<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" version="2.0"><channel><title>Светодиодное освещение</title><link>http://diodrf.ru/public/</link><description>Светодиодное освещение - Статьи</description><language>ru</language><item><title>Что такое светодиодная лампа</title><description>&lt;p&gt;При общении с клиентами периодически возникают вопросы &amp;ndash; что такое светодиодная лампа, из чего она состоит и почему она такая дорогая?&lt;/p&gt;</description><pubDate>Wed, 11 Mar 2015 15:43:00 +0300</pubDate><yandex:full-text>&lt;p&gt;При общении с клиентами периодически возникают вопросы &amp;ndash; что такое светодиодная лампа, из чего она состоит и почему она такая дорогая?&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;img src="/images/led_lamps_detail1.gif" alt="" width="600" height="307" /&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;На первый взгляд - ничего особенного, цоколь, корпус, рассеиватель и внутри - светодиоды.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Но при более детальном рассмотрении можно увидеть много интересного.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;img src="/images/led_panel.gif" alt="" width="600" height="390" /&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;На фотографии видно, что светодиоды крепятся на печатную плату, которая жестко монтируется к металлическому корпусу лампы с радиаторными крыльчатками.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Конструкция лампы спроектирована для максимизации коэффициента отвода тепла от светодиодных кристаллов, что защищает их от перегревания и деградации (разрушения) кристаллической структуры.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Для лучшей теплопередачи на поверхность соединения кристалла с печатной платой наносится термопаста, качество нанесения и качество пасты также способствует процессу охлаждения кристалла.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;img src="/images/led_driver.gif" alt="" width="600" height="526" /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В корпусе крепится блок питания (драйвер), который преобразует напряжение сети в постоянный ток от 6 до 12 вольт (в зависимости от типа светодиодов), блок питания должен выдерживать долговременную нагрузку, от качества исполнения драйвера зависит коэффициент пульсации светового потока и срок службы светодиода. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Теперь можно ответить на вопрос - почему лампа такая дорогая?&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;На цену светодиодной лампы влияет:&lt;/p&gt;&#13;
&lt;ol&gt;&#13;
&lt;li&gt;Качество исполнения корпуса (алюминиевый корпус имеет самый высокий коэффициент теплоотдачи в отличии от пластика и термопластика)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Качество светодиодного кристалла &amp;ndash; кристаллы неизвестного производства могут быстро сгореть, а также срок деградации намного меньше чем у известных производителей как NICHIA, CREE, Semiconductor.&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Качество сборки выпрямителя тока &amp;ndash; влияет на пульсацию света, срок службы светодиодного кристалла, и электромагнитную совместимость приборов (помехи при работе теле и радиоаппаратуры).&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Качество монтажа кристаллов на плату &amp;ndash; отсутствие термопасты снижает теплоотдачу кристаллов на корпус лампы.&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ol&gt;</yandex:full-text><link>http://diodrf.ru/public/chto_takoe_svetodiodnaya_lampa/</link><guid>http://diodrf.ru/public/chto_takoe_svetodiodnaya_lampa/</guid></item><item><title>Сверхъяркие светодиоды ROHM Semiconductor (Япония)</title><description>&lt;p&gt;Семейство&amp;nbsp;&lt;strong&gt;миниатюрных сверхъярких светодиодов семейства PICOLED&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;остаются самыми миниатюрными приборами из имеющихся на рынке. Габариты светодиодов данной серии 1,0&amp;times;0,6&amp;times;0,2 мм, что соответствует типоразмеру 1006. Это на 74% меньше корпуса типоразмера 1608 (1,6&amp;times;0,8&amp;times;0,2 мм). Светодиоды семейства PICOLED выполнены на основе высокоэффективных гетероструктур AlGalnP на подложке из арсенида галлия, что обеспечивает исключительную надежность и высокую световую отдачу.