- Устройство светодиодной лампы – конструкция и принцип работы
- Устройство светодиодной лампы – конструкция и принцип работы
- Устройство светодиодной лампы: принцип действия, конструкционные особенности
- рейтинг, виды, плюсы и минусы
- разновидности, особенности, подключение, плюсы и минусы
- Немного об основах схемотехники светодиодных ламп / Хабр
- Топ-17 современных дизайнов настольных ламп
- Дизайн светильников – Светильники Nedgis
- Lampe LED | Livraison gratuite dès 49 € d’achat
Устройство светодиодной лампы – конструкция и принцип работы
На сегодняшний день модели диодной лампы на 220 В начали стремительно заменять стандартные лампы накаливания и их люминесцентный аналог. Хоть и стоят они очень дорого, но их технические параметры значительно превосходят стремительно устаревающие модели. Для понимания того, как они работают, необходимо знать устройство светодиодной лампы.
Конструкция светодиодной лампы достаточно сложна, в систему включены элементы, в наличии которых ранее не было необходимости. В данном материале поговорим об устройстве различных видов светодиодных ламп, из каких деталей они состоят, для чего нужна каждая из этих деталей, что такое светодиодный драйвер и что он стабилизирует, как выглядит схема 220 В. Знание строения такой лампочки полезно для общего образования и очень поможет в ремонте поврежденных по каким-либо причинам единиц.
Светодиод
Уже из названия понятно, что главным рабочим элементом устройства светодиодных ламп на 220 В является светодиод.
Светодиод является полупроводниковым кристаллическим элементом, который интенсивно выделяет свет при прохождении через него электрического тока. Разные цвета получаются путем изменения состава кристалла. Он наращивается на специальную площадку, которая имеет контакты для подключения проводов. Изначально кристалл имеет синий цвет, без покрытия испускает соответствующее свечение. Для защиты от внешних факторов на него в светодиодной лампе наносится желтое твердое покрытие, при прохождении синего света сквозь него получается обычный белый свет.
Один из этапов выращивания светодиодовСуществует четыре основных технологии сборки чипа, которые и определяют классификацию используемых в лампочках светодиодов.
- SMD-технология – самая распространенная в быту. Кристалл размещается на поверхности светового прибора. Это позволяет сильно уменьшить его размеры, увеличить плотность расположения для большей яркости, при этом он имеет улучшенный теплоотвод.
Используется практически во всех лампочках, которые вы видите в магазинах.
- DIP – световой элемент состоит из одного мощного кристалла, сверху на который прикреплена линза. Это второй по распространенности тип светодиода, благодаря концентрированию светового луча в одном направлении используется для подсветки на витринах и раскладках, а также в вывесках и прочих декоративных элементах.
- Пиранья – любимчики автомобильной промышленности. В отличие от DIP, где присутствует только два контакта, здесь их четыре, поэтому гораздо легче подключаться к разным вольтовым элементам. Это значительно повышает уровень теплоотвода, расширяет сферу применения, монтаж получается более надежным и долговечным.
- COB-технология
Но и минус присутствует значительный – если такой светодиод все-таки сгорит, его придется менять вместе со всей платой – в домашних условиях даже с неплохим опытом и оборудованием перепаять его будет очень сложно.
Главные враги светодиодов любого типа – перегрев и деградация
Светодиоды имеют весомый недостаток – они очень маленькие. И даже при колоссальном соотношении потребляемого тока и светоотдачи их придется использовать как минимум в количестве нескольких штук рядом, для того чтобы добиться необходимой яркости. Близкое расположение кристаллов друг к другу сильно влияет на их теплоотвод, они перегреваются и выгорают один за другим. LCD-диоды лишены такой проблемы.
Деградация светодиодов может быть вызвана как перегревом, так и длительным сроком эксплуатации даже с отличным теплоотводом. Со временем они начинают тускнеть при потреблении все того же электричества (при воздействии высоких температур это происходит быстрее). Качественные лампочки спустя несколько лет регулярного использования теряют до 30% яркости, у безымянных «китайцев» этот параметр может доходить до 60%.
Примерный график деградации
Устройство светодиодной лампы
Каким бы важным элементом ни являлся светодиод, для его бесперебойной и максимально эффективной работы необходим ряд вспомогательных устройств, которые, будучи собранными воедино, образуют лампочку. Классическая электрическая схема светодиодной лампы имеет строение, приведенное на схеме ниже. Устройство светодиодного светильника аналогично, просто форма и расположение деталей другая.
Теперь устройство светодиодной лампы на 220 вольт разберем на каждый рабочий элемент отдельно.
- Начнем с цоколя – на картинке он не указан, однако именно с него начинается схема питания каждой лампочки. Это та самая резьба, с помощью которой источник света вкручивается в патрон. В самом низу лампочки видим зеленый участок – там расположены контакты, которые проводят в нее питание – электрический ток при соединении с контактами в патроне. Бывает несколько различных модификаций, на картинке представлен вариант Е27.
- Радиатор – в отличие от других обязательных элементов присутствует не в каждой модели. Он выполняется из легкого металлического сплава, играет роль рассеивателя тепла – о вреде перегрева мы говорили выше. Обычно такой деталью оборудуются лампы с мощными светодиодами – свыше 25 ватт суммарной мощности. Все промышленные экземпляры обязательно имеют хороший радиатор в основании.
- Внутри цоколя обычно расположен «мозг» – драйвер LED-ламп. Он предназначен для регулирования электрического тока, который подается на светодиоды из центральной сети. Светодиодный драйвер сглаживает пульсации переменного тока, выпрямляя его специально для правильной работы кристаллов (а светодиоды работают правильно только при постоянном напряжении, при переменном токе они быстро сгорают из-за обратных пульсаций). Регулируя ток, драйвер обеспечивает большой диапазон работы при различных напряжениях (обычно это 170–260 вольт, зависит от назначения и производителя светового элемента). При низком напряжении лампочка просто не светит, т.
к. ей не хватает мощности для запуска, в пределах диапазона загорается, а при избыточном токе электрические драйверы уберегут светодиоды от выгорания, также выключив их. Дополнительно схема драйверов для светодиодных ламп позволяет регулировать теплоотвод – лампочка может выключаться, перегревшись. Благодаря ему, резкие перепады напряжения тоже не страшны нежной и хрупкой структуре кристаллов. Примеры – BP2832A, BP3122 или BP2831A. Подбор стабилизатора (он же диодный мост) для LED-лампочек собственного изготовления выполняется исходя из параметров сети.
- Светодиоды располагаются на монтажной плате, она выполняется из легкого металла, также играет роль теплоотвода (ответ на вопрос, куда же девается избыток температуры в моделях, где нет радиатора). Качество ее изготовления также сильно влияет на срок работоспособности кристаллов. В зависимости от технологии изготовления LED-лампочки имеют значительный диапазон цветовых температур (от 2 700 К, как у лампы накаливания, до 10 000 К и более, вплоть до глубокого синего цвета).
Напряжение в сети играет важную роль в эффективности и стабильности схемотехники. Светодиодные лампы для дома могут комплектоваться несколькими типами светодиодов, например – SM7307 и 5131, в количестве от 6 до 18 шт. и более. На тип светильников влияет напряжение, количество необходимых вольт.
- Вишенка на торте важности элементов в лампе – светодиоды. Конкретно в вышеупомянутом примере представлены модели, изготовленные по SMD-технологии. Их количество, размер и плотность установки напрямую влияют на яркость лампочки и суммарную мощность. В ярких лампочках 2–3 слабеньких отдельных светодиода заменяются одним большим кристаллом.
