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バッテリー持続時間の延長とは?課題と対策・製品を解説

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光半導体・電子デバイスにおけるバッテリー持続時間の延長とは?

光技術・フォトニクス業界において、光半導体や電子デバイスを搭載した製品のバッテリー駆動時間を延ばすことは、ユーザーエクスペリエンスの向上と製品競争力の強化に不可欠です。本テーマでは、デバイスの省電力化やバッテリー効率の最大化を目指す技術的アプローチとその実現に向けた商材について解説します。

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大光量LED投光器『SUPERLIGHT』
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当社が取り扱う、大光量LED投光器『SUPERLIGHT』をご紹介します。

テレビなどの4K、8K放送に適した色再現性 Ra90(R9>80)を実現し、
高効率(127lm/W)タイプと色再現が高いタイプの2種類をご用意。

競馬場をはじめ、サッカースタジアム、スタジオ、港、ゴルフ練習場、
工事現場、工場、グラウンドなどに適しています。

【特長】
■テレビなどの4K、8K放送に適した色再現性 Ra90(R9>80)実現
■高効率(127lm/W)タイプと色再現が高いタイプの2種類
■配光角を狭角から広角までラインアップ
■21.2kg~31kgと軽量化を実現

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

LEDスポットライト フレネルタイプ/平凸タイプ
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当製品は、光源に演色性がRa90/Ra80のLEDデバイスを採用した
新型LEDスポットライトです。

レンズはフレネルタイプと平凸タイプの二種類のプラスチックレンズを
開発し、3000Kと5000Kの色温度のLEDデバイスと組み合わせることで、
計4製品をラインアップ。

また、ハロゲン電球500Wの照度と同等の明るさながら、消費電力は
90Wと大幅に低減し、省エネ仕様を実現しました。

【特長】
■放熱にはファンレスの自然空冷方式を採用
■シンプルな灯体設計で使いやすさも追求
■照射対象を鮮やかに、美しく照らし出す明るい光
■舞台での明かりづくりの主軸を担う
■消費電力90Wでハロゲン電球500W相当の明るさを実現

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

小型LEDスポットライト『LSF2-503-WW』
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『LSF2-503-WW』は、光源にRa90の高演色性LEDデバイスを採用した
新しい小型スポットライトです。

コンパクトで、シャープな灯体デザインとハロゲン電球500W相当の
クオリティの高い光、そしてフリッカレスの滑らかな調光特性は、
明かりづくりの可能性を広げ、自由な発想での演出照明を実現。

軽量で、扱いやすく、機動性に優れた特性は、各種のイベントスペース、
スタジオ、小空間での演劇公演や学校演劇など、使用する場所を選ばず、
さまざまなシーンでの明かりづくりを強力に支えていきます。

【特長】
■消費電力90Wでハロゲン電球500W 相当の明るさ
■色温度3000Kの柔らかく、暖かな光
■滑らかでスムーズな調光特性
■Ra90の高演色性LED素子を採用
■20,000時間を超える長寿命

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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光半導体・電子デバイスにおけるバッテリー持続時間の延長

光半導体・電子デバイスにおけるバッテリー持続時間の延長とは?

光技術・フォトニクス業界において、光半導体や電子デバイスを搭載した製品のバッテリー駆動時間を延ばすことは、ユーザーエクスペリエンスの向上と製品競争力の強化に不可欠です。本テーマでは、デバイスの省電力化やバッテリー効率の最大化を目指す技術的アプローチとその実現に向けた商材について解説します。

​課題

消費電力の増大

高性能化に伴い、光半導体や電子デバイスの動作に必要な電力が上昇し、バッテリー消費が早まる傾向があります。

待機電力の削減困難

デバイスが使用されていない間の待機電力も無視できず、バッテリー持続時間に影響を与えています。

バッテリー劣化による容量低下

長期間の使用によりバッテリー自体の劣化が進み、本来の容量を発揮できなくなることが持続時間短縮に繋がります。

熱による効率低下

デバイスの動作中に発生する熱が、バッテリーの性能を低下させ、結果的に持続時間を縮める要因となります。

​対策

低消費電力設計の推進

デバイスの回路設計や材料選定において、電力効率を最優先した設計思想を取り入れます。

インテリジェントな電源管理

使用状況に応じて動的に電力供給を最適化する、高度な電源管理システムを導入します。

高密度・高効率バッテリー技術

より少ない体積で多くのエネルギーを蓄え、かつ長寿命な次世代バッテリー技術を採用します。

熱管理ソリューションの導入

効果的な放熱設計や、熱をエネルギーに変換する技術を組み込み、デバイス温度を最適に保ちます。

​対策に役立つ製品例

省電力型光センサーモジュール

従来のセンサーと比較して大幅に消費電力を削減し、バッテリー駆動時間を延長する光検出デバイスです。

最適化電源管理IC

デバイスの負荷に応じてリアルタイムで電力供給を調整し、無駄な消費電力を徹底的に排除する集積回路です。

高エネルギー密度蓄電デバイス

小型軽量でありながら長時間の電力供給を可能にする、革新的な素材を用いたバッテリーです。

アクティブ冷却システム

デバイスが発生する熱を効率的に排出し、過熱による性能低下やバッテリー劣化を防ぐ冷却機構です。

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