Arvestades uhket kristallist laelampi, ei erine tavalise LED-laelambi struktuur tavalise laelampi omast. Need kõik koosnevad neljast osast: alumine kest, väliskate, toiteallikas ja lamp.
1. LED-laelambi helmed
Tavaliselt kasutatakse üle 30 W võimsuse puhul enamasti 1 W LED-lambi helmeid ja alla 30 W võimsuse korral kasutatakse enamasti madala-võimsusega LED-lambi helmeid (nt 3020, 3014, 3528 jne). Soovitatav on kasutada SMD väikese-võimsusega LED-i, et hõlbustada soojuse hajumist ja parandada valguse emissiooni ühtlust.
Lambi helmeid saab paigutada vastavalt nende kujule. Näiteks kui kuju on ümmargune, on lambi helmed paigutatud ringikujuliselt. Vastupidi, kui kuju on ruudukujuline, on need paigutatud ruutu. Sellest hoolimata on lambihelmeste paigutamiseks endiselt palju võimalusi. Ringikujulisel trükkplaadil on kaks LED-lambi helmeste ringi. See kasutab 23 0.4W 5730 tüüpi LED-lambi helmeid koguvõimsusega 18 W. Keskel olev ristkülik on konstantse voolu toiteallikas ja kaugjuhtimispuldi vastuvõtja valgustundlik diood on ruudukujulise kasti alumises paremas nurgas, mis võtab vastu kaugjuhtimispuldi heleduse infrapuna juhtsignaali.
Tuleb märkida, et endiselt on palju madala hinnaga-LED-laelampe, mis kasutavad madala võimsusega-õlgkübaralampe. Õlgkübaralampide suure soojustakistuse (450 kraadi /W) tõttu on aga raske soojust juhtida, mille tulemuseks on tõsine valguse lagunemine ja lühike eluiga.
2. LED-laelambi lambivari
Lambivari on tavaliselt valmistatud PC-plaadist ja selle jõudlus on järgmine:
(1) Valguse läbilaskvus: PC-plaadi valguse läbilaskvus võib ulatuda kuni 89%, mis on võrreldav klaasiga. UV-kattega plaat ei muutu päikesevalguse käes kollaseks, uduseks ega halva valguse läbilaskvuse. Kümne aasta pärast on valguse läbilaskvuse kadu vaid 6%, samas kui PVC kadu on koguni 15% -20% ja klaaskiul 12% -20%.
(2) Löögikindlus: PC-plaadi löögitugevus on 250–300 korda suurem kui tavalisel klaasil, 30 korda sama paksusega akrüülplaadil ja 2–20 korda suurem karastatud klaasil. See ei pragune isegi siis, kui see 3kg haamriga kahe meetri kõrguselt alla kukutada. Seda tuntakse kui "purunematut klaasi" ja "helistavat terast".
(3) Anti-ultraviolett: PC-plaadi üks külg on kaetud anti-ultraviolettkattega (UV) ja teine pool on töödeldud anti-kondensatsiooniga. See ühendab ultraviolettkiirguse, soojusisolatsiooni ja tilkumisvastased funktsioonid. See võib blokeerida ultraviolettkiirte läbipääsu ja sobib väärtuslike kunstiteoste ja eksponaatide kaitsmiseks ultraviolettkiirte kahjustuste eest.
(4) Kerge kaal: erikaal on vaid pool klaasi omast, mis säästab transpordi-, käsitsemis-, paigaldus- ja tugiraamide kulusid.
(5) Leegiaeglustaja: riiklik standard GB50222-95 kinnitab, et PC-plaat on leegiaeglustaja tasemel 1, st B1-tasemel. PC-plaadi enda süttimispunkt on 580 kraadi Celsiuse järgi. See kustub ise pärast tulelt lahkumist. See ei eralda põlemisel mürgiseid gaase ega aita kaasa tule levikule.
(6) Painduvus: seda saab paigaldada kaare, poolringikujulise ülaosa või akna kujul külma painutamise teel ehitusplatsil vastavalt projekteerimisjoonisele. Minimaalne painderaadius on 175 korda suurem kui plaadi paksus. Seda saab ka kuumalt painutada.
(7) Temperatuuri kohanemisvõime: PC-plaat ei muutu -100 kraadi juures külmaks ja rabedaks, ei pehmene 135 kraadi juures ning selle mehaanika ja mehaanilised omadused ei muutu karmides keskkondades oluliselt.
(8) Ilmastikukindlus: PC-plaat suudab säilitada erinevate füüsiliste näitajate stabiilsuse vahemikus -40 kraadi kuni 120 kraadi. Pärast 4000 tundi kestnud kunstliku kliima vananemise katset on kollasuse aste 2 ja läbilaskvuse vähenemise väärtus vaid 0,6%.
3. LED laelampide soojuse hajumine
Madala võimsusega-LED-lambi helmeste kasutamine ja nende hajutatum paigutus võib aidata soojust hajutada. Laevalgustite konstruktsioonilised omadused soodustavad ka soojuse hajumist.
a) Siseõhk voolab vabalt ilma takistusteta. See on laelampide suurim eelis võrreldes teiste lampidega. Õhk, mis on suletud, kuid ei ringleta, on hea isolaator. Vastupidi, õhk, mis saab vabalt ringelda, on parim soojuse hajutaja. Kõik soojust -tekitavad objektid maailmas hajutavad lõpuks soojust õhku. Kuna laelambi põhjaplaadis on palju väikseid auke, saab laelambi varjus olevate LED-lambi helmeste tekitatud soojus õhu kaudu koheselt väljapoole kanduda.
b) Lambivari suudab soojust väga hästi hajutada. Teame, et konvektsioon ja kiirgussoojuse hajumine on peamiselt seotud pindala ja materjaliga ning plasti kiirgussoojuse hajumise efekt on väga hea ja lambivarju paksus on väga õhuke, nii et plasti halva soojusjuhtivuse mõju võib ignoreerida. Seda saab selgitada jooniselt 4. Laelambi pirni kesta paksus on vaid 1-2mm. Seega, kuigi selle soojusjuhtivus on vaid 0,1-1W/mk, suudab see siiski kiiresti soojust ühelt küljelt teisele üle kanda.
c) Suur pindala: Vastavalt ringi pindala arvutamise valemile: S=πr2 ehk S=π(d/2) 2, 45 cm läbimõõduga ümmarguse laelambi puhul on selle põhjaplaadi pindala 1590 cm2. Kuna laelambid paigaldatakse tavaliselt siseruumidesse ja seal ei ole ülemäära kõrget toatemperatuuri, saab kasutada empiirilisi andmeid 40cm2/W, millega saab hajutada ka 40W võimsust. Kuna aga põhjaplaat on lae lähedal ja seda ei ole lihtne soojust hajutada, on põhjaplaadi tegelik soojuse hajumise efekt palju halvem. Lambivari on kumer, nii et selle pindala on suurem kui ringi pindala ja see paigaldatakse ilma takistusteta allapoole, nii et soojuse hajumise efekt on parem kui põhjaplaadil.
d) Võtmeküsimus on, et alumiiniumsubstraadi või trükkplaadi vaskfooliumiala, kuhu LED-lambi helmed on paigaldatud, oleks piisavalt suur. Katsed on näidanud, et alla 30 W laelampide puhul suudavad tavalised trükkplaadid soojust hästi hajutada ja kasutada ära vaba õhuvoolu. Soojus võetakse ära trükkplaadi mõlemalt küljelt, mistõttu pole vaja soojust juhtiva liimi kaudu soojust juhtiva liimi kaudu asetada alumiiniumsubstraati või trükkplaati põhjaplaadi lähedale. Selle asemel tuleks õhuringluse hõlbustamiseks trükkplaati tõsta põhjaplaadist 5 mm kaugusele.
e) Rohkemate ventilatsiooniavade augustamine põhjaplaadile aitab soojuse hajutamisel palju kasu. Need ventilatsiooniavad tuleks ummistumise vältimiseks välisringile augustada. Kuid see võib kaasa tuua ka putukate puurimise võimaluse. Pärast ülaltoodud meetmete võtmist ei vaja LED-laevalgustid soojuse hajumise nõuete täitmiseks raskeid ribidega jahutusradiaatoreid. Võib öelda, et LED-laevalgustid on ainsad LED-lambid, mis ei vaja spetsiaalseid alumiiniumist jahutusradiaatoreid.
Luxsky lighti uus laelamp on hea soojuseraldusvõime ja kõrge valgusefektiivsusega.
