Из чего состоит светильник. Из чего состоит светодиодный светильник: устройство, принцип работы и виды LED-ламп

Как устроен современный светодиодный светильник. Какие основные компоненты входят в его конструкцию. Как работает LED-лампа и в чем ее преимущества. Какие бывают виды светодиодных светильников.

Содержание

Что такое светодиодный светильник и из чего он состоит

Светодиодный светильник — это современный осветительный прибор, в котором источником света служат светодиоды (LED). Основные компоненты конструкции LED-светильника:

  • Светодиоды — полупроводниковые источники света
  • Драйвер — электронный блок питания
  • Радиатор для отвода тепла
  • Корпус
  • Рассеиватель света
  • Крепежные элементы

Светодиоды являются ключевым элементом, преобразующим электрический ток в световое излучение. Драйвер обеспечивает стабильное питание светодиодов. Радиатор необходим для охлаждения, так как светодиоды нагреваются в процессе работы. Корпус защищает внутренние компоненты и придает светильнику форму. Рассеиватель формирует нужную диаграмму направленности света.


Принцип работы светодиодного светильника

Как работает светодиодный светильник? Принцип его действия основан на свойстве полупроводников излучать свет при прохождении через них электрического тока. Основные этапы работы:

  1. Переменное напряжение сети поступает на входные клеммы драйвера
  2. Драйвер преобразует переменный ток в постоянный и стабилизирует его
  3. Стабилизированный ток подается на светодиоды
  4. В полупроводниковой структуре светодиода происходит рекомбинация электронов и дырок с выделением энергии в виде фотонов света
  5. Световой поток от светодиодов проходит через рассеиватель и освещает пространство

Благодаря такому принципу работы светодиодные светильники обладают высокой энергоэффективностью и длительным сроком службы.

Преимущества светодиодных светильников перед другими источниками света

Светодиодные светильники имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционными источниками света:

  • Высокая энергоэффективность — до 150 лм/Вт
  • Длительный срок службы — 30000-50000 часов
  • Экологичность — отсутствие ртути и других вредных веществ
  • Мгновенное включение на полную яркость
  • Отсутствие мерцания
  • Широкий диапазон цветовых температур
  • Компактные размеры
  • Механическая прочность
  • Низкое тепловыделение

Благодаря этим преимуществам светодиодные светильники активно вытесняют лампы накаливания и люминесцентные лампы во многих сферах применения.


Основные виды светодиодных светильников

Существует несколько основных видов светодиодных светильников, различающихся по конструкции и назначению:

Точечные светильники

Компактные светильники для встраивания в потолок или стены. Используются для основного и акцентного освещения.

Линейные светильники

Удлиненные светильники для общего освещения помещений. Могут монтироваться на потолок или стены.

Панельные светильники

Плоские светильники большой площади для равномерного освещения. Часто применяются в офисах.

Прожекторы

Мощные направленные светильники для наружного освещения и подсветки объектов.

Светодиодные лампы

Лампы со стандартными цоколями для замены ламп накаливания и люминесцентных ламп.

Сферы применения светодиодных светильников

Благодаря своим преимуществам светодиодные светильники находят применение в самых разных областях:

  • Офисное освещение
  • Освещение торговых залов
  • Промышленное освещение
  • Уличное и дорожное освещение
  • Архитектурная подсветка зданий
  • Освещение жилых помещений
  • Декоративное освещение
  • Аварийное освещение
  • Освещение теплиц

Широкий ассортимент позволяет подобрать светодиодные светильники для любых задач освещения.


Как выбрать светодиодный светильник

При выборе светодиодного светильника следует учитывать несколько важных параметров:

  • Световой поток (в люменах) — определяет яркость
  • Цветовая температура — влияет на оттенок света
  • Индекс цветопередачи — показывает качество передачи цветов
  • Угол рассеивания света
  • Мощность
  • Напряжение питания
  • Степень защиты IP
  • Срок службы
  • Гарантийный срок

Также важно учитывать назначение и место установки светильника. Для жилых помещений подойдут модели с теплым белым светом (2700-3000K), а для офисов — с нейтральным белым (4000-4500K).

Перспективы развития светодиодного освещения

Технологии светодиодного освещения продолжают активно развиваться. Основные направления совершенствования:

  • Повышение энергоэффективности светодиодов
  • Улучшение качества света и цветопередачи
  • Снижение стоимости производства
  • Разработка «умных» систем управления освещением
  • Создание гибких и прозрачных светодиодных панелей
  • Внедрение технологии Li-Fi для передачи данных через свет

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году светодиодные технологии займут до 90% рынка освещения. Это позволит существенно снизить энергопотребление и выбросы CO2 в атмосферу.



