Panel światłowodowy akrylowy
Plastik HSQY
1,0 mm-10 mm
kropki
dostosowywany rozmiar
| Dostępność: | |
|---|---|
Opis produktu
Firma HSQY zajmuje się produkcją niestandardowych akrylowych paneli światłowodowych do oświetlenia krawędziowego LED, reklamowych kasetonów świetlnych, podświetlanych szyldów, podświetleń wyświetlaczy, przeglądarek klisz rentgenowskich, paneli sterujących, oświetlenia dekoracyjnego i niestandardowych zespołów optycznych.
Każdy panel światłowodowy wykonany jest z PMMA o wysokiej transmisji optycznej i zaprojektowany tak, aby rozprowadzać światło z diod LED zamontowanych krawędziowo na oświetlonej powierzchni.
Wzory ekstrakcji światła można uzyskać metodą nanoszenia punktów laserowych, grawerowania laserowego siatkowego, grawerowania liniowego, drukowania UV lub sitodruku, w zależności od wymiarów panelu, położenia diod LED, krawędzi wejściowych światła i wymaganego obszaru oświetlenia.
Dostępne są niestandardowe grubości od około 1 mm do 10 mm. Panele mogą być produkowane w kształcie prostokątów, kwadratów, kół, elips, łuków, trójkątów, pierścieni oraz niestandardowych kształtów wycinanych metodą CNC.
Dostępne są konstrukcje z jednym, dwoma i czterema krawędziami wejściowymi światła. W zależności od konfiguracji reflektora, dyfuzora i obudowy, możliwe jest również opracowanie konstrukcji z jedno- lub dwustronną emisją światła.
Ostateczna jasność, wydajność świetlna i jednorodność zależą od całego układu optycznego, obejmującego typ diody LED, odstęp między diodami LED, konstrukcję krawędzi wejściowej, wzór punktów, grubość płytki, odbłyśnik, dyfuzor, wykończenie krawędzi, obudowę i warunki termiczne.
Poproś o wycenę LGP Poproś o prototyp LGP
Obejrzyj poniższy film, aby zapoznać się z akrylowymi panelami świetlnymi HSQY i powiązanymi z nimi zastosowaniami oświetleniowymi.

Panel światłowodowy z akrylu, znany również jako LGP lub płyta światłowodowa, to optyczny arkusz PMMA zaprojektowany w celu przekształcania światła z diod LED zamontowanych na krawędziach na większą powierzchnię świetlną.
Światło wpada przez jedną lub więcej polerowanych krawędzi i przechodzi przez akryl poprzez wewnętrzne odbicie.
Kropki grawerowane laserowo, kropki drukowane, siatki, linie lub cząsteczki optyczne przerywają wewnętrzną ścieżkę światła i kierują kontrolowane porcje światła przez powierzchnię panelu.
Rozmiar, głębokość, kształt i odstępy między kropkami są regulowane na całej powierzchni płytki, aby skompensować zmieniającą się odległość od źródła światła LED.
Kompletny zestaw oświetlenia krawędziowego zazwyczaj składa się z LGP, dolnego reflektora, przedniego dyfuzora, pasków LED, ramy, elementów rozpraszających ciepło i odpowiedniego zasilacza.
| komponentu | Funkcja | Ważne czynniki projektowe |
|---|---|---|
| Źródło światła LED | Wprowadza światło do jednej lub więcej krawędzi panelu | Wysokość, rozstaw, kąt wiązki, strumień świetlny, temperatura barwowa i prąd pakietu LED |
| Polerowana krawędź wejściowa | Poprawia sprzężenie optyczne pomiędzy diodą LED a panelem akrylowym | Płaskość krawędzi, jakość polerowania, odległość diod LED i ustawienie mechaniczne |
| Płyta światłowodowa PMMA | Transportuje światło przez panel poprzez odbicie wewnętrzne | Klasa optyczna, grubość, rozmiar, przejrzystość, płaskość i rozszerzalność cieplna |
| Wzór ekstrakcji światła | Przekierowuje kontrolowane światło z płytki w kierunku powierzchni obserwacyjnej | Średnica, głębokość, gęstość, kształt, odstęp i odległość od diod LED |
| Folia odblaskowa | Kieruje światło w dół, w stronę oświetlanej powierzchni | Odbicie, płaskość, szczelina powietrzna, kolor i czystość powierzchni |
| Płyta lub folia dyfuzyjna | Redukuje widoczne punkty, obrazy LED, punkty zapalne i wahania jasności | Transmisja, zamglenie, grubość, kąt dyfuzji i odstęp nad LGP |
| Rama i radiator | Podtrzymuje panel i odprowadza ciepło z diod LED | Dodatek na rozszerzalność, wentylacja, temperatura diod LED i ciśnienie mechaniczne |
| nieruchomości | Specyfikacja dostępności |
|---|---|
| Nazwa produktu | Panel światłowodowy z akrylu na zamówienie |
| Alternatywne nazwy | Płyta akrylowa LGP, płyta światłowodowa PMMA, panel światłowodowy LED i panel akrylowy z podświetleniem krawędziowym |
| Marka | Plastik HSQY |
| Tworzywo | Polimetakrylan metylu / PMMA o jakości optycznej |
| Zakres grubości | Około 1-10 mm |
| Typowe grubości | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm i 10 mm |
| Rozmiar | Dostosowane do rysunku, projektu optycznego i wykonalności produkcji |
| Opcje kształtu | Prostokąt, kwadrat, koło, elipsa, łuk, trójkąt, pierścień i niestandardowy kontur |
| Wzór ekstrakcji światła | Kropki laserowe, siatki laserowe, linie grawerowane, kropki nadrukowane UV lub kropki odblaskowe nadrukowane sitodrukiem |
| Krawędzie wejściowe światła | Jedna krawędź, dwie krawędzie, trzy krawędzie lub cztery krawędzie w zależności od konstrukcji optycznej |
| Kierunek emisji | Emisja jednostronna lub emisja dwustronna |
| Kompatybilność z diodami LED | Paski LED z emisją krawędziową, moduły LED i wybrane liniowe źródła światła |
| Wykańczanie krawędzi | Obróbka CNC, polerowana krawędź wejściowa, polerowany obwód lub niestandardowe wykończenie krawędzi |
| Ochrona powierzchni | Maskowanie ochronne jedno- lub dwustronne podczas produkcji i transportu |
| Reflektor | Biała folia odblaskowa PET lub inny materiał odblaskowy przeznaczony do konkretnego projektu |
| Dyfuzor | PMMA, PC lub optyczna folia dyfuzyjna dobierana w zależności od wymagań dotyczących zamglenia i transmisji |
| Wydajność optyczna | Jasność i jednorodność potwierdzone za pomocą uzgodnionego prototypu i metody pomiaru |
| Środowisko operacyjne | Potwierdzono na podstawie gatunku PMMA, temperatury diody LED, tuszu, reflektora, dyfuzora, kleju i obudowy |
| Metody wytwarzania | Grawerowanie laserowe, cięcie CNC, wiercenie, frezowanie, polerowanie, drukowanie i gięcie na gorąco, jeśli jest to możliwe |
| Główne zastosowania | Skrzynki świetlne LED, panele świetlne, podświetlane szyldy, podświetlane wyświetlacze i oświetlenie inspekcyjne |
| Prototyp | Zalecane przed masową produkcją w przypadku niestandardowych projektów optycznych |
| Formaty rysunków | PDF, DXF, DWG, AI, STEP lub inny uzgodniony format inżynierski |
| Personalizacja | Wymiary, kształt, otwory, szczeliny, nacięcia, wzór, krawędzie wejściowe i opakowanie |
| Grubość | Charakterystyka ogólna | Typowe zastosowania |
|---|---|---|
| 1-2 mm | Cienki i lekki, z ograniczoną powierzchnią styku krawędzi | Małe wyświetlacze, symbole, klawiatury, kompaktowe podświetlacze i elementy dekoracyjne |
| 3 mm | Typowa grubość cienkich profili LGP | Znaki LED, kasetony świetlne, podświetlacze wyświetlaczy i kompaktowe oświetlenie panelowe |
| 4-5 mm | Zapewnia zwiększoną powierzchnię krawędzi i sztywność strukturalną | Reklamowe kasetony świetlne, panele świetlne, przeglądarki klisz rentgenowskich i ekspozytory detaliczne |
| 6-8 mm | Większa sztywność dla większych powierzchni i niestandardowych kształtów | Wielkoformatowe szyldy, oświetlenie dekoracyjne i podświetlane panele architektoniczne |
| 10 mm | Ciężka płyta o zwiększonej masie i powierzchni łączenia krawędzi | Specjalne ekspozycje, grube elementy dekoracyjne i elementy podświetlane konstrukcyjnie |
Grubość należy dobrać w zależności od wysokości pakietu LED, wymiarów panelu, wymaganej jasności, dopuszczalnej wagi, dostępnej głębokości ramy i warunków nośności mechanicznej.
