im cree datenblatt zu CXA3070-0000-000N0HZ440H steht bei 1925ma ein wert von 8500lm bei ihnen steht allerdings ein deutlich kleiner wert. Sind ihre daten eigene Messwerte oder nur ein schreibfehler?grüße und dankej.simon
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diese Frage von jan s. bezieht sich auf Cree CXA3070 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
CXA3070 falsche lumen werte?
Moderator: T.Hoffmann
- Achim H
- Star-Admin

- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Da stimmt in der Tat etwas nicht. Ein Wert von 8500 Lumen steht dort aber auch nicht.
Angeboten wird die 4000K Variante mit einem 80er CRI und Group Z4.
Dessen Output beträgt 7945lm @ 85°C (siehe Datenblatt auf Seite 4).
Angeboten wird die 4000K Variante mit einem 80er CRI und Group Z4.
Dessen Output beträgt 7945lm @ 85°C (siehe Datenblatt auf Seite 4).
-
jsfotografie
- Mini-User
- Beiträge: 3
- Registriert: Di, 30.12.14, 21:05
jau da hast du recht
aber bei 25°c steht 8534 
ah sehe gerade da steht das bei 25°c nur berechneter Wert... geht man bei den Datenblättern deshalb immer von dem 85°c wert aus?
anyway da muss leds.de korrigieren odeR?
lg janosch
ah sehe gerade da steht das bei 25°c nur berechneter Wert... geht man bei den Datenblättern deshalb immer von dem 85°c wert aus?
anyway da muss leds.de korrigieren odeR?
lg janosch
Leider nicht. Weil dieser wert ist wesentlich sinnvoller. Bei maximaler Leistung ist ein Lumen-Wert bei 25°C Junction-Temperatur quasi nicht machbar. Um den zu erreichen müsste man den Kühlkörper auf der die LED montiert ist, weit unter 0°C halten... 85°C sind bei guter Kühlung auch in der Praxis erreichbar. Bei Cree ist es aber inzwischen 'üblich' die typischen Lumen Werte bei 85°C anzugeben.geht man bei den Datenblättern deshalb immer von dem 85°c wert aus?
-
jsfotografie
- Mini-User
- Beiträge: 3
- Registriert: Di, 30.12.14, 21:05
alles kloar
junge junge jetzt heisst es zu suchen nach einem led-treiber der bis 42v und 2,8A geht DAS ist gar net so leicht 
greets janosch
greets janosch
-
Loong
Das ist im Gegenteil sogar ziemlich leicht. Was aber deutlich anspruchsvoller wird, den Chip bei 120 Watt Leistungsaufnahme vernünftig zu kühlen.jsfotografie hat geschrieben:DAS ist gar net so leicht
-
jsfotografie
- Mini-User
- Beiträge: 3
- Registriert: Di, 30.12.14, 21:05
verrückt muss blind sein die hatte ich auch schon auf
dank dir werde dann mal rumbasteln 
greets und guten rutsch
janosch
greets und guten rutsch
janosch
Du hast anscheinend noch nicht einmal ansatzweise begriffen, was Loong Dir mit
Bevor Du anfängst zu "basteln" solltest Du Dich mit den Grundlagen und dem Datenblatt der CXA vertraut machen. Das Datenblatt kannst Du hier herunterladen:
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... mp-CXA3070
Zunächst wäre es wichtig, die verschiedenen Kürzel für die Temperaturangaben zu verstehen. (TJ=Junction Temperature=Sperrschichttemperatur, TC=Case Temperature=Gehäusetemperatur, TA=Ambient Temperature=Umgebungstemperatur, etc.) Hierbei hilft Google.
Für das CXA3070 beträgt der Sollstrom 1925 mA, 2800 mA ist der maximal zulässige Strom unter optimalen Bedingungen. Auf Seite 2 des Datenblatts findest Du eine Grafik, die den Zusammenhang (Maximalwerte) zwischen Strom und TC darstellt: Aus dieser Grafik lassen sich zwei Werte ableiten:
1. Für einen Betrieb mit 2800 mA darf die Gehäusetemperatur (TC) maximal 85°C betragen.
2. Die maximale Sperrschichttemperatur (TJ) darf maximal 150°C betragen.
Der Graph stellt dabei die absoluten Maximalwerte dar, die noch zulässig sind. Inwieweit davon Lichtstrom und Lebensdauer betroffen sind, geht hieraus nicht hervor.
In den nachfolgenden Tabellen ist ein Lichtstrom von 7945 lm bei einer Sperrschichttemperatur (TJ) von 85°C angegeben, bei 25°C wären es 8534 lm. D.h. eine Erhöhung der TJ um 60K bewirkt einen um ca. 7% verringerten Lichtstrom. Bei TC=150°C folgt daraus ein Lichtstrom von weniger als 7300 lm.
