Spinto dal continuo aumento dei costi energetici e dall'obiettivo della neutralità del carbonio, dell'evoluzione dell'efficienza energetica di Luce a parete a LED è diventato al centro dell'illuminazione architettonica. La nuova generazione di prodotti sta spingendo le prestazioni di risparmio energetico a altezze senza precedenti attraverso l'innovazione collaborativa della scienza dei materiali, della progettazione ottica e del controllo intelligente, fornendo soluzioni di illuminazione più economiche per spazi commerciali e ambienti domestici.
I chip LED tradizionali sono limitati dalla tecnologia di conversione fotoelettrica dei substrati GAAS, mentre i semiconduttori di terza generazione che utilizzano la tecnologia Gan-on-Si (nitruro di gallio a base di silicio) hanno aumentato l'efficienza luminosa del chip a più di 220 LM/W. Ciò significa che alla stessa luminosità, il consumo energetico della nuova luce della parete a LED è inferiore del 40% a quello della generazione precedente. Prendendo una luce lineare da 20 W come esempio, la sua luce effettiva è equivalente a una tradizionale lampada da 45 W e può risparmiare circa 90 kWh di elettricità all'anno se funziona continuamente per 10 ore al giorno. Ciò che è più degno di nota è che questo chip può ancora mantenere un'elevata uscita di lume in condizioni di bassa tensione (12-24 V), fornendo la possibilità di docking senza soluzione di continuità per i sistemi di alimentazione solare.
Il design ottico secondario delle tradizionali luci a parete a LED spesso provoca una perdita di luce superiore al 30%. La nuova piastra di guida alla luce adotta un array di micro-prisma a V-T-Cut nano, che può ottenere un'efficienza di emissione della luce direzionale del 98% controllando con precisione l'angolo di riflessione totale. In scene come l'illuminazione del muro del museo, questa tecnologia può non solo garantire che la luce copra accuratamente l'area target, ma eviti anche la dispersione inefficace dal soffitto o dal terreno, con un tasso di risparmio energetico completo del 25%. Con il modulo di temperatura del colore regolabile, una singola lampada può ottenere una regolazione con coda di coda 2700K-6500K, sostituendo più gruppi di lampade tradizionali, riducendo ulteriormente il consumo di energia totale del sistema.
La tecnologia Breakthrough Digital Programmable Power Thopt (DPC) consente alla luce a parete a LED di percepire le attività di luce e personale ambientale in tempo reale. Con il radar e il sensore di luce in onda millimetrica integrata, la lampada può passare automaticamente alla modalità di standby di luminosità al 5% in aree senza pilota e ripristinare la piena luminosità entro 0,1 secondi quando viene rilevato il movimento. I dati di laboratorio mostrano che questa tecnologia riduce il consumo di energia del 72% negli scenari di utilizzo a bassa frequenza come i corridoi degli uffici. Allo stesso tempo, l'efficienza di conversione della potenza supera il 96% (i prodotti tradizionali sono generalmente inferiori all'85%) e la perdita di calore è ridotta del 60% a una corrente di guida di 1000 mA, estendendo in modo significativo la durata del dispositivo.
Il substrato di dissipazione di calore in carburo di silicio in alluminio (ALSIC) utilizzando la tecnologia di laminazione a vuoto ha una conduttività termica tre volte superiore a quella della normale lega di alluminio. Combinato con il cambiamento di fase di grafene Adesivo conduttivo termico, la temperatura di giunzione a LED è stabilmente controllata al di sotto di 65 ° C. Ciò non solo riduce il tasso di decadimento della luce a 0,5%/mila ore (lo standard del settore è del 3%), ma consente anche di aumentare in sicurezza la corrente di guida del 20%, aumentando l'effettiva produzione di luce allo stesso consumo di energia. Per i sistemi di illuminazione delle pareti esterne dell'hotel che devono funzionare 7 × 24 ore, questa tecnologia può ridurre il numero di lampade richieste del 35%e ridurre contemporaneamente i costi di installazione e manutenzione.
La nuova luce a parete a LED introduce la tecnologia di imballaggio senza piombo e la copertura per diffusione a base di PC a base di PC all'estremità di produzione, riducendo l'impronta di carbonio del prodotto del 48%. Il design modulare supporta la sostituzione indipendente del corpo della lampada, dell'alimentazione e dei componenti ottici e riduce il consumo di energia di manutenzione del 90%. Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita, il 95% dei materiali può essere separato e riciclato attraverso un processo di separazione magnetica di separazione e rientrare nel ciclo di produzione.3












