Как определить светодиод по внешнему виду. Как определить параметры светодиода: подробное руководство по внешнему виду и измерению

Как узнать характеристики светодиода без маркировки. Какие параметры важны при выборе светодиода. Как измерить ток и напряжение светодиода мультиметром. Как определить мощность и другие параметры по внешнему виду.

Содержание

Основные параметры светодиодов и их значение

При выборе и использовании светодиодов важно знать их ключевые параметры:

  • Прямое напряжение — напряжение, при котором светодиод начинает проводить ток и светиться. Обычно составляет 1,8-3,6 В в зависимости от цвета и типа.
  • Прямой ток — рекомендуемый рабочий ток через светодиод. Чаще всего 20 мА для индикаторных и 350-700 мА для мощных светодиодов.
  • Мощность — произведение прямого напряжения на прямой ток. Измеряется в ваттах.
  • Световой поток — количество излучаемого света. Измеряется в люменах.
  • Угол излучения — ширина светового пучка. Обычно 15-140 градусов.

Знание этих параметров необходимо для правильного подбора источника питания, расчета токоограничивающих резисторов и прогнозирования яркости светодиода.


Определение параметров светодиода по внешнему виду

Хотя точно определить характеристики светодиода визуально сложно, некоторые предположения сделать можно:

  • Размер корпуса косвенно указывает на мощность — чем больше, тем мощнее.
  • Цвет линзы обычно совпадает с цветом излучения (кроме белых и ИК светодиодов).
  • Форма линзы влияет на угол излучения — узкая дает узкий луч, широкая — рассеянный свет.
  • Наличие радиатора говорит о большой мощности (от 1 Вт).

Для более точного определения лучше сверяться с каталогами производителей и измерять параметры.

Измерение параметров светодиода мультиметром

С помощью мультиметра можно измерить основные электрические параметры светодиода:

  1. Установите мультиметр в режим проверки диодов.
  2. Подключите красный щуп к аноду, черный — к катоду светодиода.
  3. Если светодиод исправен, он должен засветиться, а на дисплее отобразится падение напряжения.
  4. Измеренное значение и будет прямым напряжением светодиода.

Для измерения тока потребуется дополнительный источник питания и токоограничивающий резистор.


Определение мощности светодиода

Мощность светодиода можно рассчитать, зная прямой ток и напряжение:

P = I * U

где P — мощность в ваттах, I — ток в амперах, U — напряжение в вольтах.

Например, для светодиода с током 20 мА и напряжением 3 В:

P = 0.02 А * 3 В = 0.06 Вт

Зная мощность, можно подобрать подходящий источник питания и систему охлаждения.

Как определить цвет и длину волны излучения светодиода

Цвет излучения светодиода обычно соответствует цвету его линзы или корпуса. Исключения:

  • Белые светодиоды имеют желтую или прозрачную линзу
  • ИК-светодиоды могут выглядеть темными или прозрачными
  • УФ-светодиоды часто имеют прозрачную линзу

Точную длину волны можно определить только спектрометром. Приблизительные значения:

  • Красный: 620-645 нм
  • Оранжевый: 610-620 нм
  • Желтый: 585-595 нм
  • Зеленый: 520-535 нм
  • Синий: 460-475 нм

Определение типа и назначения светодиода

По внешнему виду можно предположить тип и область применения светодиода:

  • Маленькие (3-5 мм) — индикаторные, для сигнализации
  • Средние (5-10 мм) — осветительные малой мощности
  • Большие (более 10 мм) с радиатором — мощные осветительные
  • Плоские SMD — для поверхностного монтажа в электронике
  • Светодиоды на гибкой подложке — для светодиодных лент

Зная тип, можно примерно оценить характеристики и область применения светодиода.


Как узнать полярность выводов светодиода

Определение анода и катода важно для правильного подключения светодиода. Способы определения:

  1. Длина выводов: длинный вывод обычно анод, короткий — катод.
  2. Площадка внутри корпуса: большая площадка — катод, маленькая — анод.
  3. Срез на корпусе: плоский срез со стороны катода.
  4. Проверка мультиметром: светодиод загорится при правильной полярности.

При неправильном подключении светодиод не будет работать, а при высоком напряжении может выйти из строя.

Определение угла излучения светодиода

Угол излучения влияет на распределение света и яркость светодиода. Как его определить:

  • По форме линзы: узкая дает узкий луч, широкая — рассеянный свет
  • Маленькие светодиоды обычно имеют угол 15-60°
  • Осветительные светодиоды часто имеют угол 120-140°
  • Точное значение можно измерить только специальным оборудованием

Зная угол излучения, можно правильно рассчитать освещенность и подобрать оптику для светодиода.

Особенности определения параметров SMD-светодиодов

SMD-светодиоды имеют ряд особенностей при определении параметров:


  • Размер корпуса часто кодирует тип светодиода (например, 3528, 5050)
  • Маркировка может отсутствовать из-за малого размера
  • Полярность определяется по форме контактных площадок
  • Мощность обычно не превышает 0,5 Вт для одиночных светодиодов
  • Угол излучения чаще всего 120°

Для точного определения параметров SMD-светодиодов лучше обратиться к документации производителя или провести измерения.

Заключение

Определение параметров светодиода без маркировки требует комбинации визуального осмотра, измерений и знания типовых характеристик. Хотя точное определение всех параметров без специального оборудования затруднительно, описанные методы позволяют получить достаточно информации для большинства практических задач. При необходимости более точного определения рекомендуется обратиться к документации производителя или провести лабораторные измерения.


Как определить параметры светодиода ⋆ diodov.net

Разбирая на детали старые или нерабочие устройства часто можно найти светодиоды. Однако в большинстве случаем на них отсутствует какая-либо маркировка или другие опознавательные знаки. Поэтому определить их параметры по справочнику попросту невозможно. Отсюда возникает вполне естественный вопрос: как определить параметры светодиода?

Опытные электронщики таким вопросом практически не задаются, поскольку могут с достаточной точностью определить параметры такого полупроводникового прибора, ориентируясь лишь на его внешний вид и зная некоторые нюансы, присущие большинству светодиодов. Эти нюансы рассмотрим и мы.

Электрические параметры светодиодов

Первым делом заметим, что светодиод характеризуется тремя электрическими параметрами (световые характеристики мы рассматривать не будем):

1) падение напряжения, измеряемое в вольтах. Когда говорят 2-х вольтный или 3-х вольтный светодиод, то это имеется в виду данный параметр;

2) номинальный ток. Часто его значение приводится в справочниках в миллиамперах. 1 мА = 0,001 А;

3) мощность рассеяния – это мощность, которую способен рассеять (выделить в окружающую среду) полупроводниковый прибор не перегреваясь. Измеряется в ваттах. Значение данного параметра с высокой точностью можно определить самостоятельно, умножив ток на напряжение.

В большинстве случае достаточно знать два первых параметра, а то и вовсе только номинальный ток.

Условно я выделил два основных способа, с помощью которых можно с высокой долей вероятности узнать или определить указанные параметры. Первый способ – информационный. Это наиболее быстрый и простой способ. Одна он не всегда дает положительный результат. Второй способ, нам – электронщикам, более интересный. Я назвал его «электрический», так как ток и напряжение будут определяться с помощью мультиметра (тестера). Рассмотрим подробно оба варианта.

Как определить параметры светодиода по внешнему виду?

Самый легкий путь – это узнать характеристики светодиода по его внешнему виду. Для этого достаточно набрать в строке поисковой системы такую фразу: «купить светодиод». Далее из предоставленного списка следует выбрать наиболее крупный интернет магазин и найти соответствующий раздел каталога. После чего внимательно просмотреть все имеющиеся позиции и если вам улыбнется удача, то вы найдете то, что ищете. Как правило, в серьёзных интернет-магазинах, где продаются радиоэлектронные элементы, на каждую позицию имеется соответствующая документация, даташит или приводятся основные характеристики. Сопоставив по внешнему виду имеющийся светодиод с тем, что в каталоге, можно таким образом узнать его характеристики.

Следующим подходом пользуются более опытные электронщики. Однако в нем нет ничего сложного. Преимущественное большинство светодиодов разделяется на индикаторные и общего назначения. Индикаторные, как правило, менее ярко светят, чем остальные. Это и понятно, ведь для индикации очень яркий свет не нужен. Индикаторные светодиоды применяются для сигнализации работы различных электронных устройств. Например, при включении в розетку, они показывают, что устройство находится под напряжением. Они встречаются в чайниках, ноутбуках, выключателях, зарядных устройствах, компьютерах и т.п. Электрические параметры их вне зависимости от внешнего вида следующие: ток – 20 мА = 0,02 А; напряжение в среднем 2 В (от 1,8 В до 2,3 В).

Светодиоды общего назначения светят ярче предыдущих, поэтому могут использоваться в качестве осветительных приборов. Однако для индикации тоже пойдут, если снизить ток. Как ни странно, но преобладающее большинство и таких светодиодов имеют значение номинального тока потребления тоже 20 мА. А вот напряжение их может находиться в пределах от 1,8 до 3,6 В. В этом классе находятся и сверхяркие светодиоды. При том же токе напряжение у них, как правило выше – 3,0…3,6 В.

В целом светодиоды подобного типа имеют стандартный размерный ряд, основным параметром которого есть диаметр круга линзы или ширина и толщина стороны, если линза прямоугольной формы.

Диаметр линзы, мм: 3; 4,8; 5; 8 и 10.

Стороны прямоугольника, мм: 3×2; 5×2.

Как определить параметры светодиода мультиметром?

Теперь, когда мы знаем, что номинальный ток многих светодиодов 20 мА, то достаточно просто определить их напряжение опытным путем. Для этого нам понадобится блок питания с регулировкой напряжения и мультиметр. Соединяем последовательно блок питания со светодиодом и мультиметром, предварительно установленным в режим измерения тока.

Блок питания изначально должен быть установлен на минимальное значение. Далее, изменяя величину подводимого к светодиоду напряжения, устанавливаем по показанию мультиметра ток 20 мА. После этого фиксируем значение величины подводимого напряжения либо по штатному вольтметру блока питания либо с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Для страховки светодиода лучше последовательно к нему подсоединить резистор ом на 300. Но в этому случае напряжение необходимо фиксировать непосредственно на нем.

Поскольку не у всех есть блок питания с регулировкой напряжения, то можно определять параметры и исправность маломощных светодиодов с помощью следующих элементов:

  1. Крона (батарейка на 9 В).
  2. Резистор ом на 200.
  3. Переменный резистор, он же потенциометр на 1 кОм.
  4. Мультиметр.

Испытуемый светодиод соединяем последовательно с постоянным резисторов, потом с переменным, далее с кроной и щупами мультиметра, установленного в режим измерения постоянного тока.

Очередность соединения всех элементов не имеет никакого значения, поскольку цепь последовательная, а это значит, что через все компоненты протекает один и тот же ток.

Изначально переменным резистором следует установить минимальное напряжение, а потом постепенно увеличивать до тех пор, пока ток не достигнет 20 мА. После этого выполняется измерение напряжения.

С помощью рассмотренного способа не получится определить параметры мощного светодиода вследствие протекания значительного тока через резисторы. В результате чего последние могут перегреться. Однако определить исправность его вполне возможно.

Еще статьи по данной теме

Как определить мощность светодиода: способы, примеры рассчета

Самый лучший способ узнать мощность светодиода – это посмотреть рабочие характеристики на упаковке изделия. Зная марку и модель можно найти его характеристики в Интернете. В противном случае, останется только два способа: проверить мультиметром или постараться определить по внешнему виду, о них мы и поговорим в этой статье.

Зачем нужно знать мощность

Мощность светодиода нужна для выбора подходящего источника питания. Зная потребление светодиода, мы можем подобрать нужный ему блок питания. Расчет по мощности позволит избежать проблем при дальнейшей работе или сэкономить средства.

Рассмотрим примеры, чтобы стало понятно, о чем идет речь. Например, имеем светоизлучающий диод с рабочим напряжением 3,5 Вольта и током 0,1 Ампера. По формуле расчета мощности P=I*U, получаем значение P=3,5*0,1 => P=0,35 Ватт. Мощность десяти составит 3,5 Ватта или 1 Ампер. Отсюда делаем вывод, что для подключения одного светодиода нам потребуется блок питания (БП) мощностью 0,385 Ватта (с запасом 10%). Для подключения десяти понадобится БП на 3,85 Вт (также с запасом 10%).

Блок питания для светодиодов рекомендуется выбирать с запасом в 10-20%. Это предотвратит работу БП на пределе, что в свою очередь продлит его срок службы.

Способы определения мощности светодиода

На самом деле способов как узнать потребление не так уж и много, поэтому давайте остановимся на каждом из них и рассмотрим более подробно.

Мультиметром

Этот способ самый сложный и не является точным, прибегать к нему советую только в крайнем случае, когда достаточно хотя бы примерных значений.

Определить мощность лазерного светодиода при помощи мультиметра нельзя!