Из чего состоит светодиодный светильник, как работает

Светодиодные светильники часто используют в качестве основного освещения в офисных, производственных и жилых помещениях. Они значительно превосходят другие виды освещения по энергопотреблению, экологичности и сроку службы.

В статье мы рассмотрим, что такое светодиодные приборы освещения, как устроены светодиодные лампы и светильники, принцип работы, какие виды существуют.

Что такое светодиодные источники света

Светодиодный светильник – это высокотехнологичный продукт, источником света которого служит светодиод или диод. Его также называют LED-элементом. По своим характеристикам светодиодные лампы во многом превосходят лампы накаливания и люминесцентные осветительные приборы. К их главным достоинствам относят простоту установки, длительный срок службы и энергоэффективность.

Светодиодные светильники создавались в качестве аналога лампы накаливания. Сегодня они почти полностью вытеснили предшественников. Светодиоды применяют для освещения жилых и производственных помещений, в растениеводстве, медицине, автомобилестроении и т. д. В них не содержится веществ и материалов, способных нанести вред здоровью или окружающей среде.

Главные преимущества светодиодных источников света:

  • длительный срок службы;
  • экономичный расход электроэнергии;
  • экологичность;
  • высокое качество светового потока;
  • низкий коэффициент пульсации;
  • низкая потеря яркости с течением времени.

Виды светодиодных светильников

Выбор светодиодных светильников на современном рынке радует своим разнообразием. LED-лампы классифицируют по типу конструкции, особенностям установки, форме и другим характеристикам. При выборе важно учитывать, в каких целях и в каком помещении осветительный прибор будет использоваться.

Основные виды светодиодных светильников:

  1. Настенные светильники предназначены для крепления на вертикальные поверхности, но при этом их можно крепить накладным и подвесным способом.
  2. Аккумуляторные светильники в большинстве случаев оснащены зарядным устройством. Их устанавливают в направлении эвакуационного, пожарного и аварийного выходов.
  3. Встраиваемые светодиодные лампы монтируют в подвесных и натяжных потолках.
  4. Линейные светильники используются в качестве дополнительного освещения. К ним относят светодиодные ленты.
  5. Поворотные светильники способны менять направление светового потока с помощью кронштейна.

По принципу светорассеяния осветительные приборы бывают узконаправленные и с широким углом рассеивания. Первые отличаются концентрированным излучением, вторые – распространяют свет во все стороны.

Устройство светодиодных приборов освещения

Конструкция светодиодной лампы состоит из корпуса с отражателем и набора светодиодов. Главные элементы осветительного прибора – светодиоды. Стабильность и длительность их работы напрямую зависит от других компонентов. Чтобы обеспечить качественный световой поток, при производстве светильника используют матрицу и теплоотвод.

Для предотвращения нагрева светодиодов применяется радиатор, на который наносится термопаста. Корпус светодиодного светильника выполняется из пластика или алюминия. Его форма может меняться в зависимости от сферы применения светильника.

Алюминиевая плата светильника включает в себя несколько слоев теплоотводящих материалов. Она необходима для передачи энергии на теплоотвод от кристалла. В отличие от люминесцентных светильников на ее поверхности не присутствует вредных веществ.

Роль светорассеивателя в устройстве светодиодной лампы выполняет плафон, способствующий равномерному распределению светового потока. Он должен быть устойчивым не только к механическим повреждениям, но и к критическим температурам. Именно поэтому многие бренды используют для изготовления плафона поликарбонат.

Принцип работы светодиодной лампы

Понять, как работает светодиодная лампа, достаточно легко. В основе этого действия лежит эффект излучения света p-n-переходом. При прохождении тока выполняется рекомбинация электронов, что способствует излучению света в определенной последовательности.

Белый свет получается в результате покрытия синего светодиода желтым люминофором. Оттенок света регулируется толщиной люминофора, а его яркость – током.

Принцип работы светодиодной лампы:

  1. Переменное напряжение попадает на диодный мост, после чего выпрямляется.
  2. На следующем этапе происходит сглаживание пульсаций.
  3. Выпрямленное напряжение перемещается на контроллер, отвечающий за управление работой светильника.
  4. Дальше напряжение проходит через импульсный трансформатор с электронного модуля на светодиоды.

