Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Уместны ли светодиоды там, где жарко? / Статьи и обзоры / Элек.ру

В современных условиях просто неудобно использовать в проектах освещения что-либо, кроме светодиодов — рискуешь прослыть ретроградом. Вот и ставят светодиодные светильники не только в прохладные кондиционируемые офисы, но и в литейные цеха, а то и в бани. И только печальный опыт эксплуатации способен научить некоторых потребителей, что светодиоды не любят высокие температуры. Неужели современные технологии так и не решили эту проблему?

Светодиод представляет собой полупроводниковый прибор, который чувствителен к изменению температуры. При увеличении температуры происходит увеличение количества дефектов в кристаллической решетке, из-за чего падает КПД устройства. Выводы, через которые на светодиод подается питание, выполнены из металла. При повышении температуры увеличивается диффузия атомов металла в структуру полупроводника, что также ухудшает параметры светодиодов. Вот почему при увеличении температуры светодиода срок его службы снижается.

Используемые для освещения белые светодиоды имеют еще один «фактор риска». У них кристалл, дающий синее излучение, покрыт слоем люминофора, благодаря которому в итоге и получается белое свечение. При высоких температурах люминофор деградирует, что сопровождается не только снижением светового потока, но и изменением спектра, в частности, увеличением размера так называемого «синего пика» до опасных для здоровья значений.

Но каким образом определить температурный предел, до которого можно эксплуатировать светодиоды и светильники на их основе?

Температура внутри и снаружи

Заглянув в технические данные современного светодиода, вы обнаружите, что он, как правило, способен работать при температуре до +125°C. Для более дорогих и продвинутых моделей светодиодов верхний предел простирается еще выше. В то же время температура в русской бане не поднимается выше +70°C, в финской сауне — выше +110°С. В рабочей зоне литейного цеха температура в реальности не более +37,4°C. Правда, светильники устанавливаются там под потолком, где температура может достигать +60°С, но, все-равно, она значительно ниже предельно допустимой. Казалось бы, нет никаких проблем для внедрения светодиодов. Но это только на первый взгляд.

Галогенные лампы с цоколем G9 до сих пор разрешены в Евросоюзе

В технических данных на светодиод указываются номинальное и максимально допустимое значения температуры p-n-перехода. Если отбросить технические подробности, то этот показатель означает температуру внутри кристалла светодиода. Под максимально допустимой подразумевается такая температура, выше которой светодиод очень быстро выйдет из строя. Для номинальной температуры p-n-перехода производитель нормирует основные технические параметры. При более низких температурах, чем номинальная, светодиоды показывают характеристики лучше заявленных. При более высоких — резко уменьшается срок службы и падает энергоэффективность. У самых современных светодиодов значение номинальной температуры p-n-перехода составляет 85°C. То есть в финскую сауну светодиодные светильники точно поставить невозможно.

На интуитивном уровне можно вывести правило: внутри светодиода температура выше, чем на внешней поверхности его корпуса. В свою очередь, внешняя поверхность корпуса светильника нагревается до меньшей температуры, чем внешняя поверхность корпуса светодиода. Но как это можно описать в виде формул?

Для определения срока службы светодиодов полный прогон на протяжении заявленного времени не применяется, так как за 50 000 часов (более 5 лет) испытываемая модель светодиода просто устареет. Опытные образцы тестируются за более короткие сроки (порядка 2000 часов) при повышенной температуре, далее определяется степень деградации, исходя из которой по специальным формулам вычисляется срок службы при номинальной температуре.

Тепловое сопротивление

Отвод тепла от светодиода с помощью пассивной системы подчиняется закону теплопроводности Фурье: в установившемся режиме поток энергии, передающийся посредством теплопроводности, прямо пропорционален градиенту температуры T на единице пути x этого потока со знаком «минус». В рассматриваемом случае поток энергии равен мощности P, рассеиваемой светодиодом:

P =  λ dT / dx

где λ — коэффициент теплопроводности материала.

Для практических целей удобно пользоваться понятием теплового сопротивления Rt. Тепловое сопротивление между двумя точками определяется как отношение разницы температур между ними к проходящему между ними тепловому потоку, в нашем случае — выделяемой светодиодом мощности:

Rt= T / P

Если мы имеем дело с однородной средой, то этот показатель связан с λ следующим соотношением:

Rt= h/(λS)

где h — толщина слоя материала, через который проходит поток тепловой энергии, а S — площадь теплообмена.

Тепловое сопротивление в системе СИ выражается в кельвинах на ватт (K/Вт). Но поскольку в формуле (2) используется только разность двух температур, а T, выраженные в K и °C численно равны, для инженерных целей используется также размерность °C/Вт.

Большинство правил, действующих для электрического сопротивления, точно так же действуют и для теплового сопротивления. В частности, при прохождении потока тепловой энергии через несколько элементов конструкции светильника их тепловые сопротивления суммируются. Исходя из (3), можно составить уравнение:

Rd + Rl = (Tj – Tout)/P

где Rd — тепловое сопротивление между p-n-пере-ходом и контактной площадкой корпуса светодиода, Rl — тепловое сопротивление между контактной площадкой корпуса светодиода и окружающей средой (включает в себя, при наличии, тепловое сопротивление монтажной платы, термопасты и радиатора), Tj — температура p-n-перехода светодиода, Tout — температура окружающей среды.

Отсюда следует, что значение температуры окружающей среды, при котором температура p-n-перехода будет иметь заданное значение, составит:

Tout = Tj – P(Rd + Rl)

Устойчивость драйвера к высокой температуре

Надежность светодиодного светильника определяется не только источником света, но и драйвером. Современной тенденцией является использование в драйверах транзисторов на основе GaN. Максимальная температура p-n-перехода для них составляет около 200°C. Поскольку в современных драйверах транзисторы работают в ключевом режиме, характеризующемся минимальным нагревом, продолжительная работа GaN транзисторов при температуре окружающей среды около +70°C вполне возможна.

Наиболее уязвимыми элементами драйвера являются электролитические конденсаторы.

Теплоотвод для светодиодов, в котором используются трубки, заполненные жидкостью.
Для заводского цеха вполне нормально, но в тесной парилке такой не поставишь

Поскольку они практически не выделяют тепла, то будут работать при температуре окружающей среды. Для современных электролитических конденсаторов номинальной температурой является +85°C. То есть современный уровень развития технологий позволяет создать драйвер для светодиодного светильника, который может работать в русской бане или в литейном цеху. Но способны ли выдержать такие условия светодиоды?

Оценка для лучшего типа светодиодов

Для того, чтобы дать оценку верхнего предела температуры окружающей среды, при которой может работать светильник, оснащенный пассивным радиатором, рассмотрим конструкцию на основе одного светодиода, специально предназначенного для работы в сложных условиях. Выберем один из самых современных светодиодов Cree Xlamp XP-L2. Его отличительными особенностями являются номинальная температура p-n-перехода +85°С и малое тепловое сопротивление между p-n-переходом и контактной площадкой — всего 2,2°C/Вт.

Если вам предлагают приобрести светодиодные светильники, предназначенные для установки внутри сауны, это, скорее всего, обман. Современные светодиоды не могут стабильно работать при температуре, характерной для сауны.

При токе, протекающем через светодиод, 1 А, падение напряжения на нем составляет около 3 В. То есть светодиод в нормальном режиме работы потребляет мощность 1 A х 3 В = 3 Вт. Световой поток в таком режиме будет составлять около 500 лм. КПД данного светодиода составляет около 40%, отсюда следует, что примерно 60% потребляемой энергии уходит в нагрев устройства. Но компания Cree рекомендует при расчетах теплоотвода в светильниках на основе данной серии светодиодов принять, что в нагрев уходит 75% потребляемой мощности, тем самым обеспечивается необходимый «запас прочности». Таким образом, светодиод рассеивает мощность, равную 0,75 х 3 Вт = 2,25 Вт.


Конструкция светодиода Cree Xlamp XP-L2 требует установки его на монтажную плату, которая, в свою очередь, крепится к теплоотводу. Минимальное значение теплового сопротивления платы на металлической основе с конструкцией, рекомендованной Cree, составляет 3,5°C/Вт. Тепловое сопротивление термопасты примем за 1°C/Вт.

Запрет на галогенные лампы в Евросоюзе относится главным образом к лампам с цоколями E14 и E27 и GU10. Галогенные лампы с цоколем G9 до сих пор разрешены, что позволяет финнам париться в сауне с искусственным освещением, а китайским производителям — выпускать для них светильники с соответствующими патронами. Под запрет также не попадают галогенные лампы, питающиеся от сети через понижающий трансформатор, а именно они должны использоваться по нормам во влажных условиях русской бани. В общем, еврочиновники не обидели своим запретом любителей попариться.

Используем в данной конструкции один из лучших радиаторов в своем классе MechaTronics CoolStar Black 8630 с тепловым сопротивлением 2,1°C/Вт. Получаем Rl = 3,5°C/Вт + 1°C/Вт + 2,1°C/Вт = 6,6°C/Вт. Подставляя данные в формулу (5), получаем, что температура p-n-перехода не превысит номинального значения +85°C, если Tout не превысит 65°C. Разница между температурой p-n-перехода и окружающей средой составит не менее 20°C.

Из этого следует, что такой светильник может использоваться в горячих цехах на производстве.

В русской бане возможно применение светодиодного освещения,
но дорогостоящие светильники не окупятся за счет экономии электроэнергии

В русской бане температура p-n-перехода составит более +90°C, что приведет к уменьшению срока службы светодиода и падению его энергоэффективности. Наконец, в финской сауне температура p-n-перехода составит +130°C, что означает практически мгновенный выход светодиода из строя.

Несколько улучшить тепловые показатели можно, заменив простой радиатор на систему охлаждения с трубками, заполненными специальной жидкостью. Ее тепловая температура составляет около 0,5°C/Вт. Тогда Rl = 5°C/Вт. Согласно формуле, Tout не должна превышать +69°C. Да, если все идеально изготовлено, то такой светильник можно и поставить, с некоторым допущением, в русскую баню. Только вот стоимость его будет настолько велика, что никогда не окупится выигрыш от замены галогенных ламп на светодиоды. А вот на производстве снижение температуры p-n-перехода даже на несколько градусов позволяет получить ощутимую выгоду за счет увеличения срока службы и повышения энергоэффективности светильника.

Выводы

Современные светодиоды и драйверы, специально разработанные для использования при высоких температурах, позволяют создавать светодиодные светильники, надежно работающие на производстве в горячих цехах при условии, что температура в месте их установки не превышает +60°C.

Использование светодиодных светильников в русской бане в случае применения теплоотвода с трубками, заполненными жидкостью, возможно, но с точки зрения экономии в настоящее время нецелесообразно.

Применение светодиодов для внутреннего освещения в финской сауне недопустимо.

Для того, чтобы правильно выбрать светодиодный светильник для работы в условиях высоких температур, следует ознакомиться с техническими характеристиками применяемых в нем светодиодов и драйвера. Их параметры должны нормироваться при высокой температуре (около +85°C). Без этих данных высокая предельная температура ничего не означает, поскольку при приближении к ней технические характеристики могут значительно снижаться.

И, самое главное, помните, что применение именно светодиодов не может быть самоцелью. В том случае, если температура в освещаемом помещении слишком высока для нормальной работы светодиодов, применение традиционных источников света (например, галогенных ламп) оказывается более выгодным.

Источник: Алексей Васильев, журнал «Электротехнический рынок» №3 Май-Июнь 2019

Осуществляем отгрузку и доставку светодиодной продукции (светодиодных светильников, прожекторов, комплектов для переоборудования светильников) в Казахстан:

Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алма-Ата, Астана


транспортными компаниями по вашему выбору. Гарантия на продукцию от 1 до 5 лет!

 

Светодиодные светильники в Челябинской области: Аша, Бакал, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Златоуст, Карабаш, Карталы, Касли, Катав-Ивановск, Коркино, Куса, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Миньяр, Нязепетровск, Сатка, Сим, Снежинск

Трёхгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Южноуральск, Юрюзань.

