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線(xiàn)性照射型UV-LED裝置LC-L5G的特點(diǎn)分析

發(fā)布時(shí)間:2023-11-14 點(diǎn)擊量:1585

線(xiàn)性照射型UV-LED裝置LC-L5G的特點(diǎn)分析

LIGHTNINGCURE LC-L5G是Hamamatsu Photonics提出的線(xiàn)性照射型UV-LED光源。
具有體積小、重量輕、高產(chǎn)量、大面積輸出等多種特點(diǎn),有助于UV印刷、UV涂布、UV粘合等多種應(yīng)用。
為了發(fā)揮最大的光源性能,我們使用我們專(zhuān)有的空氣冷卻系統(tǒng) ThoMaS 和我們專(zhuān)有的氮?dú)獯祾呦到y(tǒng) HANCE。

1、一種空氣冷卻系統(tǒng)

熱觀察:熱分析技術(shù)

“熱觀察"是一種用于高效冷卻 UV-LED 光源的熱分析技術(shù)。
我們采用模擬和實(shí)際設(shè)備評(píng)估相結(jié)合的方式來(lái)了解產(chǎn)生的熱量,然后根據(jù)速度矢量和溫度分布來(lái)優(yōu)化短時(shí)間內(nèi)風(fēng)的流動(dòng)、方向和應(yīng)用。
在濱松光子學(xué),我們精通熱分析的工程師每天都在努力提高冷卻機(jī)制的性能。


軒逸空氣:開(kāi)發(fā)的冷卻結(jié)構(gòu)

“Sylphy Air"是一種開(kāi)發(fā)的冷卻結(jié)構(gòu),Hamamatsu Photonics 。
通過(guò)優(yōu)化進(jìn)氣口、散熱器、排氣管和冷卻風(fēng)扇的布置,我們實(shí)現(xiàn)了最大限度地提高冷卻性能的專(zhuān)用設(shè)計(jì),這是高輸出的關(guān)鍵。


新型散熱器內(nèi)的導(dǎo)流翅片

空氣從產(chǎn)品側(cè)面的進(jìn)氣口吸入并輸送到散熱器。
通過(guò)在散熱器內(nèi)部安裝導(dǎo)流翅片,我們可以在散熱器內(nèi)部產(chǎn)生氣流并提高冷卻性能。
通過(guò)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(shí)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(jié)構(gòu)

經(jīng)過(guò)散熱器的空氣經(jīng)過(guò)產(chǎn)品中心的排氣管道,從產(chǎn)品頂部的冷卻風(fēng)扇排出。
排氣管道采用雙層隔熱結(jié)構(gòu)。排氣管道四周均被冷卻空氣包圍,不與外界接觸,防止機(jī)箱溫度升高。連體操作時(shí),采用隔熱雙層結(jié)構(gòu),抑制外殼溫度相互升高,既減輕了UV-LED光源因溫度而產(chǎn)生的負(fù)載,又不影響照射強(qiáng)度分布特征。


材質(zhì):開(kāi)發(fā)的冷卻材料

“材料"是濱松光子學(xué)正在開(kāi)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(zhì)量實(shí)現(xiàn)了未有的冷卻性能。
濱松光子學(xué)已開(kāi)始使用專(zhuān)有冷卻材料開(kāi)發(fā)下一代散熱器,目標(biāo)是使其更小、更輕、性能更強(qiáng)。未來(lái),我們的目標(biāo)是以一半的體積實(shí)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(kāi)發(fā)不斷取得進(jìn)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(shí)現(xiàn)更高的性能,從而擴(kuò)展了 UV-LED 光源的可能性。


2、氮?dú)獯祾叻椒?HANCE 

氮?dú)獯祾呦到y(tǒng) HANCE (*1),可實(shí)現(xiàn)高效的氮?dú)獯祾?/span>

Hamamatsu Photonics 的 HANCE (*1) 僅使用氮?dú)庥行艋?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(jìn)行氮?dú)獯祾摺?/span>

*1:采用的型號(hào)為GH-103A。

氮?dú)饬髁繛?27 NL/min 時(shí),輸送速度可達(dá) 150 m/min (*2

通過(guò)使用 HANCE,之前覆蓋光源的氮?dú)獯祾邊^(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?dú)饬勘3衷?/span>低限度。它的設(shè)計(jì)傳輸速度高達(dá) 150 m/min (*2),氮?dú)饬魉贋?27 NL/min。

*2:在我們的模擬中,這是通過(guò)列出的氮?dú)饬靠梢垣@得氮?dú)獯祾咝Ч淖畲髠鬏斔俣取?/span>

氮?dú)獯祾叻椒?gòu)成HANCE的兩個(gè)關(guān)鍵部件


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