Зная, как устроена светодиодная лампочка, несложно понять, в чем преимущества перед другими осветительными приборами. Отсутствие вредных компонентов делает LED-лампы безопасными по отношению к здоровью и окружающей среде. При этом они обеспечивают необходимый уровень освещенности и отличаются длительным сроком службы.

Какие бывают виды потолочных светильников

Потолочные светильники играют важную роль в дизайне как жилых, так и коммерческих помещений. Они задают тон всей обстановке либо привлекают внимание к отдельным ее элементам, подавая их в выгодном свете.

Потолочные светильники играют важную роль в дизайне как жилых, так и коммерческих помещений. Они задают тон всей обстановке либо привлекают внимание к отдельным ее элементам, подавая их в выгодном свете. Выбор потолочного светильника часто определяет восприятие интерьера – ординарный «как у всех» или с изюминкой. Ту самую изюминку создает не только дизайн светильника, но и его гармония со всем остальным в помещении. Рассказываем, какими бывают потолочные модели и как они сочетаются с разными стилями интерьера.

Виды потолочных светильников

Наиболее актуальна классификация по способу монтажа. Различают три основных вида потолочных светильников: подвесные, накладные и встраиваемые. Рассмотрим каждый из них подробнее

Подвесные светильники

Состоят из плафонов, основания и соединяющих элементов – рожков или тросов. В зависимости от конструкции подвесные светильники делятся на люстры и подвесы. Первые выступают основными источниками света в помещении и размещаются в центре потолка. Световой поток от плафонов направлен вверх для создания рассеянного освещения от центра помещения к стенам. Вторые чаще используются для создания акцентного освещения в определенных зонах – например, над барной стойкой в кухне-студии. Светопоток здесь не рассеивается, а направлен строго вниз для создания яркого светового пятна.


Подвесные светильники Stchu-Moon от Catellani&Smith в интерьере пекарни
Креативная люстра Carman Ceraunavolta с плафонами разной формы. Дизайнеры Эдмондо Тестагуцца (Edmondo Testaguzza) и Маттео Уголини (Matteo Ugolini) вдохновлялись эстетикой моря и неба
Подвесной светильник Leucos Cloche с хромированным плафоном

Стоит учесть, что любой подвесной светильник визуально «съедает» часть высоты стен, поэтому они лучше всего смотрятся в просторных помещениях с высокими потолками.

Данный вид потолочных светильников отличается наибольшим разнообразием дизайнов. Востребованы как массивные многоярусные люстры в стиле барокко, так и минималистичные подвесы в виде одиночных плафонов на цепочке.

Накладные светильники

У таких светильников плафон крепится сразу к основанию. Накладные модели устанавливаются непосредственно на плоскость потолка, без необходимости обустраивать ниши или короба. За счет отсутствия подвесов такие светильники идеально подходят для невысоких потолков.


Накладной светильник Vistosi Diamante создает на потолке эффектную игру света и тени
Оригинальный светильник Lodes Nautilus с откидным корпусом

В накладных светильниках используются светодиодные лампы, которые не перегреваются. Поэтому такие модели абсолютно пожаробезопасны даже при плотном прилегании к потолку.

Безусловным трендом считаются накладные люстры в геометрическом дизайне. Цельные круглые, квадратные или прямоугольные световые конструкции придают интерьеру солидный и современный вид. Модели из легковесных материалов (пластика, стеклопластика) подходят для монтажа на подвесные потолки из гипсокартона.

Встраиваемые светильники

Источник света здесь вмонтирован непосредственно в корпус. Такие модели устанавливаются прямо в потолок или потолочные плинтусы. Благодаря небольшим габаритам и малому весу могут монтироваться на натяжные потолки, куда не получится повесить люстру. Встраиваемые светильники могут служить основными источниками света для небольшого помещения (в таком случае они устанавливаются по всей площади потолка по определенной схеме) или создавать акцентное освещение в дополнение к основному.


Минимализм во всей его красе. Встраиваемый светильник Profile от Arkoslight
Минимализм может вполне сочетаться с креативом, что демонстрируют встраиваемые светильники Pin Organic от Exenia

Встраиваемые модели с поворотным основанием позволяют регулировать направление светового потока и экспериментировать со световыми сценариями.

В плане дизайна встраиваемые светильники предельно лаконичные, ведь они должны не привлекать внимание, а подсвечивать нужные объекты. Уже несколько лет в тренде модели, создающие эффект льющегося из ниоткуда света.

Общие рекомендации по выбору потолочных светильников

  • В любом помещении эффектнее всего смотрится «многослойное» освещение, где источники света находятся на разной высоте. Поэтому при выборе потолочных светильников учитывайте размещение бра и торшеров, чтобы визуально они располагались не на одном уровне с плафонами.
  • При отражении света от глянцевых и зеркальных поверхностей возникает слепящий эффект. Если в интерьере много таких поверхностей, выбирайте диммируемые модели светильников. Регулируя мощность светового потока, вы создадите комфортный уровень освещенности в любое время суток.
  • Интерьеры в темных тонах «крадут» люмены. Для таких помещений подойдут накладные диммируемые светильники, которые не создают теней на потолке.
  • Светильники с плафонами в виде перевернутого купола визуально увеличивают площадь помещения.
  • Учитывайте нормы освещенности – для жилых помещений они составляют 20 Вт на квадратный метр площади.

Главное правило – дизайн светильника не должен идти вразрез с общим стилем интерьера.

Приходите в салон «Светильники» на Малой Ордынке, 39 – наши эксперты помогут Вам выбрать идеальный потолочный светильник.

Лампочка Эдисона | Институт Франклина

Image

Томас Алва Эдисон, родившийся в Огайо 11 февраля 1847 года, был одним из самых известных изобретателей всех времен. Он провел несколько из своих ранних лет в официальном школьном образовании, но большую часть своего образования он получил дома. Томас устроил лабораторию в подвале дома своей семьи в Мичигане и проводил большую часть своего времени, экспериментируя. Мать Эдисона, Нэнси, знала, что ее сын увлекается химией и электроникой, поэтому давала ему книги по этим предметам. В одной книге объяснялось, как проводить химические опыты дома; Томас сделал все в книге.

Биограф Эдисона однажды заметил: «Его мать совершила то, что все действительно великие учителя делают для своих учеников, она довела его до того, что он научился сам, узнавая то, что его больше всего забавляло и интересовало, и она поощряла его. идти по этому пути. Это было самое лучшее, что она могла сделать для этого необычного мальчика».

Как выразился сам Эдисон:

«Моя мать создала меня. Она меня поняла, она позволила мне следовать своим наклонностям.»

В 1859 году Великая магистральная железная дорога была продлена до Порт-Гурона, штат Мичиган. Томас устроился работать газетчиком для однодневной поездки в Детройт и обратно. Поскольку в Детройте была пятичасовая остановка, Эдисон попросил разрешения перенести свою лабораторию в багажный вагон поезда, чтобы он мог продолжить свои эксперименты там. Некоторое время это работало, пока поезд не рванулся вперед и не пролил несколько химикатов, поджег лабораторию. Работая на железной дороге, Томас спас жизнь ребенку служащего станции, который упал на рельсы приближающегося поезда. Чтобы отблагодарить его за спасение жизни своего ребенка, отец научил Томаса пользоваться телеграфом.

Томас так хорошо научился пользоваться телеграфом, что устроился работать телеграфистом, посылающим сигналы между Соединенными Штатами и Канадой. Он начал экспериментировать со способами улучшения телеграфа, что привело к его изобретению автоматического телеграфа, дуплексного телеграфа и принтера сообщений. Примерно в это же время Томас посвятил свою жизнь изобретательству на полную ставку.

Томас Эдисон переехал в Нью-Йорк и открыл небольшую лабораторию в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он продолжил свою работу над телеграфом, и его идеи также породили универсальный биржевой тикер. В 1875 году Эдисон хотел построить новую лабораторию в Менло-Парке, штат Нью-Джерси. Его отец Самуил руководил строительством новой лаборатории; он открылся в 1876 году.

В период с 1878 по 1880 год Эдисон и его коллеги разработали не менее трех тысяч различных теорий для разработки эффективной лампы накаливания. Лампы накаливания излучают свет, используя электричество для нагрева тонкой полоски материала (называемой нитью накала) до тех пор, пока она не станет достаточно горячей, чтобы светиться. Многие изобретатели пытались усовершенствовать лампы накаливания, чтобы «разделить» электрический свет или сделать его меньше и слабее, чем в существующих дуговых лампах, которые были слишком яркими, чтобы их можно было использовать для небольших помещений, таких как комнаты дома.