 

Доставка по России в города: Абакан, Азов, Аксай, Александров, Алушта, Альметьевск, Анапа, Арзамас, Армавир, Артем, Архангельск, Астрахань, Ачинск, Баган, Балаково, Балахна, Балашиха, Барнаул, Батайск, Белгород, Белово, Бердск, Березники, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Болотное, Боровичи, Братск, Брянск, Бутово (Москва), Великие Луки, Великий Новгород, Венгерово, Видное, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Волоколамск, Воронеж, Всеволожск, Выборг, Вязьма, Гатчина, Геленджик, Георгиевск, Глазов, Горно-Алтайск, Грозный, Губкин, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Довольное, Долгопрудный, Дубна, Евпатория, Екатеринбург, Елизово, Ессентуки, Железнодорожный, Жуковский, Забайкальск, Звенигород, Здвинск, Зеленоград, Зеленодольск, Зерноград, Златоуст, Иваново, Ивантеевка, Ижевск, Иркутск, Искитим, Истра, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Шахтинский, Канск, Карасук, Каргат, Кемерово, Керчь, Кингисепп, Кинешма, Кириши, Киров, Киселевск, Кисловодск, Клин, Клинцы, Ковров, Коломна, Колпино, Комсомольск-на-Амуре, Копейск, Королев, Кострома, Кочки, Красногорск, Краснодар, Краснообск, Краснотурьинск, Красноуфимск, Красноярск, Куйбышев, Кунгур, Купино, Курган, Курск, Кыштовка, Лабинск, Ленинск-Кузнецкий, Лермонтов, Липецк, Лобня, Люберцы, Людиново, Магадан, Магнитогорск, Майкоп, Махачкала, Мегион, Междуреченск, Миасс, Минеральные Воды , Михайловск, Можайск, Москва, Митино (Москва), Московский (Москва), Мурманск, Муром, Мытищи, Набережные Челны, Надым, Нальчик, Нарьян-Мар, Находка, Невинномысск, Нерюнгри, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Новоалтайск, Новокузнецк, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Новоуральск, Новочебоксарск, Новочеркасск, Новошахтинск, Новый Уренгой, Ногинск, Норильск, Ноябрьск, Нягань, Обнинск, Одинцово, Октябрьский, Омск, Ордынское, Орел, Оренбург, Орехово-Зуево, Орск, Пенза, Первоуральск, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Прокопьевск, Псков, Пушкино, Пятигорск, Раменское, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Румянцево, Рыбинск, Рязань, Салават, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Саров, Севастополь, Северное, Северск, Сергиев Посад, Серов, Серпухов, Симферополь, Славянск-на-Кубани, Смоленск, Снежинск, Советский, Солнечногорск, Солнцево, Сосновый Бор, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Стрежевой, Ступино, Судак, Сузун, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тихвин, Тобольск, Тогучин, Тольятти, Томск, Троицк, Тула, Тюмень, Убинское, Улан-Удэ, Ульяновск, Уссурийск, Усть-Тарка, Уфа, Ухта, Учалы, Феодосия, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Хасавюрт, Химки, Чайковский, Чаны, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Черкесск, Чехов, Чистоозерное, Чита, Чулым, Чусовой, Шахты, Щелково, Электросталь, Элиста, Энгельс, Южно-Сахалинск, Южноуральск, Юрга, Юрюзань, Якутск, Ялта, Ярославль, Ярцево

Пункты выдачи заказов в г. Москва: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 31 | г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 2 оф.1 | г. Москва, ул. Авиамоторная д. 69 | г. Москва, Мячковский б-р, д.11 | г. Москва, г. Москва, ул. Римского-Корсаково, д.8, подъезд 8 | г. Москва, ул. Зеленодольская, д. .36, корп. 2, помещение V | г. Москва, ул. Профсоюзная, д.45 | г. Москва, Настасьинский переулок, д. 8, стр. 2 | г. Москва, ул. Брянская, д. 2 | г. Москва, Лучников пер., д.4, стр.2 | г. Москва, ул.Щелковское шоссе, д.29 | г. Москва, ул.Нелидовская, д.21, корп.1 | г. Москва, Хорошевское шоссе, д.43а | г. Москва, ул. Летниковская, д. 4 | г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, к. 1, оф. 125 | г. Москва, Девятая рота, д. 14 | г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 6, стр. 5 | г. Москва, Кронштадский б-р, д. 7А, оф. 102 | г. Москва,  Балаклавский проспект, дом 5 | г. Москва, пл.Комсомольская, д.6 | г. Москва, пр-т Андропова, д.15 | г. Москва, ул. Вавилова, д.17А | г. Москва, ул. Тарусская, д.18 к1, оф.6 | г. Москва, пер. Плетешковский, д.

7-9, стр.1 | г. Москва, 1-й магистральный проезд, д.12, ст.1 | г. Москва, ул. Клязминская, д.8, кор.2 | г. Москва, 3-й Автозаводский пр-д, д.4 | г. Москва, 6 рощинский пр, д.1, стр.4 | г. Москва, ул. Коминтерна, д.4, оф.10 | г. Москва, ул. Полярная, д.31А, стр.1 | г. Москва, ул. Марии Поливановой, д.9 | г. Москва, Проспект Вернадского, д.29 | г. Москва, ул. Братеевская, д.16, корп.6 | г. Москва, ул. Первомайская, д. 1 | г. Москва, ул. Хлобыстова, д.12 | г. Москва, ул. Осенняя, д.4, корп.1, оф.П45.2 | г. Москва, Ленинградский пр., д.75А | г. Москва, ул. Новослободская, д.31 стр. 4 | г. Москва, ул. Домодедовская, д.20, корпус 1, оф. 5 | г. Москва, Багратионовский пр-д, д.7, корп. 20 “В”, оф.5 | г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.36 | г. Москва, ул. 1-я Ямская, д.3/7 | г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.15с2 | г. Москва, ул. Ряжская, д.13, корп.1, оф.14 | г. Москва, Фрунзенская наб., 30с2 | г. Москва ,ул. Добролюбова д.21А, корп.А

Пункты выдачи заказов в г. Санкт-Петербург: г.

Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д.50, корп.13, оф.100а | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр, д 28 корп 2, помещение 14-Н | г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 52, корп. 15. | г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.21, корп.1 | г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д.28 | г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.84, литер А, пом 15Н | г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.137, пом.3Н | г. Санкт-Петербург,ул.Ефимова, д.4А, оф.200 | г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д.5 | г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская 2, корп. 3, лит. А, оф. 10Н | г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 10, литера А, 221Н | г. Санкт-Петербург, ул. Плуталова, д.8, лит.А | г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.216 | г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д.120, литер Б | г. Санкт-Петербург, ул.Кронштадтская, д.11 | г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.55 | г. Санкт-Петербург, ул. Торфяная дорога, д. 2, корп. 1, лит. А | г. Санкт-Петербург, Балканская площадь, д.5, секция 22-23 | г. Санкт-Петербург, Муринский 2-й пр.
, д.38А | г. Санкт-Петербург, ул.Полярников 12, литер Б, помещение 12Н | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Юрия Гагарина, д.2 | г. Санкт- Петербург, ул Чайковского, д.34, литер А, пом. 4Н

В Казахстан: Астана, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Петропавловск, Актобе, Уральск, Караганда, Кызылорда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Алма-Ата.

Полный список городов с пунктами выдачи товара на страницах ОПЛАТА и ДОСТАВКА

Компактный двухканальный блок питания – Статьи :: Международный Электротехнический Журнал Электрик

Обычно во время настройки подобных устройств их питают от лабораторного источника питания (ИП) со стабилизированным выходным напряжением, что может дать неверный результат при их испытаниях, в случае когда этим устройствам предстоит реально работать в условиях повышенного уровня пульсаций напряжения питания, обычно с частотой 100 Гц.

Принципиальная схема компактного ИП показана на

рис.1. Устройство представляет собой источник нестабилизированного выходного напряжения около 25 В постоянного тока и стабилизированного выходного напряжения 5 В постоянного тока, которое может использоваться для питания и подзарядки аккумуляторов мобильных устройств. Выходные напряжения блока питания имеют гальваническую развязку не только от сетевого напряжения 220 В, но и между собой, что позволяет предотвратить повреждение подключенных к этому ИП мобильных устройств, в случае если общий провод гнезд выходных сигналов не является минусом напряжения питания.

Напряжение сети переменного тока 220 В поступает на первичную обмотку понижающего трансформатора T1 через плавкий предохранитель FU1 и защитный резистор R1. Варистор RU1 защищает трансформатор от всплесков напряжения сети. С обмотки II напряжение около 10 В переменного тока через полимерный самовосстанавливающийся предохранитель FU2 поступает на мостовой диодный выпрямитель VD1.

Пульсации выпрямленного напряжения сглаживают оксидные конденсаторы C9, C12. Напряжение 8…12 В постоянного тока поступает на линейный интегральный стабилизатор DA1, выходное напряжение 5 В которого поступает на USB гнездо. На германиевом транзисторе VT1, резисторах R2, R3, R5, диодах VD3, VD4 и светодиоде HL2 выполнен узел индикации наличия потребляемого тока по цепи питания 5 В. Светодиод начинает светиться при токе подключенной нагрузки более 70 мА. Параллельно включенные диоды VD3, VD4 ограничивают рост напряжения на резисторе R2 при повышении тока нагрузки. Стабилитрон VD5 защищает подключенную нагрузку от повышенного напряжения при повреждении микросхемы DA1. Стабилизатор выходного напряжения 5 В постоянного тока рассчитан на ток подключенной нагрузки до 0,9 А, что удовлетворит аппетиты почти любого современного мобильного устройства, подключаемых к зарядно-питающим устройствам через USB порт.

С выводов обмотки III напряжение переменного тока около 20 В через полимерный самовосстанавливающийся предохранитель FU3 поступает на мостовой диодный выпрямитель VD2. Конденсатор C10 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Светодиод HL1 светит при наличии выходного напряжения. Наличие на выходе диодного выпрямителя конденсатора C10 не освобождает от необходимости устанавливать на входе питания подключенной нагрузки конденсатор фильтра большой ёмкости.

Последовательно включенные резисторы R6, R7 устраняют разность потенциалов напряжения между двумя каналами блока питания, которая при некоторых обстоятельствах может достигать сотен вольт. При входном напряжении 220 В и токе нагрузки 0,2 А выходное напряжение будет около 25 В. При токе нагрузки 1 А выходное напряжение снижается до 20 В.

 

Большинство деталей устройства размещено на монтажной плате размерами 68×52 мм (рис.2). Корпусом для блока питания послужила неисправная аккумуляторная батарея размерами 150x67x75 мм от источника бесперебойного питания компьютерной техники (рис.3). Верхнюю часть аккумулятора со стороны выводов и пробок срезают «болгаркой», внутренние перегородки удаляют разогретым электроножом. Нижнюю крышку для такого корпуса вырезают электроножом из полистирола толщиной 3…5 мм. В верхней, нижней и боковых стенках корпуса просверливают около 300 вентиляционных отверстий диаметром 3 мм. Понижающий трансформатор применён габаритной мощностью около 40 Вт от видеомагнитофона Aiwa или другой с подходящими параметрами.

Резисторы можно установить любого типа общего применения соответствующей мощности. Резистор R1 предпочтительнее установить невозгораемый типа Р1-7-2, импортный разрывной или малогабаритный проволочный в керамическом корпусе. Варистор MYG20-431 можно заменить FNR-20K431, FNR-20K471, LF14K471U, LF14K431U, TVR14471. Варистор припаян к выводам первичной обмотки понижающего трансформатора. На корпус варистора желательно натянуть ПВХ трубку, можно применить также стеклоткань без полимерной пропитки или асбестовую бумагу.

Конденсаторы C1–С8 малогабаритные плёночные или керамические. Конденсаторы C3, C4, C7, C8 должны быть на рабочее напряжение не менее 50 В. Конденсаторы C11, C13 керамические, установлены как можно ближе к соответствующим выводам DA1. Остальные конденсаторы оксидные типов К50-24, К50-29, К50-35, К50-68 или аналоги. Конденсатор C10 должен быть на рабочее напряжение не менее 40 В. Он приклеен к корпусу устройства. Диодные мосты D2SB можно заменить RC201–RC207, RS201–RS207, BR305–BR310. Вместо каждого диодного моста можно установить по четыре выпрямительных диода, например, серий КД226, КД257, КД411, 1N5401–1N5408, включенных по мостовой схеме. Таким же диодом можно заменить пару параллельно включенных диодов 1N4001.

Стабилитрон 1N4734A можно заменить 1N5339, TZMC-5V6. Вместо маломощного германиевого транзистора МП26А можно установить любой из серий МП25, МП26, МП40, МП42.

Светодиоды RL50-DR343 красного цвета свечения и RL50-YG413 зелёного цвета можно установить любые общего применения. Линейный интегральный стабилизатор AN7805 можно заменить любым аналогичным из серий ***7805*, выполненным в металлопластмассовом корпусе TO-220 или на КР142ЕН5А, КР142ЕН5В. Микросхему устанавливают на ребристый дюралюминиевый теплоотвод с общей площадью охлаждающей поверхности около 60 см2. Полимерные самовосстанавливающиеся предохранители MF-R110 можно заменить MF-R135, LP30-110, LP30-135, LP60-110. Для плавкого предохранителя FU1 типа ВП1-1 применён держатель ДВП4-1, вставленный в отверстие на задней стенке корпуса и прикрученный к нему пластиковой гайкой. Внешний вид устройства в сборе показан на фото. Масса конструкции 1,1 кг.

При отсутствии подключенных нагрузок блок питания потребляет от сети ток 33 мА, что соответствует потребляемой мощности около 7,3 Вт. К этому ИП можно подключить импульсный стабилизатор напряжения, собранный, например, по схеме [1].

 

Литература

1. Бутов А.Л. Импульсный стабилизатор для сетевого адаптера // Электрик. – 2010. – №1–2. – С.60–61.

Конструкции и материалы печатных плат

В последнее время, в связи с последними достижениями в области светодиодной светотехники, резко вырос интерес к созданию источников света на основе мощных ультраярких светодиодов. Световая эффективность полупроводниковых светодиодов достигла уже 100лм/Вт. Такие ультраяркие светодиоды приходят на смену обычным лампам накаливания и находят свое применение практически во всех областях светотехники: лампы уличного освещения, автомобильная светотехника, дежурное освещение, рекламные вывески, светодиодные панели, индикаторы, бегущие строки, светофоры и т. д. Эти светодиоды стали незаменимы в декоративном освещении, в светодинамических системах благодаря их монохромному цвету и скорости включения. Выгодно их применять и там, где необходимо жестко экономить электроэнергию, где дорого обходится частое обслуживание и где высоки требования по электробезопасности.

 


Основные преимущества мощных ультраярких светодиодов по сравнению с традиционными источниками света:

  • высокий срок эксплуатации (в десятки и даже сотни раз больший, чем в случае обычных ламп накаливания) позволяет гораздо реже производить замену сгоревших ламп, что особенно важно для труднодоступных мест;
  • эффективность и высокий КПД: при аналогичной яркости светодиодные светильники потребляют в 3-5 раз меньше энергии, чем галогенные лампы или лампы накаливания;
  • удобство монтажа и компактность: поверхностный SMD монтаж и малые геометрические размеры светодиодов позволяют разработчикам и дизайнерам выбрать интересные решения для создания системы освещения;
  • широкий выбор оттенков белого цвета, цветные и RGB светодиоды: позволяют реализовывать интересные идеи разработчиков средств освещения или декоративной подсветки, применяя динамическое изменение цвета и яркости;
  • низкие тепловое излучение от светодиодных светильников позволяет устанавливать их в таких местах, где применение ламп накаливания недопустимо из-за их высокого нагрева.

В отличие от обычных ламп накаливания, светодиоды не излучают тепло в окружающие пространство, а проводят его в направлении от p-n перехода к теплоотводу в корпусе светодиода (обычно или вывод светодиода или специальная металлическая пластинка). Поэтому процесс отвода тепла более сложен и специфичен. Путь отвода тепла состоит из множества тепловых сопротивлений: «p-n переход – теплоотвод корпуса», «теплоотвод корпуса – печатная плата», «печатная плата – радиатор», «радиатор – окружающая среда». Вследствие этого, использование мощных светодиодов связано с высокой вероятностью чрезмерного увеличения температуры перехода, от которой напрямую зависят срок службы, надежность и световые характеристики светодиода.

 

Данные исследований говорят, что примерно 65-85% электроэнергии при работе светодиода преобразуется в тепло. Однако, при условии соблюдения рекомендованных производителем светодиодов тепловых режимов, срок службы светодиода может достигать 10 лет. Но, если нарушить тепловой режим (обычно это работа с температурой перехода более 120…125°С), срок службы светодиода может упасть в 10 раз! А при грубом несоблюдении рекомендованных тепловых режимов, например, при включении светодиодов типа emitter без радиатора в течение более 5-7 сек, светодиод может выйти из строя уже во время первого включения. Повышение температуры перехода, кроме того, приводит к снижению яркости свечения и смещению рабочей длины волны. Так же полимер, из которого изготовлен корпус светодиода, нельзя нагревать выше определенного предела, т.к., из-за разности коэффициентов линейного расширения деталей светодиода (контактов, рамки, кристалла, материала линзы), возможен отрыв контактного соединения. Поэтому очень важно правильно рассчитать тепловой режим и, по возможности, максимально рассеять выделяемое светодиодом тепло.

Если используются светодиоды мощностью менее 0,5 Вт, то вполне приемлемым будет монтаж светодиодов на обычные печатные платы из текстолита марки FR-4. Однако, при рассеивании более высоких мощностей может потребоваться использование специальных печатных плат с металлическим основанием и слоем диэлектрика, с улучшенной теплопроводностью имеющие тепловое сопротивление от 0,45 до 1,5 К/Вт.

Крупные производители мощных светодиодов, такие как Cree, Osram, Nichia, Luxeon, Seoul Semiconductor, Edison Opto и т.п., уже давно, для упрощения включения и расширения областей применения светодиодов, изготавливают их в виде светодиодных модулей или кластеров на печатных платах с металлическим основанием (в международной классификации IMPCB – Insulated Metal Printed Circuit Board, или AL PCB – печатные платы на алюминиевом основании). Светодиодные кластеры представляют собой готовые к подключению платы различной формы (круглые, линейные, прямоугольные, шестиугольные в виде звезд и колец) с посадочным местом для одного или нескольких светодиодов и предусматривающие установку линз (коллиматоров), простое подключение питания и удобное крепление. Подключение кластера к драйверу питания светодиодов осуществляется либо пайкой к контактным площадкам платы, либо к установленному на плате разъему. Такие кластеры иногда содержат как ограничительные сопротивления, так и сам драйвер питания, поэтому могут напрямую подключаться к низковольтному питанию.

 


Такие кластеры применяются при монтаже нестандартных светильников, в интерьерной и ландшафтной подсветке, при создании светодинамических шоу — то есть везде, где без дополнительных затрат можно скомпоновать и разместить светодиодные кластеры данных размеров и форм как элементы светодиодной матрицы. Но если стандартными формами трудно или не возможно обойтись – не устраивает габариты, шаг между светодиодами или схема размещения, то тогда разрабатывается и заказывается, свой, индивидуальный дизайн печатной платы – технологичный и адаптированный под лучшие решения для системы освещения.

Кластеры на основе печатных плат с металлическим основанием вместе со смонтированными на ней светодиодами могут быть, при необходимости установлены на дополнительный теплоотвод – завершающее звено теплового пути. Выбор этого теплоотвода, а это может быть и алюминиевый радиатор и металлический корпус изделия, зависит от того, какая часть общего бюджета теплового сопротивления «переход – окружающая среда» была «растрачена» на предыдущие звенья теплового пути.

Для светодиода с рассеиваемой мощностью 1 Вт (при условии естественной незатрудненной конвекции при 25 °C) нужна плата с алюминиевым основанием площадью не менее 6,5 см2. Если площадь платы под светодиодом примерно соответствует данному значению, такое устройство кластера не нуждается в дополнительном теплоотводе при работе светодиода в номинальном режиме. При работе в закрытом корпусе, а также в условиях повышенной температуры окружающей среды без применения дополнительного охлаждения, нужен или дополнительный теплоотвод, или увеличение площади платы.

Для обеспечения рекомендуемых температурных режимов работы кристалла светодиода, нижняя сторона платы устанавливается на дополнительные радиаторы, соответствующие применяемому типу кластера через специальные пластичные смеси – теплопроводные пасты или, как их еще называют, термопасты, заполняющие неровности и обеспечивающие хороший тепловой контакт и максимальную теплопроводность системы.

При использовании дополнительных радиаторов существует возможность, например, увеличить ток питания кластера со светодиодом Cree серии XR-E до 1 А, кластера со светодиодом серии XP-E до 700 мА, кластера со светодиодом серий XP-C, XR-C до 500 мА, что даст прирост интенсивности свечения примерно на 70%.

Остановимся на печатной плате, применяемой для мощных светодиодных кластеров – печатной плате с металлическим основанием. В такой плате, в качестве основания используется металлическая пластина, на которую с помощью стеклоткани пропитанной смолой (препрег), наклеены один или несколько проводящих слоев медной фольги. Такие платы применяют в изделиях, где имеют место повышенные локальные или распространенные по всей площади тепловые нагрузки. Простейшим типом печатной платы и, следовательно, наиболее экономически эффективным для поверхностного монтажа светодиодов является однослойная печатная плата с алюминиевым основанием. Данная плата является, по своей сути, однослойной печатной платой, наклеенной на алюминиевую пластину. Генерируемое тепло, легко проходит через диэлектрик, а затем быстро рассеивается через алюминий – прочно приклеенный радиатор, выполненный в составе печатной платы.

Платы под сверхяркие светодиоды обычно покрываются черной или белой паяльной маской, чтобы дополнительно увеличить светопоглощение или светоотражение соответственно, что благоприятно сказывается и на температурных режимах и на дизайне светильников.

Вкратце рассмотрим материалы, используемые в платах с металлическим основанием:

Медная фольга – используется стандартная для производства печатных плат медная фольга толщиной от 35-350 мкм.

Диэлектрик– препрег – стеклоткань, пропитанная эпоксидными смолами толщиной 50-150 мкм. В качестве препрега может использоваться как обычная эпоксидная стеклоткань FR-4, так и специальный теплопроводящий состав (Т-preg), который обладает лучшими теплопроводными и электроизоляционными свойствами. Он представляет собой специальную химически стойкую структуру с высокой теплопроводностью толщиной 75–200 мкм, изготовленного из особого диэлектрика – смеси полимера со специальной керамикой. Полимер выбирается исходя из его диэлектрических свойств, тогда как керамический наполнитель предназначен для улучшения теплопроводности, благодаря чему материал имеет и отличные диэлектрические свойства, и очень низкое тепловое сопротивление. Например, объемное удельное сопротивление материала Bond Ply Thermal Clad IMS(Bergquist) этого слоя не менее 1014Ом•см. При толщине диэлектрика 75 мкм допустимое рабочее напряжение между слоями составляет 5,5 кВ переменного тока и более, теплопроводность – не ниже 1,3 W/mK, что вполне достаточно для большинства приложений.

 

В платах с металлическим основанием слой диэлектрика – ключевой, поскольку соединяет медь с нижним, металлическим (алюминиевым или медным) базовым, который служит радиатором для всей печатной платы и выполняет функцию проводника тепла от верхнего к нижнему слою – к металлическому основанию.

Основные сравнительные характеристики диэлектриков приведены в табл. 1.

 

табл. 1

Параметр

FR-4

T-preg

Теплопроводность, W/mK

0,3

1–5

Диэлектрическая прочность, кВ/мм

20

24–31

Металлическое основание толщиной 0.5-3.2мм. Наиболее распространенными материалами для металлического основания служат алюминий и медь. Основные характеристики, по которым их следует сравнивать, приведены в табл. 2.

 

табл. 2

Параметр

Алюминий

Медь

Коэффициент теплового расширения, ppm/°С

24

18

Теплопроводность, W/mK

173

260

Плотность, г/см3

2,7

8,9

 

В конструкции плат с металлическим основанием важную роль играет коэффициент температурного расширения (КТР) материалов подложки. Использование материалов с большим КТР при высоких температурах приводит к возникновению внутренних механических напряжений в структуре. Поэтому для высокотемпературных применений, где данный параметр критичен, используют материалы с подложкой из низкоуглеродистой стали (толщиной 1 и 2,3 мм) с малым КТР.

Хотя медь обладает лучшими теплопроводными свойствами, алюминий все-таки является самым распространенным материалом для плат с металлическим основанием, так как он более дешевый и, что немаловажно, легкий материал.

Теплопроводность применяемых алюминиевых подложек:

  • Алюминий 1100(аналог АД) – 222 W/mK
  • Алюминий 5052(аналог АМг2,5) – 138 W/mK
  • Алюминий 6061(аналог АД33) – 167 W/mK

 

На сегодняшний день несколько крупных компаний-производителей термопроводящих электроизолирующих материалов выпускают базовые материалы для изготовления печатных плат с металлическим основанием:

  • Bergquist (США)
  • Totking (Китай)
  • Ruikai (Китай)
  • Laird (Thermagon) (США)
  • Denka (Япония)

Широкий перечень поставляемых материалов с различными характеристиками способны удовлетворить самый взыскательный вкус разработчиков и технологов радиоэлектронной аппаратуры и сулит экономический выигрыш как непосредственно на этапе производства, так и последующей эксплуатации изделий. Сами материалы отвечают требованиям коммерческих и военных стандартов и могут применяться практически в любой области: от бытовых устройств до военной техники.

Например, широко используемый (из-за высокого соотношения цена/качество при производстве светодиодных кластеров) материал из теплопроводящего полимера на основе керамики с алюминиевым основанием – T111 (Totking), имеет следующие характеристики:

  • Толщина алюминиевого основания – 1.5 мм
  • Толщина диэлектрика – 100 мкм
  • Толщина медной фольги – 35 мкм
  • Теплопроводность диэлектрика – 2.2 W/mK
  • Тепловое сопротивление диэлектрика – 0.7°C/W
  • Теплопроводность алюминиевой подложки (5052 – аналог АМг2,5) – 138 W/mK
  • Напряжение пробоя – 3 KV
  • Температура стеклования (Tg) – 130
  • Объёмное сопротивление – 108 MΩ×см
  • Поверхностное сопротивление – 106 MΩ
  • Наибольшее рабочее напряжение(CTI) – 600V

Большинство технологических процессов изготовления печатных плат с металлическим основанием, таких как травление, нанесение защитной маски, нанесения защитного металлического покрытия (HASL), маркировка, аналогичны процессам изготовления традиционных плат из FR-4 и отличаются только режимами механической обработки контура и сверловки.

Печатные платы на металлическом основании не ограничиваются применением для мощных светодиодов и могут так же использоваться в любом изделии, где важен теплоотвод и габариты. Применение таких плат существенно упрощает проектирование радиоэлектронных устройств, особенно высокомощных, поскольку отвод тепла перестает существенно зависеть от взаимного расположения элементов и свободной площади платы вокруг них: теплота рассеивается через подложку. Исчезает необходимость в дополнительных теплоотводах – радиаторах, шинах и т.п. В итоге возрастает степень интеграции элементов на плате, снижаются ее габариты.

Печатные платы с металлическим основанием имеют много преимуществ по сравнению с обычными платами:

  • Рассеивают тепло без использования дополнительных радиаторов, специальных теплопроводящих паст.
  • Снижают/устраняют необходимость в вентиляторах принудительного воздушного охлаждения.
  • Добавляют механическую жесткость изделию.
  • Повышают степень интеграции элементов высокомощной аппаратуры, работающей с большими токами и напряжениями при высокой рабочей температуре.
  • Уменьшают эффект теплового стресса всех компонентов, тем самым увеличивая продолжительности жизни элементов и долговечности изделия.
  • Охлаждающие свойства таких плат позволяют значительно проще организовать отвод тепла, что благоприятно сказывается на себестоимости изделий.
  • За счет любой конфигурации контура плат, позволяют значительно сэкономить место в устройстве.
  • Платы имеют отличные характеристики по электромагнитной совместимости и экранированию.
  • Использование таких плат, улучшает надёжность устройств, наработку на отказ.

Возможность объединения на одной печатной плате множества светодиодов, монтаж компонентов с помощью стандартных автоматизированных технологий пайки, малая теплоотдача — все это в комплексе позволяет создавать компактные высокоэффективные источники света.

Использование экономичных систем освещения – одно из важнейших направлений по внедрению энергосберегающих технологий в промышленности и коммунальном хозяйстве. На сегодня, среди энергосберегающих технологий в освещении, наибольшее развитие получило создание мощных полупроводниковых светодиодов и осветительных систем на их основе. По прогнозам специалистов, внедрение новых технологий светодиодного освещения постепенно практически полностью заменит традиционные светильники во всем мире, как в свое время полупроводники вытеснили электронные лампы. Похоже, что ждать осталось недолго.

Источник http://www.pselectro.ru

13.05.2011


к списку

А сколько светодиодов в светильнике? SMD светодиоды для светодиодных лент и светильников!

  • Светояр
  • Полезно знать
  • А сколько светодиодов в светильнике? SMD светодиоды для светодиодных лент и светильников!

SMD светодиоды для светодиодных лент и светильников!

Очень часто при выборе светодиодной ленты или светильников, желая получить большое количество света, покупатели интересуются количеством светодиодов. Но надо понимать, что количество светодиодов не покажет нам количество света. Что бы оценить количество света от светильников, нужно интересоваться световым потоком, который измеряется в люменах (лм, lm) а не количеством светодиодов. Светодиоды разные, с разными световыми потоками, обзор известных корпусов светодиодов для поверхностного монтажа представлен ниже в таблице. Например 60 светодиодов в одном метре светодиодной ленты RT 2-5000 12V White (3528, 300 LED, LUX) IP33 4,8 Вт/м, где световой поток с одного светодиода 8 Лм, дает суммарный световой поток от 60 светодиодов 480 Лм/м, а светодиодная лента RT 2-5000 12V White 2X (5060, 300 LED, LUX) мощностью 14,4 Вт/м имеет также 60 светодиодов на метр, но световой поток от каждого светодиода 20 Лм в итоге получим 1200 Лм с одного метра светодиодной ленты. Из примера видно, что при одном и том же количестве светодиодов мы получим разные световые потоки, причем разница световых потоков в 2,5 раза.

Вывод: при выборе светодиодных осветительных приборов нужно интересоваться прежде всего конкретным световым потоком, а не количеством светодиодов в составе изделия.

Что такое SMD? Для изготовления светодиодных лент и светильников часто используют так называемые SMD светодиоды (SMD от английской аббревиатуры surface mount device, компонент поверхностного монтажа) такие светодиоды предназначены для монтажа на поверхность печатной платы. На SMD светодиодах часто конструируют светотехнику и поэтому иногда производители используют это обозначение на коробке или в наименовании

В обозначении SMD светодиодов присутствуют четырехзначный числовой код, которым зашифрован размер корпуса. Например 3528 означает, что корпус светодиода имеет размер 3,5 мм длиной и 2,8 мм шириной. Ниже приведена таблица характеристик наиболее популярных корпусов светодиодов поверхностного монтажа. Бывает такое, что вновь появившиеся корпуса светодиодов позволяют иметь лучшие характеристики светодиодов. Например, у светодиода в корпусе 3528 имеет максимальную мощность 0,08 Вт, а максимальную светоотдачу (эффективность) 100 Лм/Вт. Более новый корпус со схожим обозначением 2835 рассчитан на мощность 0,2 Вт, максимально возможная светоотдача 125 Лм/Вт.   Конструктивно SMD светодиод состоит из светоизлучающего полупроводникового кристалла, линзы (первичная оптика), токоведущих проводников, теплоотводящей площадки и корпуса, схема конструкции SMD светодиода представлена на рисунке.


На сегодняшний момент времени (2016 год) светодиоды поверхностного монтажа наиболее популярны при конструировании светильников, но технологии развиваются и все больше светильников производят по технологии COB (Chip-On-Board) в переводе на русский язык «Чип на плате», при такой конструкции светодиодный кристалл устанавливается прямо на печатную плату, благодаря чему получаем лучшие параметры по теплоотводу, эффективности светового потока и имеем удешевление изделия. Описание этой технологии заслуживает внимания для написания отдельной статьи.

Таблица с техническими параметрами наиболее популярных корпусов SMD светодиодов

Числовой код Размеры, мм Мощность,Вт Световойпоток, Лм

Индекс цветопередачи CRI

Сила света, кд

Уголраскрытия луча, градусы Теплоотвод

Минимальная эффективность Лм/Вт

Максимальная эффективность Лм/Вт

8520 8. 5×2.0 0.5-1 55-60 80 110 120
7020 7.0×2.0 0.5-1 40-55 75-85 80 110
7014 7.0×1.4 0.5- 1 35-50 70-80 70 100
5736 5.7×3.6 0. 5 40-55 80 15-18 120 нет 80 110
5733 5.7x 3.3 0.5 35-50 80 15-18 120 нет 70 100
5730 5.7x 3.0 0.5 30-45 75 15-18 120 нет 60 90
5630 5.6×3.0 0.5 30-45 70 18. 4 120 нет 60 90
5050 5.0×5.0 0.24 10-18 60-70 5.1-5.75 120 нет 58 75
4014 4.0×1.4 0.2 22-32 75-85 110 160
3535 3.5×3.5 0.5 35-42 75-80 70 84
3528 3. 5×2.8 0.06-0.08 4-8 60-70 3 120 нет 70 100
3258 3.2×5.8
3030 3.0×3.0 0.9 110-120 120 130
3020 3.0×2.0 0. 06 5.4 2.5 120 нет 80 90
3014 3.0×1.4 0.1 9-12 75-85 2.1-3.5 120 есть 90 120
2835 2.8×3.5 0.2 14-25 75-85 8.4-9.1 120 есть 70 125
1206 3.2×1.6 3-6 55-60
1104 1. 1×0.4

22.11.2017

# 34 Лучшие идеи светодиодного освещения, которые идеально подходят для спальни

Когда дело доходит до украшения спальни, не нужно избавляться от всего и начинать заново. Если вам просто нужны изменения или вы собираетесь реконструировать спальню, вы можете легко добавить в пространство интересное освещение, используя светодиодные фонари.

Светодиодные фонари

компактны, экономичны и экономят энергию. При этом эти крошечные блестящие лампочки могут осветить даже самые темные пространства очарованием и интригой.Мы собрали несколько идей, благодаря которым спальни выглядят совершенно эффектно. Посмотрите вокруг и посмотрите, вызывает ли у вас интерес какая-либо из этих идей светодиодного освещения.

Вы можете проверить: Диммируемые светильники для спальни

1. Purple Pop

Узнать больше

Эта шикарная спальня приходит к вам в пурпурной страсти. Эти светодиодные светильники – отличный способ добавить цвета в спальню, помимо того, что они служат источником освещения.Светодиодные фонари настолько универсальны, потому что они могут поместиться практически где угодно и совсем недорого.

2. Trendy Box

Узнать больше

В этой спальне есть утопленный в потолок потолок, освещенный золотисто-желтым светом. Использование светодиодных лент в молдинге потолка может добавить более мягкий, но более интересный способ добавить света в комнату без необходимости придерживаться более традиционных осветительных приборов.

3. Подвесной светильник Star

Узнать больше

Этот невероятный светильник представляет собой светодиодный подвесной светильник Starflex от Sonneman Lighting. Это станет идеальным светильником для детской спальни или даже спальни ребенка постарше. Этот прохладный, просторный свет очень оригинален и, несомненно, привлечет много внимания своей уникальной формой и дизайном.

4. Непрямое освещение

Узнать больше

Эта спальня отличается великолепным свечением, которое может дать только непрямое светодиодное освещение. Непрямое освещение означает, что освещение в спальне исходит не только из одного источника, но, как показано на рисунке, освещение кажется рассеянным, излучающим это чудесное сияние.Для создания этого волшебного эффекта используются светодиодные ленты.

5. Теплый режим

Узнать больше

Эта спальня оформлена в более теплых тонах, что делает комнату спокойной и комфортной. Золотой оттенок светодиодных ламп действительно создает условия для уютных калифорнийских объятий на закате. Это спальня в более современном стиле, которая будет потрясающе смотреться в гостевом доме или загородном доме.

6. Сводчатый Vox

Узнать больше

Эта шикарная, более модернистская спальня со сводчатым потолком украшена светящимися светодиодами.Эта спальня обыгрывает модную тему фермерского дома, поэтому золотой светодиодный свет делает ее еще более интригующей и современной. Это отличная идея, которая также добавляет глубины пространству.

7. Металл и свет

Узнать больше

Эта супер крутая лампа создает интересный эффект на крошечный мобильный телефон на этой тумбочке. Вырезанные формы отражаются по всем стенам в этой современной спальне. Хотя мобильный телефон выглядит так, как будто он сделан из хрусталя, на самом деле формы вырезаны из металлической отливки, что создает интересную игру света.

8. Оргстекло и свет

Узнать больше

Эта невероятная задняя стена сделана из светодиодных фонарей и оргстекла. Это поистине уникальный дизайн, который гарантированно добавит более интригующее, нежное освещение в эту зону. Это также отличный способ сохранить прохладу в комнате летом, поскольку светодиоды не выделяют столько тепла, как стандартные лампы.

9. Склад Лофт

Узнать больше

Этот невероятный лофт в складском стиле имеет так много всего, что стоит любить.Изголовье, несомненно, является звездой шоу, поскольку оно освещено светодиодными лампами, расположенными горизонтально над изголовьем, акцентируя внимание на самом изголовье. Это отличный способ привлечь внимание к определенной зоне или предмету мебели.

10. Освещение кровати

Узнать больше

Вот отличный пример того, насколько прекрасным может быть освещение под кроватью. В основании кровати установлен светодиодный светильник, который создает этот чудесный светящийся след прямо вокруг всей кровати.Как видите, комната довольно минималистична, но этот световой эффект определенно наносит удар по декору фасада.

11. Рассеянное освещение

Узнать больше

Прекрасный пример непрямого освещения, эта спальня отличается одним из лучших современных применений светодиодных лент. В этой спальне есть изголовье, из которого свет выходит через полосы в самом изголовье. Это отличная концепция, которая создает более светлое и современное пространство.

12. Светодиодная система Pure Lighting

Узнать больше

Эта светодиодная система освещения от Pure Lighting воплощает в себе все современные чудеса. Вы можете легко управлять типом освещения, тоном, яркостью и постоянством с помощью пульта дистанционного управления. Если это кажется слишком надуманным, чтобы быть правдой, просто выйдите и попробуйте сами светодиодную систему освещения. Вы удивитесь, насколько проста установка.

13. Параллельные золотые линии

Узнать больше

В этой спальне есть золотые светодиодные полосы, расположенные параллельно друг другу.Это отличный способ использовать непрямое освещение в спальне, которое не будет подавлять естественный солнечный свет, проникающий в комнату. Параллельное использование также создает интересный вытянутый вид от стен до потолка.

14. Зеленоватое свечение

Узнать больше

Такие же потолочные светильники, эти светодиодные светильники ярко светят в этой преимущественно зеленой спальне. Сами фонари могут быть окрашены в широкий диапазон цветов, поскольку светодиодные фонари очень просты в использовании и управлении.Свечение этих огней подчеркивает естественный зеленый цвет всего пространства.

15. Полезные огни

Узнать больше

Это отличная идея для светодиодных лент – пусть они очерчивают труднодоступные места, такие как полка для обуви или место в шкафу. Поскольку эти светильники очень просты в использовании и могут прилипать практически к любой поверхности, это отличный способ осветить некоторые из темных областей по всей спальне без необходимости устанавливать настоящий осветительный прибор.

16. Разноцветное скрытое освещение

Узнать больше

Эти вариации ярких светодиодных лент скрытого освещения добавляют пространству определенной интриги. Это отличная концепция, чтобы оживить спальню и сделать ее более современной и современной. Эти два цвета прекрасно сочетаются друг с другом, но вы можете сочетать любые цвета, которые захотите.

17. Настенное освещение

Узнать больше

Эти вариации ярких светодиодных лент скрытого освещения добавляют пространству определенной интриги.Это отличная концепция, чтобы оживить спальню и сделать ее более современной и современной. Эти два цвета прекрасно сочетаются друг с другом, но вы можете сочетать любые цвета, которые захотите.

18. Лампы накаливания

Узнать больше

Этот стиль спальни может быть не для всех, но выглядит он определенно довольно круто. Этот современный минималистичный подход к спальне предполагает интенсивное использование светодиодных светильников. Вы можете увидеть полосы, покрывающие верх стен, а также интерпретирующие декоративные точечные светильники в центре потолка.

19.

Азиатская тематика

Узнать больше

Эта спальня в азиатском стиле оформлена в чудесных глубоких землистых тонах в сочетании со сверкающими светодиодными лампами. Это более современная концепция спальни, которая обязательно понравится любому, кто войдет в эту спальню. Это просто показывает, как определенные светодиодные осветительные приборы могут дополнять любое пространство.

20. Светодиодный потолочный люк

Узнать больше

Эта супер крутая концепция освещения спальни с искусственным потолочным окном.Это настоящая крышка светового люка, но она может быть чем-то более интригующим, например, матовым стеклом или даже рисунком мозаичной плитки, который оживает с помощью светодиодных лент за крышкой. Это действительно великолепная концепция.

21. Световое Убежище

Узнать больше

Эта современная спальня отличается интересным сводчатым потолком, который, кажется, создает туннель света. Эти светодиодные светильники можно настроить для добавления различных уровней яркости по всему пространству, создавая такой чудесный каскадный эффект, как этот сводчатый «туннель» света в этой спальне.

22. Световая игра

Узнать больше

Эта замечательная спальня дополнена мерцающими гирляндами гирлянд и чудесными бумажными фонариками. Светодиодные лампы не сделают спальню слишком жаркой, как это иногда бывает с традиционными лампами. Таким образом, вы можете включить в спальню любой стиль светодиодного освещения, какой бы крошечной она ни была.

23. Скрытое освещение

Узнать больше

В этой спальне есть некоторые из чудесных скрытых светодиодных светильников, которые выглядят так фантастически.В этом качестве светодиодные полосы размещаются под кроватью, чтобы создать приятное освещение под кроватью, но они также распространяются на прикроватную тумбочку. Это отличная идея, которая полностью современна и современна.

24. Сверкающие огни

Узнать больше

В этой спальне так много блеска, что кажется, будто вот-вот устроят вечеринку. От прорисованного светодиодного светильника в верхней части стен спальни до великолепных сверкающих светодиодных ламп – эта спальня сама по себе является праздником.Если вы предпочитаете все сверкающее и волшебное, это определенно отличная идея, которую вы можете воплотить в своей спальне.

25. Трассированный потолок

Узнать больше

Сводчатые потолки или сводчатые потолки великолепны, потому что они позволяют вам так много делать. Вы можете обвести свод с помощью светодиодных фонарей, как показано на рисунке, или даже использовать интересные обои или краску, чтобы создать ощущение высоты. Свечение светодиодных ламп создает поистине уникальное ощущение в комнате.

26. Универсальные светодиодные ленты

Узнать больше

Эта современная спальня – еще один отличный пример того, насколько универсальны светодиодные ленты. Когда дело доходит до светодиодного освещения, вы можете обрисовать в общих чертах все, что захотите. Это изголовье само по себе уникально, но после добавления освещения этот предмет мебели стал настоящим шедевром.

27. Вырезанное изголовье

.

Узнать больше

В этом удивительном дизайне изголовья имеются вырезанные блоки, очерченные полосами светодиодных фонарей.Это невероятно простой способ сделать своими руками практически любой материал, который можно разрезать. Полосы светодиодных фонарей можно приобрести в любом магазине домашней мебели по относительно низкой цене.

28. Золотые огни

Узнать больше

Очень шикарная и роскошная, эта спальня напоминает обстановку королевской мечты. Золотая спальня уютная и невероятно стильная с этими глубокими золотыми светодиодными лентами. Использование этой техники контуров – отличный способ добавить комнате ощущения глубины и создать иллюзию до размеров комнаты.

29. Ползучие огни

Узнать больше

Эти удивительные полосы светодиодных фонарей проникают с потолка в настоящую заднюю стену. Я могу только представить, что эти огни также будут иметь эффект изменения цвета, что очень легко реализовать при использовании светодиодов, потому что они могут нести многие свойства, которые может нести волоконная оптика, особенно с точки зрения изменения цвета.

30. Синий и фиолетовый

Узнать больше

Эта супер классная спальня оформлена в стиле фанк и холодно в синих и фиолетовых тонах.Не знаю почему, но когда я смотрю на атмосферу в этой спальне, мне приходит в голову ночной клуб Лас-Вегаса. В некоторых случаях, чем круче, тем лучше. Если вы предпочитаете жить в дикой природе, эти светодиодные фонари могут идеально вам подойти.

31. Светодиодное системное освещение

Узнать больше

Эта удивительная установка почти так же хороша, как супердорогая аудиосистема для автомобиля, только без сумасшедших затрат. Установить систему светодиодного освещения для спальни на самом деле довольно просто, вам просто нужно научиться это делать.Вашу комнату можно легко осветить с помощью пульта дистанционного управления.

32. Сияющее изголовье

Узнать больше

Это удивительное изголовье – предмет мечтаний, и, знаете ли, обычных снов. Это действительно волшебно, и его действительно легко сделать, если вы последуете этому отличному руководству своими руками. Если вы хотите добавить немного волшебства в детскую спальню или просто хотите добавить звездный элемент в свою спальню, это, безусловно, лучший вариант.

33.Великолепные очертания

Узнать больше

В этой спальне есть что полюбить в этих светодиодных светильниках. Они не только сэкономят вам массу энергии, но и выглядят супер круто, особенно когда используются в качестве светящегося контура. Это супер изящный способ осветить комнату и добавить интересного эффекта, который запомнится гостям.

34. Сияние под кроватью

Узнать больше

Эта крутая идея освещения спальни создает светодиодное свечение прямо под кроватью.Не нужно больше бояться заглядывать под кровать, так как этот изящный свет обязательно скрасит все. Этот тип освещения также придает кровати интересный эффект, поскольку создается впечатление, что сама кровать парит.

Вы можете прочитать: Лучшие светодиодные светильники для спальни

Заключение

Итак, что вы думаете? Какие идеи светодиодного освещения спальни вам нравятся больше всего? Вы предпочитаете стиль минимализма или современный шарм? Любая концепция, которая вам нравится, вы можете легко комбинировать различные стили и создать свое собственное великолепное пространство или даже использовать идею, которую вы здесь видели, и сделать ее полностью уникальной и индивидуальной.

Какую бы идею вы ни выбрали, вы не прогадаете со светодиодным освещением в спальне. У вас есть опыт использования светодиодного освещения в спальне? Мы хотели бы услышать от вас! Расскажите нам о своем опыте в комментариях ниже и помогите нам получить больше информации.

10 различных типов светодиодных фонарей (руководство по покупке)

Светодиодные фонари – триумф освещения. Они яркие, служат вечно и потребляют гораздо меньше энергии. Они также являются новейшей технологией освещения в отношении интеграции с технологией интеллектуального освещения.Все больше и больше домов полагаются на светодиодное освещение … не говоря уже о многих других вещах, таких как автомобили, велосипедные фары и многое другое. Прочтите это подробное руководство по светодиодному освещению, чтобы узнать все, что вам нужно знать о различных типах светодиодного освещения.

По данным Министерства энергетики США, домашнее светодиодное освещение потребляет на 75% меньше энергии по сравнению с альтернативой лампам накаливания. Со временем это может привести к астрономической экономии энергии, если уравнять все дома, использующие светодиодное освещение в мире. А поскольку популярность светодиодного освещения постоянно растет, за эти годы было создано множество различных типов светодиодного освещения.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о различных типах светодиодных фонарей, в том числе о том, для чего они используются, их преимуществах и их сравнении с другими типами фонарей.

По теме: Все виды освещения для вашего дома | 56 видов лампочек

1. Мини светодиоды

Учитывая, насколько сильно за последнее десятилетие технология светодиодного освещения стала очень продвинутой, эти светильники становятся все меньше и компактнее.При этом одним из наиболее распространенных типов светодиодных фонарей сегодня являются миниатюрные светодиоды, которые включают в себя микросхемы, нано- и пико-светодиоды. Эти огни очень маленькие и обычно бывают одного цвета или формы. Эти миниатюрные фонари обычно используются в пультах дистанционного управления, калькуляторах и мобильных телефонах. А учитывая менее сложную конструкцию и крохотные размеры, эти лампы можно легко разместить на печатной плате без необходимости использования устройства для контроля нагрева. Это делает эти фонари идеальными для технологически передовых отраслей по всему миру.Кроме того, важно отметить, что эти фонари бывают трех разных типов:

  • Стандартный
  • Слаботочный
  • Сверхвысокая мощность

Независимо от того, какой тип вы используете, можно найти решение, основанное на ваших конкретных потребностях; все они различаются по напряжению, току и общей мощности.

2. Светодиоды для различных приложений

Светодиодные фонари

могут быть сконструированы таким образом, чтобы удовлетворить конкретные потребности устройства или пользователя. При этом светодиоды для конкретных приложений очень распространены, учитывая их способность соответствующим образом персонализировать.Однако эти светодиоды для конкретных приложений делятся на следующие типы:

  • Освещение
  • Буквенно-цифровой
  • RGB или красный зеленый синий
  • Двухцветный и Трехцветный
  • мигающий

3.

Светодиоды высокой мощности

Поскольку поиск большей мощности привел к расширению светодиодной индустрии, были созданы мощные светодиодные фонари для удовлетворения потребностей людей во всем мире. Благодаря развитию технологий, связанных с диодами, родились мощные светодиоды.Эти светодиоды производят гораздо более высокую мощность по сравнению с другими типами на рынке благодаря их способности обеспечивать большее количество люменов. Кроме того, важно понимать, что эти мощные фонари могут различаться в зависимости от:

  • Яркость
  • Длина волны
  • Напряжение

Итак, мы знаем, о чем вы думаете – при всей этой мощности в таком маленьком устройстве не перегреются ли эти светодиодные фонари? Чтобы ограничить тепло, выделяемое этими мощными лампами, рекомендуется всегда подключать эти светодиоды к теплопоглощающему материалу, который может помочь удерживать поднимающееся тепло.Это предотвратит перегорания светодиода, а также позволит ему эффективно работать в течение более длительных периодов времени.

Итак, если вы ищете мощные светодиодные лампы, вам следует обязательно подумать о том, что вы будете использовать для контроля нагрева. К светильнику должно прилагаться руководство пользователя, которое поможет вам понять температурные ограничения устройства, поэтому лучше всего обратить на это особое внимание, чтобы оставаться в безопасности и продлить срок службы светодиодной лампы. Даже если осветительная компания заявляет, что их светодиодные фонари обладают высокой мощностью и будут работать вечно без проблем, вы всегда должны проявлять осторожность и следить за тем, чтобы у вас был надлежащий баланс тепловой мощности и контроля тепла.Это может гарантировать:

  • Лучше использовать освещение без света
  • Меньше потерь энергии
  • Спокойствие
  • Меньше нежелательных температур вокруг этих огней
  • Меньше вероятность возникновения пожара
  • Увеличьте срок службы ваших фонарей
  • Более эффективное использование

Хотя эти мощные фонари отводят много тепла и могут быть опасными, технология, окружающая эти фонари, прошла долгий путь, и они очень эффективны и безопасны в наши дни. Вы обычно найдете эти светодиодные фонари в мощных лампах, фарах, автомобильных фарах, а также в промышленных и механических устройствах.

4. Буквенно-цифровые светодиоды

Это еще одна популярная форма светодиодного освещения, которая обычно используется в старых цифровых часах. Однако их популярность с годами снизилась из-за достижений в отрасли. Различные типы светодиодов сегодня потребляют гораздо меньше энергии и обладают большей гибкостью с точки зрения визуализации.

Но чтобы по-настоящему понять буквенно-цифровые светодиоды, важно понимать четыре различных типа светодиодов, в том числе:

а.7-сегментный

Этот тип буквенно-цифрового светодиода может обрабатывать только определенный набор букв и все числа. Это немного ограничивает возможности этого типа, но все же может быть очень полезным.

г. 4 и 16 сегментов

Эти типы, также называемые дисплеями со звездообразной вспышкой, работают эффективно, учитывая, что они могут охватывать весь латинский алфавит в верхнем регистре, включая возможность отображать числа от 0 до 9. Типы с 4 и 16 сегментами, по сути, одно и то же. , но единственное отличие состоит в том, что у 16-сегментной модели есть разрыв на верхней и нижней полосах, что улучшает визуальное представление того, как выглядят символы.

г. Матрица

Matrix – самый умный и гибкий тип буквенно-цифровых светодиодов. Он может обрабатывать слова в нижнем регистре, слова в верхнем регистре, каждое число и множество символов.

5. Светодиоды освещения

Светодиодные светильники теперь используются повсюду в доме, включая такие же типы потолочных светильников. Светодиодные светильники также широко используются во всех типах ламп.

Конечно, светодиоды являются более известным типом светодиодных ламп. При этом существует широкий диапазон размеров и форм осветительных светодиодов.Некоторые из примеров включают осветители, светодиодные полосы и светодиодные лампы. Но, как мы уже говорили о других светодиодных светильниках, здесь тоже есть проблема с нагревом. Однако многие производители нашли решения, помогающие бороться с этой проблемой тепла. Они использовали керамические и алюминиевые корпуса вокруг этих ламп с ребрами, которые увеличивают площадь выхода тепла. А учитывая большое разнообразие целей и различных применений, в которых используется этот тип освещения, формы регулирования температуры сильно различаются для светодиодного освещения.

6. Красный зеленый синий (RGB) светодиоды

Эти светодиодные фонари работают за счет комбинации красного, зеленого и синего излучателей. Эти три источника света комбинируются различными способами для получения требуемого цвета. И, учитывая сложность этих контроллеров в настоящее время, с помощью светодиодной RGB-подсветки можно создать практически любой цвет.

Светодиодный светильник этого типа является одним из самых гибких, доступных благодаря удивительному контролю, который находится в руке пользователя.Это работает, потому что электронные схемы используются для управления диффузией и смешиванием цветов. Учитывая такой высокий уровень управления и настройки, светодиоды RGB обычно используются в качестве индикаторов состояния. акцентные светильники, а также для световых шоу и видеопоказов. Использование и возможности этих фонарей различаются по-разному, и их можно использовать во многих различных приложениях.

7. Мигающие светодиоды

Этот тип светодиодного освещения обычно используется для привлечения внимания людей. Хотя эти фонари могут выглядеть как ваши стандартные светодиоды, внутренний механизм этих фонарей более сложен.Эти фонари работают с помощью интегральной схемы, которая мигает соответствующим светом с заданной частотой. Эти типы светодиодов очень просты в использовании, и многие из них могут подключаться к прямому подключению питания без использования последовательного резистора. Эти светодиоды обычно используются для световых указателей, а также в транспортных средствах и велосипедных фарах.

8. Двухцветный и трехцветный

Еще несколько подобных типов светодиодных фонарей – это двухцветные и трехцветные модели. Внутри двухцветного светодиодного светильника находятся две светоизлучающие матрицы, включая три вывода и общий катод или анод. Кроме того, в двухцветных светодиодах используется обратная параллельная проводка, когда один из проводов направлен вперед, а другой – назад. При этом в любой момент времени может быть только один кубик.

Для получения различных цветов это стало возможным за счет переменного тока, протекающего между двумя отдельными матрицами. Если вы увеличите переменный протекающий ток более высокой частоты, то можно получить третий цвет, и это будет выглядеть так, как если бы два индикатора были включены одновременно.

Что касается трехцветных светодиодов, они также работают с двумя светоизлучающими матрицами в одном корпусе. Однако разница здесь в том, что трехцветный свет включает три вывода с двумя внешними выводами по обе стороны от центрального провода. Эта конструкция позволяет освещать обе матрицы одновременно или по отдельности, что дает возможность отображать третий цвет.

Кроме того, хотя мы обсуждали общую конструкцию, в которой используется только катод, существуют трехцветные типы с конфигурациями как катода, так и анода.

Часто задаваемые вопросы

Понимать все о светодиодном освещении может быть сложно. Чтобы помочь вам узнать больше о светодиодном освещении, мы предоставили ответы на некоторые часто задаваемые вопросы. См. Ниже:

Чем светодиоды отличаются от других источников света?

По сравнению с другими распространенными типами огней, такими как лампы накаливания и КЛЛ, существуют некоторые ключевые отличия, которые следует учитывать в отношении светодиодов. Некоторые из них включают:

Источник света

Светодиоды очень маленькие – они маленькие, как крупинка морской соли.Источник света – смесь красных, зеленых и синих светодиодов, которые используются для получения белого света.

Направленный

Направление, излучаемое светодиодами, – вот что отличает эти типы огней. Их свет излучается в определенном направлении, что снижает потребность в отражателях и рассеивателях – это то, что улавливает свет. С другими типами освещения его свет должен отражаться в определенном направлении, что приводит к потере большей части этого света и может даже никогда не покинуть прибор.

Тепло

Огромным преимуществом светодиодного освещения является то, что оно излучает меньше тепла, чем альтернативное освещение. Для сравнения: лампы накаливания выделяют 90% своей энергии за счет тепла, тогда как светодиоды выделяют гораздо меньше.

Где обычно используются светодиоды?

Каждую секунду в миллионах приложений по всему миру используются

светодиодов. Учитывая множество преимуществ, люди экономят деньги и используют множество преимуществ для самых разных целей.Узнайте, где часто используются эти фонари:

Торгово-промышленный

Учитывая направленность и энергоэффективность светодиодов, они широко используются в промышленных и коммерческих целях. Обычно эти огни используются в качестве уличных фонарей, в освещении гаражей, в холодильниках и в местах освещения снаружи.

Освещение для кухни

Поскольку светодиоды маленькие и направленные, они также очень хорошо работают на кухнях.Обычно вы можете увидеть эти светильники под шкафами для освещения столешниц, так как они хорошо подходят для чтения рецептов и приготовления пищи.

Стандартные лампочки на дом

Поскольку лампы накаливания раньше были стандартом, светодиодное освещение захватило домашние хозяйства. После того, как домовладельцы узнали об энергоэффективности светодиодного освещения, многие предпочитают заменять устаревшие лампы на новые модели. Благодаря улучшениям в энергосбережении и производительности переключение повседневных ламп на светодиодные стало проще простого.Однако вам следует проверить этикетку на ваших светильниках, чтобы убедиться, что с ними можно использовать светодиоды – старые светильники могут иметь ограниченные возможности и выходную мощность.

Праздничные огни

В прошлом люди во всем мире использовали праздничное освещение, которое было не очень энергоэффективным и выделяло много тепла. Но как только светодиодные светильники стали популярными в мире, они стали гораздо лучшей альтернативой для украшения. А учитывая, что рождественские огни горят каждую ночь в течение многих часов, экономия энергии действительно может быть увеличена за счет светодиодов.Узнайте о дополнительных преимуществах перехода на светодиодное освещение во время праздников:

  • Светодиодные фонари намного холоднее, что снижает вероятность возгорания.
  • Эти фонари намного более долговечны и не ломаются так же легко, как другие типы
  • Многие светодиодные фонари могут питаться от одной розетки без перегрузки
  • Светодиодные лампы
  • служат очень долго – и могут даже работать через 40 лет

Переход на светодиодное освещение по праздникам может дать вам экономию, необходимую в сезон дорогих покупок подарков.

Транспортные средства и велосипеды

Светодиодные фонари используются в освещении автомобилей и велосипедов. Мне нравятся мигающие светодиодные фонари на моем велосипеде. Они супер яркие и служат долго.

Что на самом деле означает «светодиод»?

«LED» – светодиод.

Работают ли светодиодные фонари в любом приспособлении?

Поскольку светодиодные технологии с каждым днем ​​становятся все более совершенными, большинство светодиодных светильников можно использовать в любом светильнике.Однако все же есть некоторые ограничения, которые следует учитывать. Стандартные розетки, такие как E26 и E12, могут иметь светодиодные лампы, но другие пока еще не в той же лодке. Прежде чем менять лампочки на светодиодные, вам следует провести исследование, чтобы убедиться, что ваши фонари выдерживают мощность и передовые технологии светодиодного освещения.

Как долго прослужат светодиоды?

Одно из лучших качеств светодиодного освещения – то, что оно работает вечно. Фактически, срок службы многих светодиодных опций превышает 20 000 часов! И что еще лучше, некоторые модели предлагают замечательный срок хранения в

часов.При этом, если вы используете правильную лампочку для правильного светильника, эти фонари будут работать в течение десятилетий. Это может сэкономить вам кучу денег и обеспечить столь необходимое душевное спокойствие!

Светодиоды ярче?

Многие люди считают, что светодиодные фонари ярче обычных, но это не всегда так. Все светильники имеют уровень яркости, который зависит от того, какую мощность они могут выдержать, не говоря уже о количестве люменов, которые они могут произвести.Вы можете подумать, что эти огни будут ярче, но на самом деле все зависит от мощности.

Содержат ли светодиодные лампы ртуть?

Светодиодные лампы

ни в коем случае не должны содержать ртуть. КЛЛ и люминесцентные лампы действительно имеют небольшие следы ртути, поэтому эти лампы следует утилизировать должным образом. При этом, учитывая, что в светодиодных лампах нет ртути, вам не нужно беспокоиться о специальном процессе утилизации.

Они похожи на КЛЛ?

КЛЛ и светодиоды

являются очень энергоэффективными лампами, но есть несколько отличий, которые следует учитывать.Некоторые из них включают:

  • КЛЛ разогреваются и включаются в течение одной минуты, а светодиодные лампы могут быть включены мгновенно.
  • Когда вы включаете и выключаете свет, это сокращает срок службы КЛЛ. Со светодиодами это не влияет на срок службы.
  • КЛЛ
  • содержат небольшое количество ртути, а светодиоды не содержат этого опасного материала.

Выходят ли из строя светодиоды?

Хотя светодиоды чрезвычайно долговечны и служат вечно, есть вероятность, что они могут выйти из строя.Хотя это случается редко, наиболее частой причиной отказа является высокая температура. Однако хороший дизайн и правильное расположение этих фонарей могут предотвратить их перегрев и могут привести к гораздо более длительному сроку службы.

15 необычных светодиодных конструкций для дома

LED – это модное место, когда речь идет о домашнем освещении. В то время как большинство новых конструкций светодиодных светильников – это римейки проверенных временем, есть дизайнеры, которые воспользовались гибкостью светодиодных светильников для создания необычных дизайнов, которые являются самостоятельными заявлениями, где бы и когда бы они ни использовались.

Кресла-пузыри с подсветкой от Rousseau – прекрасный пример того, что можно сделать с помощью светодиодов. Днем кресло выглядит достаточно потрясающе благодаря своему дизайну середины века, но с наступлением вечера стул вступает в 21 век с его прохладным светодиодным рисунком в виде флока. Источник.

Источник

Светодиоды

подходят для использования из самых разных материалов – даже из ткани, что видно по сверкающему узору на этих прозрачных оконных покрытиях. Creation Baumann создал Elumino Sema и другие драпировки, используя интегрированные в вышивку полосовые проводники и светодиодные элементы.Источник.

Meystyle использует светодиоды в 22 уникальных рисунках обоев, каждый из которых изготавливается вручную, чтобы рисунки можно было адаптировать к их конечному назначению.

Stone Forest выбрала камень – оникс – для сочетания со светодиодными световыми панелями, чтобы создать их потрясающую SYNC-каплю в раковинах для посуды. Камень полупрозрачный и кажется светящимся изнутри, но на самом деле он освещен снизу бассейна. Источник

Design Libero воспользовалась феноменом светодиодов, разработав серию освещенной мебели для ванных комнат под названием Aurora.Коллекция состоит из ванны, душевой кабины и умывальника.

Умывальник

Aurora имеет дополнительную особенность – встроенную пустоту, в которой можно разместить небольшое растение, плавающий цветок, ракушки и т. Д. Источник.

Ванные комнаты – не единственные водные элементы, которые демонстрируют светодиоды, это помимо удивительного и очень нестандартного бассейна от Cipriano Landscape Design с программируемыми светодиодами, которые постоянно меняют внешний вид этого бассейна в форме скрипки Страдивари. Источник

Коллекция садовых скамеек Meteor – это дизайн интерьера и улицы от Арика Леви через Serralunga, который имеет граненую форму, чтобы напоминать его тезку, и точно так же, как его тезка, когда она прорывается через нашу атмосферу – она ​​светится!

Коллекции мебели Bright Woods от Giancarlo Zema Design Group имеют свою музу в волшебных лесах сказок.Это подписанная ограниченная серия, сделанная из дерева с несколькими пустыми кольцами, которые затем заполняются смолой, чтобы обнажить программируемые светодиоды внутри. Источник.

Источник

Амарист спроектировал купидитов из полупрозрачного алебастрового камня. Они создали эту кубическую основу стола с технологией LED RGB Wi-Fi, чтобы вы могли управлять светящимся светом изнутри цветов со своего смартфона.

Обладая минималистской эстетикой и великолепным натуральным камнем, Cupiditas так же прекрасна как при включении, так и при включении.

Как насчет этого шипящего дизайна? TwistyFire со светодиодной подсветкой – это создание Пола Джентиле через Officine Del Fuoco. Камин на биоэтаноле – дома как дома, так и на террасе. Источник

Atlantis представляет собой светящуюся колонну, отлитую из прозрачной пластмассы и освещенную изнутри с помощью светодиодов. Колонна выполнена в кварцевом цвете и установлена ​​на базе, покрытой черной порошковой краской. Дизайн Макколлина Брайана, его площадь 37,5 см, высота 44 см. Разве не было бы круто иметь такое на входе?

Лампа Lumio по форме напоминает книгу в твердом переплете, и когда вы открываете ее страницы, она загорается.Фактически, вы можете открыть его на 360 градусов, и он поставляется с деревянными магнитными штифтами и / или кожаным ремешком для крепления на стене, или вы можете просто открыть его и поставить на стол. Разработанный Максом Гунаваном и основной продукт Lumio, который основал Макс, Lumio считается одной из 10 самых инновационных краудфандинговых компаний. Источник.

Источник

Серия Grid от Maarten de Ceulaer создана путем фрезерования верхней и нижней части цельного куска дерева, который затем сгибается в его пышный силуэт.Затем просверленные отверстия заполняются электрической схемой, соединяющей 100 светодиодов.

Световая доска Illumino намного круче, чем обычная белая доска. Сделанный из акрила и закрепленный на стойках для захвата краев, он был освещен чисто белыми светодиодами. Думаю, Шелдону и Леонарду нужен такой!

Светодиодный стол

и One Thousand And One Lights – это люмиграфы Инго Мааурера. Lumigraphs и Lumigraphies – это светодиодные световые композиции, в которых воплощен художественный подход к освещению, многие из которых являются световыми скульптурами, а не функциональными предметами.
Если вы так же взволнованы светодиодным освещением, как и я, вам понравится наше руководство по украшению дома с помощью светодиодов. Также ознакомьтесь с последней коллекцией светодиодных осветительных приборов IKEA.

Использование светодиодной ленты 12 В в системе 24 В


Возможно, вы знакомы с различиями между системами постоянного тока 12 В и 24 В и различными преимуществами, которые они предлагают. Но вы все равно можете столкнуться с несоответствием между светодиодной лентой на 12 В и источником питания на 24 В.

Хотя мы настоятельно рекомендуем использовать продукты и аксессуары с соответствующими характеристиками, мы покажем вам, как можно подключить светодиодные ленты 12 В к источнику питания 24 В без (теоретически) повреждения светодиодных лент!


Прежде чем мы покажем вам, как подключить светодиодную ленту 12 В к источнику питания 24 В, прочтите:

Заявление об отказе от ответственности: Неправильное или случайное подключение, которое приводит к перенапряжению, может привести к необратимому повреждению светодиодов.Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Waveform Lighting не несет ответственности за любой ущерб. В целях безопасности мы рекомендуем протестировать небольшой сегмент светодиодной ленты, чтобы убедиться, что установка работает, перед подключением более длинной части.

Series vs Parallel

Давайте сначала взглянем на схему светодиодной ленты 12 В. Заманчиво думать о светодиодной ленте как о множестве последовательно соединенных светодиодов из-за того, что они расположены линейно, но на самом деле светодиодная лента 12 В обычно представляет собой множество параллельных групп по 3 светодиода.Источник 12 В состоит из 3 последовательно соединенных светодиодов по 3 В каждый и резистора ограничения тока, который также соответствует 3 В или около того, всего 12 В.


Каждая последующая группа из 3 светодиодов, даже если они расположены линейно, фактически подключены друг к другу параллельно. Таким образом, все медные контактные площадки светодиодных лент эквивалентны по напряжению.

Для светодиодной ленты на 12 В разница напряжений просто должна составлять 12 В, чтобы она работала должным образом.

Подключение светодиодных лент 24 В к 12 В

Простое подключение 24 В к медным контактным площадкам светодиодных лент 12 В, очевидно, приведет к перегоранию светодиодов из-за перенапряжения.Итак, что мы можем сделать без трансформаторов или дополнительных аксессуаров?

Самый простой способ заставить светодиодную ленту 12 В работать в системе 24 В состоит в том, чтобы разделить светодиодную ленту 12 В на два идентичных сегмента светодиодной ленты 12 В и последовательно соединить медные контактные площадки так, чтобы сумма напряжений составляла 24В от источника питания.


При таком подключении светодиодных лент источник питания 24 В эффективно «разделяется» между двумя сегментами светодиодных лент, рассчитанных на 12 В каждый.Поскольку две светодиодные ленты соединены последовательно, потребляемый ток для каждой светодиодной ленты будет идентичным.

Внимание: две последовательно соединенные светодиодные ленты должны быть ИДЕНТИЧНЫМИ!

В приведенном выше примере мы упоминаем тот факт, что две светодиодные ленты вынуждены потреблять одинаковое количество тока из-за того, что они соединены последовательно. Это ожидаемо и не проблема, поскольку светодиодные ленты потребляют одинаковое количество энергии из-за их одинаковой длины и характеристик потребляемой мощности.

Но две светодиодные ленты должны быть идентичными!

Почему это так важно?

Давайте представим две светодиодные ленты 12 В разной длины, соединенные последовательно, так что при 12 В они потребляют 0,5 А и 1,0 А соответственно.

Поскольку они будут подключены последовательно, они будут вынуждены совместно использовать одно и то же значение прямого тока. Предположим, что текущее значение составляет 0,75 А – среднее значение.

Для более длинной светодиодной ленты, чтобы соответствовать более низкому току 0,75 А по сравнению с номинальным током 1.0А, возможно, потребуется падение напряжения до 11В или даже до 10В. Но постоянное входное напряжение 24 В по определению является постоянным на уровне 24 В. Таким образом, более короткий сегмент светодиодной ленты теперь вынужден «восполнять» оставшиеся 13 или 14 В. Это приведет к перегрузке по току в более короткой светодиодной полосе, что может привести к повреждению светодиодов.

Другой путь – светодиодные ленты 24 В на блоке питания 12 В

Если вы пытаетесь пойти другим путем и подключить блок питания 12 В для работы светодиодных лент 24 В, к сожалению, вам не повезло.Вам нужно будет приобрести трансформатор или усилитель напряжения, или, проще говоря, блок питания на 24 В.

Причина в том, что светодиодная лента на 24 В имеет по 6 последовательно включенных светодиодов на группу, и нет возможности «разделить» их, чтобы они соответствовали источнику питания 12 В. Проще говоря, для работы светодиодов медным контактным площадкам требуется перепад напряжения 24 В.

Bottom Line

Теоретически, последовательное соединение двух идентичных сегментов светодиодной ленты 12 В может быть решением для сопряжения с источником питания 24 В.Однако на практике это может быть несколько рискованно, и мы рекомендуем идти по этому пути, только если вы находитесь в затруднительном положении!

Как разработать систему светодиодных лент – серия блогов из трех частей [Часть 2]

В этой серии из трех статей мы рассмотрим шаги, которые необходимо предпринять для создания собственной системы светодиодных лент. Вернитесь на следующей неделе, чтобы узнать о третьей части Вы можете прочитать первую часть здесь.

Второй этап проектирования светодиодной системы – это понять место установки, чтобы вы могли полностью ответить на вопросы последней части 3: Что вам нужно? В этой части мы рассмотрим составление простой схемы места установки, выполнение некоторых измерений и определение препятствий.Когда вы закончите с Частью 2, у вас будет простая диаграмма, подобная приведенной ниже.

Когда вы точно знаете, что у вас есть, вы можете перейти к Части 3: Что вам нужно?

Примечание. Выше приведен простой пример. Пока у вас есть возможность записывать и измерять требуемую информацию, формат не имеет значения. Вы можете сделать это с помощью ручки и бумаги, программного обеспечения для черчения или даже просто сделав снимок и отметив расстояния на изображении.

Расслабьтесь, вам не нужна художественная степень.Необязательно масштабировать. Вам просто нужно взглянуть на это и понять, какие в нем важные части.



В этом примере проекта мы собираемся установить освещение под шкафом на этой кухне. Светодиодные ленты будут установлены под шкафом 1 и шкафом 2, поэтому мы их пометили. Поскольку шкафы 1 и 2 не соединяются, нам придется проложить провод между ними. Мы обозначили раковину, где это происходит. Наконец, мы обозначили источник питания, к которому будет подключаться наш блок питания.

Хотя мы могли измерить шкафы целиком, мы решили измерить лишь минимум того, что нам нужно. Если вы не уверены, всегда предпочтительнее иметь слишком много измерений (а не слишком мало). Вы можете увидеть наши измерения, как минимум, по одной линии от источника питания до конца шкафов.

В этом примере мы использовали ЗЕЛЁНЫЙ, чтобы отметить место установки светодиодных лент, СИНИЙ, чтобы отметить место, где нам нужно использовать соединитель, чтобы перейти от одного шкафа к другому и согнуть полоску за угол, а ФИОЛЕТОВЫЙ – чтобы покажите, где будет установлен блок питания.

На этой схеме показана кухня сверху вниз. Если вы устанавливали также на верхнюю часть кухонных шкафов, обязательно измерьте и запишите расстояние по вертикали сверху вниз.

Теперь, когда вы знаете, что вам нужно и что у вас есть, мы сможем точно ответить на последний вопрос «Что вам нужно» в Части 3. Вы увидите это сообщение в блоге на следующей неделе.

Эффективность светодиодного освещения: Статус и направления

Реферат

В настоящее время происходит грандиозный переход от традиционных технологий освещения (лампы накаливания, флуоресцентные лампы, разряд высокой интенсивности) к светодиодному освещению.Основным движущим фактором этого сдвига стала энергоэффективность и связанная с этим экономия затрат. Светодиодное освещение теперь более эффективно, чем любая из традиционных технологий освещения, и его еще предстоит улучшить. В ближайшем будущем светодиодные корпуса с преобразователем люминофора могут повысить эффективность от 160 лм / Вт (сейчас) до 255 лм / Вт. Более долгосрочные светодиодные корпуса со смешанными цветами имеют потенциал для уровней эффективности, предположительно, до 330 лм / Вт, хотя для достижения этих уровней производительности требуется прорыв в эффективности зеленых и желтых светодиодов.Эффективность светодиодного пакета устанавливает верхний предел эффективности светильника, при этом светильник имеет собственные каналы потери эффективности. В этой статье, основанной на анализе, проведенном в рамках Программы твердотельного освещения Министерства энергетики США, освещены различные каналы потерь светодиодов и светильников, а также определены критические области для улучшения. Помимо значительного энергосбережения, светодиодная технология позволяет использовать множество новых приложений и создавать дополнительные преимущества, которые были бы невозможны или экономичны по сравнению с предыдущими технологиями освещения.К ним относятся подключенное освещение, освещение, адаптированное к физиологическим реакциям человека, освещение для садоводства и экологически безопасное освещение. Ни одно из этих новых приложений не было бы жизнеспособным, если бы не была достигнута высокая эффективность, которые сами по себе являются лишь началом того, что может делать светодиодное освещение.

Резюме

Радикальный переход к традиционным методам освещения (лампы накаливания, флуоресцентные лампы, разрядка высокой интенсивности), а также светодиодные технологии и другие технологии.Первая причина этой мутации – это поиск в эффективной энергетической системе и в ассоциациях экономики. L’éclairage LED – это обслуживание плюс эффективность qu’aucune des technologies d’éclairage Conventionnelles, mais il reste de l’espace pour des améliorations. В придворной зоне, несколько ансамблей и светодиоды преобразованы в фосфористый свет, который обеспечивает эффективную амелиорию от 160 лм / Вт до 255 лм / Вт. Долгое время, это возможно, как светодиоды с меланжами светодиодов с различными светодиодами, светящимися световыми лучами, мощностью 330 лм / Вт, частичными спектаклями, востребованными авангардными мажорными светодиодами и яркими светодиодами. амбре.Эффективность ансамблей в светодиодах определяет верхний предел светильников, который не может быть лишним. В этой статье, на основе анализа результатов анализа на Министерство энергетики на основе Программа твердотельного освещения Америка, различные светодиоды и светильники на последних световых лучах и критика областей, позволяющих добиться непрерывного улучшения идентификаторы. Au-delà d’économies d’énergie massives, la technologie LED permet de nouvelles applications и valeur ajoutée non possible or non -conomiquement faisable avec les anciennes technologies d’éclairage.Celles-ci include l’éclairage connecté, l’éclairage adapte aux réponses Physiologiques Humaines, l’éclairage horticole и l’éclairage респект-де-эколог. Новые приложения не имеют жизнеспособности без высокой эффективности, когда они уже есть, и не имеют ничего общего с преемниками светодиодного освещения.

Ключевые слова

Светодиоды

Полупроводниковое освещение

Энергоэффективность

Светильники

Световые диоды

Светодиоды

Рекомендуемые статьи

Эффективность

Просмотреть аннотацию

© 2017 Académie des Sciences.Опубликовано Elsevier Masson SAS.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Все о ландшафтном освещении – этот старый дом

Вы сделали все возможное, чтобы ваш дом и двор выглядели первоклассно. Так зачем позволять этой тяжелой работе исчезать с наступлением темноты. Одним щелчком переключателя и несколькими стратегически расположенными уличными домашними светильниками вы можете отбросить тьму и продемонстрировать все это? Если все сделано правильно, ландшафтное освещение делает все возможное, подчеркивая архитектурные особенности вашего дома и привлекая внимание к ценным насаждениям и деревьям.

Какое лучшее ландшафтное освещение?

Большая часть ландшафтного освещения сегодня – это низковольтное освещение, и не без оснований. В отличие от 120-вольтных систем, с ними безопаснее работать и дешевле устанавливать. И хотя низковольтные светильники получают одну десятую мощности благодаря понижающему трансформатору, нет никаких ограничений на эффекты, которые они могут достичь, от неземного лунного света, падающего с кроны дерева, до тонкого свечения, которое омывает низкий сад. стена. Приятная схема освещения – это больше, чем просто выбор правильного оборудования.

Что входит в систему наружного освещения низкого напряжения?

Иллюстрация Артура Маунта

Для ландшафтного освещения обычно требуется пониженная мощность в вашем доме.

  • Трансформатор: Снижает бытовой ток с напряжением 120 вольт до более безопасного 12 вольт.
  • Bulb: Определяет яркость, цвет и ширину луча света, а также потребление электроэнергии.
  • Корпус светильника: Защищает лампу от элементов и помогает формировать световой луч.
  • Ставка: Удерживает приспособление на месте.
  • Кабель: Проводит ток к свету через подводящие провода прибора. Подсвеченные деревья и акцентные огни, направленные на фасад, создают вокруг этого дома гостеприимную атмосферу после захода солнца.

Ответы на ключевые вопросы

Фото Марка Роскамса
Сделай сам или найми профессионала?

Домовладельцы могут установить простую систему за выходные.Для получения самых потрясающих эффектов обратитесь к специалисту по ландшафтному освещению, который знаком с различными приборами и способами их расстановки.

Сколько стоит установка наружного освещения?

Стоимость индивидуальных матчей начинается от 20 долларов. Кабели идут по цене 70 центов за фут, а трансформатор можно купить примерно за 200 долларов. Система с 10 лампами, установленная профессионалом, обычно стоит от 2000 до 2500 долларов.

Сколько требуется обслуживания?

Следите за тем, чтобы в светильниках не было листьев и мусора, чтобы они не перегревались.Немедленно замените перегоревшие лампы, чтобы другие в цепи не подвергались перегрузкам по напряжению, сокращающим срок их службы.

Как долго служат светильники?

Гарантия на светильники и трансформаторы составляет от одного до 10 лет, но светильники из латуни, меди или нержавеющей стали должны светить бесконечно.

Как составить план внешнего освещения

Иллюстрация Артура Маунта

Если вы не хотите пошевелить пальцем, обратитесь к профессионалу.(Найдите один через Ассоциацию профессионалов наружного освещения.) Но домовладельцы, желающие потратить немного своего времени и энергии, могут сэкономить целую сумму, следуя совету Марка Пиантедози, владельца компании Commonwealth Landscape Lighting в Эктоне, штат Массачусетс. Вот его главные советы по дизайну:

Деревья

Ну, пуля, или флуд, и даунлайт.

При наведении наземных фонарей прямо на листву не забудьте также залить светом ствол. Если вы этого не сделаете, корона будет выглядеть как парящий НЛО.При освещении листвы сверху поместите два 20-ваттных даунлайта как можно выше на дереве и направьте их так, чтобы их лучи не пересекались.

Грядки

Сад.

Размещайте приспособления на расстоянии не ближе 20 футов друг от друга. «Вы хотите, чтобы лучи света направляли ваш взгляд от одного растения к другому, а не постоянное освещение».

Домашний фасад

Пуля и промывка.

Установите пулевое освещение с лампами с разбросом луча 12 градусов и направьте их на углы вашего дома или архитектурные детали; более мягкие осветительные приборы могут заполнить пространство между ними.

Стены сада

Ну, пуля или флуд.

Расположите светильники близко к основанию, чтобы лучи придавали текстуре резкий рельеф.

Координаторы

Потоп, пуля или промывка.

Выделите элемент, заслуживающий внимания, например фонтан, качели на дереве или беседку, направив на него два или более источника света. Пересекающиеся лучи уменьшают резкие тени, которые образуются, когда на объект попадает только один свет.

Для получения дополнительных идей по дизайну наружного освещения посетите «Учебный центр» FX Luminaire или обратитесь к классическому руководству Джанет Леннокс Мойер «Книга по ландшафтному освещению».

Типы уличных домашних светильников

Сад

Иллюстрация Артура Маунта

Навесы на столбах от 18 до 24 дюймов отражают свет вниз на грядки. Также может использоваться в качестве маркеров пути. В отличие от других источников света, демонстрируются их стиль и отделка.

Показано: Светильник траектории Large Horizon от Hadco с галогенной лампой мощностью 20 Вт, около 50 долларов США; Освещение Hadco

Мойка

Иллюстрация Артура Маунта; Врезка на фото: Эндрю МакКол,

Излучает мягкий рассеянный свет, идеально подходящий для осветления плоских фасадов, ограждений и садовых стен.

Показано: Пейзажный светодиод от Kichler с 4-ваттным светодиодом, около 140 долларов; Кихлер

Пуля

Иллюстрация Артура Маунта; Врезка на фото: Эндрю МакКол,

Эти универсальные компактные светильники часто оснащены лампами, излучающими узкий луч, что хорошо для точного освещения элементов дома, стволов деревьев и садовых конструкций.

Показано: Точечный светильник LV100 от Dabmar с галогеном 20 Вт, около 20 долларов; Дабмар

Скв.

Иллюстрация Артура Маунта

Лампа скрывается в водонепроницаемом корпусе, закопанном в землю, поэтому вы можете получить свет, не видя светильника.Используйте источники света, чтобы осветить нижнюю часть листвы растений или заделать основание фасада или стены. Доступны как с фиксированными, так и с поворотными лампами.

Показано: LV300SLV Подсветка от Dabmar с галогеном мощностью 20 Вт, около 30 долларов США; Дабмар

Светильник даунлайт

Иллюстрация Артура Маунта; Врезка на фото: Эндрю МакКол,

Эти приспособления, часто расположенные высоко на стволах и ветвях, могут быть нацелены на лужайки, дорожки или листву деревьев для создания эффекта лунного света.Длинный кожух в форме колпака вокруг лампы предотвращает боковые блики. Выбирайте прочные корпуса из меди и латуни со светодиодами – вам не захочется лазить, чтобы произвести ремонт или замену.

Показано: CM.115T от CopperMoon с галогеном мощностью 35 Вт, около 160 долларов США; Медная Луна

Наводнение

Иллюстрация Артура Маунта; Врезка на фото: Эндрю МакКол,

Обычно излучает более широкий луч, чем пуля – 40 градусов и более – и ярче, чем световой поток.Воротник минимизирует боковые блики. Экономно используйте для освещения высоких деревьев или широких фасадов домов.

Показано: CM.895 от CopperMoon с 20-ваттным галогеном, около 100 долларов; Медная Луна

Стоит ли платить больше за светодиоды?

Фото любезно предоставлено Дабмаром

Без нити накала, которая могла бы сломаться или перегореть, светодиоды могут прослужить 40 000 часов, что составляет примерно 20 лет при регулярном использовании по сравнению с двумя годами для галогенных ламп.Светодиоды также чрезвычайно эффективны, потребляя от 1 до 11 Вт мощности по сравнению с 20-60 Вт для галогенов.

Это означает более низкие затраты на установку благодаря меньшим размерам трансформаторов и кабелей, более низкие эксплуатационные расходы и сокращение технического обслуживания, что дает до 50 процентов экономии по сравнению с галогенными системами в течение 15 лет.

Но у светодиодов есть свои недостатки, в основном их высокая начальная стоимость – около 40 долларов за лампу по сравнению с примерно 5 долларами за аналогичный галоген. Кроме того, многие светодиоды имеют холодный синий свет с цветовой температурой около 6000 К (кельвинов).

Вместо этого обратите внимание на температуру теплого цвета, около 3000 К. И не забудьте посмотреть на светоотдачу в люменах, чтобы убедиться, что вы получаете достаточную яркость. Характеристики светодиодов улучшаются, но все еще отстают от галогенных. Мрачная мощность – это самый большой удар по светильникам, работающим от солнечных батарей, в которых используются светодиоды. У них может быть достаточно свечения, чтобы очертить край сада, но не осветить ваш дом.

5 советов для домашнего мастера

Фото Джошуа МакХью
  1. Где купить? Все необходимые вам компоненты доступны в Интернете на таких сайтах, как Landscape Lightwerks или VOLT.
  2. Какие навыки вам нужны? Рытье траншей и подсоединение арматуры и кабелей – несложная задача. Но если у вас нет наружной розетки с защитой от GFCI на 20 А для подключения трансформатора, наймите лицензированного электрика для ее установки.
  3. Какого размера трансформатор? Чтобы определить мощность вашего трансформатора, сложите общую мощность всех светильников, которые вы планируете установить, и умножьте на 1,25.
  4. Как управлять светом? Таймеры – самые надежные автоматические выключатели; лучшие приспособлены к сезонным изменениям продолжительности светового дня.Беспроводные клавиатуры и брелки – это удобные способы ручного управления освещением и, в отличие от проводных выключателей, для их установки не требуется электрика.
  5. Как обеспечить равномерную яркость? Присоединение светильников к одному кабелю в гирляндной цепи может заглушить свет, ближайший к трансформатору, и оставить несколько последних без электричества и тусклыми. Решение: проложите кабель 10-го калибра к концентратору – водонепроницаемой распределительной коробке – и разветвляйтесь с помощью кабеля 12-го калибра одинаковой длины. Держите трассы ниже 50 футов, и мощность должна поступать к галогеновым светильникам в их оптимальном месте: 10.От 8 до 11,5 вольт (для светодиодов от 8 до 15 вольт).

Низковольтные кабели (слева) должны быть проложены на глубине не менее 6 дюймов. Пластиковая шпилька (в центре) закрепляет приспособление (справа) в земле.

Подобно показанному: Прогулочный светильник Frosted Globe от Malibu с лампочкой мощностью 11 Вт, около 20 долларов США; Общее светодиодное освещение Malibu

Идеи дизайна ландшафтного освещения

Получение фасада

Пулевые фонари, направленные вверх, размещенные примерно в футе от фундамента, привлекают внимание к наиболее привлекательным архитектурным элементам дома.Здесь они нацелены на массивные колонны крыльца, глубокие карнизы и слуховые окна.

Показано: Бесстрашные направленные фары с галогенными лампами мощностью 20 Вт, около 85 долларов каждый; Уникальные системы освещения

Выдающиеся деревья

Фото Джорджа Грюэля

Деревьям меньше 20 футов требуется всего пара 20-ваттных источников света. Для 50-футового дерева может потребоваться от трех до пяти аплайтов мощностью от 35 до 50 Вт каждый.

Подобно показанному: Пулевые акцентные светильники с галогенными лампами мощностью 20 Вт, около 62 долларов США; Focus Industries

Приглашение на задний двор

Фасад дома – не единственное место, где можно использовать ландшафтное освещение. Здесь расположенные на деревьях даунлайты и направленные вверх светильники хорошо демонстрируют структуру ветвей этого дерева и приглашают людей выйти и полюбоваться качелями.

Показано: Портативный светильник для колодца с 11-ваттной светодиодной матрицей, около 135 долларов каждый, и даунлайт TrellisSolare с 20-ваттной лампой, около 65 долларов каждый; Светильник FX

Светящийся сад

Чтобы правильно осветить грядку, садовые приспособления должны быть выше растений, таких как эти суккуленты, которые вы хотите продемонстрировать.

Аналогично изображенному: Terralight Tudor Series LVW6319 с лампой мощностью 18 Вт; около 120 долларов каждая; Ганноверский фонарь

Патио для вечеринок

Поскольку нельзя просто набрать полную луну, иногда требуется дополнительное освещение. В дополнение к освещению для гриля, несколько огней на деревьях окутывают этот каменный дворик светом, создающим настроение.

Показано: Лунный светильник направленного света с галогеном мощностью 20 Вт, около 140 долларов США каждый; Уникальные системы освещения

Хотите вывести свой двор на новый уровень? Начните с наших ресурсов по ландшафтному дизайну.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *