GU10参考设计

Cree® XLamp® CXA1304 LED
GU10参考设计
目录
前言 ................................................................... 1
设计方法/目标 ..................................................... 2
六步骤法.............................................................. 3
1. 确定照明要求................................................... 3
2. 确定设计目标................................................... 4
3. 估算光学系统、热系统和电气系统的效率.................. 5
4. 计算所需的LED数量 .......................................... 7
5. 考虑所有设计方案 ............................................. 7
6. 完成最后步骤:实施和分析 .................................. 8
结语 ..................................................................11
材料清单.............................................................12
前言
传统的卤素GU10底座灯1是一种特殊的多面反光杯(MR)灯,
设计成用120或230伏交流线电压工作,可以用于内嵌筒灯、轨
道灯和零售展示照明等定向商用和家用照明应用。之前的Cree
参考设计证明LED技术在最高达50瓦的等效卤素MR16替换灯
方面的可行性2,这项技术可以提供与传统卤素灯相同或比传统
卤素灯更理想的流明输出范围、光束孔径角、中心光束光强(简
称“CBCP”),同时可以将能耗降低多达80%并将使用寿命
延长20%以上。之前的Cree参考设计证明一个Cree XLamp
CXA1304 LED集成阵列可以用作显色指数(CRI)范围高达90+
CRI范围的35瓦等效GU10灯产品线的光源。
1
2
WWW.CREE.COM/XLAMP
CLD-AP164修订版本0
应用说明
本参考设计的对象是采用GU10灯座的MR16灯,在本文中称之为
GU10灯。
Cree XLamp MT-G MR16参考设计,应用说明AP62,
www.cree.com/xlamp_ref/mtg_mr16
Cree XLamp XM-L EZW MR16参考设计,应用说明AP71,
www.cree.com/xlamp_ref/xml_ezw_mr16
Cree XLamp XP-E MR16参考设计,应用说明AP76,
www.cree.com/xlamp_ref/xpe_mr16
Cree XLamp XB-D MR16参考设计,应用说明AP95,
www.cree.com/xlamp_ref/xbd_mr16
Cree XLamp MK-R MR16 参考设计,应用说明AP 135,
www.cree.com/xlamp_ref/MKR_MR16
Cree XLamp XB-D MR16参考设计,应用说明AP155,
www.cree.com/xlamp_app_notes/xqd_mr16
Cree XLamp High-CRI MR16参考设计,应用说明AP162,
www.cree.com/xlamp_app_notes/high_cri_mr16
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侵犯Cree或第三方的知识产权的灯或灯具)的任何保证或声明,亦不承担任何相关法律责任。如果灯具制造商根据任何Cree应用说明或参考设计进行全部或部分的产品设
计,则该制造商必须全权负责确保其产品符合所有适用的法律和行业要求。
版权所有 © 2010 Cree, Inc.保留所有权利。本文所列信息随时可能出现更改,恕不另行通知。Cree、Cree徽标和XLamp是Cree,
Inc.
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的注册商标。
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XLAMP CXA1304 GU10参考设计
设计方法/目标
在《LED灯具设计指南》3 中,Cree提出了用于制作LED灯具和灯的六步骤框架。所有Cree参考设计均采用该框架,并在下面的表格中对
设计指南的内容作一简要回顾。
步骤
说明
1. 确定照明要求
•
设计目标可根据现有灯具或应用的照明要求确定。
2. 确定设计目标
•
根据应用的照明要求明确设计目标。
•
明确任何其他会对设计造成影响的目标,如特殊光学或环境要求。
•
设计目标将对光学系统、热系统和电气系统设定限制。
•
可以依照这些限制条件正确估算各个系统的效率。
3. 估算光学系统、热系统和电气系统的效率
•
结合照明目标和系统效率的信息,可推算出灯具所需的LED数量。
4. 计算所需的LED数量
•
根据设计目标和估算的损耗,设计人员能计算出满足设计目标所需的LED数量。
5. 考虑所有设计方案并从中选出最佳方案
•
在任何设计中,都有许多方法可实现各个目标。
6. 完成最后步骤
•
LED照明是一个新领域,因此适用于常规照明灯具的假设可能并不适用于LED照明。
•
完成电路板布局。
•
通过制作灯具原型,来测试各个设计选择。
•
确保设计达到所有设计目标。
•
利用原型来进一步改进灯具设计。
•
记录观察结果和改进想法。
表 1: Cree六步骤框架
3
LED灯具设计指南,应用说明AP15,www.cree.com/xlamp_app_notes/luminaire_design_guide
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2
XLAMP CXA1304 GU10参考设计
六步骤法
本设计的目标是制作基于80和90 CRI LED的改型GU10灯,以体现XLamp CXA1304 LED集成阵列的性能并匹配35瓦卤素灯的光输
出。80-CRI灯几乎可以满足除最苛刻的艺术、零售和酒店应用以外的所有应用;90-CRI灯可以提供这些应用所需的高亮度照明。
1. 确定照明要求
表 2列出了GU10灯参考设计需要考虑的特性,并按重要性顺序排列。
重要性
关键
特性
单位
光强度 - 中心光束烛光强度
坎德拉(cd)
光束孔径角 - 半高全宽(FWHM)
度(°)
照度分布
英尺烛光 (fc)/勒克斯 (lx)
功率
瓦 (W)
光通量
流明 (lm)
光效
流明每瓦 (lm/W)
形态
重要
价格
$
寿命
小时
工作温度
°C
相关色温(CCT)
K
显色指数(CRI)
100点尺度
可制造性
表 2: 针对GU10灯分级排列的设计准则
尽管能源之星®没有规定对GU10灯的要求,本参考设计中的GU10灯具有MR16形态,我们通过能源之星要求来帮助我们确定设计目标。
表 3总结了针对所有整体式灯的能源之星要求。4
特性
要求
灯必须具有以下指定相关色温之一(依照ANSI C78.377-2008)并且与以下7阶色品四边形和Duv公差一致。
额定相关色温
相关色温和Duv
2700
3000
3500
4000
K
K
K
K
目标相关色温(K)和公差
2725
3045
3465
3985
±
±
±
±
145
175
245
275
目标Duv和公差
0.000
0.000
0.000
0.001
±
±
±
±
0.006
0.006
0.006
0.006
在最小流明维持率测试期间(6,000小时),在CIE 1976 (u’, v’) 色彩空间上的色品变化均须在0.007的范围内。
色彩维持率
显色指数(CRI)
最小显色指数(Ra)为80。R9的值必须大于0。
允许的灯座
必须是ANSI中所列的灯座。
功率因数
灯功率<5 W并且是低压灯:无最低功率因数要求
灯功率>5W:功率因数必须 > 0.70
注:功率因数必须在额定电压下测量。
最低工作温度
-20 °C或以下
LED工作频率
≥ 120 Hz
注:此性能特性针对由于低频工作造成的明显闪烁问题并适用于稳态及调光操作。调光操作必须在所有光输出级别均达到要求。
电磁和射频干扰
必须符合相关的消费者使用FCC要求(FCC 47 CFR 15部分)
可听噪音
A类噪音评级
瞬变保护
电源必须符合IEEE C62.41-1991(A类操作)的要求。线路瞬变必须包括7次共模和差模的2.5 kV级100 kHz环形波。
工作电压
灯的额定电压必须为120、240或277 VAC或者12或24 VAC或VDC。
表 3: 针对所有灯的能源之星要求
4
整体式LED灯能源之星 计划要求,资格标准 – 版本1.4,表4,www.energystar.gov/ia/partners/product_specs/program_reqs/Integral_