- Совокупность монтажной платы и светодиодов образует светодиодный модуль. Его форма и расположение определяют роль самой лампочки – угол рассеивания и качество распространения света. Такая лампа, как на картинке, нашла применение в быту – на кухнях, в гостиных, там, где нужно много рассеянного света.
- Рассеиватель – обычно пластиковый, в фирменных лампочках – из тонкого матового стекла. Благодаря тому, что его форма напоминает уже знакомые нам лампы накаливания, светодиодные экземпляры ставятся практически в любой светильник, сложностей с интеграцией в быт не возникает. Материал играет существенную роль в эффективности свечения, даже если внутри установлены качественные, мощные светодиоды по всем правилам технологии, рассеиватель из дешевого пластика заберет около 20% светового потока. При покупке лампочек для помещений, в которых важна яркость, отдавайте предпочтение моделям с хорошим пластиком или стеклом. Матовость присутствует везде – это делает свет мягким, равномерно его рассеивает, поток не бьет по глазам, а в выключенном состоянии лампа выглядит благородно, начинки не видно (кроме вышеуказанных декоративных моделей с нитевидными светодиодами, это их фишка).
Тип светодиодов, которые используются для конкретной лампочки, очень важен, если вы решите починить ее самостоятельно в случае перегорания. Если светодиоды установлены таким образом, что их можно выпаять и поставить новые, то ремонт ламп происходит очень просто. Достаточно иметь паяльник с тонким наконечником, прибор для определения поврежденных контактов и новый, исправный источник света. В случае если светодиод впаян в плату целиком, даже имея соответствующий опыт, перепаять его в домашних условиях будет очень сложно. Можно купить новую плату, однако ее стоимость является практически равной стоимости новой лампы. Не нужно забывать, конечно, и о гарантии – если она все еще действует, просто замените лампочку в том магазине, где вы ее покупали.
Виды драйверов
Помимо кристаллов самым сложным по структуре элементом в лампе является драйвер. Самая простая схема светодиодного драйвера содержит один или пару гасящих резисторов. В совокупности с диодами обратного направления тока, соединенными встречно-параллельно, резисторы нейтрализуют вредное действие переменного тока, и схема включения работает грамотно.
Схема простейшего драйвера
Такая схема дросселя светодиодной лампы на 220 В чаще всего используется, если изготавливается самодельный драйвер. На производстве принято использовать более сложные принципиальные схемы драйверов для светодиодов от сетей 220 В, которые имеют хороший амортизационный запас и зависят от типа приборов, устанавливающихся внутрь.
Различные схемы драйверовКак уже говорилось выше, драйвер для светодиодной лампы выполняет выпрямление тока с последующей его подачей на светодиоды. Это происходит в три шага:
- Светодиодный драйвер преобразовывает переменный ток из сети 220 В в пульсирующий.
- Выравнивает пульсирующий ток до постоянного.
- Меняет ток до 12 вольт с последующей подачей на кристаллы.
Заключение
Сначала схема светодиодной лампы на 220 вольт может показаться очень сложной. Однако, разобравшись в назначении каждого элемента, не сложно понять их роль. Использование качественных материалов и грамотной технологии производства обеспечивают высокий уровень надежности светодиодных ламп. Соблюдение правил эксплуатации, рекомендованных производителем, гарантирует, что светодиодная лампа надежно прослужит нам долгие годы. Соотношение яркости и экономичности позволит окупить стоимость хорошей модели лампы в ближайшие годы, а светодиодный драйвер убережет ее от перепадов в электросети. Если свет часто пропадает или наблюдаются нестабильное напряжение – вам подойдет аккумуляторная электросхема (лампочки «Космос», их применение оправдано в местах, где стабильно питаться от сети не получается). Глядя на вышеуказанные схемы, можно легко собрать лампу 220 В своими руками.
Устройство светодиодной лампы – конструкция и принцип работы
Прежде чем понять, как устроена светодиодная лампа на 220 вольт, нужно разобраться, что она собой представляет и в чем ее преимущество перед лампами накаливания или люминесцентными светильниками. Конечно же, основной их плюс – это долговечность в работе и минимальное потребление электроэнергии. Почему так недолго работают обычные лампы, объяснять не приходится. И так понятно, что вольфрамовая нить – не слишком надежный материал. Но все же до недавнего времени лампы на основе этого материала практически не имели конкуренции. Сейчас же, хотя цена светодиодных ламп выше, чем у их предшественников, они быстро завоевывают рынок, пользуясь у потребителя все большим спросом.
Что же такое светодиод?
По своему строению это многослойный полупроводниковый кристалл, который преобразует электроэнергию в обычный свет. А как это происходит, нужно разобрать более детально.
При различных вариациях компоновки чипов можно создать четыре варианта светодиодов:
Схема светодиодной лампы
Поняв суть устройства светодиодной лампы, легко разобраться в особенностях работы и даже изготовить ее самому (схема светодиодной лампы на 220 вольт представлена на рисунке ниже). Естественно, в любом из магазинов можно приобрести такой светильник, но иногда бывает трудно подобрать таковой именно с необходимыми параметрами. А кому-то просто не интересно покупать, а куда более привлекательно изготовить самому. Главное – решить вопросы расположения схемы и светодиодов, изолирования системы, а также обеспечения теплообмена.
Итак, с чего следует начать сборку? Есть множество систем, позволяющих этим осветительным приборам функционировать от сети 220 V. У всех них существует 3 главные цели:
- Получение пульсирующего тока из сети 220 V.
- Выравнивание тока до постоянного.
- Трансформирование тока до 12 V.
Для этого можно воспользоваться 2 вариантами – изготовить либо плату с диодным мостом, либо резисторную схему. При втором варианте необходимо использование четко определенного количества светодиодов. Нужно понять, какие плюсы и минусы есть у каждого из этих вариантов.
Схема с диодным мостом
Схема с диодным мостомУстройство этой схемы включает в себя четыре диода, подключенных разнонаправлено. По своему принципу диодный мост должен ток из сети 220 V трансформировать в пульсирующий. Суть действия в следующем: синусоидальные полуволны при проходе по двум диодам изменяются, в результате минус теряет полярность. При сборке нужно подключить к плюсовому выходу конденсатор до моста в месте подачи переменного тока. Сопротивление в 100 Ом присоединяется перед минусом. Для сглаживания перепадов напряжения сзади моста нужен еще один конденсатор.
Такую схему несложно собрать, даже любитель при минимальных навыках справится с этой работой. Саму плату лучше позаимствовать от отработавшего свое светильника. Главное запомнить – светодиоды нужно соединять по 10 шт. последовательно, после получившиеся несколько цепей соединить параллельно.
Резисторная схема
Ее тоже совершенно несложно изготовить. При даже небольших навыках вполне по силам собрать подобную лампу даже новичку. Собирается эта схема из 2 резисторов и 2 цепочек светодиодов, состоящих из одинакового числа элементов, соединенных последовательно, но имеющих разную направленность. От первого резистора соединение идет от одной полосы светодиодов к катоду, от другой – к аноду. От второго резистора – наоборот. Оптимальное число диодов в полосе – 10-20. Вывод: изготовить самодельный драйвер и в последующем лампу на светодиодах – совершенно несложная задача.
