Уже сейчас существуют массово производимые образцы, способные полностью заменить лампочки накаливания по яркости, а электроэнергии они при этом потребляют на много меньше. Вытеснение устаревших источников освещения - дело времени.
В число устаревших однозначно вошли ртутные лампы "экономки".
Компания Hella представила очередные новинки для коммерческого транспорта.
Речь идет об использовании светодиодов вместо обычных ламп.
Впервые эта технология начала применяться на легковых автомобилях, а теперь становится возможным ее использование и на грузовиках.
Светодиодные лампы имеют несколько значительных преимуществ перед обычными, и в первую очередь - это больший срок службы и низкое энергопотребление.
Это особенно важно для автобусов и автопоездов, где во время ночных поездок нагрузки на электросеть весьма велики.
Новая технология используется не только в фарах главного света, но и в боковых и задних габаритах.
Высокие технологии добрались и до уличного освещения
Philips представила первые уличные фонари , в которых вместо традиционных ламп используются более долговечные светодиоды.
Светодиодные светильники в новых уличных фонарях Philips способны проработать около 50 тыс. часов – в четыре раза дольше, чем обычные лампы ДРЛ или НАТ, и в 50 раз дольше ламп накаливания.
По словам разработчиков, одной светодиодной лампы хватает в среднем на 12 лет, если она будет включена 11-12 часов в сутки.
В новых устройствах установлены желтые и белые светодиоды, включая или отключая которые можно регулировать яркость и тон освещения.
Первым городом, в котором специалисты Philips установили светодиодные светильники, стал голландский Эде.
Такие статьи характерны для описания светодиодов, и это правда, но правда на половину.
Есть неплохая ознакомительная
статья по возможностям светодиодов.
На кажущуюся простоту светодиодов, имеется много тонкостей их использования, незнание их
может свести многие достоинства приборов на нет.
Самым простым случаем подключения светодиода, является последовательное подключение через резистор.
По КПД, такое подключение, если светодиод применяется как индикатор, даёт возможность реализовать 10 – 20 % отдачи энергии или вообще доли процента при высоковольтных источниках тока, при этом легко реализуется стабилизация тока без активных элементов. Это самый простой и надёжный способ подключения светодиодов. Но он сводит на нет основное достоинство – экономичность светодиода, большая часть энергии идёт на нагрев резистора, что от части характерно и для светодиодных лент.
Самым простым и идеальным, представляется применение светодиодов в разнообразных автономных фонарях.
Идеальный вариант – питающая батарея 3,1 -3,6 вольта и прямое подключение на светодиод.
Но на самом деле, источником приблизительно с таким напряжением, являются пара щелочных аккумуляторов, а в большинстве случаев используют простые батарейки 1,5 Вольта.
Они обеспечивают уровень 3 вольта – это мало, и 4,5 – это много.
При применении кислотных аккумуляторов, как у китайских фонарей, уровень напряжения 4,4 вольта – то же много.
По скольку китайцы оказались на поверку более прогрессивными по части внедрения новой техники, и при этом крайне рациональны, они для снижения напряжения, применили простое включение диода, который поглощает лишних 0,8 вольта.
Такое решение простое и экономичное но как не крути у него как и у почти всего китайского, есть чисто технический изъян, каждый знает что аккумулятор бывает заряженный и разряженный, и напряжения у них разные.
Разные настолько что, даже заряженного аккумулятора будет много для чувствительных
светодиодов особенно в жарких условиях эксплуатации.
Применение диода, как гасящего избыток напряжения элемента, нерационально, чем выше напряжение питания, тем ниже сопротивление диода и более резко возрастает ток по сравнению с резистором вместо диода.
Вывод – лень подбирать резистор, теряй в надёжности фонарика из-за перегрева светодиодов.
Слишком большое сопротивление резистора – мало света.
Проблема легко решается при использовании дорогих светодиодов с тепло отводящей поверхностью.
Но и для дешевых и распространенных светодиодов, есть простой способ отвести тепло, если этого не делать то даже обычную лампочку, светодиод не переживёт, более того излучающие
кристаллы у всех светодиодов близки по свойствам и гарантийный срок службы 1000 часов для дешевых, возможно удлинить до 50000 или 100000 часов как у дорогих.
Конструкция светоизлучающего диода, позволяет отводить тепло при нестандартном монтаже.
Стандартным монтажом я называю плотный монтаж на печатную плату.
При таком монтаже, тепло выделяемое кристаллом, накапливается на чаше-подобной подложке-выводе.
Значение температуры кристалла, даже при номинальном токе, может превысить 100°С на выводе служащем подложкой, а это значит, что температура кристалла ещё выше.
Вывод-подложка выполнен из меди – хорошего проводника тепла и если его припаять к медной шине, охлаждаемой воздухом, то температура кристалла значительно снизится, продлив срок службы светодиода.
