดใช้ QE1.3 ของลูกปัดโคมไฟเพื่อสร้าง QE0.8 ของโคมไฟต้นไม้ หาก QE ของโคมไฟโรงงานต่ำกว่า 0.7 ฉันแนะนำให้เปลี่ยน ด้วยแสงราคาถูก ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทไม่ได้กำหนดแนวคิดของการกำหนดพารามิเตอร์สเปกตรัม
เคล็ดลับ: การลดกระแสขับของลูกปัดหลอดไฟเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับค่า QE ที่สูงขึ้น
ลูกปัดโคมไฟ LED เป็นอุปกรณ์ปัจจุบัน ลองเลือกแรงดันไฟทางแยกที่ต่ำกว่า (Vf) ซึ่งสามารถเพิ่มค่า QE ได้ตามลำดับ Vf ที่ต่ำกว่าสามารถลดความร้อนของลูกปัดโคมไฟได้ หลอดไฟของโรงไฟฟ้ากำลังสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือก Vf
ประสิทธิภาพการแผ่รังสีของลูกปัดโคมไฟเป็นตัวกำหนดค่าความร้อนของหลอดไฟ พลังงานความร้อนของลูกปัดโคมไฟ=(อัตราส่วนประสิทธิภาพการแผ่รังสี 1 ครั้ง) * พลังงานไฟฟ้า
พลังงานความร้อนที่แท้จริงของลูกปัดหลอดสามารถทดสอบและคำนวณเพื่อตรวจสอบว่าค่าประสิทธิภาพการแผ่รังสีถูกต้องหรือไม่
ภายใต้สมมติฐานของความสามารถในการออกแบบสเปกตรัม สเปกตรัมที่ไม่ต่อเนื่องที่มีอัตราส่วนของลูกปัดหลอดไฟแบบเอกรงค์จะรับประกันในดัชนีการลดทอนของแสง เมื่อใช้ลูกปัดหลอดไฟสเปกตรัมต่อเนื่อง ทั้งดัชนีการสลายตัวของแสงและดัชนีกะสีน้ำเงินเป็นปัจจัยแรกที่ต้องพิจารณา อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพด้านต้นทุนของลูกปัดโคมไฟสเปกตรัมแบบต่อเนื่องนั้นได้เปรียบ
สเปกตรัมต่อเนื่องต้องให้ความสนใจกับตัวบ่งชี้ของ R:B และ R:FR ในเวลาเดียวกัน การแผ่รังสีแสงสีเขียวที่มากเกินไปจะทำให้ QE ผิดเพี้ยน
พารามิเตอร์การวัดของลูกปัดโคมไฟถูกจำกัดโดยพารามิเตอร์จำกัด ข้อมูลการทดสอบใดๆ ที่ใกล้เคียงกับพารามิเตอร์ขีดจำกัดจะต้องได้รับการประเมินโดยหน่วยงานประเมินผลระดับมืออาชีพ ซึ่งไม่สามารถเชื่อได้อย่างง่ายดาย
ความผิดปกติของพารามิเตอร์การวัดลูกปัดหลอด LED ส่วนใหญ่จะเป็นการสังเกตประสิทธิภาพการแผ่รังสีและค่า QE ค่า QE นั้นค่อนข้างเข้าใจได้ง่าย และต้องมีการวัดความผิดปกติของตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้อีกครั้ง
ฉันกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการวัดและมาตรฐานที่ผิดพลาดของชิป LED ฉันเน้นย้ำเสมอว่าแสงจากพืชเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดพารามิเตอร์ แสงจากพืชขายพารามิเตอร์สเปกตรัม และพารามิเตอร์สเปกตรัมจะบิดเบี้ยว ดังนั้นเอฟเฟกต์การปลูกจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดถึง
สำหรับข้อผิดพลาดในการวัดและพารามิเตอร์มาตรฐานเสมือน ทฤษฎีการออกแบบสเปกตรัมของฉันตั้งค่าลิงก์การตรวจจับ นั่นคือปัจจัย XD เราสามารถวัดค่าความสว่างและใช้ปัจจัย XD เพื่อแปลงเป็น PPFD ได้โดยใช้ปัจจัย XD PPFD นี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่า QE นั้นถูกต้องหรือไม่ นี่คือจุดที่เป็นนวัตกรรมของเทคโนโลยีสเปกตรัมแสงของโรงงานของเรา ทฤษฎีการออกแบบวงปิดนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้องแม่นยำของพารามิเตอร์สเปกตรัมของแสงโรงงาน'

3. ความคุ้มค่าในการจัดซื้อลูกปัดโคมไฟ LED
สำหรับการซื้อลูกปัดโคมไฟ สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือประสิทธิภาพด้านต้นทุนของลูกปัดโคมไฟ โดยปกติผู้คนจะเปรียบเทียบราคาของแพ็คเกจที่คล้ายกัน เรามีสูตรการคำนวณต้นทุนของลูกปัดโคมไฟเพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของราคาสินค้าได้อย่างง่ายดาย
อัตราส่วนราคา/ประสิทธิภาพของลูกปัดโคมไฟ=QE/ราคา ซึ่งแสดงถึงมูลค่า QE ของราคาต่อหน่วย
ประสิทธิภาพต้นทุนสูง ซึ่งหมายความว่าค่า QE ที่ได้รับต่อราคาต่อหน่วยมีขนาดใหญ่
สำหรับแพ็คเกจ SMD แนะนำให้ใช้มุมสำหรับราคา
สำหรับบรรจุภัณฑ์ซัง ราคาแนะนำเป็นหยวน
หลังจากเชี่ยวชาญจุดความรู้ข้างต้นแล้ว แนวคิดเชิงพาราเมตริกของไฟโรงงานจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ฉันเชื่อว่าจะช่วยในการจัดซื้อและประเมินหลอดไฟสำหรับโรงงานได้มาก เพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันในตลาดของหลอดไฟสำหรับโรงงาน
ไฟโรงงานเป็นผลคูณของพารามิเตอร์เทคโนโลยีสเปกตรัม ควรใช้พารามิเตอร์สเปกตรัมระดับมืออาชีพเพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลอมและด้อยกว่าไม่สามารถท่วมตลาด และร่วมกันรักษาการพัฒนาที่ดีของอุตสาหกรรมเบาพืช