Имея на руках только один мультиметр (он же тестер), для измерения следует выполнить следующую последовательность действий:

  1. Собрать схему с подключенным светодиодом через токоограничивающий резистор на 500 Ом от блока питания с плавной регулировкой напряжения от 0 до 12 В. 
  2. Плавно поднимая напряжение на блоке питания, следует постоянно измерять напряжение на блоке питания и светоизлучающем диоде, т.е. до резистора и после (в местах V1 и V2). В таком способе удобно использовать два мультиметра или два вольтметра. Изначально, значения напряжений будут почти одинаковы (разница не более 0,1В). При достижении определенного уровня, начнется ощутимый рост разницы измеряемых значений.
  3. Зафиксировать значение напряжение
  4. Подключить проверяемый светоизлучающий диод через резистор 10 Ом последовательно с амперметром. Если нет амперметра, используйте мультиметр. 
  5. Поднимите напряжение до зафиксированного ранее значения V
  6. Зафиксируйте значение тока и, используя закон Ома, определите мощность светодиода.

Как это сделать, читайте ниже.

Иногда люди сталкиваются с интересной особенностью, проверяемый светоизлучающий диод исправен (проверяют светодиод мультиметром), но никак не светится при подаче на него питания. Оказывается, что он инфракрасный. Определить ИК — светодиод можно посмотрев на него через объектив камеры. Он будет светиться.

По закону Ома

В самом начале статье мы упоминали формулу мощности, которая вытекает из закона Ома. Там же приведен пример расчета потребления. Зная формулу (P=I*U), а также силу тока (I) и напряжение (U) светодиода, Вы без труда узнаете сколько потребляет светодиод.

По внешнему виду

Определить сколько потребляет светодиод по внешнему виду практически не возможно, поэтому этим способом также рекомендую пользоваться только в крайнем случае, так сказать в безвыходной ситуации. Методика визуального определения сводится к возможности отнесения «узнаваемого» к какому-либо известному Вам типу светоизлучающего диода. Определяем для «подопытного» тип светодиода (а лучше марку и модель, это можно сделать по маркировке) и ищем к нему даташит, в котором можно найти точные характеристики, в том числе и мощность.

Давайте посмотрим, как применить способ на практике. Например, на руках у нас имеется светоизлучающий диод, как на фото ниже.

Сразу видим, что это SMD LED. Зная то, что в названии SMD LED зашифрованы габариты. Берем штангенциркуль и меряем размеры. Получив значения ширины – 28 и длины – 35 мм, можно с уверенностью сказать, что это светодиод SMD 3528. Мощность SMD 3528 белого цвета составляет 0,06 Вт. Это значение является средним, т.к. оно может варьироваться плюс – минус 15% в зависимости от производителя.

Мощность светодиода зависит от излучаемого им цвета. Поэтому узнав характеристики для светодиода белого цвета, стоит знать, что для красного или зеленого они будут другие.

Рассмотренная выше методика применима к любому SMD LED и даже для светодиодной ленты, т.к. в ее основе лежат данные LED. Узнав мощность одного светоизлучающего диода на ленте, и посчитав их количество, Вы без труда узнаете мощность всей светодиодной ленты.

Для наглядной демонстрации определения мощности светодиодной ленты, рекомендуем посмотреть соответствующее видео с ютуба. При расчетах автор пользуется законом Ома.

Итоги

Часто в руки радиолюбителя попадаются светодиоды без надписей и упаковочных коробок, по которым можно без труда определить мощность светодиода. Владея описанными в статье способами Вы знаете как рассчитать хотя бы примерные характеристики, и в большинстве случаев этого достаточно для решения широкого круга задач.

Как определить мощность светодиода

Как правильно определить ток светодиода, а также узнать падение напряжения на светодиоде с помощью теоретического и практического методов.

Зачем нужно знать мощность

Мощность светодиода нужна для выбора подходящего источника питания. Зная потребление светодиода, мы можем подобрать нужный ему блок питания. Расчет по мощности позволит избежать проблем при дальнейшей работе или сэкономить средства.

Рассмотрим примеры, чтобы стало понятно, о чем идет речь. Например, имеем светоизлучающий диод с рабочим напряжением 3,5 Вольта и током 0,1 Ампера. По формуле расчета мощности P=I*U, получаем значение P=3,5*0,1 => P=0,35 Ватт. Мощность десяти составит 3,5 Ватта или 1 Ампер. Отсюда делаем вывод, что для подключения одного светодиода нам потребуется блок питания (БП) мощностью 0,385 Ватта (с запасом 10%). Для подключения десяти понадобится БП на 3,85 Вт (также с запасом 10%).

Блок питания для светодиодов рекомендуется выбирать с запасом в 10-20%. Это предотвратит работу БП на пределе, что в свою очередь продлит его срок службы.

Светодиоды малой мощности

Так же их называют индикаторными. Их смело можно назвать самым распространенным видом светодиодов. Они небольшого размера (2-20 миллиметров в диаметре). Индикаторными их называют по самому частому применению – вы наверняка их видели практически во всей бытовой технике. Практически все белые маломощные светодиоды обладают параметрами 20МА 3,2 вольт. То есть его мощность – 0,06ватт.
Так же к этому виду светодиодов относят светодиоды поверхностного монтажа или SMD – светодиоды. Это светодиоды, которые подсвечивают экраны, кнопки и т.п. Так же из них делают светодиодные ленты, часто используемые для декорирования помещений.
Ленты бывают либо SMD 3528, либо 5050. SMD 3528 делается как раз из таких индикаторных светодиодов. А вот SMD 5050 сделаны из соединенных по трое светодиодов. Их мощность – в районе 0,2 ватта.

Как проверить мощность светодиодов?

Светодиод – это кристалл, который имеет полупроводниковую конструкцию. Эти элементы производятся в специальном корпусе или без него, но в любом из этих вариантов прибор будет иметь два вывода: один отрицательный, а другой положительный по режиму работы. Многих людей интересует вопрос, как узнать мощность светодиода, чтобы на него ответить, потребуется подробно рассмотреть, какие показатели мощности существуют у этих приборов. Потребляемая мощность светодиода, чаще всего указывается в Ваттах. Но, такое определение не совсем верное, потому как у данного элемента имеется важный рабочий показатель, указывающий на допустимые значения тока, когда светодиод может исправно работать. При этом значение мощности, будет зависеть именно от показателей тока, который подан на полупроводниковый элемент.

Что такое диод

Полупроводниковый диод или просто диод представляет из себя радиоэлемент, который пропускает электрический ток только в одном направлении и блокирует его прохождение в другом направлении. По аналогии с гидравликой диод можно сравнить с обратным клапаном: устройством, которое пропускает жидкость только в одном направлении.

обратный клапан

Диод – это радиоэлемент с двумя выводами. Некоторые  диоды выглядят почти также как и резисторы:

А некоторые выглядят чуточку по-другому:

Есть также и SMD исполнение диодов:

Выводы диода называются – анод и катод. Некоторые по ошибке называют их “плюс” и “минус”. Это неверно. Так говорить нельзя.

На схемах диод обозначается так

Он может пропускать электрический ток только от анода к катоду.

Мощные светодиоды

Условно можно поделить на:

  • Брендовые (фирмы CREE, Nichia, Osram и другие…)
  • Китайские

Что касается брендовых, они всем хороши, кроме, пожалуй, завышенной цены. Зато приобретая такие светодиоды, вы будете уверены в их качестве, к тому же все показатели, в том числе и мощность, указаны в инструкции. Так же нужно учитывать, что подобные компании выпускают светодиоды для заводской сборки. Вручную это тоже можно сделать, но будет гораздо сложнее.
Китайские светодиоды обладают гораздо большим ассортиментом. Но при всем многообразии китайские светодиоды грешат отклонениями от стандартов (точнее одних стандартов просто нет), и невысоким качеством.
Обычный светодиод китайского производства обладает мощностью примерно в 2,6 ватта.
Так же выпускают светодиоды с увеличенным кристаллом.

Из чего состоит диод

В нашем мире встречаются вещества, которые отлично проводят электрический ток. Сюда в основном можно отнести металлы, например, серебро, медь, алюминий, золото и так далее. Такие вещества называют проводниками. Есть вещества, которые ну очень плохо проводят электрический ток – фарфор, пластмассы, стекло и так далее. Их называют диэлектриками или изоляторами. Между проводниками и диэлектриками находятся полупроводники. Это в основном германий и кремний.

После того, как германий или кремний смешивают с мельчайшей долей мышьяка или индия, образуется полупроводник N-типа, если смешать с мышьяком; или полупроводник P-типа, если смешать с индием.

Теперь если эти два полупроводника P и N -типа приварить вместе, на их стыке образуется PN-переход. Это и есть строение диода. То есть диод состоит из PN-перехода.

строение диода

Полупроводник P-типа в диоде является анодом, а полупроводник N-типа – катодом.

Давайе вскроем советский диод Д226 и посмотрим, что у него внутри, сточив часть корпуса на наждачном круге.

диод Д226

Вот это и есть тот самый PN-переход

PN-переход диода

Как определить параметры светодиода по внешнему виду

Определить рабочие параметры или тип по внешнему виду очень непросто. Редко встречаются люди, способные узнать тот или иной вид светодиода по внешним признакам. Обычно, они по роду деятельности постоянно имеют с ними дело и начинают узнавать элементы с первого взгляда.

Возможность определить тип визуально значительно ограничена.  Можно попробовать проверить тип элемента по фотографиям в интернете. Составить поисковый запрос с указанием признаков неизвестного светодиода не сложно, после чего попытаться идентифицировать его, сличая с подобными устройствами на картинках. Проще всего определиться с типом устройств, если иметь дело со светодиодными лампами.

Важно! Тип диода определяется достаточно легко — по форме корпуса, размеру и цвету линзы, прочим характерным признакам. Более подробные характеристики можно получить только методом измерений с помощью мультиметра или подобных приспособлений.

Какой ток даст максимальную мощность светодиода?

Если вам нужно добиться максимальной экономичности светильника – используйте светодиоды, которые дают около 120 Лм на ватт. Ток для них должен быть не более 300 мА. При хорошем отводе тепла такие светодиоды будут работать бесконечно долго.
Если главное яркость, то чипы 35-38 mil на токе в 600мА будут неплохим решением.

Способы определения мощности светодиода

На самом деле способов как узнать потребление не так уж и много, поэтому давайте остановимся на каждом из них и рассмотрим более подробно.

Мультиметром

Этот способ самый сложный и не является точным, прибегать к нему советую только в крайнем случае, когда достаточно хотя бы примерных значений.

Определить мощность лазерного светодиода при помощи мультиметра нельзя!

Имея на руках только один мультиметр (он же тестер), для измерения следует выполнить следующую последовательность действий:

  1. Собрать схему с подключенным светодиодом через токоограничивающий резистор на 500 Ом от блока питания с плавной регулировкой напряжения от 0 до 12 В. 
  2. Плавно поднимая напряжение на блоке питания, следует постоянно измерять напряжение на блоке питания и светоизлучающем диоде, т.е. до резистора и после (в местах V1 и V2). В таком способе удобно использовать два мультиметра или два вольтметра. Изначально, значения напряжений будут почти одинаковы (разница не более 0,1В). При достижении определенного уровня, начнется ощутимый рост разницы измеряемых значений.
  3. Зафиксировать значение напряжение
  4. Подключить проверяемый светоизлучающий диод через резистор 10 Ом последовательно с амперметром. Если нет амперметра, используйте мультиметр. 
  5. Поднимите напряжение до зафиксированного ранее значения V
  6. Зафиксируйте значение тока и, используя закон Ома, определите мощность светодиода.

Как это сделать, читайте ниже.

Иногда люди сталкиваются с интересной особенностью, проверяемый светоизлучающий диод исправен (проверяют светодиод мультиметром), но никак не светится при подаче на него питания. Оказывается, что он инфракрасный. Определить ИК — светодиод можно посмотрев на него через объектив камеры. Он будет светиться.

По закону Ома

В самом начале статье мы упоминали формулу мощности, которая вытекает из закона Ома. Там же приведен пример расчета потребления. Зная формулу (P=I*U), а также силу тока (I) и напряжение (U) светодиода, Вы без труда узнаете сколько потребляет светодиод.

По внешнему виду

Определить сколько потребляет светодиод по внешнему виду практически не возможно, поэтому этим способом также рекомендую пользоваться только в крайнем случае, так сказать в безвыходной ситуации. Методика визуального определения сводится к возможности отнесения «узнаваемого» к какому-либо известному Вам типу светоизлучающего диода. Определяем для «подопытного» тип светодиода (а лучше марку и модель, это можно сделать по маркировке) и ищем к нему даташит, в котором можно найти точные характеристики, в том числе и мощность.

Давайте посмотрим, как применить способ на практике. Например, на руках у нас имеется светоизлучающий диод, как на фото ниже.

Сразу видим, что это SMD LED. Зная то, что в названии SMD LED зашифрованы габариты. Берем штангенциркуль и меряем размеры. Получив значения ширины – 28 и длины – 35 мм, можно с уверенностью сказать, что это светодиод SMD 3528. Мощность SMD 3528 белого цвета составляет 0,06 Вт. Это значение является средним, т.к. оно может варьироваться плюс – минус 15% в зависимости от производителя.

Мощность светодиода зависит от излучаемого им цвета. Поэтому узнав характеристики для светодиода белого цвета, стоит знать, что для красного или зеленого они будут другие.

Рассмотренная выше методика применима к любому SMD LED и даже для светодиодной ленты, т.к. в ее основе лежат данные LED. Узнав мощность одного светоизлучающего диода на ленте, и посчитав их количество, Вы без труда узнаете мощность всей светодиодной ленты.

Для наглядной демонстрации определения мощности светодиодной ленты, рекомендуем посмотреть соответствующее видео с ютуба. При расчетах автор пользуется законом Ома.