Устройство LED-ламп
Основные 6 частей LED-лампы – это корпус, цоколь, рассеиватель, радиатор, блок светодиодов LED и бестрансформаторный драйвер (на картинке представлено устройство светодиодной лампы на 220 V). Эти лампы вполне подлежат ремонту, если один или несколько кристаллов прогорели. Вообще в LED-светильниках обычно горит драйвер, для которого чаще всего используются такие микросхемы, как bp 3122, bp 2832а или bp 2831а. Помимо прочего, драйвер стабилизирует скачки напряжения.
На рисунке сверху изображена лампа варианта СОВ. Ее светодиод представляет собой единую пластину, в которую включено множество чипов. Если у такой лампы перегорает светодиод, то он меняется целиком, т. к. отдельные чипы невозможно поменять.
Схема светодиодного драйвера
Схема драйвера светодиодной лампы (можно понять на примере MR-16) настолько проста, насколько это возможно (драйвер LED-лампы ничем от него не отличается). Она работает так: переменный ток в 220 V проходит на мост (диодный) через конденсатор С1. Далее уже прямой ток идет на светодиоды НL1–НL27, которые подключены последовательно. Число их может достигать 80 шт. Ну а более ровного света, без мерцания, добиваются как раз при помощи конденсатора С2. Желательно, чтобы он был как можно большей емкости. Схема драйвера для светодиодов от сети 220 V представлена на рисунке.
Простейшая схема драйвера MR-16Ремонт LED–лампы
Устройство светодиодного светильника представляет собой обычную LED-лампу, и если светодиоды в ней отдельные, а не единой пластиной с кристаллами, то ее возможно отремонтировать, заменив сгоревшие (прогоревшие) элементы. Ее с легкостью можно разобрать. Нужно разделить корпус с цоколем. Если для примера взять лампу МR-16, то как раз внутри будет находиться 27 светодиодов. Подобраться к плате с элементами можно путем снятия защитного стекла. Делается это при помощи обычной отвертки.
Иногда именно этот этап становится самым трудным. Если светодиод прогорел, то это сразу видно. Сгоревшие элементы придется поискать при помощи тестера, либо подавая на них по 1.5 V. Неисправные светодиоды необходимо заменить. Причиной мигания лампы может быть поломка конденсатора С1. При этом нужно поставить другой, с напряжением 400 V.
Особенности ламп со штыревым цоколем
По сути, лампа со штыревым цоколем практически ничем не отличается. Единственное, что необходимо знать, это маркировку, которая наносится на корпус. Относится она именно к особенностям цоколя.
- G – это как раз указывает на то, что у лампы штыревой цоколь.
- U – маркер того, что лампа энергосберегающая.
- 10 – расстояние от одного до другого штыря в миллиметрах.
Как проверить светодиодную лампу при покупке?
Светодиодная лампа с цоколем Е-27Примером послужит лампа с цоколем Е-27 и питанием в 220 V. Как при покупке не ошибиться, выбрав качественный товар? Необходимо внимательно осмотреть всю конструкцию светодиодной лампы. Изначально нужно посмотреть на радиатор. Он должен быть литым, а не наборным, т. к. в том числе и от него зависит долговечность работы выбранной лампы. Радиатор стоит в прямой зависимости от мощности, следовательно, чем мощнее лампочка, тем больше охладитель. Очень хорошо себя показывают алюминиевые, керамические либо графитовые.
Наилучший вариант – термопластиковое покрытие радиатора. После необходимо убедиться в отсутствии люфтов в цоколе, а также видимых механических повреждений. В любом магазине электротоваров имеется возможность включения лампы в сеть для проверки. При подаче питания на лампу нужно обратить внимание на исходящий от нее свет. Даже если мерцания не видно, необходимо посмотреть на прибор через камеру сотового телефона. На экране будет четко видно наличие или отсутствие мерцания. Если же имеется пульсация, такую лампу покупать не стоит. Что касается маркировки, то она должна быть четкой и хорошо читаемой, т. к. именно на основе этой информации выбирается тип светодиодной лампы.
Общие сведения
Применение светодиодных ламп необычайно широко. Это и бытовое освещение, и промышленное, и даже уличное. По своей сути такие световые приборы являются самыми экологически чистыми, т. к. не содержат опасных веществ (таких, как ртуть и т. п.) в отличие от люминесцентных или ртутных (ДРЛ) ламп. Световые приборы, имеющие в основе нить из вольфрама, дают много света, но их эффективность весьма сомнительна, т. к. 95 процентов уходит на выработку тепла, в чем и состоит отличие от принципа работы светодиодной лампы. Очень интересно, что после того, как было запрещено продавать лампы мощностью свыше 100 Ватт, их все равно не перестали выпускать. Только теперь они называются не лампочки, а «теплоизлучатели», что по своей сути правильно. Есть различные корпуса светодиодных ламп, а также различные типы цоколя. На картинке указаны маркировки, по которым можно определить, какая именно лампа нужна для того или иного прибора. Интересен также и цвет таких ламп. С первого взгляда может показаться, что он просто белый, однако это не так. Есть специальный индекс цветопередачи – CRI. Если он низок, то освещение будет казаться неприятным, хотя будет непонятно почему, ведь оно визуально не отличается. Если брать за пример солнце или обычную лампочку, то их CRI будет равен 100. Качественная светодиодная лампа имеет CRI 90. Ну а если CRI менее 80, то такие световые приборы не рекомендуется использовать в местах проживания.
Так что же в итоге? Конечно, личное дело каждого, какие осветительные приборы использовать, но то, что светодиодные лампы помимо своей экологичности еще и очень экономичны – это неоспоримый факт, а значит, они будут продолжать завоевывать рынок электротехники до тех пор, пока не появится что-то новое.
Устройство светодиодной лампы: принцип действия, конструкционные особенности
Содержание статьи:
Освещение играет важную роль в жизни человека. Оно бывает основным, акцентным, декоративным. Для создания подсветки используются различные источники света. Самыми современными, надежными и качественными приборами являются светодиодные лампы. Они имеют множество преимуществ перед классическими источниками света. Однако устройство светодиодной лампочки сложнее.
Принцип работы
Основа светодиода – полупроводниковый кристалл, состоящий из двух материалов разной проводимости.
Светодиодные лампы
Принцип работы светодиодной лампы заключается в следующем: при подаче электрического тока происходит переход частиц из одного полупроводника в другой, сопровождающийся созданием частицы света – фотона. Оба полупроводника способы пропускать ток только в одном направлении, поэтому при подключении важно соблюдать полярность. Во время подачи тока протекают и другие процессы. Часть энергии тратится на выделение тепла.
Светодиоды изготавливаются из разных материалов, поэтому их спектр, интенсивность потока, яркость также отличаются. В настоящее время светоизлучающие диоды охватывают практически весь диапазон излучения.
Принцип работы Led лампы
Светодиоды применяются в самых разных сферах: для создания освещения в доме, на производстве, в административных помещениях. С их помощью делается рекламная, художественная и архитектурная подсветка. Светодиоды можно встретить в фонарях для уличного освещения.
Преимущества светодиодных ламп
Современные источники света должны быть экономичными, эффективными и безопасными. Светодиоды полностью подходят под эти характеристики. Для работы светоизлучающего диода требуется небольшое количество энергии, при этом они выдают яркое освещение с минимальным выделением тепла. Светодиодные источники света обладают пониженной чувствительностью к скачкам в сети и имеют большое количество циклов включения и выключения. При подаче напряжения они загораются сразу, не нужно время для разогрева. Светодиоды для ламп освещения выгодно отличаются от других источников света своим долгим сроком службы – до 50000 часов.
Безопасность светодиодов заключается в отсутствии в них вредных компонентов. В колбе отсутствуют пары ртути и смесь инертных газов, поэтому они не требуют особых условий утилизации. Также светодиоды выполняются в прочном качественном корпусе. Устройства имеют низкий коэффициент пульсаций, поэтому они безопасны для человеческого здоровья.
В продаже можно найти широкий ассортимент светодиодных ламп. Они отличаются своими характеристиками, размерами, цветовой температурой, конструктивными особенностями. Светодиодные лампы выполняются разной формы – свеча, цилиндр, трубка и другие.
Недостаток, ограничивающий широкое распространение светодиодных приборов – высокая стоимость.
Устройство светодиодных источников
Конструкция светодиодной лампы
Общая конструкция ламп идентична, могут быть небольшие отличия. Они сложнее с технической точки зрения, чем лампы накаливания. Чтобы узнать, из чего состоит лампочка, ее нужно разобрать, в то время как в классическом источнике света с нитью накала просмотреть внутреннюю часть можно через стеклянную колбу.
Из чего состоит светодиодный светильник:
- Led. В лампе устанавливается один или несколько светодиодов. Они отличаются по мощности, цвету свечения, размерам. Количество диодов в матрице может быть различным, вычисляется на производстве для обеспечения оптимального уровня света. Диоды припаиваются к алюминиевой или текстолитовой плате разных размеров и форм. Группы соединяются друг с другом последовательно.
- Драйвер. Используется для преобразования сетевого напряжения в необходимую для работы светодиодов величину. Схемы драйверов бывают разными, чаще всего применяются трансформаторные. По конструкции выделяют открытые и закрытые, которые устанавливаются прямо в корпус лампочки. В дешевых китайских изделиях часто ставятся некачественные драйверы, которые неэффективны и могут навредить здоровью.
- Цоколь. Светодиодные лампочки пришли на замену лампам накаливания, поэтому устанавливаться должны аналогичным образом. Изготавливаются приборы со стандартными цоколями Е27 и Е14.
- Корпус. Колба изготавливается из пластика или стекла. Полная герметичность не требуется, так как в составе нет вредных паров ртути и газов.
- Радиатор. Так как во время работы выделяется некоторое количество тепла, его нужно отвести, чтобы не было перегрева. Алюминиевая плата понижает негативное влияние температуры, но этого может быть недостаточно. Поэтому дорогие качественные лампочки дополнительно оснащаются радиаторами.
Ассортимент изделий с цоколем Е14 и Е27 можно разделить на три категории — брендовые, низкокачественные и филаментные.
Брендовая продукция
Брендовая Led-лампа
Устройство светодиодного светильника, изготовленного известной компанией, обязательно включает в себя:
- Рассеиватель в форме полусферы. Может изготавливаться из пластика или стекла.
- Алюминиевая печатная плата на теплопроводящей пасте.
- Набор чипов.
- Драйвер. Состоит из импульсного трансформатора, микросхем, полярных конденсаторов, планарных элементов. Также является соединителем цоколя и радиатора.
- Основание цоколя из полиэтилентерефталата.
- Цоколь с резьбой необходимого диаметра, выполненный из латуни с никелевым покрытием.
В качественном приборе обязательно есть радиатор. Он объемный и окрашивается белым полимером. Увеличивает вес и габариты лампочки, но является обязательным элементом для стабильной работы.
Низкокачественные изделия
Разобранная китайская светодиодная лампа
Приборы неизвестного производства обычно имеют низкую стоимость. Это связано с использованием некачественных материалов и отсутствием важных деталей – радиатора и драйвера. Вместо драйвера применяется обычный блок питания, размещенный рядом со светодиодами. Роль радиатора выполняет корпус, в котором проделывают отверстия. Такой способ малоэффективен, поэтому дешевые лампочки быстро выходят из строя.
Плата крепится к корпусу при помощи специальной защелки. Цоколь и плата соединяются пайкой. Такое соединение не может обеспечить высокую надежность и продолжительную работу светодиодов.
Филаментные приборы
Светодиодная филаментная лампа
Внешне филаментная лампочка похожа на лампу накаливания. Ее важное отличительное свойство – не требуется дополнительный отвод тепла. Такая светодиодная лампочка состоит из филамента и колбы.
Работает на основе светодиодных нитей. Их количество выбирается в зависимости от мощности лампы. Светодиоды размещены на тонком стеклянном стержне – эта конструкция и называется филаментом. По всей длине нанесен люминофор, поэтому лампа желтая. Отвод тепла производится через колбу, внутри которой находится смесь газов.
К недостаткам филаментной лампы можно отнести высокий коэффициент пульсаций. Частое моргание негативно влияет на зрение и психику человека, поэтому ведутся работы по модернизации конструкции лампы.
Драйвер высокого качества должен устанавливаться в пластиковую вставку в виде кольца между колбой и цоколем.
Способы сборки
Светодиодные лампы можно разделить на несколько категорий по способу сборки:
- Dip (dual inline package). Это самая старая и простая конструкция. Представляет собой светодиод, расположенный в защитном цилиндрическом корпусе, с двумя или более выводами. Светят ярко, различаются широкой цветовой гаммой и малым нагревом. Бывают одноцветные и многоцветные.
Светодиоды “пиранья”
- Пиранья. Эти приборы отличаются высоким световым потоком. Выполняются прямоугольной формы с 4 выводами. По сравнению с предыдущими, пиранья прочно устанавливается на плату. Имеет свинцовую подложку, которая увеличивает теплопроводность. Работает в широком температурном диапазоне.
- SMD. Это светодиоды с мощностью 0,01 – 0,2 Вт, отличающиеся наличием нескольких кристаллов на одной керамической подложке. Корпус покрывается люминофором. К минусам можно отнести невозможность ремонта.
Если сломается хотя бы один светодиод в группе, придется заменять всю плату.
- COB. Одна из самых надежных технологий изготовления диодов. Полупроводниковый кристалл крепится на плату без корпуса и подложки и покрывается люминофором. Отличаются высокой мощностью и небольшой площадью свечения.
Самой распространенной технологией является COB.
Рекомендации по проверке лампы при покупке
Радиаторы светодиодных ламп
Покупая осветительное изделие, его следует визуально осмотреть в магазине. Корпус должен быть без царапин и вмятин. Нужно убедиться в наличии радиатора. Он может быть монолитным или наборного типа. Размеры зависят от мощности лампы – чем она выше, тем крупнее радиатор.
Также проверяется цоколь. Он должен быть без механических дефектов и люфтов. По возможности нужно проверить работоспособность лампы путем подключения к электросети. На свет нужно посмотреть через камеру телефона, чтобы убедиться в отсутствии пульсаций. Если заметны мигания, лампа некачественная, покупать ее не рекомендуется.
Прежде чем сделать выбор, стоит внимательно изучить технические характеристики: на сколько вольт светодиоды в лампе, цветовую температуру, коэффициент пульсаций.
рейтинг, виды, плюсы и минусы
Содержание статьи:
Все больше пользователей стремятся заменить классические лампочки накаливания на энергосберегающие. Учитывая, что с увеличением спроса, происходит снижение стоимости, светодиоды становятся доступными массовому потребителю. Как выбрать оптимальные светодиодные лампочки для дома, сэкономить средства на электроэнергии и обеспечить комфортный свет, необходимо решить до момента покупки. В противном случае могут возникнуть проблемы с проводкой и освещением.