Лампа Эдисона будет состоять из нити накала, помещенной в стеклянную вакуумную колбу. У него был собственный сарай для выдувания стекла, где тщательно изготавливались хрупкие лампочки для его экспериментов. Эдисон пытался придумать систему с высоким сопротивлением, которая требовала бы гораздо меньше электроэнергии, чем та, которая использовалась для дуговых ламп. В конечном итоге это может означать небольшие электрические фонари, подходящие для домашнего использования.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

К январю 1879 г. В своей лаборатории в Менло-Парке, штат Нью-Джерси, Эдисон построил свою первую электрическую лампу накаливания с высоким сопротивлением. Он работал, пропуская электричество через тонкую платиновую нить в стеклянной вакуумной колбе, которая задерживала плавление нити. Тем не менее, лампа горела всего несколько коротких часов. Чтобы улучшить лампочку, Эдисону потребовалось все упорство, которому он научился много лет назад в своей подвальной лаборатории. Он протестировал тысячи и тысячи других материалов для нити накала. Он даже подумывал об использовании вольфрама, из которого сейчас делают нити накала ламп, но он не мог работать с ним, учитывая доступные в то время инструменты.

Однажды Эдисон сидел в своей лаборатории и рассеянно перекатывал между пальцами кусок сжатого углерода. Он начал карбонизировать материалы, которые будут использоваться для нити. Он проверил карбонизированные нити всех мыслимых растений, включая лавровое дерево, самшит, гикори, кедр, лен и бамбук. Он даже связывался с биологами, которые присылали ему растительные волокна из мест в тропиках. Эдисон признал, что работа была утомительной и требовательной, особенно к его работникам, помогавшим в проведении экспериментов. Он всегда осознавал важность тяжелой работы и решимости.

«Прежде чем я справился, — вспоминал он, — я проверил не менее 6000 растений и перерыл весь мир в поисках наиболее подходящего материала для нитей».

«Электрический свет заставил меня очень много заниматься и потребовал самых сложных экспериментов», — писал он. «Я никогда не был обескуражен и не был склонен к безнадежности успеха. Я не могу сказать то же самое обо всех моих соратниках».

«Гений — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота».

Эдисон решил попробовать карбонизированную хлопковую нить. Когда на готовую лампочку подали напряжение, она начала излучать мягкое оранжевое свечение. Примерно через пятнадцать часов нить накала наконец сгорела. Дальнейшие эксперименты позволили получить нити, которые могли гореть все дольше и дольше с каждым испытанием. Патент № 223 898 был выдан Эдисону на электрическую лампу.

Лампа Эдисона с нашего чердака датирована 27 января 1880 года. Это результат постоянных улучшений, которые Эдисон внес в лампу 1879 года.лампочка. Несмотря на то, что ей более ста лет, эта лампочка очень похожа на лампочки, которые сейчас освещают ваш дом. Цоколь или патрон этой лампы 19 века аналогичен тем, которые используются до сих пор. Это была одна из самых важных особенностей лампы Эдисона и электрической системы. Этикетка на этой лампе гласит: «Лампа Эдисона нового типа. Запатентовано 27 января 1880 г. ДРУГИЕ ПАТЕНТЫ ЭДИСОНА».

В начале 1880-х Эдисон спланировал и руководил строительством первой коммерческой центральной электростанции в Нью-Йорке. В 1884 году Эдисон начал строительство новой лаборатории в Вест-Ориндже, штат Нью-Джерси, где он жил и работал до конца своей жизни. Объект West Orange теперь является частью Национального исторического памятника Эдисона, находящегося в ведении Службы национальных парков.

Перед смертью в 1931 году Эдисон запатентовал 1093 своих изобретения. Чудеса его ума включают микрофон, телефонную трубку, универсальный биржевой тикер, фонограф, кинетоскоп (используемый для просмотра движущихся изображений), аккумуляторную батарею, электрическую ручку и мимеограф. Эдисон также улучшил многие другие существующие устройства. Благодаря открытию, сделанному одним из его коллег, он запатентовал эффект Эдисона (теперь называемый термоэмиссионным диодом), который является основой для всех электронных ламп. Эдисона навсегда запомнят за его вклад в создание лампы накаливания. Несмотря на то, что Эдисон не придумал первую в мире лампочку, а технологии продолжают меняться каждый день, работа Эдисона с лампочками стала блестящей искрой на временной шкале изобретения. В самом начале своих опытов с лампой накаливания в 1879 г., он сказал:

«Мы ударяем по ней при электрическом свете, лучше, чем мое живое воображение впервые представило. Где эта штука остановится, одному Богу известно. »

Примечание. Объект, изображенный выше, является частью охраняемой коллекции объектов Института Франклина. Изображения © Институт Франклина. Все права защищены.

Лампы Сделано в США — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

( 482 релевантных результата, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *