ネオンLEDストリップのインストールプロセスは何に注意を払う必要がありますか?

Oct 12, 2017

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電源電圧は、ネオンLEDストリップでマークされた電圧と一致し、適切な保険装置を取り付ける必要があります。 プロセスを使用して、オブジェクトラップを使用しないで、ネオンLEDストリップをカバーする; インタフェースは強く、短絡が隠されていない必要があります。 屋外のインストール、インターフェイス寒い天候でのネオンLEDストリップのインストールは、本体が柔らかく、曲がりやすいように、数分間インストールすることができますし、インストールの電源をオフにします。 SMDライトは使用できませんので注意してください。 保護層の傷や損傷を避けるため、地上のネオンLEDストリップは避けてください。 ランプの信頼性を確保するために、ランプの信頼性を確保するために、60mm以下の直径で曲がらないことを推奨します。ランプの寿命を保証するために、ランプビーズの損傷を避けるために折り曲げたり、シートを破損させたりしないでください。
ネオンLEDストリップは、その高輝度、低エネルギー消費のため、より多くの建物の装飾、広告ライトボックス、ジュエリーディスプレイ台湾と他の明るい機器にする必要がありますが、カスタムネオンLEDストリップは、どのような側面を考慮する必要がある場合?
1、はんだ接合部を参照してください。 正式なネオンLEDストリップの製造元で製造されたネオンLEDストリップは、はんだペーストおよびはんだペーストおよびリフローはんだ付けプロセスを使用して製造されています。 したがって、はんだ接合部上のネオンLEDストリップは比較的滑らかで、はんだ量はそれ以上ではなく、はんだ接合部はFPCパッドからLED電極延長部まで円弧状であった。 ネオンLEDストリップはんだ接合はんだのコテージバージョンは一様ではありませんが、ほとんどの場合、フットを包んだドットがありますが、異なるレベルのスズチップが現れますが、これは手動溶接の典型的な現象です。
2、FPCの品質を参照してください。 FPCは銅と圧延銅に2つに分割され、銅張り銅箔が突き出ており、パッドとFPCからラインを見て接続を確認します。 ローリング銅が近くにあり、FPC全体では、転倒することなく曲がります。 銅板を曲げてパッドから外すと、高温の維持によってパッドがオフになります。
3、ネオンLEDストリップの表面の清浄度を参照してください。 あなたがSMTプロセスネオンLEDストリップを使用する場合、表面の清潔さは非常に良いですが、不純物や汚れが表示されません。 しかし、ネオンLEDストリップのコテージバージョンの手溶接プロセスの生産、どのようなクリーニングに関係なく、汚れや痕跡を残し、FPCの表面にフラックスとスズ残留物が残っています。
4、包装を見てください。 定期的なネオンLEDストリップは、静電気防止トレイの包装、通常5メートルのボリュームまたは10メートルのロールになり、静電気防止パッケージの使用を外に封印されます。 ネオンLEDストリップのコテージバージョンは、コスト削減とリサイクルコイルの使用のために、そして静電気防湿包装袋がないので、コイルを慎重に読み取ってコイルの外観を見ることができますトレースを削除するそして
5、ネオンLEDストリップのルールは、指示とライトバーの仕様だけでなく、ネオンLEDストリップコネクタまたはデッキで囲まれます。 ネオンLEDストリップボックスのコテージバージョンは別館ではありません。なぜなら、一部のメーカーは結局、省を救うことができるからです。
ネオンLEDストリップの品質を判断するにはこれらの6つの方法を学びます。すべての定性的ネオンLEDストリップはあなたの識別を逃れることができません。
現在、市場では低コスト、光の角度のために、低電圧ネオンLEDストリップのより多くの使用は、生産プロセスは徐々に慣れ親しんだLEDストレートを置き換える、シンプルで安全で環境にやさしい、使いやすく、他の要因ですランプ。 ネオンLEDストリップの特長とメリット:
1)純粋な色:ネオンLEDストリップ高輝度パッチLEDの発光コンポーネントのため、LED発光コンポーネントの利点と、光の純粋な、柔らかい、まぶしさがないので。 両方の装飾目的だけでなく、照明目的のために。
2)柔らかい:基盤のための非常に柔らかいFPCとのネオンのLEDストリップは、破損することなく曲げることができる、容易に形作るために、広告モデルの様々なニーズに適しています。
3)小さな熱:ネオンLEDストリップ発光素子はLEDで、単一のLEDパワーが非常に低く、一般的に0.04〜0.08Wなので、熱が高くはありません。 水族館の水中装飾照明として使用することができ、観賞魚の成長に影響を与える水の温度上昇によって引き起こされる熱をたくさん生成しません。

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