Принцип работы и устройство светодиодной лампы
Разные типы светодиодных ламп
Для работы устройств используется более сложная схема, нежели в стандартных лампах Ильича. После подачи электрического импульса активизируются химические элементы двух разнородных веществ, а в момент их соприкосновения возникает свечение.
Основной нюанс схемы взаимодействия заключается в том, что используемые материалы не являются полноценными проводниками электричества, а только полупроводниками. Ток пропускается в нужную сторону только при условии соединения активных элементов каждого из веществ. Помимо выработки света взаимодействие веществ способствует другим процессам, например – выделению тепла.
Конструкция светодиодной лампы
Внешний вид светодиодных лампочек напоминает классические лампы накаливания. Но составляющие несколько иные. Стандартная светодиодная лампа собирается из таких элементов:
- рассеиватель;
- светодиод;
- радиатор;
- драйвер;
- контактный цоколь.
Обычные светодиодные приборы не могут работать с бытовым напряжением в 220 В – лампы мгновенно перегорают. Чтобы исправить ситуацию, дополнительно устанавливают блоки питания и управления (микросхемы), которые позволяют снизить напряжение и выпрямить направление поступающего тока.
Преимущества светодиодных ламп
Светодиодные лампы имеют ряд неоспоримых преимуществ, благодаря которым пользователи меняют на них привычные лампочки накаливания. К таковым можно отнести:
- высокая яркость освещения;
- малое энергопотребление;
- низкая чувствительность к перепадам и частым включениям/выключениям.
Лучшие светодиодные лампочки для дома обладают каждым из указанных плюсов в полном объеме. Но производители каждый год выпускают новые модели устройств с дополнительными функциями и инновационными решениями.
Виды светодиодных ламп
Чтобы выбрать светодиодную лампу, необходимо ознакомиться с основной классификацией и ключевыми отличиями каждой разновидности.
Стандартные
Стандартная светодиодная лампа
Классические модели с потреблением электроэнергии в 30-40 Вт, но среднее значение – около 5-12 Вт. Устройства работают достаточно долго, при определенных условиях могут прослужить более трех лет. Отличительная черта – в процессе работы практически не выделяют тепло, поэтому не представляют опасности для легкоплавких материалов вокруг.
Внутри стеклянных колб таких лампочек нет вредных паров (например, ртутных). Отсутствует и хрупкая нить накаливания, благодаря чему механизм не выйдет из строя из-за тряски. Дополнительное преимущество – разнообразие форм, размеров и стилей ламп.
RGB-лампы
RGB-лампа
Аббревиатура образуется от первых букв трех названий цветов на английском – red, green и blue. Лампочки с данной отметкой могут светить любым оттенком, которые составляются из трех основных (красного, зеленого и синего). Других отличий у лампочек RGB нет. Для бытовых помещений используется только для декора – светить обычным светом они не могут.
Аккумуляторные
Основное отличие ламп – наличие аккумулятора. Данные устройства бывают двух типов:
- работают от сети, переходят на запасной блок в случае отключения электроэнергии;
- полностью автономны, светят только от питающего элемента.
Аккумуляторные лампы хорошо реагируют на агрессивные климатические условия, например, резкие перепады температур. Работают в среднем от трех до пяти лет.
LED-лампы с пультом управления
Светодиодная RGB лампа с пультом 220В Е27
Считаются наиболее комфортными в эксплуатации. Пульт работает через инфракрасный или радиосигнал. Дополнительное устройство управления помогает решить несколько вопросов – отрегулировать яркость свечения, включение/расключение цепи в дистанционном порядке, активировать некоторые программы (ритмичное или цветное мерцание).
К основным недостаткам относят высокую стоимость лампочек, сложности монтажа и появление еще одного пульта в помещении. В остальном – лампы экономичные, светят ярко, работают длительный срок. Кроме пульта используют Wi-Fi – специальные модели для технологии «умный дом».
Параметры выбора led-лампы для дома
Чтобы выбрать светодиодную лампу, необходимо знать основные характеристики устройств и электрической сети. Только корректно подобранные изделия будут работать долгий срок и действительно экономить электроэнергию.
Мощность и световой поток
Мощность светодиодной лампы показывает, какое количество электрической энергии расходует лампочка. Большинство потребителей при замене устройств Ильича в первую очередь ориентируются на данный показатель.
При покупке необходимо руководствоваться специально выработанными отношениями и таблицами. Значения мощности и других характеристик могут существенно отличаться при одинаковых внешних показателях.
Например, лампа накаливания на 100 Вт соответствует светодиодной лампочке на 12 Вт. Поэтому перед покупкой лучше несколько раз проверить показатели.
Уровень светового потока показывает, насколько ярким будет излучаемый от лампочки свет. На упаковке это редко указывают даже лучшие производители.
Цветовая температура
Значение выражается в Кельвинах и показывает оттенок свечения лампочки. Светодиодные устройства можно приобрести с теплым или холодным типом света. Чем выше цифровое обозначение, тем больше показатель приближен к дневному уровню. Ниже свет теплый, ближе к пламени свечи. Естественный белый свет обозначается на уровне 4200К (плюс/минус).
Тип цоколя
Назначение цоколей ламп
Цоколь – это часть, позволяющая коммутировать лампочку с электрической цепью и фиксировать ее в патроне. Существует большое количество размеров и диаметров, но для бытового использования подходят несколько:
- Е14 – «свеча», «миньон»;
- Е27 – стандартная лампочка, большая часть изделий изготавливается в данном варианте;
- Е40 – увеличенный цоколь для уличных осветительных приборов.
Лампы с обозначением с буквы G являются аналоговыми, подходят для замены галогеновых, трубчатых и других типов лампочек.
Угол рассеивания
Показатель поможет сориентироваться в площади освещаемого лампочкой участка. Чем больше значение, тем больше захват территории. Лампы на 30° работают наподобие большого фонарика, редко подходит для дома (если только в узком коридоре или санузле). Лампочки на 90° используют в больших комнатах и на улице.
Наличие радиатора
Радиатор светодиодной лампы
Радиатор – алюминиевая манжета между цоколем и колбой светодиодной лампочки. Он отвечает за отведение избыточного тепла, тем самым продлевая срок службы светотехники. Отсутствие этого элемента или замена его декоративной пластиковой насадкой – первый признак того, что перед вами подделка или просто безграмотно сконструированная лампочка, которая не продержится 3-5 лет.
Возможность диммирования
Диммеры – это небольшие приборы, позволяющие контролировать яркость свечения лампы. Устройство классической светодиодной лампы не включает дополнительные регуляторы и не может работать с ними – малое напряжение при минимальном освещении не запустит подачу электрического тока к светодиодам (препятствие – встроенные драйверы).
Решением стало создание специальных диммирующих светодиодных лампочек, работу которых обеспечивает модифицированный драйвер (плата внутри устройства). На упаковке должно стоять указание, что данная лампа может работать с регуляторами освещения.
Диммирование происходит за счет управления частотой свечения, что неизбежно вызывает мерцание и пульсации на лампе. Исключить появление можно, только полностью отказавшись от использования диммеров.
Какие параметры нужно учитывать
Индекс цветопередачи
Для выбора светодиодной лампы для дома необходимо учесть несколько параметров, обеспечивающих комфортное освещение в жилом помещении:
- Цветовой спектр – для жилых помещений подходят лампы с желтым оттенком излучаемого потока, цветовая температура для зон отдыха должна составлять 2700-2800К, для рабочего стола – с теплым белым светом и температурой 3000К; разброс напряжения – 110-230 В.