Nun zur Kühlung:
CREE macht es sich hierbei sehr einfach und gibt aus - für meinen Geschmack - ziemlich fadenscheinigen Gründen keinen Wärmewiderstand für das Modul an (Text Seite 15 des Datenblatts). Anhand der Grafik auf dieser Seite kann man auf den Wärmewiderstand zurückschließen.
Bei einer TA von 55°C wird ein Wärmewiderstand von 0,3K/W benötigt. Bei 120W ergibt dies eine Temperaturdifferenz von 36°C. TC beträgt damit also 91°C. Ausgehend von TJmax=150°C ergibt sich eine Differenz von 59°C. Bei einer Leistung von 120W errechnet sich der Wärmewiderstand zu 0,5 K/W des Moduls.
Das ist zwar ein hervorragender Wert, für den praktischen Betrieb allerdings eher vernichtend.
Um das Modul bei einer TJ von 85°C bei 2800 mA (=120W) zu betreiben, wäre folgendes erforderlich:
Im normalen Betrieb muss von einer Umgebungstemperatur (TA) von 35°C (Sommer) ausgegangen werden. Bei TJ von 85°C ergibt dies eine Differenz von 85-59-35=-9°C.
Dies ist nur noch in Form einer aktiven Kühlung in Form einer Wärmeleitpumpe möglich.
In diesem Sinne: viel Spaß beim basteln.
Edit:
Sorry, mir war durch einen falschen Klick (Vorschau/Absenden) der halbe Post vorab "rausgerutscht".
sagen wollte.Was aber deutlich anspruchsvoller wird, den Chip bei 120 Watt Leistungsaufnahme vernünftig zu kühlen.
Bevor Du anfängst zu "basteln" solltest Du Dich mit den Grundlagen und dem Datenblatt der CXA vertraut machen. Das Datenblatt kannst Du hier herunterladen:
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... mp-CXA3070
Zunächst wäre es wichtig, die verschiedenen Kürzel für die Temperaturangaben zu verstehen. (TJ=Junction Temperature=Sperrschichttemperatur, TC=Case Temperature=Gehäusetemperatur, TA=Ambient Temperature=Umgebungstemperatur, etc.) Hierbei hilft Google.
Für das CXA3070 beträgt der Sollstrom 1925 mA, 2800 mA ist der maximal zulässige Strom unter optimalen Bedingungen. Auf Seite 2 des Datenblatts findest Du eine Grafik, die den Zusammenhang (Maximalwerte) zwischen Strom und TC darstellt: Aus dieser Grafik lassen sich zwei Werte ableiten:
1. Für einen Betrieb mit 2800 mA darf die Gehäusetemperatur (TC) maximal 85°C betragen.
2. Die maximale Sperrschichttemperatur (TJ) darf maximal 150°C betragen.
Der Graph stellt dabei die absoluten Maximalwerte dar, die noch zulässig sind. Inwieweit davon Lichtstrom und Lebensdauer betroffen sind, geht hieraus nicht hervor.
In den nachfolgenden Tabellen ist ein Lichtstrom von 7945 lm bei einer Sperrschichttemperatur (TJ) von 85°C angegeben, bei 25°C wären es 8534 lm. D.h. eine Erhöhung der TJ um 60K bewirkt einen um ca. 7% verringerten Lichtstrom. Bei TC=150°C folgt daraus ein Lichtstrom von weniger als 7300 lm.
Nun zur Kühlung:
CREE macht es sich hierbei sehr einfach und gibt aus - für meinen Geschmack - ziemlich fadenscheinigen Gründen keinen Wärmewiderstand für das Modul an (Text Seite 15 des Datenblatts). Anhand der Grafik auf dieser Seite kann man auf den Wärmewiderstand zurückschließen.
Bei einer TA von 55°C wird ein Wärmewiderstand von 0,3K/W benötigt. Bei 120W ergibt dies eine Temperaturdifferenz von 36°C. TC beträgt damit also 91°C. Ausgehend von TJmax=150°C ergibt sich eine Differenz von 59°C. Bei einer Leistung von 120W errechnet sich der Wärmewiderstand zu 0,5 K/W des Moduls.
Das ist zwar ein hervorragender Wert, für den praktischen Betrieb allerdings eher vernichtend.
Um das Modul bei einer TJ von 85°C bei 2800 mA (=120W) zu betreiben, wäre folgendes erforderlich:
Im normalen Betrieb muss von einer Umgebungstemperatur (TA) von 35°C (Sommer) ausgegangen werden. Bei TJ von 85°C ergibt dies eine Differenz von 85-59-35=-9°C.
Dies ist nur noch in Form einer aktiven Kühlung in Form einer Wärmeleitpumpe möglich.
In diesem Sinne: viel Spaß beim basteln.
Edit:
Sorry, mir war durch einen falschen Klick (Vorschau/Absenden) der halbe Post vorab "rausgerutscht".