LED_Lamps_Program_Requirements.pdf
®
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3
XLAMP CXA1304 GU10参考设计
表4总结了针对替换MR16灯的能源之星要求。5
标准项
能源之星要求
定义
定向灯是指有至少80%的光输出位于∏ sr的立体角内(对应于角度为120的圆锥体)的灯°
最小光效
灯直径<20/8英寸:40 lm/W
灯直径>20/8英寸:45 lm/W
色彩空间均匀度
在光束孔径角范围内,在 CIE 1976 (u’, v’) 色彩空间上的色品变化均须与加权平均点相差0.006以内。
最大灯直径
不超过目标灯直径
最大总长度(简称“MOL”)
不超过目标灯的最大总长度
最小中心光束强度
PAR和MR16灯
MR16灯
在线工具的链接如下:
www.energystar.gov/ia/products/lighting/iledl/IntLampCenterBeamTool.zip
流明维持率
在工作25,000小时后> 70%流明维持率(L70)
快速循环应力测试
循环时间必须为2分钟开,2分钟关。灯将在L70寿命期间每2小时循环一次。
表 4: 针对MR16灯的能源之星要求
我们发现GU10灯的可用性能数据不一致。表 5 显示了两种卤素GU10灯的性能数据,这些数据是从对外公布的数据表中收集而来的。尽
管灯的功率相同,两家制造商生产的两种灯的光通量值和CBCP也有明显差异。通过假设灯每天开3小时,每千瓦时的电费为11分,来计
算每年的电费。
灯功率
(W)
灯具
光通量
(lm)
光效
(lm/W)
CCT (K)
GU10灯A
35
320
9.1
3000
GU10灯B
35
265
7.6
2750
中心光束光
显色指数
强(CBCP)
(CRI)
(cd)
100
光束孔径角
(°)
寿命(B50
小时)
预计年耗电成本($)
1800
25
2000
4.22
800
25
1500
4.22
表 5: 卤素GU10比较数据
2. 确定设计目标
本项目的目标在于使用XLamp CXA1304 LED阵列设计两款20°光束孔径角的35瓦等效GU10灯。借助能源之星中心光束强度基准工具6,
我们确定MR16灯需要提供的CBCP。表 6 列出了本项目的设计目标。
特性
光输出
中心光束光强(CBCP) - 20°
光束孔径角
灯光效
功率
CCT
CRI
功率因数
单位
目标 - 80-CRI GU10
lm
400
目标 - 90-CRI GU10
400
cd
度(°)
lm/W
W
2272
20
50
8
2272
20
40
10
K
3000
3000
100点尺度
80, R9 > 0
≥ 0.7
90, R9 > 0
> 0.7
表 6: GU10 设计目标
5
6
同前,表7C
可访问以下网址: www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=products_for_partners.showLightbulbs
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4
XLAMP CXA1304 GU10参考设计
3. 估算光学系统、热系统和电气系统的效率
我们采用Cree的“产品特性工具”(简称“PCT”)来确定本设计的驱动电流。7 我们估算80-CRI灯的光效为85%、驱动电源效率为86%
并且表面温度(TC)为55 °C。我们估算90-CRI灯的光效为85%、驱动电源效率为83%并且表面温度(TC)为95 °C。
图 1中突出显示的PCT数据表明,XLamp LED提供的光输出的电流水平就可以提供满足设计目标的光输出。
LED 1
光通量
价格
型号
°
电流 (A)
电流 (A)
型号
光通量
价格
SYS lm tot
0.190
0.200
0.210
0.220
0.230
0.240
0.250
365.7
377.7
389.1
400
410.4
420.3
429.7
Cree XLamp CXA1304 LES 6r 37V {EZW}
Tc (�C)
92 [286]
$
-
SYS lm/W
39.7
38.6
37.6
36.6
35.6
34.7
33.8
95
LED Vf
40.23
40.58
40.92
41.26
41.59
41.93
42.26
LED W
7.645
8.116
8.593
9.077
9.567
10.063
10.566
图 1: 驱动电流和流明水平的PCT视图:左 – 80-CRI灯,右- 90-CRI灯
散热要求
在Cree的MR16参考设计中,通常情况下,GU10灯的散热片必须可以消散必要的热量,并作为其他灯组件的机械外壳。我们选择了一款
与紧凑形态相匹配的市售铝制散热片。该散热片是套件的一部分,如图图 2所示,该套件包括光学元件卡扣和塑料底座。8
