光源结构的差异
LED紧急灯 使用半导体发光元件作为光源,而传统的紧急灯主要使用荧光管,白炽灯或卤素灯。这种差异直接影响光源部分的结构设计。 LED光源通常由多个小型LED芯片组成,这些芯片紧凑并且具有浓缩的热量散热,使其易于与灯体集成;虽然传统的光源的尺寸相对较大,需要更高的空间布局,而在更换光源时,通常需要拆卸多个零件,这并不容易操作。此外,由于LED光源的工作电压较低,因此将电压稳定电路或恒定电流驱动模块集成到结构中,以确保光源的稳定运行。
电路设计结构的差异
LED应急灯配备了特定的驱动电路,这些驱动电路可以调节电压和电流,以确保LED芯片在合理的工作参数范围内运行。同时,LED驱动电路通常集成了短路保护,过热保护和其他功能。相比之下,传统应急灯的电路设计相对简单,大多数依赖组件,例如变压器,电感器和起动器来启动和维护灯泡的操作。由于LED的工作电压低和低能消耗,LED应急灯的电路结构更加紧凑,设计的特征是高集成和尺寸较小。
电池和电源模块的构建差异
传统的应急灯大多使用铅酸电池或镍 - 卡德蒙电池,尺寸较大且重量重。电池模块通常需要单独定位并用螺钉加固。 LED应急灯主要使用锂电池或锂离子聚合物电池,它们的尺寸较小,重量较轻,而且具有高能量密度和长寿的特征。由于电池类型的不同,它们在灯结构中的布局和安装方法也不同。 LED应急灯通常将电池模块设计为模块化单元,以方便安装,更换和每日维护。
散热系统设计的差异
耗散耗散性能对于应急灯的稳定操作至关重要。传统的应急灯使用白炽灯或荧光管产生大量热量,因此通常在灯外壳周围保留散热孔,或者使用金属灯外壳来增强散热能力。尽管LED紧急灯光光源的总体能耗很低,但在长期使用期间,LED芯片仍会产生一定数量的热量。为了应对这种情况,LED应急灯的结构通常具有铝制基材,金属热导电块或内置的活跃散热器,从而通过热传导和空气对流散发热量。总体而言,在LED紧急灯的结构设计中,散热系统的整合更加系统性和紧凑。
外壳和包装材料的不同选择
传统的应急灯主要使用玻璃灯罩或塑料贝壳,其灯包装结构对防尘和防水性能的要求较低。 LED应急灯通常在更多样化的环境中使用,结构设计更加关注包装的密封和耐用性。一些产品支持IP65甚至更高水平的保护。因此,在外壳材料方面,LED应急灯倾向于使用耐火的ABS塑料或铝合金材料,并配备了高透明的PC盖,同时考虑了发光的磁通输出和壳保护功能。
控制组件和智能结构之间的差异
LED应急灯通常会整合光控制,语音控制,红外传感或自动开关模块,它们的结构将保留相应的传感器安装位置和接线凹槽。这些结构设计可以实现自动启动和停止功能,并在突然停电或照明不足的情况下增强设备的响应能力。传统的应急灯通常依靠手动控制或简单的电源开关机制,并且很少涉及结构中复杂控制器的预安装,并且功能相对简单。随着智能趋势的发展,LED应急灯的结构越来越多地整合了电子传感和远程监视界面。
模块化设计学位的差异
现代LED应急灯通常采用模块化结构设计,电池,驱动器,电路板等都是独立的更换单元。这种结构提高了维护效率,并促进了后来的故障更换和升级。传统的应急灯主要是一件式结构。当损坏时,整个灯需要更换,使用寿命受到当地故障的限制。模块化设计还使LED紧急灯在安装和维护过程中更加灵活,从而缩短了维护时间。
灯形式和适应性结构的差异
LED应急照明灯的结构灵活性使他们能够具有多种形式的设计,包括在不同的建筑物空间中安装了天花板,安装,便携式,嵌入式,嵌入式等形式,用户可以根据需要选择适当的结构样式。传统的应急灯的形式相对简单,结构大部分是壁挂式或吊装的。外观和安装方法相对固定,并且不容易适应不断变化的使用环境。