&lt;/p&gt;</description><pubDate>Thu, 29 Aug 2013 23:11:00 +0400</pubDate><yandex:full-text>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Фирма ROHM Semiconductor (Япония) лет выпускает широкую номенклатуру сверхъярких светодиодов &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PICOLED&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Семейство &lt;strong&gt;миниатюрных сверхъярких светодиодов семейства PICOLED &lt;/strong&gt;остаются самыми миниатюрными приборами из имеющихся на рынке. Габариты светодиодов данной серии 1,0&amp;times;0,6&amp;times;0,2 мм, что соответствует типоразмеру 1006. Это на 74% меньше корпуса типоразмера 1608 (1,6&amp;times;0,8&amp;times;0,2 мм). Светодиоды семейства PICOLED выполнены на основе высокоэффективных гетероструктур AlGalnP на подложке из арсенида галлия, что обеспечивает исключительную надежность и высокую световую отдачу.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Светодиодные сборки&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;высокой яркости&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;серии SMLV56 и SMLW56&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;В 2009 г. ROHM Semiconductor представила сверхъяркие светодиоды: SMLV56RGB1W1, высота корпус которого составляет всего 0,6 мм, и светодиода стандартного типа SMLW56RGB1W1. Оба типа обеспечивают излучение белого цвета с силой 1,8 кд, что делает их идеальными для использования в источниках точечного освещения.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;SMLV56RGB1W1 &amp;mdash; это красно-зелено-синяя светодиодная сборка высокой яркости, выполненная на основе структур AlGaInP на подложке из кремния (красный светодиод) и InGaN на подложке из карбида кремния (зеленый и синий светодиоды). Размеры корпуса 3,5&amp;times;2,8&amp;times;0,6 мм. Максимальная рассеиваемая мощность прибора 0,4 Вт, максимальный прямой ток 50 мА (красный) и 40 мА (зеленый и синий), промышленный диапазон рабочих температур &amp;ndash;40&amp;hellip;+85 &amp;deg;С. Сила суммарного белого излучения 1700 мкд обеспечивается при токах 12/15/12 мА (красный/зеленый/синий).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;SMLW56RGB1W1 &amp;mdash; также красно-зелено-синяя светодиодная сборка высокой яркости, с такими же максимально допустимыми параметрами, как и у предыдущей сборки. Прибор способен излучать белый свет силой 1800 мкд при прямых токах 18/12/10 мА (красный/зеленый/синий). Данная светодиодная сборка выполнена в корпу-се с размерами 7,9&amp;times;5,0&amp;times;1,1 мм.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</yandex:full-text><link>http://diodrf.ru/public/sverhyarkie_svetodiody_rohm_semiconductor_yaponiya/</link><guid>http://diodrf.ru/public/sverhyarkie_svetodiody_rohm_semiconductor_yaponiya/</guid></item><item><title>Мощные светодиоды компании OSRAM</title><description>&lt;p&gt;OSRAM разрабатывает передовые технологии производства светодиодов на основе материалов InGaAlP, InGaN, GaAs. Одним из многочисленных достижений компании являются производство мощных светодиодов класса SMT Top Emitter серий OSLON Black Series, OSLON SX, OSLON MX, OSLON LX, OSLON SSL, OSLON Square. Мощные светодиоды данного класса выпускаются в компактных корпусах с силиконовыми линзами и отличаются хорошими тепловыми параметрами.&lt;/p&gt;</description><pubDate>Thu, 29 Aug 2013 00:39:00 +0400</pubDate><yandex:full-text>&lt;p&gt;Компания OSRAM OptoSemiconductors GmbH (Регенсбург, Германия) является одним из крупнейших производителей светодиодов в мире и входит в состав концерна OSRAM GmbH.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;OSRAM разрабатывает передовые технологии производства светодиодов на основе материалов InGaAlP, InGaN, GaAs. Одним из многочисленных достижений компании являются производство мощных светодиодов класса SMT Top Emitter серий OSLON Black Series, OSLON SX, OSLON MX, OSLON LX, OSLON SSL, OSLON Square. Мощные светодиоды данного класса выпускаются в компактных корпусах с силиконовыми линзами и отличаются хорошими тепловыми параметрами.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Приборы этой категории обеспечивают световой поток от 6 (серия DURIS E3) до 1120 лм (серия OSRAM OSTAR Headlamp). Некоторые мощные светодиоды отличаются высокой световой эффективностью &amp;mdash; более 100 лм/Вт. Приборы выпускаются в различных корпусах: керами&amp;shy;ческий SMD с линзой, специальный, multi chip SMT и др.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В составе семейства OSLON шесть серий приборов со световым потоком от 18 (серия OSLON SX) до 360 лм (серия OSLON Square). Наибольшей эффективностью харак&amp;shy;теризуются светодиоды OSLON Black Series (до 145 лм/Вт) и OSLON Square (до 146 лм/Вт). Кроме приборов белого света в состав семей&amp;shy;ства входят красные, синие, зеленые, янтарные и желтые светодиоды. Белые выпускаются двух разновидностей &amp;mdash; с теплым (Multiphosphor White) и холодным (Ultra White) светом.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Мощные светодиоды этого семейства выпускаются в керамических корпусах с силиконовыми линзами, обеспечивающими тепловое сопро&amp;shy;тивление в пределах 4&amp;ndash;27 К/Вт. Компактная конструкция приборов позволяет легко ком&amp;shy;поновать их в кластеры.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В OSLON Black Series, кроме белых, входят ярко-синий, синий, зеленый (технология ThinGaN), красный, янтарный и желтый (технология Thinfilm) светодиоды. Приборы серии отличаются высокой надежностью и длительным сроком службы. Деградация све&amp;shy;тового потока приборов достигает порядка 20% при их эксплуатации в течение 100 000 ч, что является очень высоким показателем на&amp;shy;дежности этих светодиодов.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;LUW H9GP (Datasheet 2011 г.) &amp;mdash; серийный белый светодиод семейства OSLON Black Series с высокой световой эффективностью (145 лм/Вт). Выпускаются две разновидности приборов: LUW H9GP-KYLY-4C8E-1 с типо&amp;shy;вой цветовой температурой 6500 К и LUW H9GP-KYLY-5F8G-1 с&amp;nbsp;&lt;em&gt;Т&lt;sub&gt;цв&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;= 5700 К. Светодиоды выполнены в керамических корпусах с силико&amp;shy;новыми линзами размерами 3,85&amp;times;3,95&amp;times;2,41 или 3,65&amp;times;3,75&amp;times;2,17 мм. Предусмотрено несколько десятков исполнений (бинов) по цветовым ко&amp;shy;ординатам и по четыре исполнения по прямому напряжению и световому потоку/силе света.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В состав серии OSLON SSL, кроме белых, входят синие, ярко-синие (Deep Blue), зе&amp;shy;леные, желтые, янтарные, красные и ярко-красные (Hyperred) светодиоды. В семействе OSLON Square имеются белые и ярко-синие мощные светодиоды. Приборы рассматриваемых серий разрабатывались для систем обще&amp;shy;го и архитектурного освещения с высокой интенсивностью излучения и длительным сроком службы. Компактные корпуса при&amp;shy;боров позволяют легко собирать их в класте&amp;shy;ры большой мощности. При светодиодов используются технологии Thin film, ThinGaN (или UX:3). Приборы серий характеризуются очень большим расчетным сроком службы, например для белых, синих и зеленых светодиодов (технология ThinGaN) достигнут уровень излучения порядка 80-85% от исходного значения через 100 000 ч при токах до 530 мА (OSLON SSL)/1,1 A (OSLON Square) и температуре точек пайки&amp;nbsp;&lt;em&gt;T&lt;sub&gt;s&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;=&amp;nbsp;&lt;/em&gt;+85 &amp;deg;C.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;LUW CQAR, версия EQW (2011 г.) входит в серию OSLON Square. Приборы типа Streetwhite отличаются несколько меньшей световой эффективностью (139 лм/Вт), большим числом исполнений и по не&amp;shy;которым другим параметрам. Области применения, рекомендованные изготовителем: техническое энергосберегающее освещение; системы промышленного освещения; замена менее эффективных светодиодов. Для приборов Streetwhite &amp;mdash; наружное освещение; освещение туннелей и улиц; промышленные светильники; освещение знаков и указателей. Основные особенности и параметры представителей данной серии:&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- различные исполнения по цветовым координатам, световому по&amp;shy;току и прямому напряжению;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- диапазон рабочих температур -40&amp;hellip;+110 &amp;deg;С;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- максимальная температура кристаллов +125 &amp;deg;С;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- максимальный прямой ток 1,5 А;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- прямое напряжение 2,75-3,5 В;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- тепловое сопротивление кристалл/точка пайки &amp;mdash; 3,8 К/Вт.&lt;/p&gt;</yandex:full-text><link>http://diodrf.ru/public/mownye_svetodiody_kompanii_osram/</link><guid>http://diodrf.ru/public/mownye_svetodiody_kompanii_osram/</guid></item><item><title>Светодиодные лампы</title><description>&lt;p&gt;В данной статье рассмотрена задача: взять за основу фотометрические, колориметрические и электрические параметры светодиодных ламп типа Т8, которые предполагается использовать в действующих светильниках с люминесцентными лампами (ЛЛ), и на основе эксперимента рассмотреть возможность замены освещения, создаваемых ЛЛ в действующих системах освещения общественных помещений.&lt;/p&gt;</description><pubDate>Mon, 26 Aug 2013 23:01:00 +0400</pubDate><yandex:full-text>&lt;p&gt;В последние время появилось значительное количество светодиодных источников света, использование которых обсуждается специалистами, энергетиками и простыми потребителями.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В данной статье рассмотрена задача: взять за основу фотометрические, колориметрические и электрические параметры светодиодных ламп типа Т8, которые предполагается использовать в действующих светильниках с люминесцентными лампами (ЛЛ), и на основе эксперимента рассмотреть возможность замены освещения, создаваемых ЛЛ в действующих системах освещения общественных помещений.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Светодиодные лампы типа Т8 представляют интерес, поскольку конструктивно являются аналогом привычных газоразрядных ламп дневного света, эксплуатируемых в настоящее время как в быту, так и в промышленности. Благодаря использованию стандартных разъемов и решений в конструкции лампы становится возможным перевод системы внутреннего освещения на светодиодные источники света без помощи специалистов, путем простой замены газоразрядных ламп.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Светодиодные лампы Т8 обладают всеми преимуществами светодиодного оборудования (это энергоэффективность и низкая эксплуатационная стоимость). Они считаются одним из наиболее подходящих вариантов для создания &amp;laquo;дневного&amp;raquo; верхнего освещения в офисах, рабочих кабинетах и различных мастерских, поскольку излучают мягкий рассеянный свет, максимально приближенный к естественному, создавая таким образом больший комфорт по сравнению с газоразрядными лампами.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Современные светодиодные лампы Т8 производятся в нескольких основных типоразмерах, полностью соответствуют по разъемам системам внутреннего освещения, что делает их монтаж простым и удобным.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В настоящее время на рынке представлено достаточное количество светодиодных ламп Т8, подходящих для замены ЛЛ мощностью 18, 20, 36 и 40 Вт. Однако продукция разных торговых марок значительно отличается по параметрам. Так, в исследовании бельгийских ученых 12 марок светодиодных ламп типа Т8 световые потоки для 36-Вт аналога ЛЛ составили от 754 до 1774 лм., а световой поток стандартных ЛЛ мощностью 36 Вт в зависимости от их цветопередачи составляет 2450&amp;ndash;3350 лм. При сопоставлении световых параметров ЛЛ (1,2 м) и светодиодной лампы типа Т8 (1,2 м) замечаем, что световой поток ЛЛ значительно выше. Возникает вопрос, не ухудшатся ли условия освещения рабочих поверхностей при замене в светильниках ЛЛ типа Т8 на соответствующие светодиодные лампы? Если условия ухудшатся, это означает, что нужно будет устанавливать дополнительные светильники для обеспечения нормируемых значений освещенности в соответствии с действующими правилами.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Чтобы ответить на поставленный вопрос, были проведены измерения электрических, фотометрических и колориметрических характеристик светодиодных ламп типа Т8 четырех типов.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Измерение светового потока проводилось в светомерном шаре диаметром 2 м. Для исследований использовался прибор типа ТКА&amp;ndash;ВД/02. Измерялись относительное спектральное распределение источников оптического излучения и колометрические характеристики: координаты цветности (&lt;strong&gt;&lt;em&gt;x&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;&lt;em&gt;y&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;; &lt;strong&gt;&lt;em&gt;u&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;) и коррелированная цветовая температура.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Натурный эксперимент был проведен на предмет исследования возможности альтернативного использования светодиодных ламп типа Т8 в светильниках с люминесцентными лампами.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В результате исследования были сделаны основные выводы:&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- Все исследованные светодиодные лампы типа Т8 артикулов RTL 21&amp;ndash;120&amp;ndash;CW&amp;ndash;F85, RTL 21&amp;ndash;120&amp;ndash;CW&amp;ndash;T85, RTL 21&amp;ndash;120&amp;ndash;CW&amp;ndash;T150 и RTL 21&amp;ndash;120&amp;ndash;CW&amp;ndash;F150 с прозрачной и матированной колбами позволяют создавать уровень освещенности не ниже, чем при использовании традиционных ЛЛ типа ЛБ и ЛД мощностью 40 и 36 Вт. Это, в свою очередь, позволяет их рассматривать в качестве альтернативной замены как наиболее энергоэффективные. Снижение мощности наблюдается более чем в два раза с учетом потерь в ПРА.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- Субъективная оценка свидетельствует о возможном возникновении дискомфорта при использовании этих ламп без рассеивателей, особенно это важно для ламп с прозрачной колбой, поэтому их применение в осветительных установках с повышенными требованиями к ограничению прямой блескости может быть ограничено.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- Проведенные исследования электрических параметров свидетельствуют о большей стабильности электрических и световых параметров у ламп, работающих на большем диапазоне напряжений (85&amp;ndash;265 В), что, вероятно, объясняется установкой соответствующих драйверов, встроенных в лампы.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Кроме того, отметим, что данные результаты можно распространить на светодиодные лампы рассмотренных модификаций или лампы с близкими к ним световыми потоками.&lt;/p&gt;</yandex:full-text><link>http://diodrf.ru/public/svetodiodnye_lampy2/</link><guid>http://diodrf.ru/public/svetodiodnye_lampy2/</guid></item><item><title>Светодиодный прожектор</title><description>&lt;p&gt;Растущая популярность энергосберегающего оборудования на рынке светодиодной техники приводит к появлению многочисленных малых предприятий - производителей светодиодного оборудования. Резкое увеличение новых фирм производителей не имеющих опыта в данной отрасли приводит к тотальному несоответствию характеристик продукции тем что заявлены в спецификациях и тем самым вводя потребителя в заблуждение.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Разнообразные программы энергосбережения на федеральном и региональном уровне подталкивают бизнесменов организовывать "коленочное" производство светодиодного оборудования. Многим кажется - нет ничего сложного закупить в Китае алюминиевые корпуса, светодиодные модули и блоки питания, выгрузить комплектующие на территории бывшего электромеханического завода и организовать сборку светодиодных прожекторов. На первый взгляд ничего сложного - прикрутить светодиодный модуль и драйвер в алюминиевый корпус, спаять цепь и - вот он, чудо энергосбережения - светодиодный прожектор.&lt;/p&gt;</description><pubDate>Mon, 04 Mar 2013 13:34:00 +0400</pubDate><yandex:full-text>&lt;p&gt;Растущая популярность энергосберегающего оборудования на рынке светодиодной техники приводит к появлению многочисленных малых предприятий - производителей светодиодного оборудования. Резкое увеличение новых фирм производителей не имеющих опыта в данной отрасли приводит к тотальному несоответствию характеристик продукции тем что заявлены в спецификациях и тем самым вводя потребителя в заблуждение.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Разнообразные программы энергосбережения на федеральном и региональном уровне подталкивают бизнесменов организовывать "коленочное" производство светодиодного оборудования. Многим кажется - нет ничего сложного закупить в Китае алюминиевые корпуса, светодиодные модули и блоки питания, выгрузить комплектующие на территории бывшего электромеханического завода и организовать сборку светодиодных прожекторов. На первый взгляд ничего сложного - прикрутить светодиодный модуль и драйвер в алюминиевый корпус, спаять цепь и - вот он, чудо энергосбережения - светодиодный прожектор.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Но не все так просто на первый взгляд. Современная светодиодная промышленность - высокотехнологичная отрасль, требующая фундаментальных исследований, дорогостоящего оборудования и привлечения высокооплачиваемых специалистов. Для организации такого не сложного на первый взгляд процесса - как сборка светодиодного прожектора требуются знания в оптике (для расчета диаграмм распределения светового потока), теплофизике (для расчета теплоотвода) и микроэлектронике.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Одна из основных задач производителя - собрать светодиодный прожектор, который будет соответствовать по техническим характеристикам (световой поток и освещенность) классическим источникам света, чтобы светодиодный прожектор мог окупить себя в ближайшие 3 - 4 года. В погоне за высокими техническими показателями новые производители стремятся использовать сверхяркие светодиоды с большой светоотдачей, однако такие модули требуют грамотного проектирования теплоотвода. Но многие предприятия пренебрегают этим в погоне за быстрым заработком. Например в светодиодный прожектор монтируют алюминиевые пластины, на которые крепят светодиоды с высоким уровнем светового потока. Но такой светодиодный прожектор будет работать не более 1 года, и не достигнет срока окупаемости. Если производитель не будет задумываться о расчетах отвода тепла, измерении температуры на светодиоде в рабочем режиме и теплоотводящем материале то светодиодный прожектор не зарекомендует себя на длительном сроке эксплуатации. Пренебрежение технологии приведет к выходу из строя светодиодного модуля.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Основная причина выхода из строя светодиодного модуля - деградация структура и люминофора. При недостаточном теплоотводе вследствие перегрева, начинается процесс деградации структуры. Основной причиной деградации интенсивности электролюминесценции гетероструктур является повышенный нагрев&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;p&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;-&lt;strong&gt;&lt;em&gt;n&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;-перехода и при превышении температуры 120 градусов процесс деградации ускоряется. То есть процесс деградации светодиода не одномоментный. Поначалу все идет нормально, но через определенное время начинается активная потеря силы света: до 20&amp;ndash;30% на каждые 10 000 часов наработки.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Необходимо также испытать светодиодный прожектор путем проведения опытных измерений технических характеристик светодиодных устройств. Проведение испытаний требует наличия специализированного оборудования и высокопрофессионального персонала.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Чтобы выбрать качественный светодиодный прожектор, необходимо поинтересоваться о наличии сертификатов качества на выпускаемое изделие, гарантийного срока эксплуатации и расчетов параметров освещенности для соответствующих условий эксплуатации.&lt;/p&gt;</yandex:full-text><link>http://diodrf.ru/public/svetodiodnyj_prozhektor/</link><guid>http://diodrf.ru/public/svetodiodnyj_prozhektor/</guid></item><item><title>Как светодиодная лампа влияет на циркадный ритм человека</title><description>&lt;p&gt;Коротковолновая компонента яркого света, воздействуя на рецепторы сетчатки человеческого глаза, вызывает снижение уровня мелатонина в крови &amp;mdash; основного гормона, регулирующего циркадный ритм человека, уменьшая сонливость и увеличивая работоспособность.&lt;/p&gt;</description><pubDate>Sun, 03 Mar 2013 23:01:00 +0400</pubDate><yandex:full-text>&lt;p&gt;Коротковолновая компонента яркого света, воздействуя на рецепторы сетчатки человеческого глаза, вызывает снижение уровня мелатонина в крови &amp;mdash; основного гормона регулирующего циркадный ритм человека, уменьшая сонливость и увеличивая работоспособность.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Чтобы хорошо высыпаться, нужно крепко спать ночью, а для этого необходимо вовремя проснуться утром.&amp;nbsp;Яркий солнечный свет с большой долей синей компоненты утром помогает проснуться и быть активным, а следовательно, способствует крепкому сну следующей ночью. Но вечером яркий свет, наоборот, противопоказан.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Влияние света на уровень мелатонина в крови однозначно и доказано.&amp;nbsp;Но возникают вопросы относительно светодиодного освещения &amp;mdash; не имеет ли светодиодная лампа особенно выраженного циркадного действия по сравнению с традиционными источниками света благодаря спектру с выраженной коротковолновой компонентой? Для этого проведен анализ таких источников света как светодиодная лампа, люминесцентная лампа, лампа накаливания и различных фаз дневного света. Построена зависимость параметра характеризующего степень влияния света на циркадный цикл человека от цветовой температуры светодиодной лампы, лампы накаливания и люминесцентной лампы.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Степень влияния света на циркадный цикл человека линейно зависит от коррелированной цветовой температуры, а светодиодная лампа излучает спектр, который в среднем не выше, чем для люминесцентной лампы или дневного света той же цветовой температуры. То есть воздействие светом с цветовой температурой 3000 Кельвинов оказывает вдвое меньшее влияние на циркадный ритм, чем свет той же яркости за то же время, но с цветовой температурой 6000 Кельвинов. В результате проведнного анализа были сделаны следующие выводы: кортоковолновая компонента светодиодного освещения не выше чем у классических источников света, и светодиодная лампа не может негативным образом повлиять на здоровье человека в том числе и на циркадные ритмы.&lt;/p&gt;</yandex:full-text><link>http://diodrf.ru/public/kak_svetodiodnaya_lampa_vliyaet_na_cirkadnyj_ritm_cheloveka/</link><guid>http://diodrf.ru/public/kak_svetodiodnaya_lampa_vliyaet_na_cirkadnyj_ritm_cheloveka/</guid></item><item><title>Светодиодная лампа</title><description>&lt;p&gt;Светодиодное освещение уже признано наиболее эффективным источником света по сравнению с классическими источниками света - как лампы ДРЛ, ДНАТ, люминесцентные и лампы накаливания.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;История светодиодной техники насчитывает более 100 лет с того дня, как английский инженер Х.Д.Раунд в 1907 году заметил необычное свечение вокруг точечного контакта работающего детектора, а первые исследования были опубликованы в 1923г. Олегом Владимировичем Лосевым, который открыл понятие &amp;laquo;электролюминесценция&amp;raquo; полупроводников.&lt;/p&gt;</description><pubDate>Sun, 03 Mar 2013 23:01:00 +0400</pubDate><yandex:full-text>&lt;p&gt;Светодиодное освещение уже признано наиболее эффективным источником света по сравнению с классическими источниками света - как лампы ДРЛ, ДНАТ, люминесцентные и лампы накаливания.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;История светодиодной техники насчитывает более 100 лет с того дня, как английский инженер Х.Д.Раунд в 1907 году заметил необычное свечение вокруг точечного контакта работающего детектора, а первые исследования были опубликованы в 1923г. Олегом Владимировичем Лосевым, который открыл понятие &amp;laquo;электролюминесценция&amp;raquo; полупроводников.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;С того времени ученые Америки, Японии и России внесли свой вклад в фундаментальные исследования связанные со свечением полупроводников.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В шестидесятые годы прошлого века американским ученным Ником Холоньяком были созданы светодиоды, светоотдача которых была равна 1-2 Лм/вт и они применялись только для индикации приборов.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Первое широкое использование светодиодов было зафиксировано в 1973 году в виде цифровых индикаторов в микрокалькуляторах, которых было продано в США 7,5 млн. штук.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В семидесятых годах фундаментальные исследования Жореса Ивановича Алферова позволили выйти на новый этап развития светодиодной техники, что привело к созданию светодиодов со светоотдачей 10 Лм/вт.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В 1999г. японский ученый Шуджи Накамура компании Nichia Chemical добился излучения диода в 60 лм/вт, что позволило использовать данный источник света в бытовых целях в качестве альтернативы лампам накаливания и люминисцентным лампам.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;С 2000 года светодиоды уже широко применялись в билбордах, автомобильной технике, мобильных устройствах. Крупные производители светодиодов стали инвестировать миллионы долларов в научные разработки и исследования твердотельных источников света.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В 2006г. мировые лидеры Cree и Nichia анонсировали достижение светоотдачи кристаллов до 131 Лм/вт и 110 Лм/вт соответственно, что позволяет использовать полупроводниковые источники во всех областях светотехники.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В настоящее время светодиодная лампа излучает направленный световой поток до 150 Лм/вт, что позволяет освещать офисы, квартиры, промышленные ангары и дорожные развязки.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Светодиодная лампа имеет массу преимуществ:&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- не требует утилизации по сравнению с ртутными лампами;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- виброустойчива;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- имеет высокую климатическую надежность (работа при очень низких температурах);&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- отсутствует эффект мерцания (что немаловажно для промышленных предприятий, где присутствует оборудование с вращающимися деталями);&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- отсутствует инфракрасное излучение;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- долговечна по сравнению с ДРЛ, ДНАТ и люминесцентными лампами (срок эксплуатации более 50 000 часов);&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- удешевляет стоимость подключения нового объекта, в связи малой мощностью светотехнического оборудования;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- снижает нагрузки на сети, по сравнению с ДНАТ и ДРЛ;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- не требует время на разогрев, включается мгновенно;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;- не боится перепадов напряжения.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Один из первых примеров внедрения светодиодного освещения стал американский изобретатель Дин Кеймен, который полностью заменил освещение на своем острове North Dumpling Island и в своем доме на светодиодные лампы. Энергопотребление острова сократилось на 50%, а дома на 70%. Энергопотребление острова составляет всего 2,5 Квт, а при максимальной нагрузке 5 Квт.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В Калининграде после установки светодиодного освещения на ул.Иванникова и ул.Киевской (общая протяженность сетей с использованием энергосберегающих технологий составила 25,7 км) удалось снизить потребление электроэнергии в 3-3,5 раза, что эквивалентно экономии в сотни тысяч рублей. (источник - газета Калининградская правда от 08.02.2011)&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Специалисты Волгоградской сельхозакадемии предложили установить в птичник светодиодное освещение, что позволяет повысить продуктивность хохлаток и получить экономический эффект от энергосбережения. (источник - газета Волгоградская правда от 08.02.2011г.)&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Российские предприятия, которые уже приобрели и установили светодиодное освещение, признали неоспоримую эффективность и экономическую выгоду данного оборудования!&lt;/p&gt;</yandex:full-text><link>http://diodrf.ru/public/svetodiodnaya_lampa/</link><guid>http://diodrf.ru/public/svetodiodnaya_lampa/</guid></item></channel></rss>
<!-- This page generated in 0.092885 secs by TPL, SITE MODE -->