图 2: GU10散热片/外壳套件组件:左 - 散热片/外壳,中心 - 光学元件卡扣,右:塑料底座
7
8
可访问以下网址获取PCT:pct.cree.com
型号Cree_MT-G_GU10_refdes,大新精密部品有限公司,www.hztaisun.com/productled_detail.aspx?t=mech&id=312
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XLAMP CXA1304 GU10参考设计
图 3 和图 4 显示了本设计的热模拟结果。80-CRI灯的工作功率为5.2 W,预计表面温度(Tc)为68 °C。90-CRI灯的工作功率为9.0 W,
预计表面温度(Tc为92 °C。温度都在CXA1304 LED集成阵列的工作限值曲线范围内。9
图 3: 80-CRI GU10热模拟:左-侧视图,中央和右-底视图(含和不含光学元件与光学元件卡扣)
图 4: 90-CRI GU10热模拟:左-侧视图,中央和右-底视图(含和不含光学元件与光学元件卡扣)
驱动电源
这款GU10灯的驱动电源位于灯座内侧。我们采用与紧凑型GU10形态相匹配的定制非隔离型恒流驱
动电源(如图 5所示)。10 我们修改了90 CRI灯驱动电源的检测电阻和驱动电源集成电路(IC),以
将电流提高到所需的水平。
图 5: GU10驱动电源
9
如需有关热管理的更多信息,请参阅:
Cree XLamp LED的热管理应用说明,AP05,www.cree.com/xlamp_app_notes/thermal_management
10 型号DER-387,Power Integrations公司,www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/der387.pdf
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XLAMP CXA1304 GU10参考设计
二次光学元件
我们针对两种GU10灯采用30毫米市售全内反射(TIR)光学元件(如图 6所示)。11
图 6: GU10光学元件
CXA LED指南中提供了关于在灯具设计中成功使用Cree XLamp CXA LED的要求的基本信息。12
4. 计算所需的LED数量
XLamp CXA1304 LED的性能使GU10可以采用单个LED组件且光输出优于卤素灯。
5. 考虑所有设计方案
本参考设计中的XLamp CXA1304 LED集成阵列可以提供广泛的色温范围。我们为本GU10灯设计选用了暖白LED,如Table 6中突出显
示部分所示。
相关色温
(CCT)
范围
基本订货号
最小值光通量
(100 mA时)
显色指数
(CRI)
最小
典型值
80
---
93
95
3000 K
2阶订货号
组
光通量(lm)
85 °C时
光通量(lm)
25 °C时
A4
355
396
B2
380
423
84
268
297
92
286
317
色品区域
30H
30H
4阶订货号
色品区域
CXA1304-0000-000N00A430H
CXA1304-0000-000N00B230H
CXA1304-0000-000N0Y8430H
CXA1304-0000-000N0Y9230H
30F
30F
CXA1304-0000-000N00A430F
CXA1304-0000-000N00B230F
CXA1304-0000-000N0Y8430F
CXA1304-0000-000N0Y9230F
表 7: CXA1304 LED集成阵列订货号
11 型号10756,Carclo Optics公司www.carclo-optics.com/opticselect/intranet/optics/details/optics_pdf.php?id_optics=110
12
Cree XLamp CXA LED设计指南和设计指南DG02,www.cree.com/xlamp_app_notes/cxa_design_guide
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XLAMP CXA1304 GU10参考设计
6. 完成最后步骤:实施和分析
通过上述方法,我们确定了组件和驱动条件的适当组合,以满足设计目标。本节描述了Cree如何组装GU10灯并显示了设计结果。
原型制作详细信息
1.
遵循Cree CXA系列焊接和处理应用说明中的建议,13 将LED输入线焊接到LED上。
2.
使用导热粘合剂将LED与散热片粘合到一起。14
3.
将LED输入线穿过散热片并焊接到驱动电源上。
4.
将驱动电源输入线焊接到灯座上突出的两个引脚上。
5.
将驱动电源插入到塑料底座上,并用室温硫化(RTV)硅树脂将底座安装在散热片上。15
6.
用光学硅酮将光学元件与光学元件卡扣连接。
7.
将光学元件卡扣和光学元件扣到散热片上。
8.
进行最终测试。
结果
散热结果
Cree用热电偶来验证表面温度,以确认散热片具有充足的散热性能。图 7 显示了各个CXA1304的表面温度(Tc)随时间的变化并与环境
温度(Tamb)进行了对比。两种情况下的表面温度(Tc)都在CXA1304 LED集成阵列的工作限值曲线范围内。
120
80
平均 Tc: 68.1 °
C
70
平均 Tc: 95 °C
100
50
温度 ( °C)
温度 ( °C)
60
Tc
Tamb
40
30
80
Tc
Tamb
60
40
平均 Tamb: 22.7 °C
20
平均 Tamb: 23 °C
20
10
0
0:00:00
0:15:00
0:30:00
0:45:00
时间 (h:mm:ss)
1:00:00
1:15:00
0
0:00:00
0:15:00
0:30:00
0:45:00
1:00:00
1:15:00
时间 (h:mm:ss)
图 7: CXA1304 GU10热性能:左 - 80-CRIGU10,右- 90-CRI GU10
13 Cree XLamp CXA系列LED焊接和处理,应用说明AP74,www.cree.com/xlamp_app_notes/CXA_SH
14 Arctic Silver导热粘合剂,Arctic Silver公司,www.arcticsilver.com/arctic_silver_thermal_adhesive.htm
15 SE 9185 白色,道康宁公司, www4.dowcorning.com/DataFiles/090007c8802d7bdc.pdf
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XLAMP CXA1304 GU10参考设计
LED估算寿命
我们使用美国环境保护署(EPA) TM-21计算器来确定XLamp CXA1304 LED集成阵列在输入电流为137-mA以及表面温度为68 °C时的
计算寿命和报告寿命。16 Cree的CXA1304 LM-80数据集的持续时间是6,048小时(电流为200 mA且温度为85 °C时)。TM-21方法
将预测限制为LM-80数据集持续时间的6倍。
在CXA1304 LED时报告的L70寿命大于36,000小时,计算的L70,寿命为120,000小时且计算的L90寿命为33,000小时的情况下,我们
预计80-CRI CXA1304 GU10灯可轻松超过能源之星L70寿命要求(25,000小时)。CXA1304数据集电流低于90-CRI灯电流,不允
许使用EPA TM-21计算器估算灯的寿命。
报告的CXA1304 LED集成阵列L70和L90寿命超过两种对比GU10灯寿命的六倍。GU10灯以线电压工作,其寿命通常比标准MR16灯更
短,因为GU10使用的灯丝更细。与以120 V电压工作的高压/低电流GU10灯相比,低压/高电流12-V MR16灯需要使用更粗更可靠的钨丝。
光学和电气结果
Cree对GU10灯的测试结果如表 8 所示。17 如该表所示,所有灯都超过了其中心光束光强(简称“CBCP”)和光输出目标,使用的电
能约为35瓦卤素GU10灯的16% (80-CRI灯)到33% (90-CRI灯)。节约这些电能也就意味着节约相应的成本。
本参考设计强调 CXA1304 GU10 灯可以产生的光输出。降低电流水平和90-CRI灯的表面温度(Tc)将会提高功率和效率值,尽管流明输
出会有所降低。例如,将灯的工作电流从220 mA改为190 mA,并将表面温度(Tc)从95 °C降低到85 °C,功率为7.7 W时的光输出量
为376 lm,尽管功率水平低于目标值但是光输出和效率却超过了最低目标。如上一章节所述,XLamp CXA1304 LED集成阵列在85 °C
和 200 mA条件下Cree的LM-80数据表明80-CRI GU10灯可以轻松超过能源之星MR16寿命要求,并大大超过卤素灯的寿命。
特性
单位
灯A
灯B
目标
结果
80-CRI GU10 90-CRI GU10
光输出
lm
320
265
400
426
421
CBCP
cd
1800
800
2272
2410
2706
光束孔径角
灯光效
度
25
25
20
21
19
lm/W
9.1
7.6
50
72.2
36.9
功率
W
35
35
8
5.9
11.4
CCT
K
3000
2750
3000
3117
3088
CRI
100点尺度
100
80, R9 > 0
83, R9 = 14
96, R9 = 77
> 0.7
0.72
0.84
37
37
0.71
1.39
功率因数
能源之星等效
W
预计年耗电成本(每天3小时,单价为$0.11/
kWh)
$
4.22
4.22
表 8: GU10灯的稳态结果
16 能源之星TM-21计算器可访问以下网址获取:www.energystar.gov/TM-21calculator
17 测试分别在Cree的圣巴巴拉技术中心使用2米积分球进行和在Cree的达勒姆(Durham)技术中心使用C类测角计进行。
GU10灯的IES文件可在以下网址查阅: www.cree.com/xlamp_app_notes/CXA1304_GU10_ies
版权所有 © 2013 Cree, Inc.保留所有权利。本文所列信息随时可能出现更改,恕不另行通知。Cree®、Cree徽标、XLamp®和EasyWhite® 均为Cree, Inc.的注册商标。如需了解产品规格,请参阅
www.cree.com 上提供的数据手册。如需了解保修信息,请发送电邮至 [email protected] 联系Cree销售部。
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XLAMP CXA1304 GU10参考设计
图 8 中的极坐标坎德拉分布表明GU1灯具具有一致的光强分布。
图 8: 80-CRI CXA1304 GU10灯的极坐标坎德拉分布
图 9 是CXA1304 GU10灯光均匀分布的另外一项指示。图像是CXA1304 GU10灯投射在白色墙壁上的光模式。安装时,灯朝向墙壁并
与墙壁垂直。
图 10 是CXA1304 GU10光模式的假色表示。图表下的图例给出了颜色代表的照度值。
图 9: GU10光模式
图 10: GU10假色图
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XLAMP CXA1304 GU10参考设计
表 9 显示了80-CRI CXA1304 GU10灯在距离光源不同位置时的照度。
高度
中心光束强度
光束宽度
0.5 m
1.6 ft
895.7 fc
9641.6 lx
0.2 m
0.7 ft
1.0 m
3.3 ft
223.9 fc
2410.4 lx
0.4 m
1.3 ft
1.5 m
4.9 ft
99.5 fc
1071.3 lx
0.5 m
1.6 ft
2.0 m
6.6 ft
56.0 fc
602.6 lx
0.7 m
2.3 ft
2.5 m
8.2 ft
35.8 fc
385.7 lx
0.9 m
3.0 ft
3.0 m
9.8 ft
24.9 fc
267.8 lx
1.1 m
3.6 ft
表 9: CXA1304 GU10灯– 21°光束孔径角
结语
本参考设计说明了基于Cree XLamp CXA1304 LED集成阵列的35瓦等效GU10灯在能效和色彩质量方面的杰出性能。此LED在以能源
之星光输出水平条件下提供90-CRI最低光输出方面的能力证实了在要求出色显色效果的照明应用中使用基于XLamp
LED的GU10灯的
可能性。与等效卤素灯相比,这几种灯还具有节能的优势。CXA1304 LED集成阵列的色温在2700 K到5000 K之间,流明输出可以高达
1,000 lm,从而使基于单个XLamp LED组件的GU10灯产品线成为可能。Cree XLamp CXA1304 LED集成阵列的照明级性能使其成
为基于LED的GU10灯的可行且理想的设计选择。
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XLAMP CXA1304 GU10参考设计
材料清单
组件
公司
订货号/型号
网址
Power Integrations公司
DER-387
www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/der387.
pdf
散热片/外壳、光学元
件卡扣、灯座
大新精密部品有限公司
MT-G_GU10_refdes
LED集成阵列
Cree, Inc.
驱动电源
Carclo Optics公司
www.hztaisun.com/productled_detail.
aspx?t=mech&id=312
CXA1304-0000-000N00B230F
www.cree.com/cxa1304
CXA1304-0000-000N0Y9230F
10756
www.carclo-optics.com/opticselect/intranet/optics/
details/optics_pdf.php?id_optics=110
光学元件
RTV硅胶
道康宁公司
导热粘合剂
Arctic Silver, Inc.
SE 9185白色
Arctic Silver导热粘合剂
www4.dowcorning.com/DataFiles/090007c8802d7bdc.
pdf
www.arcticsilver.com/arctic_silver_thermal_adhesive.
htm
表 10: CXA1304 GU10灯材料清单
用户完全承担因依赖本应用说明中的任何信息所产生的风险。Cree及其附属公司不作出有关本文件中的信息或任何按照本参考设计制造的LED灯或灯具(包括但不限于不侵犯
Cree或第三方的知识产权的灯或灯具)的任何保证或声明,亦不承担任何相关法律责任。如果灯具制造商根据任何Cree应用说明或参考设计进行全部或部分的产品设计,则该
制造商必须全权负责确保其产品符合所有适用的法律和行业要求。
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