- Для сохранения естественных цветов всех предметов в помещении выбирают светодиодные лампы с индексом цветопередачи 80 CRA.
- В зависимости от места размещения лампы может потребоваться направленный поток света или рассеянный. Эти эффекты зависят от угла рассеивания, который может составлять от 30 до 360°.
- Незаметное мерцание будет только у ламп с диапазоном пульсации 5-15%.
Нормы освещения различных помещений
Также при выборе ламп для жилых помещений удобно пользоваться рекомендациями СНиПа относительно норм освещенности (лм/кв.м):
- спальня, кухня – 150;
- детская комната – 200;
- туалет, ванная – 50;
- офис – 300-500.
Важно учитывать и производителя. Наиболее надежными считаются марки из Европы, Японии. Стоимость выше китайских, но вероятность подделки и покупки некачественного изделия значительно ниже. Лучшими на рынке считаются Philips, Nichia, Osram.
Немного об основах схемотехники светодиодных ламп / Хабр
Судя по комментариям, многих людей интересуют не только параметры светодиодных ламп, но и теория их внутреннего устройства.
Итак, ядром и главным компонентом светодиодной лампочки является светодиод. С точки зрения схемотехники светоизлучающие диоды ничем не отличаются от любых других, разве только тем, что в смысле применения их как собственно диодов они обладают ужасными параметрами – очень маленьким допустимым обратным напряжением, относительно большой емкостью перехода, огромным рабочим падением напряжения (порядка 3.5 В для белых светодиодов – например, для выпрямительного диода это был бы кошмар) и т.д.
Однако мы понимаем, что главная ценность светодиодов для человечества состоит в том, что они светятся, причем порой достаточно ярко. Чтобы светодиод светился долго и счастливо, ему необходимо два условия: стабильный ток через него и хороший теплоотвод от него. Качество теплоотвода обеспечивается различными конструкционными методами, потому сейчас мы не будем останавливаться на этом вопросе. Поговорим о том, зачем и как современное человечество достигает первой цели – стабильного тока.
Спектры светодиодов с разными цветовыми температурами: 5000K (синий), 3700K (зеленый), 2600K (красный). Подробнее тут.
Мы уже разобрались, что в схемотехническом смысле светодиод отличается от любого другого диода только значениями параметров. Здесь надо сказать, что прибор это принципиально нелинейный; то есть, знакомому со школы закону Ома он совершенно не подчиняется. Зависимость тока от приложенного напряжения на таких устройствах описывается т. н. вольт-амперной характеристикой (ВАХ), причем для диода она носит экспоненциальный характер. Из этого следует, что самое незначительное изменение приложенного напряжения приводит к огромному изменению тока, но и это еще не все – при изменении температуры (а также старении) ВАХ смещается. Кроме этого, положение ВАХ слегка разное для разных диодов. Оговорю отдельно – не только для каждого типа, но для каждого экземпляра, даже из одной партии. По этой причине распределение тока через диоды, включенные параллельно, обязательно будет неравномерным, что не может хорошо сказаться на долговечности конструкции. При изготовлении матриц стараются либо использовать последовательное включение, что решает проблему в корне, либо выбирать диоды с примерно одинаковым прямым падением напряжения. Чтобы облегчить задачу, производители обычно указывают так называемый «бин» — код выборки по параметрам (по напряжению в том числе), в которую попадает конкретный экземпляр.
ВАХ белого светодиода.
Соответственно, чтобы все работало хорошо, светодиод необходимо подключать к устройству, которое вне зависимости от внешних факторов будет с высокой точностью автоматически подбирать такое напряжение, при котором в цепи протекает заданный ток (например, 350 мА для одноваттных светодиодов), причем контролировать процесс непрерывно. Вообще, такое устройство называется источником тока, но в случае светодиодов в наши дни модно употреблять заморское слово «драйвер». В целом, драйвером часто называют решения, главным образом предназначенные для работы в конкретном применении – например, «драйвер MOSFET» — микросхема, предназначенная для управления конкретно мощными полевыми транзисторами, «драйвер семисегментного индикатора» — решение для управления конкретно семисегментниками, и т.д. То есть, называя источник тока драйвером светодиодов, люди намекают, что этот источник тока по задумке предназначен именно для работы со светодиодами. Например, он может иметь специфичные функции – что-нибудь в духе наличия светового интерфейса DMX-512, определения обрыва и короткого замыкания на выходе (а обычный источник тока, вообще, должен без проблем работать и на короткое замыкание), и т. п. Тем не менее, понятия часто путают, и, например, называют драйвером самый обычный адаптер (источник напряжения!) для светодиодных лент.
Кроме того, устройства, предназначенные для задания режима осветительного прибора, часто называют балластом.
Итак, источники тока. Самым простым источником тока может быть сопротивление, включенное последовательно со светодиодом. Так делают при малых мощностях (где-то до полуватта), например, в тех же светодиодных лентах. С увеличением мощности потери на резисторе становятся слишком велики, а требования к стабильности тока повышаются, и потому возникает необходимость в более продвинутых устройствах, поэтичный образ которых я нарисовал выше. Все они строятся по одинаковой идеологии – в них имеется регулирующий элемент, контролируемый обратной связью по току.
Стабилизаторы тока разделяются на два типа – линейные и импульсные. Линейные схемы – родственники резистора (сам резистор и его аналоги также относятся к этому классу). Особого выигрыша в КПД они обычно не дают, зато повышают качество стабилизации тока. Импульсные схемы являют собой наилучшее решение, однако они сложнее и дороже.
Давайте теперь кратко пробежимся по тому, что в наши дни можно увидеть внутри светодиодных ламп или рядом с ними.
1. Конденсаторный балласт
Конденсаторный балласт являет собой развитие идеи насчет включения сопротивления последовательно со светодиодом. В принципе, светодиод можно подключить в розетку прямо так:
Встречновключенный диод необходим для того, чтобы не допустить пробоя светодиода в момент, когда сетевое напряжение сменит полярность – я уже упоминал, что светодиодов с допустимым обратным напряжением в сотни вольт не встречается. В принципе, вместо обратного диода можно поставить еще один светодиод.
Номинал резистора в схеме выше рассчитан для тока светодиода около 10 – 15 мА. Поскольку напряжение сети гораздо больше падения на диодах, последнее можно не учитывать и считать прямо по закону Ома: 220/20000 ~ 11 мА. Можно подставить пиковое значение (311 В) и убедиться, что даже в предельном случае ток диода не превысит 20 мА. Все выходит замечательно, кроме того, что на резисторе будет рассеиваться мощность около 2.5 Вт, а на светодиоде – около 40 мВт. Таким образом, КПД системы составляет порядка 1.5% (в случае одного светодиода будет еще меньше).
Идея рассматриваемого метода заключается в том, чтобы заменить резистор конденсатором, ведь известно, что в цепях переменного тока реактивные элементы обладают способностью ограничивать ток. Кстати, использовать дроссель тоже можно, более того, так делают в классических электромагнитных балластах для люминесцентных ламп.
Считая по формуле из учебника, легко получить, что в нашем случае требуется конденсатор емкостью 0.2 мкФ, либо катушка индуктивностью около 60 Гн. Здесь становится ясно, почему в подобных балластах светодиодных ламп никогда не встречаются дроссели – катушка такой индуктивности представляет собой серьезное и дорогое сооружение, а вот конденсатор на 0.2 мкФ добыть гораздо проще. Разумеется, он должен быть рассчитан на пиковое сетевое напряжение, причем лучше с запасом. На практике применяются конденсаторы с рабочим напряжением не менее 400 В. Немного дополнив схему, получаем то, что уже видели в предыдущей статье.
Лирическое отступление«Микрофарад» сокращется именно как «мкФ». Я останавливаюсь на этом потому, что достаточно часто вижу людей, пишущих в этом контексте «мФ», в то время как последнее — сокращение от «миллифарад», то есть 1000 мкФ. По-английски «микрофарад», опять же, пишется отнюдь не как «mkF», но, напротив, «uF». Это потому, что буква «u» напоминает букву “μ” с оторванным хвостиком.Итак, 1 Ф/F = 1000 мФ/mF = 1000000 мкФ/uF/μF, и никак иначе!
Кроме того, «Фарад» — мужского рода, так как назван в честь великого физика-мужчины. Так что, «четыре микрофарада», но не «четыре микрофарады»!
Как я уже говорил, преимущество у такого балласта только одно – простота и дешевизна. Подобно балласту с резистором, здесь обеспечивается не слишком хорошая стабилизация тока, и, что еще хуже, присутствует значительная реактивная составляющая, что не особо хорошо для сети (особенно при заметных мощностях). Кроме того, при увеличении желаемого тока будет расти необходимая емкость конденсатора. Например, если мы хотим включить одноваттный светодиод, работающий при токе 350 мА, нам потребуется конденсатор емкостью около 5 мкФ, рассчитанный на напряжение 400 В. Это уже дороже, больше по габаритам и сложнее в конструкционном плане. С подавлением пульсаций здесь тоже все непросто. В целом можно сказать, что конденсаторный балласт простителен только для небольших ламп-маячков, не более того.
2. Бестрансформаторная понижающая топология
Это схемотехническое решение относится к семейству бестрансформаторных преобразователей, включающему в себя понижающую, повышающую и инвертирующую топологии. Кроме того, к бестрансформаторным преобразователям также относится SEPIC, преобразователь Чука и другая экзотика, вроде переключаемых конденсаторов. В принципе, драйвер светодиодов можно построить на основе любой из них, однако на практике в этом качестве они встречаются гораздо реже (хотя повышающая топология применяется, например, во многих фонариках).
Один из вариантов драйвера на основе бестрансформаторной понижающей топологии приведен на рисунке ниже.
В живой природе такое включение можно наблюдать на примере ZXLD1474 или варианта включения ZXSC310 (которая в исходной схеме включения, кстати, как раз повышающий преобразователь).
Здесь светодиод включается последовательно с катушкой. Схема управления отслеживает ток с помошью измерительного резистора R1 и управляет ключом T1. Если ток через светодиод падает ниже заданного минимума, транзистор открывается, и катушка с включенным последовательно с ней светодиодом оказывается подключенной к источнику питания. Ток в катушке начинает линейно нарастать (красный участок на графике), диод D1 в это время заперт. Как только схема управления регистрирует достижение током заданного максимума, ключ закрывается. В соответствии с первым законом коммутации катушка стремится поддержать ток в цепи за счет энергии, накопленной в магнитном поле. В этот момент ток протекает через диод D1. Энергия поля катушки расходуется, сила тока линейно убывает (зеленый участок на графике). Когда ток падает ниже заданного минимума, схема управления регистрирует это и снова открывает транзистор, подкачивая энергию в систему – процесс повторяется. Таким образом, ток поддерживается в заданных пределах.
Отличительная особенность понижающей топологии – возможность сделать пульсации светового потока сколь угодно малыми, поскольку в таком включении ток через светодиод никогда не прерывается. Путь приближения к идеалу лежит через увеличение индуктивности и повышение частоты коммутации (сегодня существуют преобразователи с рабочими частотами до нескольких мегагерц).
На основе такой топологии был сделан драйвер лампы Gauss, рассмотренной в предыдущей статье.
Недостатком метода является отсутствие гальванической развязки – когда транзистор открыт, схема оказывается напрямую соединенной с источником напряжения, в случае сетевых светодиодных ламп – с сетью, что может быть небезопасно.
3. Обратноходовый преобразователь
Несмотря на то, что обратноходовый преобразователь содержит нечто, похожее на трансформатор, в данном случае эту деталь правильнее называть двухобмоточным дросселем, поскольку ток никогда не течет через обе обмотки одновременно. В действительности по принципу действия обратноходовый преобразователь похож на бестрансформаторные топологии. Когда T1 открыт, ток в первичной обмотке нарастает, энергия в запасается в магнитном поле; при этом полярность включения вторичной обмотки сознательно подбирается такой, чтобы диод D3 на этом этапе был закрыт и тока на вторичной стороне не текло. Ток нагрузки в этот момент поддерживает конденсатор С1. Когда T1 закрывается, полярность напряжения на вторичной обмотке становится обратной (поскольку производная тока в первичной обмотке меняет знак), D3 открывается и накопленная энергия передается на вторичную сторону. В смысле стабилизации тока все то же самое – схема управления анализирует падение напряжения на резисторе R1 и подстраивает временные параметры так, чтобы ток через светодиоды оставался постоянным. Чаще всего обратноходовый преобразователь применяется при мощностях не более 50 Вт; далее он перестает быть целесообразным из-за возрастающих потерь и необходимых габаритов трансформатора-дросселя.
Надо сказать, что существуют варианты обратноходовых драйверов без оптоизолятора (например). Они полагаются на тот факт, что токи первичной и вторичной обмоток связаны, и при определенных оговорках можно ограничиться анализом тока первичной обмотки (или, чаще, отдельной вспомогательной обмотки) – это позволяет сэкономить на деталях и, соответственно, удешевить решение.
Обратноходовый преобразователь хорош тем, что он, во-первых, обеспечивает изоляцию вторичной части от сети (выше безопасность), а, во-вторых, позволяет относительно легко и дешево изготавливать лампы, совместимые со стандартными диммерами для ламп накаливания, а также устраивать коррекцию коэффициента мощности.
Лирическое отступлениеОбратноходовый преобразователь называется так потому, что изначально подобный метод применялся для получения высокого напряжения в телевизорах на основе электронно-лучевых трубок. Источник высокого напряжения был схемотехнически объединен со схемой горизонтальной развертки, и импульс высокого напряжения получался во время обратного хода электронного луча.Немного о пульсациях
Как уже было упомянуто, импульсные источники работают на достаточно высоких частотах (на практике – от 30 кГц, чаще около 100 кГц). Потому ясно, что сам по себе исправный драйвер не может быть источником большого коэффициента пульсаций – прежде всего потому, что на частотах выше 300 Гц этот параметр просто не нормируется, ну и, кроме того, высокочастотные пульсации в любом случае достаточно легко отфильтровать. Проблема заключается в сетевом напряжении.
Дело в том, что, разумеется, все перечисленные выше схемы (кроме схемы с гасящим конденсатором) работают от постоянного напряжения. Потому на входе любого электронного балласта прежде всего стоит выпрямитель и накопительный конденсатор. Предназначением последнего является питать балласт в те моменты, когда сетевое напряжение уходит ниже порога работы схемы. И здесь, увы, необходим компромисс – высоковольтные электролитические конденсаторы большой емкости, во-первых, стоят денег, а, во-вторых, занимают драгоценное место в корпусе лампы. Здесь же коренится причина проблем с коэффициентом мощности. Описанная схема с выпрямителем имеет неравномерное потребление тока. Это приводит к возникновению высших гармоник оного, что и является причиной ухудшения интересующего нас параметра. Причем чем лучше мы будем пытаться отфильтровать напряжение на входе балласта, тем более низкий коэффициент мощности мы получим, если не предпринимать отдельных усилий. Этим объясняется тот факт, что почти все лампы с низким коэффициентом пульсаций, которые мы видели, показывают очень посредственный коэффициент мощности, и наоборот (разумеется, введение активного корректора коэффициента мощности скажется на цене, потому на нем пока что предпочитают экономить).
Пожалуй это все, что в первом приближении можно сказать на тему электроники светодиодных ламп. Надеюсь, что этой статьей я в какой-то мере ответил на все вопросы схемотехнического толка, которые были заданы мне в комментариях и личных сообщениях.
Топ-17 современных дизайнов настольных ламп
Компактные, но мощные, полезные и часто образующие идеальный дизайн на работе, настольные лампы являются неотъемлемым элементом любого хорошего офисного рабочего пространства. Нет недостатка в стилях и типах, что дает вам широкий выбор вариантов на ваш вкус. Настольная лампа может быть уникальным предметом для офиса, многие культовые конструкции ламп возникли именно из-за необходимости в рабочем пространстве. Наши любимые настольные лампы – от высоких технологий до высокого дизайна – представляют собой идеальное сочетание формы и функциональности, что упрощает повседневную работу.Мы собрали наши самые популярные настольные лампы.
Настольная лампа Tolomeo Classic от Artemide
Верный своему названию, Tolomeo Classic имеет вневременной вид, благодаря которому он будет чувствовать себя как дома в любой обстановке. Дизайн Tolomeo, созданный Микеле Де Луччи и Джанкарло Фассиной, был удостоен награды Compasso d’Oro за промышленный дизайн благодаря идеальному сочетанию формы и функциональности. Закругленное основание и полуконический абажур придают ей привлекательный вид, аналогичный лампе Pixar, а тонкий алюминиевый стержень обеспечивает устойчивость лампы, но при этом полностью регулируется.
Светодиодная настольная лампаKelvin от Flos
Эта дизайнерская настольная лампа, разработанная Антонио Читтерио и Тоаном Нгуеном, представляет собой поразительный элемент дизайна как в своей простоте, так и в инновационных технологиях. Светодиоды обеспечивают мощный свет, оставаясь при этом экологичными, а головку лампы можно отрегулировать до 355 градусов, чтобы светить прямым светом в нескольких направлениях.
Tizio Classic от Artemide
Впервые представленный в 1972 году, Tizio Classic – это долговечный прибор для рабочего освещения, любимый архитекторами, дизайнерами и инженерами.Разработанная Ричардом Саппером инновационная система регулировки использует противовес, чтобы галогенная лампа всегда светила параллельно столу.
Светодиодная рабочая лампа Quattro от Sonneman
Светодиодная рабочая лампа QuattroSonneman решает сложную задачу сочетания дружелюбного внешнего вида с дизайном, имеющим почти клиническую геометрическую простоту. Светодиодная рабочая лампа напоминает стиль голландского художественного движения De Stijl. Светодиодное освещение с плоской панелью лампы светит равномерно и без бликов, а клиенты могут использовать ультрасовременный оптический датчик, чтобы приглушить свет, ничего не касаясь.
Настольная светодиодная лампа Mosso Pro от Koncept
Дизайн светильников – Светильники Nedgis
Et si vous prépariez Noël sereinement? Avec -10% и кодNOEL20
(без перерыва *).- Дизайн светильников и подпись
- Panier
- Соединение
- FR / EN
- ×
- Accès pro
- Блог
- Les Marques
- Les дизайнеров
- La бутик
- Accueil
- / Ла бутик
- Аппликация
- Plafonnier & Spot
- Лампадер
- Лампе
- Подвеска
- Enfants
- Jardin
- Налей Ноэль
Фильтр пар .:
Prix
Tri par prixDu – cher au + cherDu + cher au – cherМарке
- 101 Копенгаген
- Abstracta
- Маленькая милая компания
- Студия Анастасиадиса
- ИСвет
- И традиция
- Anglepoise
- и так
- Артемид
- Artuce
- Ascete
- Шаг
- Astro
- Ателье Арети
- Ателье Пьера
- Ателье Роботик
- Axo Light
- Ай, озаряй
Lampe LED | Livraison gratuite dès 49 € d’achat
Découvrez le grand choix de lampes LED sur notre boutique.Ces luminaires peu énergivores et conçus pour dure une trentaine d’années remplaceront d’ici 2020 toutes les lampes halogènes sur le marché qui consomment jusqu’à huit fois plus d’énergie. Découvrez l’ensemble de nos collection de luminaires et profitez de nos prix Discount pour faire des économies d’énergie.
Lampe LED: технология, экологичность и экономичность
Grâce à la lampe LED signée KosiLum, vous combz plaisir d’un éclairage doux pour vos yeux et votre budget.En effet, ce type de lampe est beaucoup, plus performance qu’une plus classique grâce à leur durée de vie atteignant en moyenne 30 000 часов: un record en basse consomservation! Объяснение принципа par le fait que ces luminaires связано с особенностями работы светильников, обеспечивающими оптимальное освещение. Découvrez-vous vite nos gammes de luminaires sur notre magasin en ligne.
Des lampes LED mobiles – poser partout chez vous!
Notre catalogue en ligne de lampes LED vous предлагает большой выбор светильников.Il y en a pour tous les goûts, tous les styles: tailles, matières, couleurs… Vous Trouverez forcément la LED qu’il vous fait. Светодиодные светильники Les éclairages предлагают элегантный современный и минималистичный дизайн. Ils vous permettent surtout d’avoir une luminosité maximisée dans chaque espace de votre Habitat Quelle que soit votre activité. Ils s’invitent même dans le jardin pour de belles soirées d’été éclairées de façon douce etharmonieuse.
Светодиодный светильник с большим выбором ламп
KosiLum предлагает широкую гамму освещения светодиодов в каталоге en ligne.De formes et de couleurs different, toutes nos lampes sauront très bien s’intégrer à votre décoration d’intérieur. Et, pour votre terrasse, balcon ou jardin, nous vous proposons des ludiques ludiques et des cubes lumineux, plébiscités par les enfants. Très populaires, elles vous permettent de changer la couleur de l’éclairage selon vos envies. Vous aussi pasz aux LED et retrouvez toute notre offre de lampes easy à installer.
Светодиодные лампы, экраны и ампулы для экономии энергии
Светодиодная лампа может быть использована как стандартная лампа в ампуле в прозрачном корпусе (E27) или в двухцветной упаковке.Dans le cas d’une lampe standard, достаточно хороших ампулы для трансформатора pouvoir и банального светильника и un éclairage doux, mais optima. Устойчивый к лучшим преимуществам, принципам экономии энергии, фильтрам, защищающим от ультрафиолетовых лучей … Тип защиты – это австралийский дизайн и забота. De fait, ils se retrouvent dans tous les rayons des magasins, шрифт l’objet decontinelles promotions pour поощрение leur percée dans le monde de l’éclairage qu’ils ont depuis leur création Complètement révolutionnée.
Une Lampe LED un tout-en-un ultra pratique
Dans toutes les pièces, cette lumière à l’éclairage très doux permet une гармоничная диффузия цветов. Très utilisée dans les bureaux, la lampe LED vous éclaire sans vous aveugler grâce à sa avancée technologie qui diffuse la lumière lorsqu’elle est traversée par un courant electrique.