| Konfiguracja | Główna zaleta | Ważne uwagi |
|---|---|---|
| Oświetlenie jednokrawędziowe | Prostsze okablowanie i mniejsza liczba diod LED | Wymaga silniejszej kompensacji wzoru w kierunku dalszej krawędzi |
| Oświetlenie dwukrawędziowe | Poprawia zasięg światła na długich, prostokątnych panelach | Oba paski LED powinny być wyrównane i dopasowane elektrycznie |
| Oświetlenie dwusąsiednich krawędzi | Przydatne do paneli kwadratowych lub nieregularnych | Jasność narożników i nakładanie się wzorów wymagają regulacji optycznej |
| Oświetlenie trójkrawędziowe | Obsługuje asymetryczne projekty i ograniczone układy obudów | Wzór musi kompensować nierówne wejście LED |
| Oświetlenie czterokrawędziowe | Obsługuje wysoką jasność i duże obszary oświetlone | Większa liczba diod LED, większe zużycie energii, większe wydzielanie ciepła i większa złożoność okablowania |
| procesu | zalet | Rozważania dotyczące |
|---|---|---|
| Punktowanie laserowe | Elastyczna zmiana wzoru, brak konieczności stosowania farby drukarskiej i możliwość tworzenia prototypów | Należy kontrolować głębokość kropek, ślady ciepła, czas przetwarzania i czystość powierzchni |
| Grawerowanie laserowe siatkowe lub liniowe | Możliwość wytwarzania kontrolowanej ekstrakcji liniowej i wzorów dekoracyjnych | Odstępy między siatkami i głębokość linii wpływają na widoczny wzór i jednolitość |
| Wzór kropkowy nadrukowany metodą UV | Obsługuje zmienną wielkość i gęstość punktów z powtarzalną grafiką | Należy sprawdzić przyczepność, odblaskowość, utwardzanie i starzenie się tuszu |
| Odblaskowe kropki nanoszone metodą sitodruku | Nadaje się do powtarzalnej produkcji i wzorów odblaskowych o wysokiej nieprzezroczystości | Na wydajność wpływają precyzja sita, grubość tuszu, utwardzanie i rejestracja |
| PMMA z cząstkami optycznymi | Możliwość oświetlenia powierzchni bez konieczności osobnego grawerowania lub nadruku kropek | Gatunek materiału należy wybrać w zależności od odległości, jaką światło pokonuje, oraz rozmiaru panelu |
Wydajność optyczną należy oceniać przy użyciu kompletnego prototypu zawierającego określone diody LED, reflektor, dyfuzor, obudowę i zasilacz.
| parametru optycznego | Cel | Wymagana definicja projektu |
|---|---|---|
| Średnia luminancja | Definiuje ogólną jasność powierzchni | Odległość pomiaru, prąd LED, dyfuzor i czas nagrzewania |
| Minimalna luminancja | Identyfikuje ciemne obszary i utratę światła na dalekiej krawędzi | Siatka pomiarowa i minimalna dopuszczalna wartość |
| Maksymalna luminancja | Identyfikuje punkty zapalne i jasne pasma LED | Punkty pomiarowe i maksymalna dopuszczalna wartość |
| Jednorodność luminancji | Mierzy spójność jasności na całej powierzchni | Wzór taki jak stosunek minimum do średniej lub minimum do maksimum |
| Jednolitość koloru | Kontroluje widoczne różnice kolorów na panelu | Temperatura barwowa, współrzędne chromatyczności i tolerancja |
| Widoczność obrazu LED | Ocenia widoczne jasne punkty w pobliżu krawędzi wejściowej | Odległość oglądania, dyfuzor, maska oprawki i próbka akceptacyjna |
| Wyciek światła | Kontroluje utratę światła z nieużywanych krawędzi i tylnych powierzchni | Konstrukcja odbłyśnika krawędziowego, taśmy, ramki i tylnego odbłyśnika |
Rozmiar panelu: Większe odległości, jakie światło pokonuje, wymagają dokładniejszej kompensacji wzoru.
Grubość panelu: Grubość ma wpływ na sprzężenie diod LED, wagę, sztywność i ścieżkę optyczną.
Odstęp między diodami LED: Duże odstępy mogą powodować powstawanie widocznych jasnych i ciemnych pasów w pobliżu krawędzi wejściowej.
Wysokość pakietu LED: Obszar emitujący powinien być wyrównany z krawędzią światłowodu.
Polerowanie krawędzi: Nierówne lub szorstkie krawędzie mogą ograniczać ilość światła docierającego do wnętrza i powodować nierównomierną jasność.
Gęstość punktów: Gęstość punktów zwykle wzrasta wraz z odległością od źródła światła LED.
Głębokość i rozmiar punktu: Nadmierna ekstrakcja w pobliżu diod LED może powodować powstawanie jasnych obszarów i zmniejszać jasność dalekiej krawędzi.
Jakość odbłyśnika: Tylna warstwa o wysokim współczynniku odbicia redukuje utratę światła.
Wybór dyfuzora: Większe rozproszenie może poprawić jednolitość wizualną, ale może zmniejszyć przepuszczalną jasność.
Konstrukcja ramy: Nacisk mechaniczny, maskowanie krawędzi i ograniczenia rozszerzalności mogą mieć wpływ na płaskość i wydajność.
Temperatura diody LED: Nadmierne ciepło może przyspieszyć degradację światła diody LED i wpłynąć na stabilność kolorów.
Reklamowe kasetony świetlne: smukłe, podświetlane ramy plakatowe i ekspozycje promocyjne do sprzedaży detalicznej.
Oświetlenie panelowe LED: Oświetlenie komercyjne, biurowe i dekoracyjne z podświetleniem krawędziowym.
Znaki podświetlane: znaki wyjścia, znaki informacyjne, znaki drogowe i oznakowanie firmowe.
Przeglądarki filmów rentgenowskich: Jednolite podświetlenie urządzeń do przeglądania i kontroli filmów.
Podświetlenie wyświetlacza LCD i innych: Dostosowane podświetlenie wybranych ekranów i instrumentów.
Panele sterowania: Podświetlane przyciski, ikony, interfejsy operatora i panele instrumentów.
Ekspozycje handlowe: podświetlane regały, stoiska z produktami, tablice menu i gadżety promocyjne.
Oświetlenie dekoracyjne: okrągłe, zakrzywione i o niestandardowych kształtach elementy oświetlenia architektonicznego.
Wnętrza samochodów: podświetlane elementy wykończeniowe, listwy progowe, symbole i elementy wyświetlaczy.
Oświetlenie inspekcyjne: Systemy wizji maszynowej, AOI i oświetlenie do kontroli wizualnej wykorzystujące specjalnie zaprojektowany układ optyczny.
Zastosowanie akrylowego LGP
Akrylowe LGP do oświetlenia LED
Akrylowa płytka prowadząca światło
OEM akrylowy LGP
Panele prostokątne i kwadratowe.
Panele okrągłe i eliptyczne.
Profile łukowe, pierścieniowe i zakrzywione.
Panele trójkątne i wielokątne.
Niestandardowe kontury wycinane metodą CNC.
Otwory montażowe, szczeliny, nacięcia i otwory kablowe.
Polerowane krawędzie wejściowe LED.
Odblaskowe traktowanie krawędzi niewejściowych.
Loga, symbole i wzory dekoracyjne grawerowane laserowo.
Maskowanie ochronne jednostronne lub dwustronne.
Elementy gięte na gorąco lub zakrzywione podlegające walidacji optycznej.
Należy zapewnić odpowiedni odstęp na rozszerzalność cieplną PMMA i zmianę wymiarów pod wpływem wilgoci.
Nie należy zaciskać dużych paneli tak mocno, aby ich rozszerzalność nie powodowała wyginania się lub naprężeń na krawędziach.
W razie konieczności należy zastosować pływające podpory lub otwory montażowe o odpowiednich rozmiarach.
Utrzymuj powierzchnię emitującą diodę LED w jednej linii z polerowaną krawędzią wejściową LGP.
Zminimalizuj odstęp optyczny między diodą LED a panelem, zachowując jednocześnie odstęp na rozszerzalność.
Unikaj kurzu, odcisków palców, resztek kleju i zarysowań na powierzchniach optycznych.
Zapewnij odpowiednie odprowadzanie ciepła dla pasków i modułów LED.
Zapobiegaj powstawaniu niepożądanych połączeń optycznych lub śladów nacisku na warstwach odbłyśnika i dyfuzora.
W razie potrzeby na krawędziach niedotyczących wejścia należy zastosować taśmę odblaskową lub wykończenie ramki.
Przetestuj cały zespół przy najwyższej i najniższej przewidywanej temperaturze roboczej.
Standardowe, niestandardowe zespoły LGP są projektowane przede wszystkim do kontrolowanego oświetlenia wewnętrznego i środowisk wystawowych, chyba że określono wymagania dotyczące stosowania na zewnątrz.
Przydatność do stosowania na zewnątrz zależy od gatunku PMMA, modułów LED, nadrukowanego wzoru, odbłyśnika, dyfuzora, kleju, ramy, uszczelki i obudowy elektrycznej.
Projekty zewnętrzne powinny uwzględniać ekspozycję na promieniowanie UV, zakres temperatur, wilgotność, opady deszczu, wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem, godziny pracy i przewidywany okres eksploatacji.
Roszczenie dotyczące stałego okresu użytkowania powinno zostać opublikowane wyłącznie w przypadku poparcia go kompletnym projektem systemu, specyfikacjami komponentów, przyspieszonym starzeniem się produktu i warunkami gwarancji.
Panele światłowodowe z akrylu mogą być stosowane jako elementy optyczne w przeglądarkach klisz rentgenowskich, lampach inspekcyjnych i wybranych podświetleniach sprzętu medycznego.
Zastosowanie w urządzeniach medycznych może wymagać dodatkowej kontroli luminancji, jednorodności, temperatury barwowej, migotania, bezpieczeństwa elektrycznego, odporności na czyszczenie i identyfikowalności.
Certyfikat panelu światłowodowego lub materiału nie stanowi samodzielnego potwierdzenia certyfikacji całego urządzenia medycznego.
Weryfikacja materiału PMMA i jakości optycznej.
Grubość panelu i tolerancja grubości.
Wymiary długości, szerokości, przekątnej i profilu.
Dokładność pozycjonowania otworów, rowków i nacięć.
Płaskość, wygięcie i odkształcenie panelu.
Polerowanie krawędzi wejściowej i chropowatość powierzchni.
Rozmiar, głębokość, gęstość i położenie wzoru kropkowego.
Przyczepność i utwardzanie nadrukowanych kropek.
Rysy powierzchniowe, zanieczyszczenia, pęcherzyki i czarne plamy.
Średnia, minimalna i maksymalna jasność.
Jednorodność luminancji określana jest za pomocą ustalonej siatki pomiarowej.
Jednorodność temperatury barwowej i chromatyczności.
Kontrola pasma jasnego i punktu aktywnego diody LED na krawędzi wejściowej.
Inspekcja ciemnych obszarów na dalekiej krawędzi.
Lekki wyciek z nieużywanych krawędzi i tylnych powierzchni.
Kontrola dopasowania reflektora i dyfuzora.
Badania cykli termicznych i stabilności wymiarowej.
Starzenie w wysokiej temperaturze i wilgotności, gdy jest to wymagane.
Starzenie UV w zastosowaniach zewnętrznych.
Folia ochronna, opakowanie i kontrola transportu.
Długość, szerokość, grubość i kształt panelu.
Rysunek techniczny i tolerancje wymiarowe.
Wymagane otwory, szczeliny, nacięcia i obróbki krawędzi.
Jednostronna lub dwustronna emisja światła.
Wejście LED jedno-, dwu-, trzy- lub czterokrawędziowe.
Producent diody LED i numer modelu.
Wymiary obudowy diody LED i wysokość powierzchni emitującej.
Odległość diod LED, ich ilość i odległość od krawędzi LGP.
Temperatura barwowa diody LED, współczynnik oddawania barw (CRI), kąt wiązki i strumień świetlny.
Napięcie, prąd i moc diody LED.
Model reflektora i współczynnik odbicia.
Materiał dyfuzora, grubość, transmisja i zamglenie.
Docelowa średnia luminancja i jednorodność.
Wymagana metoda pomiaru i norma akceptacji.
Środowisko pracy wewnętrzne i zewnętrzne.
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia.
Wymagany okres eksploatacji i dzienne godziny pracy.
Ilość prototypów i ilość produkcji masowej.
Opakowanie, miejsce przeznaczenia i wymagany termin dostawy.
Wyślij swój rysunek LGP i dane LED
Dostępne dokumenty mogą obejmować arkusze danych materiałów PMMA, raporty z kontroli wymiarowej, raporty z testów optycznych, raporty dotyczące substancji objętych ograniczeniami oraz certyfikaty zarządzania jakością.
Raporty dotyczące parametrów optycznych powinny zawierać informacje o wymiarach panelu, grubości, modelu diody LED, prądzie diody LED, krawędziach wejściowych, odbłyśniku, dyfuzorze, odległości pomiarowej i metodzie testowania.
Ogólnego certyfikatu materiałowego nie należy używać jako dowodu luminancji, jednorodności, żywotności ani parametrów technicznych gotowego panelu świetlnego w warunkach zewnętrznych.

Panele światłowodowe z PMMA klasy optycznej.
Dostępne grubości niestandardowe od ok. 1 mm do 10 mm.
Kształty prostokątne, okrągłe, zakrzywione i nieregularne.
Wzory z kropkami laserowymi, siatkami laserowymi i nadrukowanymi kropkami.
Projekty z wejściem światła jedno-, dwu-, trój- i czterokrawędziowym.
Struktury emisyjne jednostronne i dwustronne.
Cięcie, wiercenie, frezowanie i polerowanie krawędzi metodą CNC.
Rozwój prototypu przed produkcją masową.
Badania optyczne zgodnie z ustalonymi warunkami projektu.
Spersonalizowane maski ochronne i opakowania eksportowe.
Wsparcie dla producentów oświetlenia, oznakowania, wyświetlaczy i sprzętu.
Przed rozpoczęciem produkcji masowej HSQY zaleca wykonanie i przetestowanie kompletnego prototypu, wykorzystując faktyczne diody LED, reflektor, dyfuzor, ramkę i ustawienia elektryczne klienta.
Zamów niestandardowe próbki LGP i poznaj cenę
Jest to panel PMMA klasy optycznej zaprojektowany do rozsyłania światła z diod LED montowanych krawędziowo na większą oświetloną powierzchnię.
Światło wpada przez wypolerowaną krawędź panelu, przechodzi przez PMMA i jest rozpraszane za pomocą grawerowanych laserowo, drukowanych lub formowanych wzorów optycznych.
LGP transportuje i wyodrębnia światło krawędziowe, natomiast płytka dyfuzyjna rozprasza emitowane światło i pomaga zredukować widoczne punkty, punkty aktywne i różnice w jasności.
Większość systemów z emisją jednostronną wykorzystuje tylny reflektor, który odbija światło w dół, w stronę oświetlanej powierzchni, redukując w ten sposób straty optyczne.
Niestandardowe akrylowe LGP są dostępne w grubościach od około 1 mm do 10 mm.
Grubość należy dobrać w zależności od wysokości pakietu LED, rozmiaru panelu, odległości światła, wymaganej jasności, wagi i dostępnej przestrzeni montażowej.
Tak. Długość, szerokość, grubość, otwory, szczeliny, nacięcia i wykończenie krawędzi można dostosować do rysunków technicznych.
Tak. Można produkować koła, elipsy, łuki, trójkąty, pierścienie i nieregularne kształty wycinane metodą CNC.
Jest to panel PMMA zawierający zaprojektowany komputerowo układ mikrokropek grawerowanych laserowo, które pochłaniają i rozprowadzają światło.
Wykorzystuje odblaskowe punkty nanoszone metodą UV lub sitodruku na powierzchnię PMMA, aby wydobyć światło z panelu.
Żadna z metod nie jest uniwersalnie lepsza. Prawidłowa metoda zależy od rozmiaru panelu, wymaganej jasności, wielkości produkcji, kosztów, precyzji wzoru i warunków środowiskowych.
Tak. Oświetlenie jednokrawędziowe jest możliwe, ale wzór ekstrakcji musi kompensować zmniejszone oświetlenie po drugiej stronie.
Tak. Wejście czterokrawędziowe może zapewnić większą jasność w przypadku większych paneli, ale wymaga większej liczby diod LED, zasilania, okablowania i zarządzania ciepłem.
Tak. Konstrukcje z emisją dwustronną można zaprojektować, gdy konstrukcja reflektora i powierzchni pozwala na emisję światła z obu stron.
Podaj model diody LED, rozmiar obudowy, wysokość emisji, rozstaw, strumień świetlny, kąt wiązki, temperaturę barwową, natężenie prądu i odległość od krawędzi panelu.
Jednorodność mierzy się przy użyciu ustalonej siatki punktów luminancji i zdefiniowanego wzoru, takiego jak minimalna luminancja podzielona przez średnią lub maksymalną luminancję.
Widoczne obrazy LED mogą być wynikiem zbyt dużej odległości między diodami LED, niewystarczającej odległości mieszania, złego wyrównania krawędzi, nieodpowiedniego wzoru punktów lub niewystarczającej dyfuzji.
Daleka strona może być ciemniejsza, gdy droga, jaką światło przemierza, jest zbyt długa lub wzór ekstrakcji usuwa zbyt dużo światła znajdującego się w pobliżu krawędzi diody LED.
Do użytku na zewnątrz wymagane jest zatwierdzenie gatunku PMMA, modułów LED, nadrukowanego wzoru, odbłyśnika, dyfuzora, uszczelki, ramy i stopnia ochrony przed wnikaniem.
Ostateczny zakres roboczy zależy od gatunku PMMA, diod LED, tuszu, kleju, odbłyśnika, dyfuzora i obudowy. Cały zespół należy poddać testowi termicznemu.
Żywotność diody LED zależy od temperatury, czasu pracy, natężenia prądu, gatunku PMMA, nadrukowanego wzoru, wilgoci, ekspozycji na promieniowanie UV i całego zestawu oświetleniowego.
Tak. Dostosowane LGP mogą być stosowane jako komponenty optyczne w przeglądarkach rentgenowskich, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących luminancji, jednorodności, temperatury barwowej i standardów urządzenia.
Tak. PMMA rozszerza się i kurczy pod wpływem temperatury i wilgotności, dlatego duże panele wymagają odpowiedniej przestrzeni montażowej.
Wybrane panele PMMA można wyginać na gorąco, jednak proces gięcia może mieć wpływ na płaskość, naprężenia wewnętrzne i jednorodność optyczną, dlatego musi zostać zatwierdzony.
PMMA zazwyczaj zapewnia wysoką przejrzystość optyczną i odporność na warunki atmosferyczne, natomiast PS można wybrać do tańszych zastosowań wewnętrznych. Wybór odpowiedniego materiału zależy od wymagań optycznych, termicznych, mechanicznych i ekonomicznych.
Zdecydowanie zaleca się wykonanie prototypu, ponieważ parametry optyczne zależą od samych diod LED, reflektora, dyfuzora, ramy i ustawień elektrycznych.
Dostarcz zwymiarowany plik PDF, DXF, DWG, AI lub STEP wraz z wymaganiami dotyczącymi diod LED i parametrów optycznych.
Podaj wymiary panelu, grubość, kształt, dane dotyczące diod LED, krawędzie wejściowe światła, reflektor, dyfuzor, docelową jasność, jednorodność, ilość i miejsce przeznaczenia.
Uzyskaj niestandardową wycenę na akrylowe LGP
HSQY Plastic Group dostarcza niestandardowe panele światłowodowe z akrylu, płyty akrylowe, płyty PVC, płyty PET, płyty PP i niestandardowe elementy z tworzyw sztucznych dla międzynarodowych klientów B2B.
HSQY oferuje wsparcie producentom oświetlenia, firmom zajmującym się szyldami, wyświetlaczami, sprzętem, importerom i dystrybutorom w zakresie doboru materiałów, tworzenia rysunków, prototypów, produkcji dostosowanej do potrzeb klienta, kontroli i pakowania eksportowego.

Kategoria produktu
Płyta z Tworzywa Sztucznego