Такое простое изменение конструкции вашего фонарика, с понижающими резисторами и литиевым аккумулятором от мобильного телефона, сделает его не хуже дорогих моделей знаменитых фирм, а корпус можете взять от того же китайского фонарика или любого другого. Да и саму, уже имеющуюся заводскую конструкцию можно легко модернизировать простой напайкой обрезками медной проволоки до одного сантиметра длиной на вывод-подложку кристалла. После чего обратная сторона платы превратится в радиатор-ёжик.
Такой способ охлаждения будет нелишним и для подсветки рекламных щитов или для самодельных осветительных систем.
Не в обиду неопытным, скажу, что борьбу с перегревом уже давно выиграли, те у кого побольше денег да и сами светодиоды дешевеют последнее время.
Уже давно существуют полупроводниковые приборы на теплоотводящих подложках, и хорошо известны их режимы работы с корректной стабилизацией рабочего тока на основе импульсных схем, да и цены на них снизились очень сильно.
Но не все современные новинки так полезны как вы привыкли думать.
Я хочу сказать это про импульсные ШИМ контролеры и блоки питания. Обычный резистор гасящий напряжение с 4,2 вольта на 3,6 снижает КПД на 15%, то есть 85%, а далеко не каждый ШИМ контроллер при низковольтном питании такое обеспечивает. Там коммутационный транзистор должен быть полевым, а они с таким напряжением не все работают, плюс на выходе ШИМа нужен выпрямительный диод и датчик тока, плюс ток берёт дополнительная обвязка контроллера. И как результат КПД 72-85%. Есть естественно преобразователи с КПД 98%, я и сам особенно не напрягаясь получал 94% КПД, но на напряжениях более высоких и с общим потреблением мощности больше, чем это требуется одному светодиоду. Да и высокий КПД получить легче при приращении выходного напряжения к входному, а это не наш случай. Естественно схему можно усложнить путём получения двух преобразователей в одном корпусе. Один для системы управления с высоким напряжением, которое будет управлять силовым ключом с почти прямым выходом на светодиод, но так никто не делает, а путь этот вполне функциональный и очень эффективный.
Обычно в магазине имеется широкий ассортимент светодиодной продукции самого разного типа.
Как специалист, «который съел не одну собаку», скажу с уверенностью 90%, что вряд ли вы с первого раза сможете совершить покупку осветительного прибора не выбросив денег на ветер.
Далеко не все производители грамотно рассчитывают и изготовляют свои осветительные приборы должным образом. Я сам для работы покупал четыре лампы на 220 и одну вернул по гарантии через три месяца, а через год вышла из строя вторая и совсем недавно погасла третья, одну мне вернули по гарантии, вот наверное это она ещё не сгорела. Все они супер-американской фирмы "MAXUS" торговая марка GLOBAL LED 8 ватт. Вот и выходит светодиоды и 220 - не всё так гладко. У не самой плохой фирмы "исключительного народа" оказывается и мусор в продаже бывает.
1. Охлаждение должно быть таким от которого не наступает перегрева светодиода.
К примеру - через минут 15, к лампе нельзя прикоснуться. Или слышен запах разогретого пластика. То такая лампа долго не прослужит. Видел я такую сгоревшую лампу. Внутри преобразователь окружён алюминиевым экраном от возгорания, который прекрасно сохраняет тепло в корпусе лампы и при этом электроника размещена над греющимся светодиодным блоком. То есть абсурд в полном виде, там не только плата обуглилась но и изоляция на проводах потрескалось от жары. Одно слово - хвалёное американское качество.
2. Снова о перегреве и экономии. Старые поколения светодиодов дают светоотдачу 40-60 люмен на 1 ват мощности. Это означает сильный нагрев при маленьком свете. Новые 100-180 люмен на 1 ват, что намного ярче и греется меньше, а значит и прослужит дольше, раньше окупятся. И по этой причине светодиодных ламп, с светоотдачей 150 люмен в продаже нет, а всему виной дороговизна новых светодиодов. Вот и продают нам по сути устаревший хлам, а не самое новое.
3. Ещё раз о перегреве но уже светодиодных лент. Ленту необходимо обязательно приклеить на металлическую поверхность (включать без теплового контакта с поверхностью на долго нельзя). Нельзя на ленту подавать напряжение больше чем указано в паспорте (12вольт как правило). В автомобиле с 12 вольтовым оборудованием никогда не бывает напряжения 12 вольт. Всегда выше 13-15 вольт. Нужно правильное ограничение напряжения до 12 вольт.
4. Важно ! Лампы с подключением на патрон 220 вольт это извращение самой концепции светодиодного освещения. Патрон нужен для короткоживущего расходного материала с заменой каждый месяц. Правильная светодиодная лампа способна проработать лет 20-30. И при питании её низким напряжением, она становится не только надёжной но и безопасной, а самое главное автономной. Небольшого блока питания, вам хватит на весь дом, а при подключении параллельно к нему аккумулятора к примеру свинцового или литиевого вы получите бесперебойный свет. По желанию можно установить солнечную батарею. Свинцовый аккумулятор может быть на 5 банок, а не 6 (стандартных), в таком случае легко реализуется буферный режим заряда старого аккумулятора с замкнутой банкой без всякой дорогой электроники. Идеально его подключить через пару диодов спаянных параллельно в противоположных направлениях для полного согласования напряжений. Особенно актуально для Украины, у которой впереди 90е года.
5. Подсказка для примера – лампа фирмы «Maxus», 1 ват. 12 вольт, 100 люмен. Встроенный импульсный стабилизатор тока с выпрямителем в самом корпусе лампы, позволяет полноценно работать с любым током от 6 вольт до 15 – 28 вольт, а на практике горит даже от тока из телефонной линии, отбирая с неё свой 1ват мощности. То есть эта штучка изменяет свой ток в зависимости от напряжения, стремясь светить всегда с одной и той же яркостью. Что называется «САМОЕ ТО-ДЛЯ ТЁМНЫХ ЛЕТ» - как наверное сказали бы в Армении.
Но пока изготовители реализуют далеко не все возможности светодиодов.
6. Теоретический придел эффективности преобразования электричества в свет близок 300-м люменам на ват.
7. Не покупайте лампы от которых слышен слабый гул или вибрация с частотой сети, в них применяют для выпрямления не правильные конденсаторы с не предназначенными для такого режима работы диэлектриком. Они долго не протянут.(привет китайцам!)
Сейчас вся система внедрения светодиодов в быт мне представляется как ситуация с электромобилем Tesla и стратегией Элана Маска или Томаса Эдисона, которые под свой продукт готовы перестроить весь мир. И я считаю это правильной и оправданной тактикой по нескольким причинам:
1. Далеко не все люди способны понять и принять новое изобретение пока его им "не поднесут на блюдечке".
2. Такой подход даёт возможность сбросить оковы устаревших традиций, норм, стандартов.
3. Явно глупые и не продуктивные идеи не приживаются и в такой перестройке мира нет явного криминала.
Просто некоторые люди поменяют своё место работы на другое.
4. Светодиоды прекрасно соотносятся с альтернативной энергетикой и совсем не гармонично соотносятся с напряжением 220 вольт и старым способом освещения. Высоковольтная электроника - техника специфичная, не очень надёжная особенно в маленьких перегревающихся корпусах, плохих деталях и низком опыте конструкторов внешне простых по своей сути устройств.
5. Одно слово за светодиодами будущее но и будущему тоже нужно меняться под светодиоды, иначе будут
сплошные разочарования - это не лампа накаливания и незачем её в патрон вкручивать.
Для примера приведу паспорта на типичные модели приборов;
6. Мой совет, как результат всего сказанного. Отключите полностью от сети 220 вольт всю осветительную проводку, купите светодиодные лампы, или сами изготовьте светильники с ними на 12 вольт, что гораздо надёжнее и долговечнее. Применяйте в них охлаждаемые светодиоды по 1-10 ват на радиаторах. Примените фантазию. В каждый выключатель впаяйте по предохранителю на соответствующий ток. Ставьте тройные выключатели и распределите нагрузки, если в люстре 7 ламп, по принципу 1,2,4 - или как разменные монеты.
Если светильников несколько, то включайте их зонами. Для всего этого нужен небольшой импульсный блок питания на 50-100 ват/12 вольт. Параллельно с ним включите через дополнительный выключатель аккумулятор или целую систему бесперебойного и автономного питания от солнечных батарей. И в таком случае вы забудете про свечи и фонарики, получите экономию денег, а порой даже и не заметите отключение электричества.
7. Не забывайте просчитывать экономическую составляющую покупки ламп. Вот к примеру - лампа 7 ват стоит 60 гривень имеет гарантию 2 года за это время с большой долей вероятности сгорит и накрутит электричества равную собственной цене долю. Потерь за два года 120 гривень, а теперь сами просчитайте ртутную лампу-экономку и задайте вопрос себе - что лучше и какой должен быть гарантийный срок у ЛЕД-ламр? И почему он не такой? И почему у меня самодельные светодиодные светильники с 2012 года стабильно и без проблем работают, а заводские выходят из строя на третьем месяце?
Мощный светодиод(реклама).
Мощный светодиод без радиатора(реклама).
Мощный светодиод.
Мощный светодиод без радиатора.
Обычный светодиод.
Полезные ссылки;
Подключение ledsvet.ru,
новости sparkline.ru,
модули vestasaratov.ru,
лампы светодиодные esave.ru,
о светодиодах ledmir.ru,
светильники global-light.ru,
обзор computerra.ru,
новинка ixbt.com/news,
Автор © 2006 - Сергей