Проверка светодиода с помощью мультиметра

Проверка светодиодов мультиметром

Мультиметр – это специальный тестер для электротехнических изделий, объединяющий функции разных устройств. На внешней панели расположен переключатель и несколько положений, одно из них – для проверки светодиодов. Порядок действий:

  1. Включить прибор, установить нужный режим.
  2. Специальными щупами коснуться «ножек» светодиода (отходящих проводов).
  3. Если на экране появилась цифра 1 – сменить полярность, повторить касание щупами.
  4. Если появился звук и диод начал светиться – все исправно, если нет – светодиод нерабочий.

Когда заведомо известно, что LED-светильник исправен, но мультиметр показывает другое, нужно проверить правильность сборки схемы: положение тестера, соединение контактов. Если и в данном случае мультиметр показывает неисправность, из строя вышел резистор.

Как узнать на какое напряжение рассчитан светодиод

Все вышесказанное относится к обычным LED, работающим без дополнительных встроенных элементов. Существующие технологии позволяют встраивать в корпус прибора добавочные комплектующие. Например, гасящие резисторы. Так получают светодиоды на большее напряжение – 5,12 или 220 В. Визуально определить напряжение зажигания таких приборов практически невозможно. Поэтому остается один путь.

Если предыдущие способы не дали результата и есть уверенность, что LED исправен, надо пробовать подавать на него повышенное напряжение. Сначала 5 В, потом увеличить напряжение до 12 В, если результата нет – можно попробовать повышать далее, вплоть до 220 В. Но до таких величин лучше не экспериментировать – это напряжение опасно для человека. Кроме того, в случае ошибки можно получить разрушение корпуса светодиода. При этом может произойти небольшой хлопок, оплавление изоляции проводов, возгорание и т.д. В настоящее время технологии шагнули далеко вперед, и светодиод стоит не настолько дорого, чтобы из-за него рисковать оборудованием и здоровьем.

Закрепляем знания при помощи видео:

Цветовая маркировка световых диодов

С одной стороны, цветовая маркировка позволяет определить вид и характеристики светодиода, с другой – единых обозначений не существует. Каждый производитель использует свои значения. В России есть цветовая маркировка, но ее редко используют – список элементов из цифр и букв слишком большой, запомнить достаточно сложно, расшифровка неудобна для обычного покупателя.

Более простое буквенное обозначение принимают за общепринятое (неофициально). Используют в основном для светодиодных лент. Кроме общих характеристик указывают степень защиты элемента от проникновения мусора и влаги – IP и цифры от 0 до 6.

Чтобы выбрать хороший вариант для замены устаревших лампочек, необходимо выяснить, какие бывают светодиоды, и установить параметры подключаемой электрической сети: соответствие напряжения, силы тока, сопротивления.

Ориентироваться на стоимость нельзя – марки дешевых светодиодов часто имеют завышенные параметры, используют неустойчивые материалы.

Почему он может не светится?

  • если он инфракрасный
  • если он сломан
  • если напряжение на двух точках пропорционально меняется от нуля до максимума, но светится он начинает с 3 воль, значит внутри светодиода находится резистор, ограничивающий подачу тока. В этом варианте ограничиваете тока на значении не больше 20 мА, смотря на то, как ярко светится светодиод.

Далее на блоке питания ставим 0 вольт, подключаем напрямую (или через резистор на 10Ом) светодиод. В цепь подключаем и миллиамперметр. Постепенно поднимаете напряжение до рассчитанного.

Совет
Не зная точных показателей светодиода, не давайте ему ток более 350 мА. Если все-таки необходимо больше – подготовьте сильный теплоотвод. Примерно при токе в 700мА светодиоду будет нужно около 80 кв. см радиатора. Оптимальная температура – 60 по Цельсию.

Как определить мощность светодиода

С годами рынок предлагает все большее разнообразие светодиодов. Они отличаются цветом, напряжением, мощностью и т.д.
Если вам в руки попался светодиод и вы хотите его использовать, то непременно нужно разобраться какой мощности это устройство, иначе можно элементарно спалить его.
Как определить мощность светодиода? Об этом расскажем в данной статье.
Светодиод представляет собой полупроводниковый кристалл. Он может быть в корпусе или без него, но в любом случае у него будет два вывода: положительный и отрицательный. Мощностью светодиодов часто называют показатели в ваттах. Однако это не совсем верно. Это делается для простоты понимания. У светодиодов есть показатель максимума рабочего тока, при котором он может работать. А мощность зависит от количества тока, который вы ему дадите.

Содержание статьи

Светодиоды малой мощности

Так же их называют индикаторными. Их смело можно назвать самым распространенным видом светодиодов. Они небольшого размера (2-20 миллиметров в диаметре). Индикаторными их называют по самому частому применению – вы наверняка их видели практически во всей бытовой технике. Практически все белые маломощные светодиоды обладают параметрами 20МА 3,2 вольт. То есть его мощность – 0,06ватт.
Так же к этому виду светодиодов относят светодиоды поверхностного монтажа или SMD – светодиоды. Это светодиоды, которые подсвечивают экраны, кнопки и т.п. Так же из них делают светодиодные ленты, часто используемые для декорирования помещений.
Ленты бывают либо SMD 3528, либо 5050. SMD 3528 делается как раз из таких индикаторных светодиодов. А вот SMD 5050 сделаны из соединенных по трое светодиодов. Их мощность – в районе 0,2 ватта.

Мощные светодиоды

Условно можно поделить на:

  • Брендовые (фирмы CREE, Nichia, Osram и другие…)
  • Китайские

Что касается брендовых, они всем хороши, кроме, пожалуй, завышенной цены. Зато приобретая такие светодиоды, вы будете уверены в их качестве, к тому же все показатели, в том числе и мощность, указаны в инструкции. Так же нужно учитывать, что подобные компании выпускают светодиоды для заводской сборки. Вручную это тоже можно сделать, но будет гораздо сложнее.
Китайские светодиоды обладают гораздо большим ассортиментом. Но при всем многообразии китайские светодиоды грешат отклонениями от стандартов (точнее одних стандартов просто нет), и невысоким качеством.
Обычный светодиод китайского производства обладает мощностью примерно в 2,6 ватта.
Так же выпускают светодиоды с увеличенным кристаллом.

Какой ток даст максимальную мощность светодиода?

Если вам нужно добиться максимальной экономичности светильника – используйте светодиоды, которые дают около 120 Лм на ватт. Ток для них должен быть не более 300 мА. При хорошем отводе тепла такие светодиоды будут работать бесконечно долго.
Если главное яркость, то чипы 35-38 mil на токе в 600мА будут неплохим решением.

Как определить мощность светодиода?

Допустим, вы просто нашли у себя на столе светодиод. Никаких данных о нем нет. Как быть в таком случае?
Самый простой способ – включаете его на низковольтном питании последовательно с резистором на 1 – 1,5 кОМ. Практически любой светодиод будет работать. Но если нужны более точные показатели, делаем следующее: соотносим показатели по внешнему виду.
Маленькие (3-10 мм):

  • Инфракрасный (ток – менее 2 ватт, напряжение – около 20 мА)
  • Красный (ток – от1,7 до 2 ватт, напряжение – от 15 до 20 мА)
  • Оранжевый (ток –около 2 ватт, напряжение –20 мА)
  • Желтый (ток – 2,1-2,2 ватт, напряжение – 20 мА)
  • Зеленый (ток – 1,9-3,6 ватт, напряжение – 20 мА)
  • Голубой (ток — 2,5-3,6 ватт, напряжение – 20 мА)
  • Фиолетовый (ток – 2,7-4 ватт, напряжение –20 мА)

Большие:

  • Желтый (обычно на радиаторе) (ток – 2,1-2,2 ватт, напряжение –300 мА)
  • Белый, розовый (ток – 3,2-3,6 ватт, напряжение –20 мА)

Светодиодные ленты (ток – 12 или 24 ватт, напряжение – рассчитывается в зависимости от длины ленты).

Точное определение мощности

Вам понадобятся:

  • Мультиметр
  • Блок питания, в котором можно плавно повышать напряжение
  • Резистор на 500 Ом

К лазерным светодиодам эта техника неприменима!
Подключаете светодиод к резистору и блоку питания. Соблюдайте полярность! Ее тоже можно определить с помощью мультиметра.
Плавно увеличивайте напряжение на блоке питания, сравнивая показатели на нем и на светодиоде.
Удобнее будет использовать блок питания, который показывает рабочее напряжение, или использовать два вольтметра.
Что будет происходить? одинаковое изначально напряжение будет постепенно изменяться на блоке и светодиоде. Важно, чтобы светодиод светился с нормальной яркостью.

Почему он может не светится?

  • если он инфракрасный
  • если он сломан
  • если напряжение на двух точках пропорционально меняется от нуля до максимума, но светится он начинает с 3 воль, значит внутри светодиода находится резистор, ограничивающий подачу тока. В этом варианте ограничиваете тока на значении не больше 20 мА, смотря на то, как ярко светится светодиод.

Далее на блоке питания ставим 0 вольт, подключаем напрямую (или через резистор на 10Ом) светодиод. В цепь подключаем и миллиамперметр. Постепенно поднимаете напряжение до рассчитанного.

Совет
Не зная точных показателей светодиода, не давайте ему ток более 350 мА. Если все-таки необходимо больше – подготовьте сильный теплоотвод. Примерно при токе в 700мА светодиоду будет нужно около 80 кв. см радиатора. Оптимальная температура – 60 по Цельсию.

Виды светодиодов их маркировка и параметры

Светодиодные, или LED-экраны пришли на смену жидкокристаллическим и продолжают набирать популярность. Их используют как в домашних телевизорах или мониторах, так и в качестве уличного оборудования на всевозможных массовых мероприятиях. Светодиоды используются в ландшафтном освещении, архитектурной подсветке зданий. Давайте поговорим о том, что из себя представляет эта технология, какие существуют виды светодиодов и их маркировка и параметры, а также о том, как можно определить разновидность светодиода по тому, как он выглядит.

Что такое светодиоды и как они работают

Светодиод – это полупроводниковый прибор, который излучает свет определенной цветовой гаммы, если пропускать через него электрический ток. Конструктивно все виды LED-светодиодов представляют из себя набор следующих элементов:

  • алюминиевая (медная) основа, которая выступает проводником электричества;
  • анод и катод;
  • кристалл, который излучает определенный цвет;
  • силикон;
  • пластиковая линза.

Впервые технология LED была применена в 1962 году. Тогда внешний вид светодиодов существенно отличался от нынешнего, и стоили они очень много: около 200 долларов за штуку.

Однако принцип их работы был таким же. Кристалл светодиода изначально излучает конкретный цвет, который получается путем применения различного химического состава используемых проводников. Благодаря этой технологии можно получать огромное количество различных оттенков цветов, что и является основой работы популярных сегодня светодиодных мониторов.

У светодиодной технологии можно выделить такие преимущества как высокая световая отдача, достигающая 160 лм/1 Вт, высокая стойкость к вибрациям, механическая прочность, длительный срок службы (до 100 000 часов при работе 8 часов в день).

А от того, какое расстояние будет между двумя соседними светодиодами, зависит такой фактор как шаг пикселя, что выступает ключевым показателем качества и контрастности изображения. Это, а также некоторые другие характеристики светодиодов легли в основу того, что светодиоды делятся на различные виды и типы.

Виды светодиодов их маркировка и параметры

Каждая из разновидностей имеет свой принцип работы, а также некоторые преимущества и недостатки перед другими. По типу линзы можно выделить следующие разновидности:

  • фокусирующая. В свою очередь, такая линза может быть круглой, конусообразной, либо плоской. Они используются исключительно в осветительном оборудовании и позволяют обеспечить направленный поток света с различными заданными характеристиками;
  • рассеивающая. Они могут выполнять как осветительную, так и индикаторную функцию, и именно рассеивающих линз подавляющее большинство.

В зависимости от цвета линзы и, соответственно, того цвета излучения, который будет создавать данный светодиод, выделяют линзы бесцветные, прозрачные, окрашенные (прозрачные, либо матовые).

Если и другое, не менее важное разделение на виды ЛЕД-светодиодов: по сфере применения. Так, можно выделить:

Индикаторные светодиоды

Такой тип используется только в качестве световых индикаторов, подсветки дисплея, либо приборных панелей. Их повсеместно можно увидеть в подсветке чайников, ноутбуков (в том числе в индикаторах, которые загораются, когда мы подключаем их к зарядному устройству).

Осветительные светодиоды

Они используются для обеспечения высокого уровня освещенности при наружном монтаже. Все светодиоды такого типа имеют общую конструкцию: полупроводниковый чип или кристалл, подложку, на которую он устанавливается, контакты для его подключения.

Как определить светодиод по внешнему виду

Одна из основных классификаций касается выполнения внешнего корпуса. Так, бывают светодиоды:

  • круглые;
  • овальные;
  • прямоугольные;
  • SMD-корпус;
  • корпус типа «пиранья»;
  • корпус типа «звезда».

Первые 3 используются в индикаторных моделях, последние – в осветительных. Однако помимо типа корпуса их внешний вид позволяет узнать и многие другие параметры. Очень важной характеристикой является диаметр линзы. Если у вас есть эта информация, при помощи поисковой строки в интернете вы сможете узнать его назначение, а также такие его характеристики как материал, длина световой волны, максимальное напряжение, рабочая температура и т.д.

Цены на светодиодные экраны

Ниже приставлены варианты светодиодных экранов в аренду, которые можно взять на ваше мероприятие в компании «PlasmaOnLine», и стоимость моделей:

Выводы

Для определения характеристик светодиодов можно также использовать мультиметр. Нужно перевести его режим в проверку цепи на обрыв, а затем щупами коснуться выводов светодиодов. Так можно сделать вывод о цвете свечения, если корпус прозрачный или бесцветный. Впоследствии, зная цвет излучения, можно узнать длину волны, максимальное напряжение, а также материал полупроводника, который использовался при изготовлении. Кроме того, используя увеличительную линзу, можно узнать количество излучающих кристаллов, которые используются в данном светодиоде.

Теперь вы знаете все о видах светодиодов их маркировках и параметрах.

Как определить параметры неизвестного светодиода ? — 23 Марта 2013 — Блог

Как определить параметры неизвестного светодиода ?

Часто в руки попадает светодиод, параметры которого нам не известны. Подключение светодиода напрямую к источнику питания, при малейшем превышении номинального рабочего напряжения резко увеличит протекающий через него ток и выведет из строя. Обычно в таких случаях я «на глазок» включал последовательно с ним резистор 1- 1.5КОм (при низковольтном питании) и светодиод работал уже в довольно широких приделах напряжения. Но бывают случаи, когда необходимо более точно определить параметры неизвестного светодиода, а идентифицировать его марку нет возможности.

 Итак если вам в руки попал неизвестный светодиод, то для начала можно предположить о его параметрах согласно цвету его свечения и внешнему исполнению по следующей таблице.

 

Примеры исполнения

светодиода

    Цвет свечения, др.            параметры    

Ориентировочные

 номинальный ток и напряжение. 

Инфракрасный мал. мощн.

(свет невидимый глазу)

 

(цвет корпуса как правило прозрачный, голубой или темный)

 

 

 Uн < 1.9в         Iн = 20 мА
 

Красный мал. мощн.

 (диамертом 3-10 мм и др. форм с прозрачным изи красным корпусом)

 1.7<Uн<2.0в  15< Iн<20 мА
 

Оранжевый мал. мощн.

 (вид аналогичный желтому)

 

 

 2.0<Uн<2.1в    Iн = 20мА

 

 

 

 

 

Желтый мал. мощн.

(диаметром 3-10 мм и др. форм с прозрачным или желтым корпусом)

 

 

 

 

 

 

Желтый  больш. мощности

 (как правило на радиаторе)

 

 

 2.1<Uн<2.2в    Iн = 20мА

 

 

 

 

 

 

 

2.1<Uн<2.2в    Iн = 300 мА

 

Зеленый мал. мощн.

(диаметром 3-10 мм и др форм с прозрачным или зеленым корпусом) 

 

 

 

 

 1.9<Uн<3.6в    Iн = 20 мА
 

Голубой (синий) мал. мощн.

 

 2.5<Uн<3.6в    Iн = 20 мА
 

Фиолетовый мал. мощн.

 

 2.7<Uн<4в       Iн = 20 мА
 

Ультрофиолетовый мал. мощн.

 

 

 

 3.1<Uн<4.4в     Iн = 20 мА

 

 

Белый, розовый  мал. мощн.

           

средней мощности

 (отличаются только размером кристалла)

 

 

 

больш. мощности

 3.2<Uн<3.6в     Iн = 20 мА

 

 

3.2<Uн<3.6в    40<Iн<80 мА

 

 

 

 

3.2<Uн<3.6в      300мА <Iн

 

 

Светодиодные ленты

 Uн как правило 12в  

 Iн зависит от длины ленты

 

Затем более-менее точно определить его параметры можно эксперементально используя его стабилизирующие свойства по следующей методике, для ее реализации нам потребуется блок питания с плавной регулировкой выходного напряжения от нуля до 10-12в, тестер (мультиметр) и конечноже ваши очумелые ручки. Сразу оговорюсь что к лазерным светодиодам такая методика не подходит.

 

Исследуемый светодиоддиод в соответствии с полярностью (полярность можно прозонить при помощи того-же мультиметра, но если ошибитесь -ничего страшного, сетодиод просто не будет светится) подключают к регулируемому блоку питания включив последовательно в цепь резистор сопротивлением около 500 Ом.

 Постепенно увеличивают напряжение выдаваемое блоком питания, постоянно измеряя и сравнивая значения напряжения на выводах блока питания (V1) и ножках светодиода (V2)  т.е. до токоограничивающего резистора и после него. Удобнее когда блок питания имеет собственную индикацию выдаваемого напряжения или проводить измерения двумя вольтметрами. Сначала напряжение на выводах блока питания и ножках светодиода будет примерно одинаковым (разница менее 0.1 вольт), но при достижении определенного значения, будет наблюдаться ощутимый рост разницы измеряемых напряжений (V1) и (V2). Светодиод при этом должен светится с близкой к нормальной яркостью (если светодиод мощный, свечение будет слабым).

— Если светодиод не светится возможно он инфракрасный (посмотрите на него через объектив цифрового фотоаппарата). Запоминаем это напряжение, добавляем процентов 15-20 (в зависимости от яркости свечения), это будет приближенное номинальное напряжение исследуемого светодиода.

—  Если напряжение на ножках светодиода и выходе блока питания изменяется пропорционально от нуля до максимального значения выдаваемого вашим блоком питания (но не более 20 вольт), при этом свечения светодиода не наблюдается, значит вероятнее всего светодиод неисправный или неправильно соблюдена полярность при подключении.

— Если напряжение на ножках светодиода и выходе блока питания изменяется пропорционально от нуля до почти максимального значения, но светодиод нормально светится начиная с 3-5 вольт, то скорее всего токоограничивающий резистор находится внутри светодиода. В этом случае лучше просто ограничить значение тока протекающего через светодиод не более 17-20 мА ориентируясь по яркости свечения светодиода.  

 

Затем выставив на регулируемом блоке питания ноль вольт, подключаем к нему светодиод напрямую или для гарантии через резистор сопротивлением 10 ОМ, включив в цепь миллиамперметр (А) и плавно поднимаем напряжение до расcчитанного (измеренное плюс 10-15 %).

Ток протекающий через светодиод в этом состоянии будет в пределах его номинального значения.

Определенные таким образом значения параметры светодиода будут довольно «грубыми» но ими уже можно руководствоваться при расчете или попытке подобрать по ним светодиод из справочника. Чтобы «набить руку и глаз :-))» можно сначала поэкспериментировать со светодиодами с известным характеристиками.

 

P.S.

Если в наличии имеется только один мультиметр, измерять разность напряжений можно непосредственно на токоограничивающем резисторе. В этом случае плавно повышая напряжение добиваемся падения на резисторе от 0.02 вольт для маломощных  до 0.3 вольт для более мощных светодиодов, замеряем напряжение на блоке питания, накидываем 15-20 процентов и проводим измерение тока по выше упомянутой методике.  


О питании маломощных светодиодов от сети 220в можно почитьть —>>>>>

Как узнать параметры светодиода — MOREREMONTA

Поиск по тем данным, что указаны на линейке ничего не дал. Всё что я понял, так это то что здесь 90 светодиодов и размер каждого 4 на 1.4. А хотелось бы подобрать блок к этой линейке. Таких оказалось довольно много и поэтому вариант с «просто забить и купить нормальную ленту с известными параметрами» хотелось бы рассматривать в последнюю очередь. Спасибо.

Дубликаты не найдены

Предполагаю что 15s 6p значит что 6 параллельных кусков по 15 светодиодов. Вероятное напряжение питания около 48 вольт, поскольку резисторов не видно — лента скорее всего токовая. Раз светодиоды 4014, то ток где-то 60мА на штучку. Нужен драйвер 0.06*6*48=17 Вт, плюс-минус туда сюда.

Спасибо, буду пробовать.

Как раз наоборот, в светодиодных лентах светодиоды ну ни разу не предназначены для освещения, местная подсветка максимум. Плюс потери в 20% или около того на резисторах. А на этих линейках милое дело. Их только на металл надо приклеить для охлаждения. Судя по внешнему виду, цветовая температура будет порядка 3000К, чуть белее, чем лампа накаливания.

Если наплевать на свои глаза и устраивает CRI в районе 70 (а предполагаем именно такое, пока не доказано обратное) можете их ставить везде, но я бы кроме как в шкафчиках таким пользоваться не стал.

Разумеется, сначала надо одну-две линейки включить и посмотреть, оценить как светит, как греется и т.д. Но эти линейки, если они алюминиевые, изначально предназначены для освещения, в отличие от светодиодных лент.

Это на данной линейке.

Я бы порекомендовал прощупать светодиод при помощи ЛБП. Выставив ток на 60 mA и постепенно по десятой милливольта поднимая напряжение.

А как конечное напряжение определить? Ну светит и светит.

Так же можно и до 220В догонять.

Как нагрелось — чуть назад и хватит.

ага, классный способ. Главное не переборщить перед «чуть назад».

или еще круче: пожертвовать одним диодиком. А потом дать на остальные 70% мощности.

шарики припоя отковыряй только

Возьми мультиметр, прозвони, нарисуй схему. Тогда будет значительно понятнее чем же эта схема питается.

но тут нет нужного

Это случайно не с матрицы полоска?

Отдали тридцать таких линеек, сказали что нашли при разборе склада, на складе хранилась мебельная фурнитура, т.е. может быть эти линейки использовали в качестве подсветки для мебели, встроенная подсветка для зеркал, как вариант.

если с мебельки то они обычно 12 вольтовые используют, коннектор/место под пайку — 2 пина?

Если хочешь зажечь, можно вот этой штуковиной, она сама вольтаж подберёт, и яркость можно регулировать. Она универсальна.

ссылка не работает

это переходник для подсветки матриц. не для любых.

это универсальный драйвер подсветки led матриц. Повышает напряжение до пробоя светодиода. И что значит не для любых? У меня проблем не было.

70 вольтовую с телека подожгёт?

Врать не буду телики не делаем, 55 В на этой фигне видел. Но тут человеку еще меньше надо.

Такие диоды обычно в 12V линейках используют, у тебя на фото слева видно контакт резистора, сфотографируй кусок с резистором, это сильно облегчит задачу.

Классная линейка. Нужен драйвер на 20 либо более ватт, 250 — 350 мА, в зависимости от охлаждения линейки.

Понять в режиме ли работает линейка, можно по ее нагреву. В идеале, при долговременной эксплуатации, рассеиватель тепла, к которому она приклеена должен быть не теплее 45 градусов, тогда можно надеяться на долгую работу.

Без рассеивателя использовать нельзя, ну либо совсем на малых токах.

От источника напряжения подключать очень не рекомендуется.

В связи с глобальным развитием технологий широкое применение в электронике получили светодиоды. Они обладают множеством особенностей, из которых можно выделить компактность и яркое свечение. Помимо номинального тока, который является их главным параметром, нужно знать рабочее напряжение светодиодов. Этот параметр часто используют для проведения расчетов. Если правильно подобрать параметры устройства, можно продлить срок его службы. Напряжение для светодиода является разницей потенциалов на p-n-переходе, что отмечается в паспортных данных прибора. Бывают случаи, когда нет информации о конкретном изделии, тогда возникает вопрос: «Как определить падение напряжения на светодиоде?».

Определение тока

Для осуществления этого есть несколько методов. Рассмотрим наиболее простой из них. Чтобы определить номинальный ток светодиода, потребуется наличие тестера, называемого мультиметром. Такой метод также применяется для обычных диодов.

Как узнать падение напряжения?

Для того чтобы определить, на сколько вольт светодиод, можно воспользоваться теоретическим и практическим методами. Они оба хороши и применяются в зависимости от ситуации и сложности испытуемого прибора.

Теоретический метод

Для анализа характеристик светодиода таким способом большую подсказку дают габариты прибора, цвет и форма его корпуса. Примеси различных химических элементов вызывают свечение кристаллов от красного до желтого цвета. Конечно, если видна расцветка корпуса, тогда можно определить некоторые параметры светодиода по внешнему виду. Но при его прозрачности придется воспользоваться мультиметром. Выставляем тестер на «обрыв» и щупами прикасаемся к выводам светодиода. Ток, проходящий через светодиод, вызывает слабое свечение кристалла.

Читайте также:  Каким шампунем можно мыть голову каждый день

Цвет прибораНапряжение, В
Красный1,63–2,03
Желтый2,1–2,18
Зеленый1,9–4,0
Синий2,48–3,7
Оранжевый2,03–2,1
Инфракрасныйдо 1,9
Фиолетовый2,76–4
Белый3,5
Ультрафиолетовый3,1–4,4

Практический метод

Проведение тестирования практическим способом позволяет получить наиболее точные значения силы тока и падения напряжения. Рассчитанная таким образом характеристика прибора позволяет безопасно и долговременно использовать его по назначению. Для получения неизвестных параметров потребуется вольтметр, мультиметр, блок питания, рассчитанный на 12 В, резистор от 510 Ом.

Принцип измерений аналогичен описанному выше для тестирования светодиода на номинальный ток. Необходимо собрать схему с резистором и вольтметром, после чего увеличивать постепенно напряжение до начала свечения кристалла. При достижении яркости высшей точки показания замедляют рост. Можно снимать с экрана номинальное напряжение светодиода.

При 1,9 вольт может отсутствовать свечение. В этом случае часто проверяется инфракрасный диод. Чтобы это уточнить, необходимо перевести излучатель в телефонную камеру. Если будет видно на экране белое пятно, то это и есть инфракрасный диод.

Зачем нужно знать мощность

Мощность светодиода нужна для выбора подходящего источника питания. Зная потребление светодиода, мы можем подобрать нужный ему блок питания. Расчет по мощности позволит избежать проблем при дальнейшей работе или сэкономить средства.

Рассмотрим примеры, чтобы стало понятно, о чем идет речь. Например, имеем светоизлучающий диод с рабочим напряжением 3,5 Вольта и током 0,1 Ампера. По формуле расчета мощности P=I*U, получаем значение P=3,5*0,1 => P=0,35 Ватт. Мощность десяти составит 3,5 Ватта или 1 Ампер. Отсюда делаем вывод, что для подключения одного светодиода нам потребуется блок питания (БП) мощностью 0,385 Ватта (с запасом 10%). Для подключения десяти понадобится БП на 3,85 Вт (также с запасом 10%).

Блок питания для светодиодов рекомендуется выбирать с запасом в 10-20%. Это предотвратит работу БП на пределе, что в свою очередь продлит его срок службы.

Способы определения мощности светодиода

На самом деле способов как узнать потребление не так уж и много, поэтому давайте остановимся на каждом из них и рассмотрим более подробно.

Мультиметром

Этот способ самый сложный и не является точным, прибегать к нему советую только в крайнем случае, когда достаточно хотя бы примерных значений.

Определить мощность лазерного светодиода при помощи мультиметра нельзя!

Имея на руках только один мультиметр (он же тестер), для измерения следует выполнить следующую последовательность действий:

  1. Собрать схему с подключенным светодиодом через токоограничивающий резистор на 500 Ом от блока питания с плавной регулировкой напряжения от 0 до 12 В.
  2. Плавно поднимая напряжение на блоке питания, следует постоянно измерять напряжение на блоке питания и светоизлучающем диоде, т.е. до резистора и после (в местах V1 и V2). В таком способе удобно использовать два мультиметра или два вольтметра. Изначально, значения напряжений будут почти одинаковы (разница не более 0,1В). При достижении определенного уровня, начнется ощутимый рост разницы измеряемых значений.
  3. Зафиксировать значение напряжение
  4. Подключить проверяемый светоизлучающий диод через резистор 10 Ом последовательно с амперметром. Если нет амперметра, используйте мультиметр.
  5. Поднимите напряжение до зафиксированного ранее значения V
  6. Зафиксируйте значение тока и, используя закон Ома, определите мощность светодиода.

Как это сделать, читайте ниже.

Иногда люди сталкиваются с интересной особенностью, проверяемый светоизлучающий диод исправен (проверяют светодиод мультиметром), но никак не светится при подаче на него питания. Оказывается, что он инфракрасный. Определить ИК — светодиод можно посмотрев на него через объектив камеры. Он будет светиться.

По закону Ома

В самом начале статье мы упоминали формулу мощности, которая вытекает из закона Ома. Там же приведен пример расчета потребления. Зная формулу (P=I*U), а также силу тока (I) и напряжение (U) светодиода, Вы без труда узнаете сколько потребляет светодиод.

По внешнему виду

Определить сколько потребляет светодиод по внешнему виду практически не возможно, поэтому этим способом также рекомендую пользоваться только в крайнем случае, так сказать в безвыходной ситуации. Методика визуального определения сводится к возможности отнесения «узнаваемого» к какому-либо известному Вам типу светоизлучающего диода. Определяем для «подопытного» тип светодиода (а лучше марку и модель, это можно сделать по маркировке) и ищем к нему даташит, в котором можно найти точные характеристики, в том числе и мощность.

Давайте посмотрим, как применить способ на практике. Например, на руках у нас имеется светоизлучающий диод, как на фото ниже.

Сразу видим, что это SMD LED. Зная то, что в названии SMD LED зашифрованы габариты. Берем штангенциркуль и меряем размеры. Получив значения ширины – 28 и длины – 35 мм, можно с уверенностью сказать, что это светодиод SMD 3528. Мощность SMD 3528 белого цвета составляет 0,06 Вт. Это значение является средним, т.к. оно может варьироваться плюс – минус 15% в зависимости от производителя.

Мощность светодиода зависит от излучаемого им цвета. Поэтому узнав характеристики для светодиода белого цвета, стоит знать, что для красного или зеленого они будут другие.

Рассмотренная выше методика применима к любому SMD LED и даже для светодиодной ленты, т.к. в ее основе лежат данные LED. Узнав мощность одного светоизлучающего диода на ленте, и посчитав их количество, Вы без труда узнаете мощность всей светодиодной ленты.

Для наглядной демонстрации определения мощности светодиодной ленты, рекомендуем посмотреть соответствующее видео с ютуба. При расчетах автор пользуется законом Ома.

Итоги

Часто в руки радиолюбителя попадаются светодиоды без надписей и упаковочных коробок, по которым можно без труда определить мощность светодиода. Владея описанными в статье способами Вы знаете как рассчитать хотя бы примерные характеристики, и в большинстве случаев этого достаточно для решения широкого круга задач.

Как определить различные цветовые температуры светодиодных ламп?

Вы когда-нибудь расстраивались из-за существующих огней, когда они выглядели не так, как вы хотели? Либо ваша коллекция сувениров выглядит слишком размытой и резкой, либо освещение в ванной настолько тускло, что вы не можете хорошо видеть, прищурившись.

Скорее всего, вы неправильно выбрали цветовую температуру светодиодной лампы.

Установка правильной температуры света придаст вашему помещению совершенно разных настроений и функций, поэтому важно, чтобы вы прочитали это руководство, чтобы понять, на что обращать внимание.

Вы можете определить цветовую температуру светодиодной лампы, прочитав рейтинг CCT, который варьируется в градусах Кельвина от 2000K как теплый желтоватый свет до 6000K как холодный голубоватый свет.

Цветовая температура

и люмен: в чем разница

Каждый источник света уникален и имеет свою индивидуальность. Надежный, четкий и прохладный свет от светодиодных ламп на кухне позволит вам сосредоточиться на творческой кулинарии. В то время как успокаивающее теплое сияние от прикроватной тумбочки поможет вам расслабиться, когда вы погрузитесь в кровать.

Два (из многих характеристик) света определяют его характер, что помогает вам выбрать, где и как его использовать. У вас также могут быть определенные предпочтения в отношении определенного ощущения света.

Во-первых, люмены, пожалуй, самая важная особенность, на которую нужно обращать внимание. Люмены — это измерение общего светового потока лампочки.

Люмены просто измеряют яркость. В качестве типичного примера, средняя лампа накаливания мощностью 60 Вт дает около 800 люмен света.

Другой особенностью является цветовая температура, также известная как коррелированная цветовая температура, сокращенно CCT, которая представляет собой просто внешний вид цвета белой лампочки. Он измеряется в градусах Кельвина.

Это измерение конкретно дает общее указание на кажущуюся «прохладу» или «теплоту» излучаемого света.

Вы могли бы рассмотреть люмены лампы, чтобы выяснить, насколько ярким должен быть ваш свет в определенном месте вашего дома или офиса.

Вы должны выбрать подходящую цветовую температуру (CCT) лампы в зависимости от функции света.

Эти два рейтинга не связаны и не влияют друг на друга.

Но как насчет того, чтобы создавать разные настроения в одном помещении в течение дня или для некоторых случаев?

Как светодиоды излучают разные белые цвета?

Существует множество исследований, подтверждающих пользу различных цветовых температур света и их влияние на человеческое тело в течение дня.

Можно привести веские доводы в пользу динамически изменяющегося светодиодного освещения CCT для удовлетворения циркадных ритмов человеческого тела, которые включают физиологические функции, обучение, память, настроение и эффективность среди других колебаний.

Эта функция регулируемой температуры может называться «белое освещение поворотного стола», «регулируемое белое освещение» или «освещение с настраиваемой температурой», среди других названий.

Все больше и больше производителей предлагают конечным пользователям настраиваемые варианты CCT. Это также более экономичный метод, позволяющий получить более одной цветовой температуры без необходимости покупать несколько лампочек и светильников.

Таким образом, один светодиодный прибор может производить теплый белый свет 3000K, нейтральный белый свет 4000K или холодный белый свет 5000K с помощью нажатия кнопки.

Это можно сделать за счет наличия в одном светодиоде двух разных типов светодиодных чипов.

светодиодной ленты или лампы и с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) через материнскую плату становится возможным градиент цветовых температур, переводя ваше настроение от расслабленного к внимательному.

Светодиод будет иметь как теплые, так и холодные светодиоды белого цвета. Например, светодиодная лента может иметь 2900K для теплого белого и 6500K для ярко-белого, что дает вам различные возможности смешивания цветов между ними.

Наверное, самой популярной лампой, способной изменять цветовую температуру, является умный свет Philips Hue (Amazon).

Вы можете управлять им с помощью Alexa, Google Assistant и Apple Home Kit. Однако, если этого недостаточно, вы можете управлять им через приложение и настраивать нужную температуру.

Как проверить цветовую температуру лампы?

Если вы не знаете, какие цвета лампочки есть, вы не одиноки. На многих лампочках нанесено множество цифр, и иногда трудно понять, что они означают.

Все цветовые температуры лампочек, включая светодиоды, измеряются по температуре Кельвина. Чем выше значение температуры Кельвина, тем «холоднее» или «белее» цвет до действительно высоких значений, таких как 6000K, которые начинают давать голубоватый оттенок.

В качестве альтернативы, чем ниже значение температуры Кельвина, тем «теплее» или «желтее» будет цвет лампочки.

Так, например, на лампочке вы увидите число, похожее на «2700K», или «27K», или даже просто «27».

Теперь иногда, наряду с цветовой температурой, номер детали лампы будет содержать номер комбинации, который также включает индекс цветопередачи (CRI).

Этот CRI может быть из серии «700», «800» или «900». Это просто означает процент CRI, поэтому серия 800 представляет CRI 80%, серия 900 представляет CRI 90% и т. Д.

Номер серии 800 представляет цветопередачу, которая представляет собой шкалу, показывающую, насколько точно источник света передает цвет.Чем выше число, тем точнее будет светлый цвет.

Итак, когда написано вместе как комбинация, вы увидите что-то вроде «827». На этой фотографии показано, как представлено это конкретное число:

Как видите, есть номер детали LA19 / 12/827 / OD-33. Цветовая температура обозначается цифрой «27» или «2700K», что является теплым цветом по шкале Кельвина.

Если бы на лампочке было напечатано «841», то это была бы серия 800 и «41» или «4100K», что является холодным (более белым) цветом по шкале Кельвина.

Индикация низкой температуры CCT сначала меняется с красного на оранжевый, а затем на желтый. Следовательно, термин «тепло» для описания света с низкой температурой CCT, возможно, является заимствованием ощущения огня или свечи, горящей оранжевыми тонами.

Влияет ли цветовая температура на яркость?

Цветовая температура приобретенной лампы отражает только ее цвет. Вы должны получить нужный цвет, поскольку он полностью меняет внешний вид и функциональность помещения.

Что не является цветовой температурой, так это температура окружающей среды корпуса лампы или выделяемое ею тепло.И это не яркость лампочки.

Как упоминалось ранее, яркость определяется только световым потоком, который является одним из наиболее важных факторов, на которые нужно обращать внимание.

Таким образом, лампа с высокой цветовой температурой, например 5000 К, может выдавать 450 люмен. Напротив, низкотемпературная лампа, скажем, 3000K, может производить более 1600 люмен. Две характеристики лампы не связаны.

Также прочтите: В чем разница между Кельвином и Люменом?

Отказ от ответственности: ваш мозг может воспринимать более белый свет как более яркий из-за его более высокого контраста и четкости, но фактическая яркость будет такой же.

Заключительные слова

Теперь вы знаете немного больше о выборе правильной цветовой температуры для создания желаемой атмосферы.

Некоторые люди предпочитают в основном холодный белый свет, а другие предпочитают естественный теплый свет, характерный для лампы накаливания.

Вы обнаружили светодиодную лампу неправильного цвета и в конечном итоге вернули ее?

Есть ли в вашем доме зоны, в которых будет теплый или прохладный свет, или вы предпочитаете регулируемый свет?

Качество цвета, коэффициент мощности и внешний вид света — LeapFrog Lighting

Не знаете, покупать ли новые лампочки сейчас, когда многие старые проверенные и надежные (и недорогие) лампы накаливания запрещены? Если это так, то вы не одиноки.

На прошлой неделе мы объяснили, как найти и понять светоотдачу светодиодной лампы, указанную на обязательной этикетке FTC на коробке с лампочкой. Как вы, наверное, заметили, глядя на все новые лампочки на полках магазинов, традиционно используемый ярлык «Ватты» больше не используется для определения яркости, поскольку он не может адекватно определить светоотдачу для новых энергоэффективных ламп. Если вы пропустили этот блог, вы можете прочитать его здесь: Как заменить снятую с производства (запрещенную) лампочку на светодиодные: Что такое этикетка на коробке.

«Яркость», однако, не единственный нетрадиционный термин, используемый на этикетке FTC этих новых энергоэффективных лампочек: качество цвета (измеряется индексом цветопередачи), коэффициент мощности (измеряется безразмерным числом между -1 и 1, но часто отображается в процентах), также используются световые эффекты (измеряются в градусах Кельвина). Итак, на этой неделе мы подробнее рассмотрим каждый из этих нетрадиционных дескрипторов лампочек.

CRI

CRI означает индекс цветопередачи и является стандартным критерием, используемым для оценки качества света.Его цель — определить, насколько хорошо лампочка может надежно воспроизводить цвета различных объектов. Большинство из нас покупали одежду в магазине, но, возвращаясь домой, обнаруживали, что она другого цвета, чем мы думали изначально. Это связано с источником света и его рейтингом в индексе цветопередачи. Таким образом, CRI позволяет определить, насколько точно цвета представлены под вашим источником света. Это невероятно важный показатель для определения качества света.

CRI усредняет 8 цветов (которые имеют хроматическую насыщенность от низкой до средней) для получения ранжирования от 0 до 100.

Изображение: палитра индекса цветопередачи

Солнечный свет имеет очень широкий, равномерный спектр, поэтому он считается идеальным и имеет индекс цветопередачи 100. С другой стороны, люминесцентные лампы обычно имеют рейтинг около 70, хотя некоторые специальные люминесцентные лампы могут достигать рейтинга CRI в 90-е годы. Поскольку они в основном представляют собой ярко светящиеся источники тепла, галогенные лампы и лампы накаливания имитируют солнце и имеют самый высокий рейтинг CRI среди источников искусственного света — примерно от 97 до 100.Так где же светодиоды попадают на CRI? Из-за отсутствия стандартов производства светодиодов и все еще молодой технологии значение CRI светодиодов может колебаться от менее 70 до более 90. Вот почему важно уметь различать светодиодные лампы хорошего качества и плохой.

Примечание : В Leapfrog Lighting наши обычные лампы накаливания с индексом цветопередачи проходят проверку с индексом цветопередачи 83-85, а лампы с высоким индексом цветопередачи — с индексом цветопередачи 95-97. Ознакомьтесь с нашими техническими данными для получения дополнительной информации.

Extra : Ограничения CRI как системы измерения хорошо известны в светотехнических кругах, но это все еще признанный и принятый метод.Целая фракция лоббирует отказ от CRI в пользу Шкалы качества цвета (CQS), разработанной Национальным институтом стандартов и технологий (NIST). Для получения дополнительной информации о том, чем CQS отличается от CRI, см. Внимание CRI: вы больше не актуальны.

Коэффициент мощности

Коэффициент мощности

— это показатель того, насколько хорошо лампа поглощает подаваемую мощность (то есть «отношение реальной мощности, протекающей к нагрузке, к полной мощности в цепи» *), и представляет собой безразмерное число от -1 до 1. .Он измеряется путем определения количества ватт и деления его на измеренные напряжение и ток. В лампочках низкий коэффициент мощности потребляет больше тока, чем высокий коэффициент мощности, чтобы произвести эквивалентное количество света. Другими словами, низкие коэффициенты мощности теряют больше энергии в виде тепла. Соответственно, для всех электрических изделий, которые работают от сети переменного тока (например, лампочек), чем выше коэффициент мощности, тем выше энергоэффективность. Коэффициент мощности светодиодных лампочек Leapfrog составляет.97, часто указывается на этикетке FTC в процентах (т.е. эффективность 97%). Сравните это со многими светодиодными лампами, которые тратят до 30% потребляемой энергии.

* Википедия

Внешний вид света

Внешний вид света, также известный как цветовая температура, определяет цвет света, излучаемого лампочкой. Он измеряется численно по шкале градусов Кельвина (K). Что касается лампочек, температура по Кельвину позволяет производителям классифицировать свои продукты как теплые (~ 2700K), нейтральные (~ 3000K) или холодные (~ 5000K).Вот почему вы часто будете использовать маркетинговый язык, такой как «теплый белый», для описания светодиодной лампочки около 2700K.

Extra : Наука, лежащая в основе определения значений цветовой температуры, основана на принципе черного корпуса радиатора. Когда черный металл начинает нагреваться, он становится красно-желтым. По мере того, как становится жарче, он начинает бледнеть, а затем становится еще горячее и синим. При освещении цвет света, излучаемого лампочкой, соответствует цвету нагретого черного металла при определенных градусах Кельвина.Если белый свет, излучаемый лампочкой, имеет красно-желтый оттенок, температура черного металла, вероятно, составляет около 2700 К.

Короче говоря, чем ниже градус Кельвина, тем теплее или желтеет свет (традиционная лампа накаливания нагревается до 2700K). Чем выше градус Кельвина, тем холоднее или белее свет (традиционное офисное и больничное освещение составляет 5000 К).

На этикетке FTC требуется шкала внешнего вида света, указывающая цветовую температуру лампочки.Например:

Изображение: Leapfrog Lighting PAR30 Ярлык с фактами об освещении

Удобная таблица цветовой температуры ниже очень полезна для сопоставления цветовой температуры лампочки с известными величинами, такими как свет свечи и прямой солнечный свет (цветовые температуры в синем тексте представляют собой наиболее распространенные цветовые температуры светодиодных ламп). Сама лампочка излучает белый свет, но с оттенками цветов из приведенного ниже спектра.

Источник: www.LeapfrogLighting.com

Fact : Не только приложение освещения определяет правильную цветовую температуру для использования (например, продуктовый магазин, операционная, гостиная), но люди также имеют сильные предпочтения в зависимости от их географического положения. В компании Leapfrog Lighting мы наблюдали в Северной Америке, что самые северные штаты и Канада предпочитают более теплую цветовую температуру, в то время как самые южные штаты предпочитают более низкую температуру. Можно сказать, что это предпочтение продиктовано количеством солнечного света в данном регионе.

Теперь, когда вы понимаете, что такое энергосберегающие светодиодные лампы, вы хорошо вооружены, чтобы выбрать лучшую светодиодную лампу для замены запрещенной лампы накаливания. Удачи!

4 способа отличить качественные светодиоды от дешевых

светодиодов наводняют рынок освещения. Вы можете найти их в крупных магазинах, таких как Target и Walmart. Но являются ли они светодиодом высочайшего качества? Цены на светодиоды снижаются, но важно знать, если товары ниже по качеству или по цене.Вот 4 вопроса, которые следует задать и рассмотреть при покупке светодиодного освещения, чтобы помочь вам определить разницу между качественным светодиодным светом и дешевым светодиодным светом.

1. Постоянный цвет
Светодиоды способны воспроизводить цвета на всех концах спектра. Лучший вариант освещения для вашего дома или офиса — это мягкий желтый оттенок или яркий белый оттенок. Хотя цвет освещения определяется вашими личными предпочтениями, важно, чтобы все светодиодные фонари были одинакового цвета.При установке качественные светодиодные лампы одинаковой цветовой температуры будут выглядеть одинаково по цвету. Светодиодные лампы более низкого качества будут непостоянными по цвету, даже если они продаются с одинаковой цветовой температурой. При поиске светодиодных фонарей попросите показать их установленными, чтобы проверить соответствие цвета.

2. Система управления температурным режимом
Огромная часть определения качества светодиода — это то, как лампа управляет теплом. Светодиоды излучают меньше тепла, чем обычные лампы накаливания или люминесцентные лампы, но они все равно выделяют тепло.Чтобы прожить свой 50 000+ часов жизни, они должны эффективно и рационально отводить тепло от светодиода. В качественных светодиодных лампах используются металлические радиаторы с ребрами, которые отводят и накапливают тепло, выделяемое светом. В дешевых светодиодах можно использовать вентиляторы или пластиковые радиаторы, чтобы отводить тепло. Эти методы управления теплом с большей вероятностью потерпят неудачу, снизив ожидаемую продолжительность жизни вашего светильника.

3. Направление света
Лампы накаливания и люминесцентные лампы излучают свет на 360 градусов.Это означает, что вы излучаете свет там, где он вам не нужен. Светодиоды состоят из микросхем, которые светят в определенном направлении. Производители используют линзы над чипами, чтобы расширить или сузить световой луч светодиода. Независимо от того, нужен ли вам прожектор с углом наклона 10 градусов или прожектор с углом 60 градусов или свет, имитирующий лампу накаливания для вашего дома, обязательно изучите рейтинги распространения светодиодного луча перед покупкой.

4. Денежная экономия
Хотя вы можете посмотреть свои счета за электроэнергию, чтобы определить свою денежную экономию, есть еще один способ убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от вложенных средств с помощью светодиодных ламп.Измерение энергоэффективности света называется эффективностью. Эффективность измеряется в люменах на ватт. Люмены измеряют количество светового потока от источника света. Следовательно, эффективность измеряет, сколько света используется на каждый ватт мощности, используемой источником света. Чем больше люмен на ватт, тем больше света вы получаете при той же мощности. Лампы накаливания имеют эффективность 14, демонстрируя, что мало энергии направляется на создание света, а много энергии используется для создания тепла.Средняя эффективность флуоресцентных ламп составляет 40, поэтому они предпочтительны в офисных, школьных и больничных зданиях. Светодиоды имеют средний КПД 60, некоторые новые светодиоды даже показывают эффективность до 80. Вы получаете больше люмен на ватт со светодиодами, что означает более яркий свет при меньшем потреблении энергии. При поиске качественных светодиодов сравнивайте люмен на ватт с традиционными лампами накаливания и люминесцентными лампами, а также с другими светодиодными лампами на рынке.

Найдите качественное светодиодное освещение в компании Sitler’s LED Supplies!
Компания Sitler’s предоставляет своим клиентам лучшие светодиоды на рынке.В наших светильниках используются качественные металлические радиаторы, которые отводят тепло, излучают однородный цвет, направляют свет туда, где он вам нужен, и обладают высокой эффективностью. Получите качественные светодиодные лампы от компании с более чем 30-летним опытом, позвонив нам сегодня по телефону (319) -519-0039 или отправив нам электронное письмо!

Опубликовано в Сравнение освещения

Светоизлучающий диод

: основы, типы и характеристики

Светодиод или светоизлучающий диод — это полупроводниковое устройство, излучающее свет за счет эффекта электролюминесценции.Светодиод в основном представляет собой PN-диод, который излучает свет при прямом смещении.

Светодиоды есть почти везде. Вы можете найти светодиоды в автомобилях, велосипедах, уличных фонарях, домашнем освещении, офисном освещении, мобильных телефонах, телевизорах и многом другом.

Причина столь широкого внедрения светодиодов в их преимуществах перед традиционными лампами накаливания и современными компактными люминесцентными лампами (КЛЛ). Ниже приведены некоторые преимущества светодиодов перед источниками света накаливания и КЛЛ:

  • Низкое энергопотребление
  • Малый размер
  • Быстрое переключение
  • Физически прочный
  • Длительный

Благодаря этим преимуществам светодиоды стали довольно популярными среди большого количества людей.Инженеры-электронщики, любители электроники и энтузиасты электроники часто работают со светодиодами для различных проектов.

Следовательно, статья о светоизлучающих диодах, посвященная различным темам, таким как основы светодиодов, типы светодиодов и характеристики светодиода, принесет пользу всем. Итак, давайте начнем с основ светодиодов.

Основы светодиодов (светоизлучающих диодов)

Как упоминалось во введении, светодиод — это полупроводниковый источник света. Он состоит из диода с PN-переходом, и когда на светодиод подается напряжение, электроны и дырки рекомбинируют в PN-переходе и выделяют энергию в виде света (фотонов).

Свет, излучаемый светодиодом, обычно монохроматический, то есть одноцветный, и цвет зависит от ширины запрещенной зоны полупроводника.

Светоизлучающие диоды

могут быть изготовлены для излучения всех длин волн видимого спектра, то есть от красного (620–750 нм) до сине-фиолетового (от 380 до 490 нм).

Электрический символ светодиода аналогичен символу PN-переходного диода. На следующем изображении показан красный светодиод вместе с символами PN-диода и светодиода.

Характеристики светодиода (светоизлучающего диода)

Перед тем, как подключить светодиод и начать его использовать, есть несколько характеристик светодиода, которые стоит знать (на самом деле, они очень важны). Если вы обратитесь к любому из технических паспортов, предоставленных производителем, вы можете найти спецификации партии, соответствующие электрическим характеристикам, абсолютным максимальным номинальным характеристикам, физическим размерам и т. Д.

Не буду утомлять вас всеми характеристиками, а только тремя важными.Это полярность, прямое напряжение и прямой ток.

Полярность светодиода

Полярность — это показатель симметричности электронного компонента. Светоизлучающий диод, аналогичный диоду с PN-переходом, не является симметричным, то есть позволяет току течь только в одном направлении.

В светодиодах положительный вывод называется анодом, а отрицательный вывод называется катодом. Для правильной работы светодиода анод светодиода должен иметь более высокий потенциал, чем катод, поскольку ток в светодиодах течет от анода к катоду.

Что произойдет, если мы подключим светодиод в обратном направлении? Что ж, ничего не происходит, так как светодиод не проводит. Вы можете легко идентифицировать анодный вывод светодиода, поскольку они обычно имеют более длинные выводы.

Прямой ток светодиода
Светодиоды

— очень чувствительные устройства, и величина тока, протекающего через светодиод, очень важна. Кроме того, яркость светодиода зависит от силы тока, потребляемого светодиодом.

Каждый светодиод рассчитан на максимальный прямой ток, который может безопасно проходить через него, не перегорая светодиод.да. Если допустить ток, превышающий номинальный, светодиод фактически сгорит.

Например, наиболее часто используемые светодиоды 5 мм имеют номинальный ток от 20 мА до 30 мА, а светодиоды 8 мм имеют номинальный ток 150 мА (точные значения см. В таблице данных).

Как регулировать ток, протекающий через светодиод? Чтобы контролировать ток, протекающий через светодиод, мы используем резисторы, ограничивающие ток.

Дополнительная информация о светодиодах и токоограничивающих резисторах SIMPLE LED CIRCUITS.

прямое напряжение светодиода
Светоизлучающие диоды

также рассчитаны на прямое напряжение, то есть количество напряжения, необходимое для того, чтобы светодиод проводил электричество. Например, все 5-миллиметровые светодиоды имеют номинальный ток 20 мА, но прямое напряжение меняется от одного светодиода к другому.

Красные светодиоды имеют максимальное номинальное напряжение 2,2 В, синие светодиоды — максимальное номинальное напряжение 3,4 В, а белые светодиоды — максимальное номинальное напряжение 3,6 В.

Простая светодиодная схема

На следующем изображении показана схема простой светодиодной схемы, состоящей из 5-миллиметрового белого светодиода с источником питания 5 В.

Поскольку это белый светодиод, номинальные значения тока и напряжения следующие: типичный прямой ток составляет 20 мА, а типичное прямое напряжение — 2 В.

Итак, чтобы регулировать ток и напряжение, мы использовали резистор 180 Ом, рассчитанный на Вт рассеиваемой мощности.

Типы светодиодов

Светодиоды для сквозных отверстий

Они доступны в различных формах и размерах, наиболее распространенными из которых являются светодиоды 3 мм, 5 мм и 8 мм. Эти светодиоды доступны в разных цветах, таких как красный, синий, желтый, зеленый, белый и т. Д.

Светодиоды SMD (светоизлучающие диоды для поверхностного монтажа)
Светодиоды

для поверхностного монтажа или SMD — это специальные корпуса, которые можно легко установить на печатной плате. Светодиоды SMD обычно различаются по физическим размерам. Например, самые распространенные светодиоды SMD — это 3528 и 5050.

Двухцветные светодиоды

Следующим типом светодиодов являются двухцветные светодиоды, как следует из названия, могут излучать два цвета. Двухцветные светодиоды имеют три вывода, обычно два анода и общий катод.Цвет будет активирован в зависимости от конфигурации проводов.

Светодиод RGB (красный — синий — зеленый светодиод)
Светодиоды

RGB — самые любимые и самые популярные светодиоды среди любителей и дизайнеров. Даже компьютерные сборки очень популярны для использования светодиодов RGB в корпусах компьютеров, материнских платах, оперативной памяти и т. Д.

Светодиод

RGB содержит 3 светодиода на одном кристалле, и с помощью технологии, называемой ШИМ (широтно-импульсная модуляция), мы можем управлять выходной мощностью светодиода RGB для получения широкого диапазона цветов.

Светодиоды высокой мощности

Светодиод с номинальной мощностью более или равной 1 Вт называется светодиодом высокой мощности. Это связано с тем, что обычные светодиоды имеют рассеиваемую мощность в несколько милливатт.

Мощные светодиоды очень яркие и часто используются в фонариках, автомобильных фарах, прожекторах и т. Д.

Поскольку рассеиваемая мощность мощных светодиодов высока, требуется надлежащее охлаждение и использование радиаторов. Кроме того, потребляемая мощность для этих светодиодов обычно очень высока.

В этой статье мы рассмотрели основы светодиодов и несколько важных характеристик светодиодов. В следующем уроке мы увидим, как работает светодиод и как устроен светодиод.

Как узнать, светодиодные ли у вас рождественские огни?

Как узнать, светодиодные ли у вас рождественские огни?

9 декабря 2019

или Как узнать, являются ли мои светодиодные рождественские огни лампами накаливания или светодиодными?

Краткий ответ

Хотя иногда бывает сложно отличить их друг от друга, между светодиодными и лампами накаливания есть несколько различий.Знание знаков поможет вам определить свой стиль световых струн, если он не сразу очевиден. Обратите внимание на нагрев во время работы, наличие нити накала, стеклянных или пластиковых ламп, качество цвета и их количество, которое вы можете запустить последовательно, чтобы определить, с каким стилем освещения вы работаете.

Длинный ответ

Выполните несколько простых шагов, чтобы определить, какой у вас свет: лампы накаливания или светодиодные.

  1. Ищите стеклянные колбы . Если в ваших рождественских огнях есть стеклянные лампы, то, скорее всего, они лампы накаливания, а не светодиоды.В девяносто девяти процентах случаев (мы видели стеклянные светодиодные лампы на рынке, но это редкость), если лампочка в гирлянде стеклянная, набор не светодиодный.
  2. Горит ли свет? Лампы накаливания загораются за счет нагрева нити накала. (Они нагреваются.) Светодиодные лампы создают свет, когда протоны получают энергию и проходят через валентные / энергетические зоны. Свет образуется, когда они переходят в энергетический диапазон более низкого уровня и излучают энергию / свет. Это очень сложный способ сказать, что они не создают свет с помощью тепла.Итак, если ваши лампы подключены к сети на полчаса, и они все еще имеют комнатную температуру, более чем вероятно, что они светодиодные.
  3. Посмотрите на лампочку, чтобы увидеть, действительно ли вы видите в ней «старомодную» нить накала. Это довольно четкое указание на то, что огни НЕ светодиодные, особенно в мини-лампах (маленьких рождественских елках).

    Имейте в виду, что в более крупных лампах в стиле ретро некоторые производители светодиодов синтезируют тип «нити накала», чтобы придать им вид лампы накаливания.А ТАКЖЕ! Иногда они даже стеклянные. В этом случае перейдите к предложению №2 и посмотрите, прогреются ли они.

  4. Еще раз взгляните на цвет . Светодиодные фонари выглядят иначе, чем традиционные фонари, особенно в цветах (красный, зеленый, синий) и чистом, ярко-белом. Светодиодные фонари имеют более «электрический» вид.

    Вот фотография ряда светодиодных фонарей и ламп накаливания, установленных на одной линии крыши. Это прекрасно иллюстрирует визуальную разницу между двумя стилями освещения.Световые струны слева — это светодиоды, а более теплые огни справа — это традиционные лампы накаливания.

Нити ламп накаливания тянутся, чтобы сделать цвет ламп более наклонным к желтой стороне спектра.

  • 5. Прочтите бирки на лампах или прочтите их коробку, чтобы узнать, сколько из них можно запускать последовательно. Как показывает практика, при стандартной проводке 22 калибра лампы накаливания могут работать только с 500 последовательными лампами.Это 5 струн по 100 ламп или 10 струн по 50 ламп.

    светодиодных светильников могут включать 20, 30, 40 или более источников света последовательно за один проход, поэтому, если ваши комплекты светильников имеют такую ​​спецификацию, они, скорее всего, являются полупроводниковыми, а не лампами накаливания.

Сводка

Если вы не уверены, есть ли у вас светодиоды или лампы накаливания, выполните следующие действия:

Проверить, является ли внешний кожух колбы стеклянным или пластиковым

  • Включите их на 20 минут и осторожно прикоснитесь к лампочке, чтобы посмотреть, не горячо ли она
  • Найдите нить накала
  • Спросите себя, не является ли цвет световой струны потусторонним
  • Узнайте, сколько вы можете запустить последовательно

Независимо от того, какие типы светильников используются в вашей установке, эксплуатируйте их под присмотром, устанавливайте их со здравым смыслом и пусть главный электрик проверит ваш проект, если у вас есть вопросы о состоянии вашей проводки, вашей электрической схеме, или если вы взорвете выключатель.

Шелли Гарднер
Помимо организации званых обедов, на которых подают как минимум два вида сырного соуса, страсти Шелли включают путешествия, современную мебель середины века и поиск идеального уличного тако. Известно, что фыркает от смеха шампанским.

Руководство по покупке светодиодного освещения

Светодиодное освещение. Ты знаешь что это. И вы знаете, что это путь в будущее — если не в настоящее — когда дело доходит до освещения всего, от наших домов до общественных мест до световых индикаторов на нашей электронике.Но с развитием технологий с каждым годом светодиодное освещение позволило добиться большей гибкости в дизайне, большей эффективности использования и множества других преимуществ, влияющих на нашу повседневную жизнь.

Вот ускоренный курс по светодиодному освещению 101, который поможет вам начать процесс создания переключателя:

Покупка светодиодного освещения: краткая история

LED означает «светоизлучающий диод», но это только начало понимания этой передовой технологии и ее роли в дизайне освещения для наших домов.Коротко о том, что вам следует знать:

  • КПД : По сравнению с обычными лампами накаливания светодиодное освещение служит дольше, долговечнее и более чем в пять раз эффективнее. Светодиодные лампы обычно потребляют от 2 до 10 Вт электроэнергии.
  • Яркость : светодиодное освещение измеряется в люменах, а не в ваттах.
  • Стоимость : светодиодные осветительные приборы имеют более высокую первоначальную стоимость, но в долгосрочной перспективе они будут иметь больший срок службы.
  • Дизайн : Компактные размеры светодиодов делают их сверхгибким элементом дизайна, который позволяет дизайнерам и производителям создавать формы, силуэты и технологии, которые раньше были просто невозможны.
  • Холодно, но не жарко : светодиоды преобразуют электричество в свет и не вызывают накопления тепла.
  • Без ртути : При производстве светодиодов ртуть не используется.
  • Медленный отказ : светодиоды постепенно тускнеют по истечении срока службы, а не внезапно выгорают.
  • Затемнение : Раньше светодиоды не «затемняли», как лампы накаливания, но они прошли долгий путь. Все больше и больше светильников предлагают «теплое затемнение», которое не только снижает светоотдачу, но и снижает цветовую температуру.
светодиод ЯРКОСТЬ ГАЛОГЕН ЛАМПА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ Потребляет до 80% меньше энергии, чем лампа накаливания Потребляет до 75% меньше энергии, чем лампа накаливания Потребляет до 30% меньше энергии, чем лампа накаливания 90% энергии расходуется в виде тепла
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (ЧАСЫ) 50 000 10 000 1 000 90 468 1 000 90 468
ГОДОВЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Низкая Среднее-Низкое Средний Высокая
МОЩНОСТЬ СВЕТА (ВАТТ / 800 ЛЮМЕН) 6-8Вт 13-15Вт 45 Вт 60 Вт
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА Зависит от продукта; выберите качественные светодиоды для единообразия Диапазон от теплого (3000K) до холодного (6000K) Диапазон от теплого (2700K) до холодного (5500K) Теплый (2700K)
ИНДЕКС ЦВЕТА ОТДАЧИ (CRI) 80-90 + Большинство из них 60-70 лет + 100 100
НАПРАВЛЕНИЕ Направленный Многонаправленный Многонаправленный Многонаправленный
ЗАГЛУШКА Мост Немного Есть Есть

Покупка светодиодного освещения: длинная история

Если вы хотите действительно углубиться в тонкости светодиодов, мы, безусловно, можем охватить гораздо больше, от выбора правильной яркости до модернизации ваших текущих осветительных приборов и многого другого.

Эффективность светодиодного освещения

Это не просто модное слово — эффективность — это главное в игре со светодиодами. Светодиоды более чем в пять раз превосходят лампы накаливания. Чтобы произвести такое же количество света, они потребляют лишь около 20 процентов электроэнергии.

Качественная светодиодная лампа может прослужить от 20 000 до 50 000 часов. Если вы используете лампу 6 часов в день, 365 дней в году, светодиодная лампа прослужит 20 лет.

Яркость светодиодов

Яркость измеряется в люменах, а энергия, потребляемая лампой, измеряется в ваттах.Для получения одинакового количества света светодиодные и люминесцентные лампы потребляют гораздо меньше ватт, чем лампы накаливания или галогенные лампы. Стандартная лампа накаливания мощностью 60 Вт дает 800 люмен, тогда как светодиоды потребляют 13-15 Вт для получения 800 люмен.

Рекомендации

Energy Star рекомендуют следующее:

Если раньше покупали: Сейчас ищем:
Лампа накаливания 100 Вт Светодиод мощностью 23-30 Вт (мощность 1600 люмен)
Лампа накаливания 75 Вт Светодиод мощностью 18-25 Вт (выходная мощность 1100 люмен)
Лампа накаливания 60 Вт Светодиод мощностью 13-15 Вт (выходная мощность 800 люмен)
Лампа накаливания 40 Вт Светодиод мощностью 9-13 Вт (выходная мощность 450 люмен)

Светодиоды против флуоресцентного освещения

И светодиодное, и флуоресцентное освещение более эффективно, чем лампы накаливания: светодиоды потребляют до 90% меньше энергии, а люминесцентные лампы — до 75% меньше.Флуоресцентные лампы сделаны из стеклянных трубок и могут разбиться при падении, тогда как светодиоды более долговечны. Кроме того, флуоресцентные лампы содержат следовые количества ртути, и в некоторых штатах действуют особые правила утилизации.

Недостатки светодиодов

Светодиоды

имеют более высокую начальную стоимость по сравнению с традиционными лампами. Однако люди обычно окупают затраты через пару лет из-за энергоэффективности и длительного срока службы светодиодов. Кроме того, более ранние светодиоды излучали направленный свет, что делало их более подходящими для рабочего освещения, чем для обычного освещения.В наши дни всенаправленные светодиодные светильники стали более распространенными, направляя свет на отражающие поверхности или через высококачественные линзы, чтобы излучать равномерное и рассеянное свечение. И хотя первые светодиоды были связаны с плохой точностью цветопередачи и четкостью, измеряемой индексом цветопередачи (CRI), в последние годы они улучшились.

Почему светодиоды дороже

Компоненты светодиодов дороги: печатные платы, драйверы, а в некоторых используется желтый люминофор — соединение редкоземельных элементов.Однако с развитием технологий и ростом популярности цены неуклонно падают. Имейте в виду, что качество светодиодов сильно варьируется, что отразится на цене. Ищите те, которые обеспечивают наилучшую цветопередачу и светоотдачу от известного производителя.

В ветровом светодиодном подвесном свете от NEMO. Компактные размеры светодиодных модулей позволили добиться больших успехов в современном дизайне освещения, например, благодаря почти плоской форме абажура.

Наилучшие варианты использования светодиодов

В наши дни ответ действительно: где угодно.Светодиодное освещение обеспечивает красивое освещение практически в любом пространстве — от люстр в столовой до пейзажей.

Но одним большим преимуществом светодиодов является их отличная направленность, поэтому они являются особенно отличным вариантом для:

  • Настольные лампы и лампы для чтения
  • Освещение бухты
  • Подсветка шкафа
  • Освещение лестниц и переходов
  • Встраиваемый светильник
  • Труднодоступные места (из-за длительного срока службы светодиодов и неприхотливости)
  • Художественное освещение (в отличие от ламп накаливания и люминесцентных ламп светодиоды не производят УФ-излучения, что делает их безопасными для художественных работ)

Срок службы светодиодов

Светодиод не перегорает, как обычная лампа, поэтому отдельные диоды не требуют замены.Вместо этого диоды постепенно снижают выходной уровень в течение очень длительного периода времени. Светодиод обычно считается «мертвым» при 70% исходной светоотдачи.

Маленький подвесной светильник Heracleum II, автор — Бертьян Пот из Moooi. Moooi был одним из первых современных брендов освещения, которые использовали светодиоды для разработки декоративных светильников, что стало возможным только с технологией светодиодов.

Как теплое и холодное освещение работают со светодиодами

Когда кто-то спрашивает, «Это теплый белый или холодный белый?» относится к цветовой температуре светодиода по отношению к шкале цветовой температуры Кельвина.Светодиод с температурой 2700K излучает очень теплый почти золотисто-белый свет, в то время как 7000K — это очень холодный белый цвет, который в некоторых приложениях может казаться голубым. 3000K — это мягкий теплый белый цвет, 3500K или 4000K — в диапазоне яркого теплого белого цвета, а за его пределами становится ярко-холодным белым.

Возникает вопрос — насколько ярким будет 2700K по сравнению с 3500K? Или 4000К? Хотя личные вкусы могут быть разными, менее 2700K лучше всего использовать для помещений, где яркий свет не нужен — например, для акцентной лампы в гостиной, которая предназначена для создания согревающего свечения.От 2700K до 3500K будет светиться умеренно теплый свет, и их можно использовать для освещения большинства комнат дома, где важна атмосфера, таких как столовая или гостиная. Освещение начинает приобретать естественный белый цвет около 4000K, что отлично подходит для рабочего освещения, поэтому многие кухни имеют тенденцию варьироваться от 3500K до 5000K в зависимости от склонности домовладельца к теплому или холодному освещению. Освещение более 5000K редко используется в доме, но очень распространено в коммерческом освещении.

Что такое CRI?

CRI — это количественная мера того, насколько точно светодиодная лампа передает цвета по сравнению с естественным источником света.Имея в виду, что лампа накаливания имеет индекс цветопередачи 100, светодиод с индексом цветопередачи 80 подойдет. CRI от 80 до 90 процентов — это самый распространенный показатель CRI светодиодов, который вы можете найти сегодня на рынке. Однако CRI не всегда является точным индикатором, так как некоторые светодиоды с низким CRI в 20–30 процентилях могут давать более четкий и точный белый свет, чем один рейтинг при 90%. Вот почему рейтинг CRI не так важен, как мощность и цветовая температура.

Регулировка яркости светодиодов

Некоторые из них могут быть затемнены, но вам необходимо проконсультироваться со спецификациями производителя для совместимости с вашей текущей системой, потому что некоторые могут не справиться с более низкой мощностью, на которой работают светодиоды.

Модернизация освещения

Возможность приобрести светодиодную лампу и вкрутить ее в существующий люминесцентный светильник или компактный люминесцентный светильник (как это можно сделать с КЛЛ) называется модернизацией. В наши дни модернизация более популярна, и доступно множество вариантов. Тем не менее, вы можете найти светодиодный модуль, который физически впишется в существующую лампу накаливания, но приспособление не обязательно максимизирует эффективность светодиода.

Купите всю нашу коллекцию светодиодного освещения и уличного светодиодного освещения в YLighting.

Как выбрать лучшие светодиодные встраиваемые светильники для комнаты

Покупаете ли вы их в Интернете или в местном магазине товаров для дома, есть много вариантов для светодиодных встраиваемых светильников. В этом руководстве представлены 6 спецификаций, с которыми вы должны ознакомиться при выборе лучшего встраиваемого светодиодного светильника.

1. Размер

Современные встраиваемые светодиодные светильники для жилых помещений имеют размер от 2 до 6 дюймов. В большинстве домов используется комбинация 4- и 6-дюймовых светильников, и вы найдете лучший выбор в этих двух размерах.

Сравнивая размер встраиваемых светильников, легко предположить, что 6-дюймовые светильники ярче 4-дюймовых. Как правило, это справедливо для встраиваемых ламп накаливания, но не для светодиодов. Многие встраиваемые 4-дюймовые светодиодные светильники эквивалентны 6-дюймовым светильникам с точки зрения яркости и рассеивания луча. По этой причине выбор встраиваемых светодиодных светильников лучшего размера для комнаты — это более эстетическое решение, чем функциональное . Я рекомендую использовать следующий подход.

Начните с единообразия — Если у вас уже есть встраиваемое освещение в других частях дома, подумайте о том, чтобы согласовать их размер для единообразия.Просто знайте, что совершенно приемлемо, чтобы смешивать размеры светильников по всему дому.

Visual Preference — Учитывайте масштаб комнаты. Для больших комнат или комнат с высокими потолками я рекомендую использовать 6-дюймовые светильники для общего освещения и 4-дюймовые светильники для рабочего и акцентного освещения. Для наклонных потолков я предпочитаю 4-дюймовые регулируемые светильники, а не 6-дюймовые регулируемые светильники, потому что они менее навязчивы.

Последнее замечание о размерах встраиваемых светильников.Если на этикетке указано, что это встраиваемый светильник «4 дюйма» или «6 дюймов», это означает измерение по внутренней части корпуса (диаметр) со снятой накладкой.

2. Тип

Основные типы светодиодных светильников

Два основных типа светодиодных встраиваемых светильников — это фиксированные, встроенные светильники и регулируемые, встраиваемые светильники .

  • Фиксированные встраиваемые светильники — Это ваши стандартные светодиодные встраиваемые светильники, в которых линзы находятся в углублении внутри накладки и не являются подвижными.Когда апертура гладкая, она называется триммером рефлектора . Если на ней есть выступы, она называется перегородкой .

  • Регулируемые утопленные светильники — При регулируемых утопленных светильниках (также называемых подвесными потолочными светильниками) объектив находится немного утопленным и прикреплен к оси, которая позволяет ему наклоняться внутри рамки, обычно до 35 градусов.

Другие типы встраиваемых светодиодных светильников

Я хотел бы упомянуть два других типа встраиваемых светодиодных светильников, которые можно использовать для более специальных применений.Они называются встраиваемыми светильниками thin или slim и полностью регулируемыми или elbow встраиваемыми светильниками. С технической точки зрения, ни один из этих типов не является встраиваемым светом. На самом деле это поверхностные огни.

  • Ультратонкие или тонкие встраиваемые светильники — Эти светильники являются новейшим типом светильников, появившихся на рынке. Как следует из их названия, фонари ультратонкие, и для них не нужен корпус. Эти «бесконтактные» светодиодные фонари имеют удаленную распределительную коробку, в которой находятся проводка и соединения.Их преимущество в том, что они могут поместиться практически где угодно, и вам не нужно беспокоиться о зазоре от потолочных балок выше. Обратной стороной этого типа светодиодных светильников является то, что они могут создавать нежелательные блики, поскольку линзы расположены заподлицо с поверхностью потолка.

  • Полностью регулируемые или угловые встраиваемые светильники — Полностью регулируемые (также называемые локтевыми) встраиваемые светильники могут регулироваться от плоского до примерно 75 градусов и поворачиваться на 360 градусов. Они обеспечивают максимальную гибкость при расстановке акцентов и произведений искусства, однако они выступают из потолка, что делает их гораздо более заметными, чем стандартный регулируемый встраиваемый светильник.Их следует зарезервировать для ситуаций, когда размещение или угол наклона потолка требует большей гибкости, чем может обеспечить стандартный регулируемый встраиваемый светильник.

Выбор лучшего типа для комнаты

Тип утопленного света, который вы используете для комнаты, должен основываться на потолке типа (плоский или наклонный) и цели цели освещения.

  • Плоские потолки — Используйте фиксированные (нерегулируемые) встраиваемые светильники для общего освещения и рабочего освещения .Используйте регулируемые встраиваемые светильники, если вы хотите направить свет на объект или стену для Accent Lighting . Зарезервируйте использование ультратонких встраиваемых светильников для комнат, где вы будете находиться прямо под светом. Если вы используете их в комнатах длинной формы или открытых этажах, свет от поверхностных светодиодных ламп может быть резким, когда вы смотрите через потолок.
  • Наклонные потолки — Используйте регулируемые встраиваемые светильники для общего освещения и рабочего освещения .Причина использования регулируемых светильников в том, что они могут быть направлены вниз, а не следовать за углом потолка, как фиксированные светильники. Если направить их вниз так, чтобы линза была параллельна полу, ослепление будет сведено к минимуму, особенно когда сиденья в комнате обращены к наклону потолка. В большинстве случаев я не рекомендую использовать встраиваемые светильники для Accent Lighting с наклонными потолками.

3. Цветовая температура

Коррелированная цветовая температура (CCT) — это фактический цветовой внешний вид белого света , измеренный в Кельвинах (K).Его часто путают с яркостью, но под цветовой температурой понимается цветовой тон света. Наиболее распространенные цветовые температуры: теплый белый (2700K), мягкий белый (3000K), нейтральный белый (3500K), ярко-белый (4000K) и дневной свет (5000K).

Цветовая температура и регулировка яркости

Если вы привыкли приглушать лампы накаливания, вы можете заметить, что светодиодные лампы ведут себя иначе при затемнении. Разница в том, что цветовая температура лампы накаливания становится теплее при затемнении, обычно изменяясь от 2700K при полной яркости до примерно 2200K при очень низком затемнении.Светодиодные фонари не изменяют цветовую температуру естественным образом при затемнении. Они сохраняют одну и ту же цветовую температуру во всем диапазоне затемнения. Это не обязательно плохо, просто другое дело, если вы к этому не привыкли.

Warm Dim LEDs

Стремясь имитировать теплое свечение лампы накаливания при затемнении, некоторые производители предлагают встроенные светодиодные светильники «Warm Dim» или «Warm Glow». Эти источники света меняют цветовую температуру с 2700K на 2200K при затемнении, как и лампа накаливания.Это отличный вариант, если вы хотите создать теплую и уютную атмосферу при слабом освещении.

Выбираемый или Настраиваемый белый свет Светодиоды Одно из моих любимых нововведений в встраиваемом светодиодном освещении — это «выбираемые» или «настраиваемые» белые светодиоды. Эти светильники имеют встроенный переключатель на окантовке или распределительной коробке, который позволяет вам ступенчато регулировать их между различными цветовыми температурами. Это означает, что вам больше не нужно выбирать CCT встроенного светильника перед его покупкой!

Выбор цветовой температуры

Цветовая температура освещения оказывает большое влияние на комнату.Более теплые тона в диапазоне 2700–3000 К сделают комнату уютной, тогда как более низкие температуры, такие как 3500–4000 К, сделают комнату яркой и энергичной. По этой причине я рекомендую выбирать встраиваемые светодиодные светильники белого цвета. Затем вы можете установить свет и настроить цветовую температуру по своему вкусу в зависимости от того, как она выглядит и ощущается в комнате. Можно менять цветовую температуру в разных комнатах, но я бы предпочел на один-два шага теплее или холоднее.

4. Яркость

Яркость встраиваемых светодиодных светильников составляет люмен , а не ватт, как у ламп накаливания прошлого.Не делайте ошибки, сравнивая мощность светодиодных ламп для сравнения яркости. Некоторые светодиоды более эффективны, чем другие, и поэтому для получения такой же или большей яркости требуется меньше ватт.

Для общего освещения я рекомендую использовать лампы мощностью не менее 600 люмен, для потолков стандартной высоты и не менее 900 люмен для высоких потолков. Если у вас установлен диммер (который всегда должен быть), чем выше световой поток, тем лучше.

5.Качество света

Индекс цветопередачи (CRI) — это измерение способности света точно отображать цвета по сравнению с идеальным или естественным источником света. Важно использовать светодиоды с высоким индексом цветопередачи, чтобы цвета выглядели так, как они задуманы. Лучшие светодиодные фонари имеют индекс CRI 90 или выше .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *