Интересное о LED » Ремонт светодиодных ламп своими руками – замена светодиодов в светильниках
Светодиодные лампы стали уже обыденным явлением – их можно купить практически в каждом хозяйственном магазине, во многих светильниках. Такая распространенность привела к появлению большого количества недоброкачественной продукции, которая быстро выходит из строя. Однако это не повод ее выбрасывать – лампочку можно попробовать починить. Предлагаем узнать больше про ремонт светодиодных ламп в домашних условиях.
Что может привести к поломке LED-лампы?
Причины, по которым светодиодные лампы перестают работать:
- Перегорел токоограничивающий резистор.
- Выход из строя рабочего конденсатора.
- Сгорел один из диодов.
Последняя причина наиболее частая – в 80% случаев источник света ломается из-за сгоревшего светодиода. Поэтому сначала проводится визуальный осмотр светодиодов и микросхемы, чтобы исключить главную причину неисправности лампы. Сгоревший диод будет отличаться от «соседей» – он будет выглядеть почерневшим. Еще один признак перегоревшего LED-элемента – светильник перестал светить сразу, без мерцания или мигания.
Замена светодиодов в светильниках
Если такой диод обнаружен, его требуется заменить – в большинстве случаев после этого осветительный прибор начнет работать.
Замена светодиодов в светильниках происходит так:
- Неисправный светильник разбирается.
- Находится сгоревший диод.
- С помощью тонкой иглы с его поверхности убирается светофильтр – эластичная поверхность желтого цвета.
- Светодиод отпаивается с платы с помощью паяльника или термопинцета.
На место сгоревшего припаивается новый светодиод.
Чтобы выполнить эти манипуляции в домашних условиях, вам понадобятся: паяльник или термопинцет, новый светодиод (обязательно аналогичного типоразмера, как и в поврежденном источнике света), проволочная оплетка для припаивания, гелеобразный флюс для покрытия контактов.
Самый сложный этап – отпаивание диода. Чтобы сделать его легче, мы рекомендуем использовать сплав Вуда.Ремонт светодиодных ламп своими руками или покупка новых?
Итак, мы рассказали про ремонт светодиодных ламп своими руками. Безусловно, это увлекательный процесс для радиолюбителей и домашних умельцев. Но стоит ли ваше потраченное время таких усилий или проще сразу купить качественные светодиодные лампы, которые не требуется чинить долгие годы? Выбор за вами.
Узнать больше про качественные источники света LeDron вы можете у наших специалистов. Звоните!
Как заменить светодиод в подсветке LED телевизора
Неисправность светодиодов – довольно распространенная проблема среди бюджетных телевизоров. Нередко это происходит из-за низкого качества и недолговечности материалов, используемых при сборке. А если гарантийный срок техники после покупки уже вышел, то для починки придется раскошелиться на ремонт… К счастью, процедуру замены светодиода можно произвести дома самостоятельно.
Как понять, что светодиод неисправен?
Чаще всего симптомом поломки светодиода становится отсутствие изображения на экране, в то время, как звук присутствует. При этом напряжение подается через драйвер, однако светодиоды не могут работать из-за перегрева.
Иногда светодиоды работают исправно при включении ТВ, однако уже через полчаса работы изображение начинает пропадать. Это связано с микротрещинами в цепи или иными повреждениями светодиодов. Часто в таких случаях требуется комплексная диагностика проблемы у мастера, т.к. самостоятельно ее выявить довольно проблематично.
Как решить проблему?
Многие умельцы выполняют доработку блока питания, уменьшая подаваемое напряжение. Для этого из цепи питания выпаиваются один или несколько резисторов. Однако такой способ годится только в том случае, если телевизор ломается регулярно в течение короткого срока после покупки – в противном случае, проблема не в подаваемом напряжении, а в неисправности конкретного светодиода.
В этом случае есть два варианта: заменить всю планку светодиодов или устранить проблему точечно. Дешевле обойдется второй вариант, однако он потребует некоторой сноровки и аккуратности.
Лучше всего использовать оба способа сразу: сначала заменить нерабочие светодиоды, а затем уменьшить напряжение при помощи выпайки резисторов, или – гораздо проще – через настройку изображения, примерно на 20%. Это увеличит срок службы светодиодов в разы.
Как заменить нерабочий светодиод?
Чтобы «операция» прошла успешно, нужен навык обращения с паяльником и немного терпения. Ниже будет приведена пошаговая последовательность выполнения – не запутаетесь.
Шаг 1. Обесточьте телевизор, снимите его с креплений и уложите экраном вниз. Желательно подложить под дисплей мягкую ткань, чтобы он не поцарапался в ходе работы. Избегайте давления на телевизор, пока будете производить работу.
Шаг 2. Шуруповертом или при помощи отвертки снимите все саморезы и винты с корпуса. Аккуратно снимите заднюю крышку. В данном случае (как и в большинстве современных ТВ) в аппарате всего две системных платы – одна материнская, отвечающая за программные процессы, а другая – с LED драйвером, который и подает напряжение на светодиоды.
Шаг 3. Открутите винты, которые фиксируют матрицу к рамке. Будьте внимательны к их количеству, чтобы случайно не повредить корпус, забыв о паре-другой винтов.
Шаг 4. Открепите шлейфы.
Шаг 5. Аккуратно отщелкните все пластиковые крепления и снимите слой с матрицей. Наберитесь терпения – пластиковые защелки крепкие, но при этом хрупкие. Велик риск повредить их во время процедуры.
Шаг 6. Так выглядят светодиоды под «маской».
А так – без нее.
Как вы видите, здесь расположено 6 «планок» светодиодов, на которые последовательно подается напряжение. Если один из них неисправен, то он не горит и ток не поступает к следующим светодиодам в цепи.
Шаг 7. Проверьте мультиметром напряжение на каждой из полос и определите, на каком из светодиодов цепь прерывается.
Шаг 8. Возьмите «донорскую» светодиодную полосу от другого телевизора или приобретите новую, в соответствии с моделью вашего телевизора. При заказе не забудьте указывать диагональ аппарата – в одной линейке могут встречаться модели разного размера.
Шаг 9. В помеченных (аналогичных) точках нужно выпаять из «родной» полоски нерабочий светодиод. Из новой полосы – рабочий (обязательно в тех же точках цепи). Затем впаять в «родную» полосу новый светодиод. После пайки проверьте мультиметром напряжение еще раз. Если все сделано правильно, должна светиться вся полоса, включая впаянный светодиод.
Шаг 10. Верните полосу на место и подключите технику к сети. Если все светодиоды работают – значит, все сделано правильно. Осталось только собрать корпус в обратной последовательности и проверить изображение уже на экране.
Советы и рекомендации
Замена одного светодиода из новой «полоски» — сомнительная выгода. Если у вас есть возможность приобрести светодиодную планку целиком, меняйте всю неисправную цепочку на новую. Такая замена прослужит дольше.
Обращайте внимание на мощность «донорских» светодиодов и остальные параметры совместимости. Лучше всего, если вы будете брать запчасти только из аналогичной модели – так при подсветке не будет страдать напряжение и работа отремонтированного аппарат будет максимально гармоничной.
Другое дело, если вы пользуетесь «донорскими» планками. Тогда целесообразнее выпаять только нужные вам исправные части и пустить их в работу.
Не пренебрегайте снижением яркости в телевизоре. Многие изготовители (особенно грешащие китайской сборкой) намеренно «выкручивают» яркость, чтобы создать более эффектное и броское изображение, при этом намеренно снижая долговечность светодиодов.
Приглашаем на интересный канал Шахан TV
Когда нужна замена светодиодов в точечных потолочных светильниках
Когда нужна обязательная замена светодиодов в светильниках? Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос не так очевиден.
По правилам светотехники замена источника искусственного света в светильнике должна быть произведена после его выхода из строя. При использовании ламп накаливания ситуация простая – лампа перегорела или лопнула – ее следует заменить. Но ситуация с принятием решения о замене усложнилась с массовым появлением светильников с компактными люминесцентными и светодиодными лампами. И сейчас сказать, когда нужно произвести замену светодиодов в светодиодном светильнике не так просто. Причина этого – увеличение числа критериев, по которым констатируется отказ источника света.
Как определяется необходимость смены светодиодов или ламп в светильнике?
Выход из строя светодиодов в светильниках бывает нескольких видов:
- полный отказ с прекращением свечения – обрыв цепи питания на участке от выхода из источника питания и по всей длине до конкретного кристалла в результате механического воздействия;
- окончательный отказ при «перегорании» структуры кристалла от перегрева протекающим током или от внешнего нагрева;
- частичный отказ от деградации кристалла со снижением яркости или заметным изменением оттенка свечения.
Частичный отказ светодиода, после которого должна следовать замена светодиодов, например, в потолочном светильнике определяются нормами на уровне L70, L30 или L50. Это значит, что лампа светит, но света осталось 70, 30 или 50 % от исходного.
Чем еще неудобен частичный отказ светодиодов?
Уменьшение уровня освещенности не так опасно, как изменение спектра при деградации люминофора в люминесцентных и светодиодных лампах и лентах. Наиболее актуальна замена светодиодов в светодиодных потолочных светильниках в школах, детских садах, ВУЗах, больницах и пр. учреждениях.
Мы в блоге уже писали об отказах светильников на светодиодах.
При деградации светодиода простое уменьшение яркости обычный человеческий глаз с помощью мозга может заметить только при снижении уровня освещенности в 2 и более раз.
Не допускайте неконтролируемого изменения комфорта вашего освещения. Только источники света высокого качества, которые можно купить и на нашем сайте будут работать долго и очень медленно деградировать, изменяя яркость и оттенок своего свечения.
Замена светодиода в фонаре. Звёзд с неба не хватаем… Пилюля.
Получилось неплохо. Тушка — корпус старичка моего первого фонаря: замена дропки (Drop-in) и кнопки (Switch))). Какие термины ввернул, дядька!Имеем «Brinyte XML-C2» ещё с тех времен, «когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка». Точнее, признаюсь, я не умел делать заказы на Али, и шел к этому первыми неуверенными шажками. Да и светодиодные фонари были для меня в новинку. Считаем: уже около 5 лет прошло, скоро будем отмечать первый юбилей. Помог товарищ с вело форума, который это дело поставил на коммерческую платформу и предложил его приобрести.
Дополнительная информация
Платформа)ФонарьШли годы и фонарик стал мне дружески помигивать в движении — эксплуатация в основном была на велике для вечерних и ночных нечастых покатушек. Периодическая зачистка плюсового контакта помогала лишь на время. Затем вышла из строя кнопка вкл.- выкл. и старичёк ушел жить в тумбочку, а у меня появлялись другие недорогие световые игрушки.
Звёзды сошлись в августе, когда просто от балды взял и заказал пару этих элементов предварительно разобрав и измерив в том числе и взглядом) важные параметры — длина, ширина, высота и диаметр резьбы.
Эврика! Всё встало как родное и даже светится, да еще как! Рад как ребенок был в первые минуты, а вечером словил Ух! когда
Технические характеристики светодиода и драйвера оставлю за обзором в месте для комментариев специалистов фонарного дела и не только, мне не жалко.) Замечу лишь, что всего 3 режима яркости и низкий слабоват — процентов 10 от полной мощности. Греется ли корпус? Я не обжигался, но горячо не было. Светодиод в описании продавца указан как нейтральный белый (KDLITKER DI8-NIC Nichia 219C Neutral White 4000K CRI92 900 Lumens 3-M(L-M-H), по факту приятный глазам янтарный, то что было и надо. В компании с товарищами Convoy S3 и Skillhunt H02Но вот как заставить команду работать и показать вам? Вот что получилось. Снимал на смартфон иногда вспоминая маму.) 6 кадров, яркость максимальная.
BrinyteConvoySkillhuntBrinyteConvoySkillhuntНемного другая компания: слева кошка «с прищуром» и Imalent HR20 (минимальная яркость). Цветовую гамму нового светодиода так и не удаётся передать — «нежный» светло-янтарный свет.Вроде бы ничего особенного, а душе приятно. Вот и обзорчик сочинил, однако… см.заголовок.
Как заменить светодиоды в led телевизорах
Ремонт ЛЕД подсветки телевизора самостоятельно
Уже не секрет, что ремонт подсветки телевизора LG пользователи всё чаще делают самостоятельно своими руками и успешно, даже помогают в этом соседям. В телевизорах Samsung и LG, пятой серии выпуска, используются матрицы (ЛЕД-панели) с прямой подсветкой дисплея Direkt LED. Как выяснилось, в них применяются светодиоды, качество которых подводит своих пользователей, они могут отказать в работе даже в первый год эксплуатации.
При включении ТВ пультом дистанционного управления, звук есть, но нет изображения. Если внимательно присмотреться, можно заметить его на матрице, а ещё лучше направить на дисплей луч света от фонарика, будет видно, что изображение появилось. Значит, в телевизоре не работает лед подсветка ЖК телевизора. Из этого следует, что причин может быть только две:
- неисправен драйвер контроля подсветки;
- неисправна сама ЛЕД подсветка, то есть сгорела одна или несколько линеек с припаянными светодиодами.
Как делаются ремонты LED телевизоров LG. Рассмотрим это на примере модели 32LB582V. Светодиоды лед ТВ подключены последовательно. Когда перегорает хоть один из них, происходит обрыв цепи, поэтому перестаёт работать вся подсветка.
Если причина кроется в неисправном драйвере, значит, светодиоды не подключатся, потому что на них не будет поступать напряжение. Придётся разбирать ТВ, чтобы осмотреть визуально все его детали и найти неисправность. Для этого снимают в первую очередь заднюю крышку, отсоединяют ножки подставки, а затем откручивают по периметру все болты крепления. Если после этого она всё ещё не снимается, значит, надо найти блокирующий болт и выкрутить его.
После того как сняли крышку, проверяют напряжение. На выходе из драйвера напряжение составляет 220 вольт. Это значит, что он исправен и пытается засветить ЛЕД подсветку.
Теперь проверяем напряжение самой ЛЕД подсветки. Если она очень маленькая, например, всего до 100 V, это говорит о том, что неисправна подсветка ЖК телевизора. Появилась необходимость добраться до светодиодных лент, которые, для обеспечения хорошего освещения, устанавливаются в телевизоре по всему экрану. Чтобы добраться до неё, извлечь придётся и матрицу.
Разборка
Отключают прибор от сети. В телевизоре есть такие основные платы – это main, T-con и блок питания. Самая сложная работа, которая требует максимум осторожности, связана с матрицей и её разборкой. Здесь надо быть очень осторожным, неверное движение и можно остаться без ТВ. До того, как начать разбирать свой телик надо:
- подготовить свободные столы, чтобы иметь достаточно места для укладывания снятых деталей;
- руки должны быть чистыми и не оставлять следов на матрице и других деталях;
- надо быть предельно осторожными с дешифраторами, чтобы не сделать обрыв.
Вначале надо отключить шлейфа, которые идут от ЖК панели к плате T-con и выкрутить болт между ними. Осторожно снимают эту плату, а также металлическую защиту с дешифраторов, выкрутив боковые болты. Теперь их будут держать только резиновые крепления.
Для снятия передней рамы ТВ откручивают по контуру болты её крепления. После этого кладут телевизор на заднюю стенку и снимают его рамку. Теперь опять придётся переворачивать экран. Надо помнить, матрица не закреплена, поэтому делают это очень осторожно, придерживая её. Теперь дешифраторы будут сверху, аккуратно снимаем их с резиновых креплений. Берём матрицу и размещаем её на приготовленном заранее столе.
Теперь надо добраться до линеек светодиодов и найти места неисправностей. Бережно отщёлкивают все защёлки, которые размещены по контуру. Снимают раму и убирают рассеивающие плёнки (отражатели) под которыми находятся светодиоды. Все светодиоды линейки подключаются последовательно, а это значит, если перегорит хоть один светодиод, система выйдет из строя. Ведь сгоревший светодиод разрывает цепь питания всей лед подсветки.
Каждая модель ТВ имеет в светодиодных лентах разное количество диодов. Например, система подсветки телевизора LG 32LB582V состоит из трёх рядов по 6 светодиодов. Некоторые ТВ могут иметь 3 линейки по 7, или пять линеек по 9 штук светодиодов. Осматривают каждую линейку светодиодов визуально, если удастся обнаружить подгоревшее место, это облегчит ремонт LED подсветки телевизора. Если нет, придется проверять отдельно каждый из её элементов.
Знаем, что на линейку светодиодов подается напряжение 140 V. Делим его на количество светодиодов (140:18 = 7,8), значит, на каждый из 18 штук, припадает 7,8 В. Учитывая, что напряжение на планках всегда снижается, придётся ставить светодиоды по 6 В.
Замена светодиодов
Замена подсветки телевизора LG делается легко. Единственно в чём заключается трудность — это найти сменную планку. Её можно заказать на сайте производителя, но это дорого, да и долго ждать. Остаётся один выход – это заменить отдельные светодиоды. Для этого придётся искать их в мастерских, на рынках. Можно использовать даже паяные, с когда-то разбитых телевизоров, главное, чтобы они были в рабочем состоянии.
Еще одна подсказка, если нужны светодиоды 3В, их можно извлечь со светодиодной ленты, которые свободно продаются в магазинах. Значит, определено, сколько сгорело светодиодов, и нашлось чем их заменить. Вооружившись паяльным феном, снимают планки, которые были прикреплены производителем при помощи двухстороннего скотча, для этого прогревают эти места, тогда планки легко отходят. Чтобы было легче выпаять диод, подогревают и плату снизу. Выковыривают (выпаивают) с линзы сгоревшие диоды, припаивая новые, следя за правильным их размещением соответственно полюсам.
Линзы на заводах закрепляют компаундом. Это специальная термопластическая полимерная смола, используется как изолятор и защита. Если есть необходимость их снимать, надо быть предельно осторожными и внимательными при выполнении таких работ. Обязательно они устанавливаются на прежнее место так, чтобы сохранить прежнюю фокусировку.
Если попадается светодиод не по размеру, то есть минусовая площадка у него больше, чем плюсовая, тогда место контакта чуть подрезают, толь так станет возможным впаять его в линзу. Остальные диоды при необходимости подгоняют точно так же. На то, что повреждена краска, внимания не обращают. Новые линзы приклеиваются суперклеем.
Светодиодный ремонт подсветки ЖК ТВ закончен. Устанавливают на прежнее место все ранее снятые детали. Отремонтированный телевизор готов к работе. Подключают его к электросети. Если телик заработал, значит, ремонт удался. Также читайте, как самостоятельно починить пульт от ТВ.
televopros.ru
Ремонт LED подсветки телевизора: замена светодиода
Современные ТВ отличаются от своих предшественников не только отличной функциональностью, но также более удобной конструкцией и повышенной безопасностью. По этой причине ремонт LED подсветки телевизора всё больше пользователей предпочитают проводить своими руками. Таким образом можно не тратить целое состояние на сервисный центр, а восстанавливать работоспособность ТВ гораздо дешевле. К тому же, из-за распространённости поломок подсветки в современных моделях мастера часто бывают заняты, что потребует от вас длительного ожидания восстановления своего телевизора. Этого точно также можно избежать, если проводить ремонт самостоятельно.
Проявление неисправной подсветки
Включая телевизор при помощи пульта ДУ, пользователь услышит звук, но не увидит изображения. При этом, как и раньше, будут переключаться каналы и выполняться все другие операции, если вы сможете управлять ТВ «вслепую». Заметив такую ситуацию, стоит подойти вплотную к матрице и внимательно к ней присмотреться. Желательно также направить на экран телевизора световой луч фонарика, который позволит увидеть изображения. Это значит, что непосредственно матрица ТВ работает, но отсутствует подсветка. Причин у такой поломки может быть всего две:
- Проблема с драйвером контроля LED-подсветки.
- Неполадки самой подсветки (перегорание одной либо нескольких линеек с распаянными по периметру светодиодами).
Ремонт такой неисправности практически всегда аналогичен для всех телевизоров, независимо от их модели и производителя. В частности, если в ТВ перегорает хотя бы один светодиод в LED-подсветке, то это приводит к полному прекращению её работоспособности. Происходит это из-за того, что все лампочки за матрицей распаяны не параллельно, а последовательно, поэтому выход из строя одного элемента приводит к разрыву цепи.
Если же причина заключается в проблемах с драйвером, то светодиоды не могут загореться, ведь на них не поступает напряжение. Для этого придётся разобрать телевизор, чтобы визуально оценить все компоненты устройства на предмет поломки.
Разбор устройства
В первую очередь пользователю необходимо отключить устройство от сети. Далее требуется отсоединить ножки подставки ТВ, а затем открутить расположенные по периметру крышки винты. После этого задняя стенка телевизора должна легко сниматься, но если этого не происходит, то понадобится найти и выкрутить дополнительный блокирующий болт.
Указанная процедура достаточно простая, поэтому сложностей с ней не возникнет даже у неопытного пользователя. Затруднительным ремонт LED подсветки телевизора может стать в том случае, когда вам потребуется снять матрицу. В данном случае нужно быть крайне осторожным, ведь всего одно неаккуратное движение способно привести к более серьёзным неисправностям и даже полному выходу ТВ из строя. По этой причине перед началом разборки следует:
- подготовить большой и удобный стол, на котором вам хватит места для выкладывания извлечённых компонентов;
- найти в доме или приобрести в магазине качественные инструменты, подходящие для разборки и починки электроники;
- тщательно вымыть и высушить руки, чтобы не оставлять следов на ЖК-панели и прочих деталях телевизора.
Если всё это выполнено, то можно начинать отключать шлейфы, ведущие от матрицы к плате T-con, а затем откручивать соединяющий их болт. Плата и защита с дешифраторов снимается путём извлечения боковых винтиков. Будьте особенно осторожны с дешифраторами, чтобы не оборвать их.
Передняя рама телевизора фиксируется при помощи болтиков по её контуру, которые также нужно выкрутить. Затем телевизор кладётся на заднюю стенку, что позволит отсоединить рамку. На следующем этапе матрица вновь переворачивается, но делать это нужно осторожно, поскольку ЖК-панель теперь не зафиксирована. Получив доступ к задней части ТВ, необходимо снять дешифраторы с резиновых креплений, а затем извлечь матрицу и уложить её на стол.
Определение причины
После открытия крышки телевизора необходимо проверить напряжение. Если на выходе из драйвера оно составляет 220 В и скачет, то это означает, что он исправен и пытается зажечь LED-подсветку. Далее проверяется напряжение на самих светодиодах. Получив маленькое значение до 100 В, нужно искать причину именно в LED-подсветке. В данном случае придётся добраться до светодиодных лент, что потребует извлечения матрицы, как это было описано выше.
Когда вы выполните все указанные этапы, необходимо добраться до светодиодных лент телевизора и обнаружить в ней неисправности. Для этого нужно от щёлкнуть все фиксаторы по контуру, снять раму и убрать отражатели, под которыми располагаются светодиоды. Как уже отмечалось выше, лента подсветки подключена по последовательному типу, поэтому выход из строя одной лампочки влияет на работоспособность цепи в целом. В процессе ремонта LED подсветки телевизора можно обнаружить, что количество светодиодных лент может отличаться в зависимости от модели. В простых моделях установлены 3 ряда по 6 или 7 лампочек, а в более дорогих моделях применяются 5 линеек по 9 штук. Каждую ленту нужно тщательно осмотреть, что позволит вам найти перегоревшее место. Если визуальная оценка не помогла, то потребуется проверять каждый элемент по отдельности.
Поскольку на линейку светодиодов подаётся напряжение в 140 В, то его нужно разделить на общее количество лампочек. Так для 3 рядов по 6 штук напряжение на один светодиод получится 7,8 В. Однако также нужно учитывать, что на планках этот параметр всегда снижается, поэтому производитель устанавливает более слабые светодиоды по 6 В. Именно такое напряжение вам потребуется для проверки работоспособности лампочек в подсветке. На видео рассмотрен весь процесс:
Устранение неполадки
Замена LED подсветки в телевизоре – это очень простая задача. Для этого необходимо просто приобрести новую планку со светодиодами. Найти её можно на сайте производителя, но в итоге вам потребуется потратить много денег и очень долго ждать, что сделает процедуру ремонта менее выгодной, чем обращение к мастеру. В итоге остаётся единственный выход – заменить отдельные (перегоревшие) элементы. Купить их можно и в мастерских, и на рынках. При этом можно применять даже ранее паянные со старых ТВ. Для вас главное – работоспособность светодиода. К слову, если вам нужны лампочки на 3 В, то их можно извлечь из светодиодной ленты, которая продаётся во многих магазинах.
Смена старых светодиодов на новые в телевизоре проводится по следующей схеме:
- Используя паяльный фен, прогрейте места, на которых планки зафиксированы на двухсторонний скотч;
- Уберите планки, как только они начнут легко отходить от точек крепления;
- Прогрейте плату снизу и извлеките старый светодиод с линзы;
- Впаяйте новую лампочку, размещая её в соответствии с полюсами;
- Приклейте отремонтированные ленты на место.
После этого ремонт LED подсветки ТВ закончен, устройство можно собирать обратно и проверять работоспособность. Видео ролик подробно расскажет о том, как впаять новый светодиод:
Вывод
Поломка подсветки – распространённая проблема в современных телевизорах. С такой неисправностью пользователи часто сталкиваются даже на первом году жизни устройства. Провести ремонт LED подсветки телевизора любой пользователь может и самостоятельно. Для этого вам потребуется минимум инструментов и навыков, а также наше подробное руководство.
tv-prost.ru
Ремонтируем LED подсветку матрицы телевизора: «пациент» – LG 39LB561V
Всем привет. На ремонт принесли телевизор LG 39LB561V с неисправностью «нет подсветки».
Около года назад данный телевизор уже ремонтировали у местной мастерской, но спустя год дефект вернулся.
к содержинию ↑Ремонт LED подсветки матрицы телевизора LG начнем с подготовки рабочего места, так как при разборке телевизора нам понадобиться отдельный стол, на который будем слаживать такие хрупкие детали как матрица и светофильтры. Всегда с трепетом ремонтирую такие телевизоры, так как одно неверное движение может отправить матрицу в утиль.
Уложив телевизор, отвинтил все болты по периметру крышки.
Телевизор после разборки
Сняв крышку, решил измерить напряжение на LED драйвере в момент включения.
Разъем на LED светодиоды
В момент включения напряжение поднималось до 130 вольт, после чего потихоньку упало до нуля. Такое поведение драйвера является нормальным, так как при отсутствии нагрузки, тот переходит в защиту и выключает питание.
к содержинию ↑Полная разборка телевизора. Пошаговая инструкция
Подтвердив неисправность именно подсветки, приступил к полной разборке телевизора.
Сначала, отключил шлейфы идущие на плату T-CON и MAIN плату, после чего отвинтил и снял эти платы.
Отключение шлейфа на плату T-CON
Сняты платы блока питания и MAIN
Снимаем защиту платы T-CON
С платой T-CON тоже проблем не появилось. Аккуратно от щелкнул шлейфы, которые шли на дешифраторы матрицы и снял плату T-CON.
Отключение шлейфов платы T-CON
Шлейфы отключены, а плата снята
Далее, отвинтил болтики которые держали защиту дешифраторов матрицы, после чего снял ее и отложил в сторону.
Снятие планки защиты дешифраторов
ДАЛЕЕ ДЕЛАЕМ ВСЕ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!!
- Переворачиваем корпус матрицей к верху, после чего аккуратно отщелкиваем переднюю металлическую рамку.
Отщелкиваем эти защелки по периметру
Если что-то сразу не снимается, ни в коем случае не применяем силу. Рассматриваем хорошо все крепления, ищем мешающую защелку, только потом снимаем рамку.
- После снятия рамки, необходимо освободить дешифраторы с резиновых держателей.
Дешифраторы еще не сняты с защелок
Делаем это тоже очень аккуратно, сначала освобождаем нижнюю часть дешифратора, после чего без усилий тот должен повиснуть на шлейфе.
Дешифраторы сняты с защелок
- Снимал матрицу я вместе с пластмассовой рамкой. Так как рамка плотно сидит на защелках, я нарезал с остатков тонкого пластика квадраты, и вставил под защелку, между пластмассовой частью и металлической, тем самым освободив все защелки по периметру. После этого рамка вместе с матрицей полностью снялась. Класть снятую матрицу необходимо на заранее подготовленное место, при этом уделить особое внимание шлейфам, чтобы те ни коем образом не повредить.
- После снятия рамки, убираем пленки. Делаем это просто, перем за самый нижний слой (там находиться слой по типу орг. стела), и убираем с телевизора.
Добрались к светодиодам
- Теперь необходимо снять отражающую пленку. Она держится на при помощи поддерживающих клипс.
Поддеваем клипсу
Клипса снята
На этом разборка завершена.
к содержинию ↑Определение неисправных светодиодов
После разборки, увидел что предыдущие мастера вырезали из планки неисправные светодиоды, после чего на их место установили светодиоды из других планок. Сделали это хорошо, никаких нареканий на качество проделанной работы нет.
Светодиоды, которые были заменены в предыдущем ремонте
Вид ближе
Для поиска неисправных светодиодов использовал лабораторный блок питания. На кончики крокодилов установил две тонкие швейные иглы.
Подготовка к проверке
Для определения номинала светодиодов, сначала выставил напряжение около 3-х вольт и проверил светиться ли светодиод. Далее, поднял напряжение да 5 вольт с копейками, и повторил проверку. Светодиод загорелся, и это означало что используются светодиоды номиналом в 6 вольт.
Проверка светодиодов
Таким образом проверил все светодиоды, и нашел всего один неисправный. На этом этапе необходимо согласовать с владельцем тип ремонта.
При ремонте подсветок, лучше менять все светодиоды, так как в любом случае старые светодиоды могут выйти из строя в любой момент, что приведет к повторному ремонту. Если нет желания менять светодиоды, можно заказать полностью планки.
Владелец выразил желание установить новые планки. Так как в наличии их нет, заказал их в Китае на его имя. На время ожидания, телевизор было решено восстановить, заменив всего один светодиод. После повторной поломки, владелец уже приедет с планками для замены, и это сократит время ремонта до минимума. Правда когда произойдет данная поломка неизвестно, возможно телевизор будет работать очень долго 🙂
к содержинию ↑Инструкция по снятию линз и замене светодиодов.
Каждый мастер меняет светодиоды по своему. Я опишу то, как это делаю я.
Первым делом необходимо отклеить планку от корпуса. Для этого, я прогреваю паяльным феном корпус температурой около 100 градусов, потом подливая со шприца спирт потихоньку отклеиваю планку. Здесь необходимо стараться не перегибать планку, чтобы линзы не отклеивались.
Процесс отклеивания планок
После этого, закрепляем планку с помощью «третей руки», и готовимся снимать линзу.
Фиксация планки
Для снятия линзы, на фене выставляем температуру около 120 градусов, и хорошо прогреваем низ планки на расстоянии около 10 сантиметров.
Процесс прогревания планки
Далее, используя лопатку, или другой тонкий предмет, аккуратно поддеваем линзу. Ни в коем случае не прилагаем усилия. Основная задача это оставить ножки на линзе в целости.
Лопатка под линзой
Линза снята. Все ноги на месте
Всегда запоминаем где какая линза стояла, на то же место ее и будем возвращать. Такой подход спасет Вас от пятен на экране после замены.
Далее можно выпаивать светодиод. Для того, чтобы немного уменьшить потемнение текстолита (в данном случае мне не помогло, так как я использовал не качественный флюс), место пайки заклеиваем каптоновым скотчем.
Подготовка светодиода к пайке
Капаем немного флюса на светодиод, после чего выставляем на фене температуру около 320 градусов. Снизу платы начинаем ее прогревать пока светодиод не отпаяется.
Процесс выпаивания светодиода
Светодиод выпаян
Как видите, текстолит потемнел, особенно в тех местах, где закипел флюс. Это не cтрашно, на качество изображения данное потемнение не будет особо сказываться.
Смываем остатки флюса, и залуживаем новым припоем контактные площадки.
Новые светодиоды на 6 вольт. Большая площадка плюс
Светодиоды я не залуживаю, так как в таком случае на контактной площадке будет много олова, а это негативно скажется на дальнейшей работе. Новый светодиод хорошо протираю спиртом, чтобы убрать остатки оксидной пленки, после чего наношу флюс и позиционирую светодиод.
Новый светодиод запаян
Перед установкой линзы, хорошо притираем внутреннею часть линзы ватной палочкой.
После этого наносим немного клея на место установки линз. Очень важно, чтобы клей не попал на светодиод, тем самым не испачкал внутреннюю часть линзы.
Наносим клей
После этого устанавливаем линзу. Пытаемся установить линзу как можно ровнее, чтобы ее центр попадал ровно на цент светодиода.
Пока клей еще полностью не высох, подключил платы, и включил телевизор. Подсветка заработала.
Подсветка в работе
Далее, быстро установил отражающую пленку, и светофильтры. Это сделал для того, чтобы посмотреть нет ли пятен на изображении от неровно установленной линзы. Так как клей еще полностью не высох, линзу можно немного подвинуть, если она неправильно выставлена.
В этом месте установлен светодиод. Результат лучше чем на некоторых родных светодиодах
Дал часок просохнуть клею, после чего начал собирать телевизор.
к содержинию ↑Ограничение тока на светодиоды
Для избежания повторных ремонтов, необходимо проверить ток, который приходит на планки. Он должен быть не больше 250mA. Посмотрев на плату, увидел что два резистора, отвечающих за ток на светодиоды были уже удалены из платы. Это очень хорошо, так как мастера, которые ремонтировали телевизор раннее сделали все как нужно.
на этом месте были резисторы
Измерив ток, он составил всего 150 мА. Это очень хорошо, телевизор можно собирать.
В итоге все получилось.
телевизор в работе
Вот такой ремонт. Снизу приложен весь перечень деталей, которые были использованы в ремонте. Всем спасибо за просмотр и удачи в ремонтах!
к содержинию ↑Детали, которые использовались в ремонте
Остальные светодиоды для ремонта LED подсветки смотрите здесь.
(6 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…remonter.info
Преимущества и недостатки Led подсветки для телевизора+ ремонт своими руками
14. 12.2018
ЖК мониторы и телевизоры давно вошли в повседневную жизнь людей. Первые модели в качестве источника освещения использовали люминесцентные лампы.
Яркость таких ламп была недостаточно высокого качества, поэтому им на смену пришла Led подсветка для телевизора. На сегодняшний день, это самый распространенный тип подсветки ЖК телевизоров и мониторов.
Они обеспечивают наилучшую яркость и контрастность изображения, затрачивают меньше электроэнергии, а также намного меньше по размерам. Разумеется, что данная технология имеет свои особенности, а иногда выходит из строя. Поэтому в этой статье мы расскажем вам о том, как устроена Led подсветка телевизора и перечислим наиболее распространенные типы поломок.
Зачем необходима подсветка телевизора
При просмотре телевизора или работе за монитором возникает утомление глаз, которое со временем может привести к ухудшению остроты зрения, головным болям и другим недугам. Поэтому, компании, занимающиеся разработкой телевизионных устройств, уделяют особое внимание подсветке телевизоров.
Грамотное распределение света позволяет глазам долго наблюдать за происходящим на экране и при этом не утомляться. С учетом того, что во многих фильмах и телепередачах цветовая гамма часто меняется, важно иметь телевизор со светодиодной подсветкой высокого качества.
На сегодняшний день существует три типа систем освещения для телевизоров с технологией led:
- одноцветная;
- разноцветная;
- смешанная.
Одноцветная система свечения (White Led) была изобретена давно и сегодня уже считается устаревшей. Не уступает по качеству LCD экранам, поэтому очень популярна и используется во множестве устройств. Разноцветная система свечения (RGB) дает огромный спектр цветов, но требует наличия мощного процессора. Это сказывается на стоимости телевизора, и не каждый производитель имеет в наличии мониторы с такой системой свечения. Смешанный вариант под названием QD Vision подразумевает использование специальной пленки и синих светодиодов. На пленке находятся точки красного и синего цветов, которые при взаимодействии со светодиодами дают нужный цвет для подсветки матрицы телевизора.
Для создания правильного освещения, следует правильно разместить лампы.
Существуют две разновидности технологии Led, подразумевающие различное размещение светодиодов:
Технология Edge применяется в мониторах с одноцветной системой свечения. В зависимости от размеров экрана, лампы расположены по бокам, по всему периметру или по нижней части.
Данная технология нашла широкое применение в экранах малой толщины, но имеет один недостаток – в некоторых моделях видны просветы, то есть более яркие участки. Устранить это можно, если поставить рамку со светорассеивателем, но это отразится на стоимости, поэтому не все производители устанавливают ее в бюджетные модели.
В случае использования технологии Direct, лампы размещают за всей поверхностью экрана, не на матрице, а за ней. Возможно применение разноцветных диодов. Свет в этом случае получается однородным, что хорошо благоприятно сказывается на просмотре – глаза не устают. Помимо света, излучаемого телевизором, важно наличие у устройства такой функции, как фоновая подсветка. Она размещается за телевизором и отображает вокруг него дополнительные участки света.
Это снижает нагрузку на глаза, поэтому многие производители внедряют такую технологию в свои устройства. Так, компания Philips выпускает телевизоры с подсветкой Ambilight.
Главная особенность эмбилайт – умная динамическая подсветка, которая меняет яркость и цвет освещения в зависимости от происходящего на экране. Но что делать тем, у кого нет телевизора с запатентованной подсветкой Philips? На современных телевизорах LG, Sony, Samsung и других известных производителей есть аналогичные фоновые подсветки. Кроме того, можно сделать фоновую подсветку телевизора своими руками с помощью светодиодной ленты. клея и блока питания.
Готовые наборы также можно приобрести в специализированных магазинах. Светодиодная лента для подсветки клеится сзади телевизора по всему периметру. Питание осуществляется через специальный блок напряжением 5-12 В.
Основные причины поломок Led подсветки телевизоров
Для просмотра изображений на мониторах и телевизорах с LED матрицей, панель должна хорошо освещаться. Это осуществляется с помощью схемы инвертора подсветки или LED драйвера. На поверхности должен быть стабильный свет определенной яркости, который будет меняться в зависимости от происходящего на экране. Порой случаются ситуации, когда не работает подсветка, например, слышен звук, но не отображается картинка. Давайте разберем наиболее распространенные причины выхода из строя led освещения экрана и способы их устранения.
Причина № 1. Заводской брак.
В некоторых случаях, разработчики могут совершить ошибку при настройке драйвера устройства. Это может привести к тому, что питание led подсветки телевизора будет превышать допустимую норму, что приведет к чрезмерному нагреву, а затем выходу из строя светодиодов.
Причина № 2. Некачественные лампы.
В том случае, если питание идет в допустимых пределах, поможет проверка ламп подсветки. Вполне вероятно, что одна из них может оказаться неисправной.
Причина № 3. Перегрев.
Случится это может, как и из-за неправильной настройки драйвера, так и по вине пользователя. Дело в том, что многие владельцы устанавливают яркость экрана на полную мощность.
Это со временем приводит к тому, то светодиоды начинают перегреваться и выходят из строя. Предотвратить это можно снижением яркости экрана (рекомендованное значение 70%). Итак, мы выяснили, что проблемы со светодиодной подсветкой возникают из-за неисправности ламп. Дело в том, что в телевизорах применяется последовательное соединение светодиодов. Это значит, что выход из строя одного, приведет к отключению остальных.
В том случае, когда есть звук, но экран остается черным, убедиться в неисправности led можно с помощью фонарика. Достаточно навести его на экран и увидеть, что изображение есть, но освещения для полноценной картинки не хватает. Разберем пример разбора и замены подсветки телевизора lg на примере модели телевизора lg 42lb677v.
Порядок действий таков:
- Положить устройство экраном вниз на ровную мягкую поверхность.
- Отсоединить шлейфы матрицы.
- Снять плату управления (T-coin).
- Открутить крепежные болты по бокам.
- Открутить крепежные болты в телевизоре lg по контуру.
- Снять переднюю рамку.
- Перевернуть экран.
- Проверить каждый светодиод на наличие подгорания.
- Снять неисправные диоды при помощи строительного фена.
- Установить новые диоды.
- Выполнить проверку работы освещения.
О том, как проверить лампы подсветки на наличие нужного напряжения. Для этого необходимо входящее напряжение на линейку поделить на количество диодов в ней. Полученное значение должно быть больше, чем у нового диода. Определить подгоревший светодиод можно визуально, так как он отличается от остальных. Если видимых изменений нет, придется проверить каждый диод на наличие напряжения.
Основная трудность при самостоятельной замене led подсветки возникает в поиске новой светодиодной ленты. Не всегда есть возможность заказать лампы с нужными характеристиками в кратчайший срок, а в магазинах нужный товар может отсутствовать.
Поэтому перед началом разборки телевизора стоит ознакомиться с тем, какие светодиоды в нем установлены. Некоторые типы светодиодов могут иметь минусовую площадку, которая больше, чем плюсовая. В таком случае потребуется немного подрезать место контакта, чтобы было можно впаять диод.
Еще одним распространенным видом неполадок, с которым встречаются владельцы жк мониторов является то, что мигает подсветка.
Причиной этому чаще всего служит изменение напряжения, которое приводит к тому, что светодиоды мерцают с определенной частотой.
Исправить ситуацию можно заменой линейки светодиодов, как было описано выше. Однако стоит учесть, что в некоторых случаях причиной мерцания является некачественный телевизионный сигнал. На сегодняшний день технология LED самый распространенный тип подсветки для телевизоров и мониторов. Небольшие размеры светодиодных панелей позволяют использовать их в экранах малой толщины, а простая конструкция позволяет выполнять ремонт и замену самостоятельно.
Самостоятельный ремонт Led подсветки телевизора Samsung
Преимущества и недостатки Led подсветки для телевизора+ ремонт своими руками Ссылка на основную публикациюtelevizore.ru
Ремонт LED-подсветки. Замена светодиодов
Внимание! Информация предназначена для технически подготовленных специалистов!
Владельцам и пользователям телевизоров следует помнить, неквалифицированное вмешательство может в дальнейшем существенно повысить стоимость ремонта телевизора или привести к его полной неремонтопригодности!
Многим давно известно, что в LED телевизорах пятой и шестой серии производителей Samsung и LG, где применяются матрицы (LED-панели) с прямой подсветкой дисплея Direct LED, светодиоды могут перегорать иногда уже на первом или втором году эксплуатации.
Наиболее популярные модели Samsung, которые первые начали приходить в ремонт с подсветкой: UE32F5000, UE32F5020, UE32F5300, UE320F5500 и другие где установлены панели, например, HF320BGSV1V, HF320BGA-B1 с прямой подсветкой.
Среди телевизоров LG всё начиналось с моделей 2013 года 32LN540…, 32LN541…, 32LN548 c панелями LC320DUE и LC320DXE, в общем практически все модели диагоналей 32 дюйма и более серий LN, LA с прямой подсветкой и 3-вольтовыми диодами. Позже начали массово поступать модели 2014 года на замену 6-вольтовых светодиодов с большими линзами.
Ситуация у LG продолжилась и с телевизорами 2015, 2016 года c сериями LF, LH. Потом и вовсе стали использовать бескорпусные светодиоды, покрытые люминофором снаружи, который через пару лет осыпается и телевизор начинает показывать только синим цветом — ультрафиолетовое излучение кристалла. Но об этом позже.
Следует отметить, производитель Samsung более правильно отреагировал на ситуацию, своевременно выслал в сервисные центры бюллетени по ремонту и ограничению тока в LED-драйверах, и массовое вымирание диодов у Samsung существенно сократилось после моделей 2013 и 2014 годов выпуска. В то время, как LG и калининградские производители телевизоров успешно продолжили начатое. .. Но есть вероятность что у Samsung может вновь начаться с моделей 2018 года UE43NU…, UE49NU…, UE55NU…
Наиболее частые симптомы при неисправности подсветки — есть звук, нет изображения. LED-драйвер исправен и выдаёт максимальное напряжение на выходе по причине отсутствия тока в нагрузке. Обрыв в цепи диодов можно проверить источником (стабилизатором) тока.
При вскрытии панели обнаруживается один оборванный LED и обычно ещё несколько пробитых в К/З.
Дело в том, что защитные стабилитроны, вмонтированные в корпус и подключенные параллельно переходам светодиода в обратной полярности, подвергаются лавинному и затем тепловому пробою, при обрыве светодиода. Обычно стабилитрон пробивается в короткое замыкание, а ток в линейке стабилизирован независимо от количества оставшихся LED-ов. Телевизор при этом работает, рассеиватели иногда хорошо маскируют от владельца тёмные пятна на экране.
Такое может происходить со всеми оставшимися LED-ами, пока один из стабилитронов в лавинном режиме пробьётся не в полный (К/З) а частичный пробой, например, в несколько ом или десятков ом. Тогда, разогреваясь штатным током драйвера, этот остаток PN-перехода просто сгорит в пыль от чрезмерного температурного воздействия. В итоге получим полный обрыв LED-а и отсутствие тока в линейке, а так же результат, который заставит пользователя обратиться в ремонтный сервис, — пропало изображение.
Часто уже после 2 лет эксплуатации приходится наблюдать более половины пробитых LED-ов.
Работы по замене светодиодных линеек (стрингов) или отдельных светодиодов в стрингах стали уже обыденными для ремонтников, но не все из мастеров догадываются уменьшить ток светодиодов и, в этих случаях, владельцы телевизоров в скором времени вынуждены вновь обращаться к ним за помощью.
Более того, производители (либо их дилеры) по умолчанию выставляют уровень подсветки в максимальное положение во всех режимах, скорее всего в рекламных целях, что существенно ускоряет выход из строя светодиодов. А пользователь наслаждается качеством контрастного изображения и не замечает подвоха. До поры до времени.
Производители Samsung высылали в свои авторизованные сервисные центры бюллетени с рекомендациями по доработке модулей, в которых описаны способы ограничения тока в диодах примерно на 10%, что позволяет телевизору отработать хотя бы гарантийный срок. По доработке популярных блоков Samsung BN44-00605…, BN44-00615…, BN44-00620… при желании, бюллетень можно найти в интернете, либо скачать здесь.
Практически всегда есть техническая возможность убавить ток подсветки после замены светодиодов.
Иногда в схемотехнике драйвера применяются ШИМ-контроллеры с выводом ISET (RISET) для подключения сопротивления Rset и установки максимального значения тока. Обычно от этого вывода на корпус установлены резисторы (два и более) для возможности изменять ток в определённых пределах. Увеличив общее сопротивление Rset, можно пропорционально уменьшить ток в светодиодах.
В любом случае ток светодиодов от LED-драйвера можно несколько уменьшить, исходя из схемотехники драйвера, в частности организации Отрицательной Обратной Связи по току ШИМ-контроллера драйвера. Обычно в таких случаях достаточно несколько увеличить номинал резистора — датчика тока в цепи последовательно включенных светодиодов.
Номинал резистора в омах необходимо изменять обратно-пропорционально току в диодах.
Рассмотрим работу LED-драйвера, реализованного на базе ШИМ контроллера, в нашем случае на картинке SEM5027, который управляет шириной отпирающих импульсов в затворе транзисторного ключа Q1.
Работу такого повышающего преобразователя Step-Up можно коротко описать следующим образом:
Во время открытого состояния ключа, ток от вывода Vin через дроссель L, ключ Q1 и резистор Ri идёт на землю и линейно нарастает, а сердечник дросселя в это время запасает магнитную энергию. Когда нарастающий ток достигнет критичной для транзистора величины, транзистор закроется компаратором, который отработает по напряжению на измерительном резисторе Ri, нарастающему пропорционально току в дросселе и отрытом ключе.
После того, как ключ закроется, запасённая сердечником дросселя магнитная энергия породит индукционный ток в обмотке, который продолжит свой путь в том же направлении, теперь уже через диод D, заряжая конденсатор C.
Ток самоиндукции, заряжающий конденсатор, зависит от количества запасённой магнитной энергии, следовательно от времени открытого состояния ключа, то есть, от ширины импульсов, отпирающих ключ. В режиме запуска они максимальны и ограничены только напряжением на резисторе Ri.
Уже через несколько таких импульсов запуска напряжение на конденсаторе (Vout ) будет превышать входное Vin и далее, как только светодиоды откроются, появится ток в нагрузке и пропорциональное ему напряжение на резисторе Rd. Это напряжение поступает на управляющий вход ШИМ-контроллера, внутри инвертируется и подаётся на второй вход компаратора, который теперь будет закрывать транзистор с учётом напряжения ООС на резисторе Rd. Таким образом установится режим стабилизации.
Другими словами — время открытого состояния ключа Q1 в пределах периода, которое определяет напряжение и ток в нагрузке, стабилизируется напряжением отрицательной обратной связи (ООС) на резисторе Rd, пропорциональным току в светодиодной линейке.
По сути данный стабилизатор тока представляет собой обратноходовый повышающий преобразователь напряжения DC/DC со стабилизацией тока в нагрузке.
Транзистор Q2 выполняет функцию ключа On/Off — включает и отключает подсветку и в стабилизации не участвует, а номинал резистора Rd в некоторых пределах, позволяемых параметрами входа, будет определять ток в нагрузке обратно пропорционально сопротивление резистора.
Например, в популярном блоке питания Samsung BN44-00605A с вышеописанным ШИМ SEM5027 номинал резистора (датчика тока) R9110 увеличивают обычно с 3.6 Ом до 4.3 — 4.7 Ом, уменьшая при этом ток в диодах примерно на 25%, что не критично сказывается на яркости подсветки, но позволяет надеяться, что светодиоды в скором времени вновь не выйдут из строя.
Есть второй способ уменьшения тока подсветки в этом блоке, который описан в бюллетене, подстроечным резистором VR9530 выставить на резисторе R9110 значение напряжения 1.044V. Для этого необходимо предварительно добавить резистор 18 KOhm, параллельно резистору R9509 для увеличения диапазона регулировки.
С боковой подсветкой (Edge LED) к неудачным вариантам можно отнести панель Samsung LE320BGM-C1, установленную в ультратонких телевизорах SAMSUNG серии ES55, например, в моделях UE32ES5500, UE32ES5507, UE32ES5530, UE32ES5537, UE32ES5550, UE32ES5557, в которых применяются светодиодные планки типа SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D со светодиодами 7032 6V 120mA (180mA max) типа TS732A.
Замена таких LED-ов более сложна и требует соответствующих практических навыков от мастера. Тем более, конструкция и способ включения светодиодов в группах, обычно провоцируют пробой всей группы из 11 последовательно-соединённых LED-ов. Т.е, минимум 11, а чаще 22 LED-a обнаруживаются в состоянии пробоя.
Ограничение тока в блоке питания BN44-00501A следует производить увеличением номинала резистора R9131 (датчика тока), который установлен от вывода 8 (Sense) ШИМ-контроллера SLC2012M на корпус. В данном варианте ключ ON/Off драйвера находится внутри ШИМ.
Увеличение номинала 3.5 ом до 4.3 ом уменьшит ток в нагрузке примерно на 20%.
Такая же схемотехника с встроенным ключом и датчиком с вывода 8 контроллера SLC1012C используется в блоках питания BN44-00493B, BN44-00604B. Технология уменьшения ток та же — увеличить номинал резистора R9113 с вывода 8 на корпус. Номинал 3.3 Ohm можно заменить на 4.7 Ohm.
Чтобы убавить ток подсветки в телевизорах LG, например, популярный LGP32-13PL1 (EAX64905001), необходимо увеличить сопротивление датчика тока, который состоит из набора пар низкоомных резисторов R822-R829, всего 4 пары. Отпаяв одну пару, увеличиваем номинал датчика на 25%, что увеличивает глубину ООС ШИМ и пропорционально уменьшает ток в светодиодах. С 400 mA до 300 mA. Если убрать две пары резисторов, ток уменьшится вдвое (до 200 mA), что сказывается на яркости свечения экрана.
Блоки питания LGP32-13PL1 устанавливаются в телевизорах LG с подсветкой Direct LED трёхвольтовыми светодиодами у моделей 2013 года выпуска, например, 32LN5400, 32LN540V, 32LN541V, 32LN541B, 32LN541U, 32LN542V, 32LN548C, 32LN570V, 32LN575S, 32LA615V …
Используются панели LC320DUE (SF)(R1), LC320DUE (SF)(U2), LC320DXE (SF)(R1) …
Для каждого LED-драйвера при технически грамотном анализе схемотехники может быть найден и другой индивидуальный подход для ограничения тока в светодиодных линейках.
В сложных случаях и в многоканальных драйверах практикуется уменьшение тока изменением уровня на управляемых входах ШИМ-контроллера, но в этом случае не гарантируется ограничение тока в нештатных режимах, например, при включении или в отсутствии сигнала, к тому же эти входы могут быть уже задействованы для управления подсветкой пользователем из меню.
Массовый выход из строя следующего поколения светодиодов — сдвоенных (6 Volt 2W) чаще встречаются в панелях LG, например, NC320DXN VSBP1,LC320EUN (SE)(F3)… LC420DUE (FG)(P2) и других с похожими светодиодными планками. Вдвое большая мощность рассеивается в таком же корпусе, как и у прежних 3 Volt 1W. Следы перегрева заметны под светодиодами с обратной стороны планок а разрушения по трещинкам в области люминофорного покрытия диодов. В целях увеличения продолжительности дальнейшей эксплуатации, светодиоды со следами перегрева целесообразно профилактически заменить, ибо их PN-переходы могут быть уже частично повреждены. Технология замены светодиодов и ограничения тока LED-драйвера в этих случаях остаётся прежней. Для замены в панелях LG LED 3 Volt 1W можно использовать китайские аналоги LATWT470RELZK (3528), а 6 Volt 2W можно менять на сдвоенные LATWT391RZLZK (3535).
Подробно рассмотреть случаи ограничения тока из практики для всех брендов планируется в отдельной статье — способы ограничить ток LED-драйвера, а здесь самое популярное для Samaung и LG.
Рассмотрим, к примеру, один из вариантов, как уменьшить ток подсветки в телевизорах LG 32 дюйма с блоками питания LGP32-14PL1 (EAX65391401) для шестивольтовых (сдвоенных) светодиодов.
Датчик тока состоит из шести параллельно соединённых резисторов R816-R821 — 1 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm, 2 Ohm, 8.2 Ohm. Общее сопротивление в этом случае рассчитывается обратно пропорционально их проводимости. Это будет 0.22 Ohm. Если убрать один резистор 1 Ohm, общее сопротивление возрастёт до 0.28 Ohm, ток пропорционально уменьшится с 250 mA примерно до 190 mA.
Рассчитать сопротивление параллельно соединённых резисторов можно здесь.
Блок питания LGP32-14PL1 установлен в моделях 2014 года выпуска 32LB551U, 32LB552U, 32LB5610, 32LB560U, 32LB561V, 32LB561U, 32LB563U, 32LB563V, 32LB565U, 32LB570U, 32LB572U, 32LB580V, 32LB628U, 32LB650V, 32LB652V, 32LF5800, 32LF580U …
Используются панели LC320DUE (FG)(A3), LC320DUH (FG)(P1), LC320DUH (FG)(P2), LC320DUE (VG)(M1), LC320DXE (FG)(A5), NC320DXN VSBP1, NC320DXN VSBP2, NC320DXN VSBP5 …
Телевизоры серии 32LBxxxx (2014 г.) самые популярные в ремонте. В настоящее время они поступают в мастерские повторно, либо по третьему кругу и нуждаются в замене комплекта светодиодов полностью (18 штук). Трещины на излучающей поверхности леда и тёмные пятна (следы перегрева) снизу планки красноречивое тому подтверждение.
Рассмотрим ещё один популярный блок питания LGP32D-15Ch2 для телевизоров LG 32 дюйма 2015 года выпуска с прямой подсветкой и сдвоенными (6V) светодиодами. Доработка подсветки так же достигается увеличением сопротивления датчика тока R816 2.4 Ohm до 3 или 3.3 Ohm. Пропорционально уменьшится ток подсветки с штатных 250mA до 200 или 180 mA соответственно.
Блок питания LGP32D-15Ch2 применяется в телевизорах 32LF560U, 32LF560V, 32LF562V, 32LF653V, 32LF564U, 32LF564V …
Используются панели LC320DUH (MG)(P1), LC320DXE (MG)(A3), NC320DUN-VBBP3, NC320DXH VSBP5 …
Панели больших диагоналей для телевизоров 42, 47, 50, 55 дюймов с диодами 3V и 6V ремонтируются по тем же технологиям. Планки у них составные из двух половинок, а светодиоды такие же как и в 32 дюймовых телевизорах.
В большинстве случаев они имеют два канала, то есть две одинаковые последовательно соединённые цепи светодиодов и два датчика тока.
Доработку блоков питания для ограничения тока LED-драйвера в них рассмотрим вкратце, а для двухканальных вариантов используем одну общую картинку ниже.
LGP42-13R2 (EAX64905401), LED-контроллер BD9483F с двумя каналами в нагрузке и двумя датчиками тока, применяется для питания панелей LC420DUE(SF)(U1), LC420DUE (SF)(R4) в LG 2013 года 42LA620V, 42LA621V, 42LN613V. Датчики тока подсветки R811-R818 — канал 1 и R829-R836 — канал 2. Все резисторы парами по 4.3 Ohm. Чтобы уменьшить ток подсветки на 25% следует убрать по одной паре резисторов в каждом канале.
LGP3942-14PL1 (EAX65423701) с ШИМ-контроллером LED BD9486F используется для питания панелей LC420DUE (FG)(P2) в телевизорах LG 2014 года выпуска 42LB620V, 42LB629V. В данном случае один канал. Датчик тока подсветки — блок резисторов R811-R818 парами по 4.3 Ohm. Уменьшить ток подсветки на 25% можно, убрав одну пару резисторов.
LGP3942D-15Ch2 (EAX66203001) с контроллером LED-подсветки LC5901, применяется для питания панелей LC420DUE (MG)(A3), LC420DUE (MG)(A6) в телевизорах LG 2015 года выпуска 42LF550V, 42LF551C, 42LF560V, 42LF562V, 42LF564V, 42LF620V. Ток в светодиодах 250 мA. Датчик тока — резистор R816 номиналом 3 Ohm. Если увеличить номинал до 4.3 Ohm, ток уменьшится до 175 мА.
LGP4750-13PL2 (EAX64905501) — блок питания с применением ШИМ-контроллера LED BD9483F, используется для питания панелей LC470DUE (SF)(R1), LC470DUE (SF)(R4), LC470DUE (SF)(U1), LC470DUE (SF)(U2), LC500DUE (SF) в телевизорах LG 2013 года выпуска 47LN540V, 47LN570Y, 47LN613V, 47LA615V, 47LA620V, 47LA621V, 50LA620V. Датчики тока в светодиодах R811-R818 — канал 1 и R829-R836 — канал 2. Резисторы в каналах парами по 4.3 + 3.9 Ohm. Уменьшить ток подсветки на 25% можно убрав по одной паре резисторов в каждом канале.
LGP55-13PL2 (EAX64905601) — блок питания с LED-контроллером BD9483F для питания панелей LA62M55T120V12 в телевизорах LG 2013 года 55LA620V. Датчики тока в светодиодах R811-R818 — канал 1 и R829-R836 — канал 2. Резисторы парами по 4.7 Ohm, по четыре пары в канале. Чтобы уменьшить ток подсветки на 25% нужно убрать по одной паре резисторов в каждом канале.
LGP55-14PL2 (EAX65423801) — блок питания с LED-драйвером и контроллером LED-подсветки BL0202B для питания панелей LC550DUH (FG)(P2) в телевизорах LG 2014 года 55LB650V, 55LB652V. Датчики тока в светодиодах R811-R818 — канал 1 и R829-R836 — канал 2. Резисторы парами, по четыре пары в канале. Чтобы уменьшить ток подсветки на 25% нужно отключить по одной паре резисторов в каждом канале.
Торцевая подсветка Edge LED в телевизорах LG выходит из строя гораздо реже. Из случаев в практике можно вспомнить панель V236BJ1-LE2 REV.C1 с планкой LG Innotek 23.6 inch Rev0.1, используется в телевизорах 24LB450U, 24LB457U, 24LF450U, 24MT45V и других.
LED-драйвер расположен на плате MainBoard. Чтобы уменьшить ток подсветки, необходимо увеличить общее сопротивление резисторов от вывода 7 (RISET) на корпус для контроллера DT1641AS. Строгой пропорциональной зависимости не будет из-за наличия дополнительного управления по этому входу, поэтому подбирать номиналы необходимо опытным путём. Но это несколько другой вариант установки тока, нежели описанные выше с использованием датчика тока. Выводы ISET, RISET, DIM, ADIM, ADM — это входы для внешних оперативных и технических регулировок и установок.
Более подробно рассмотрим все варианты в статье — способы ограничить ток LED-драйвера, а здесь наиболее простые случаи с LG и Samaung.
На основе приобретаемого опыта эксплуатации и ремонта современных LED панелей информация будет пополняться.
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!
Устройство светодиода принцип работы светодиода преимущества
Светодиод: устройство, принцип работы, преимущества
Интерес к светодиодам растет быстрее, чем территория их применения в светотехнике. Производители и потребители, продавцы и покупатели — все как будто замерли на старте, боясь отстать от других. И только дизайнеры уже вовсю пользуются уникальными возможностями светодиодов. Давно прошло то время, когда светодиоды были интересны одним лишь ученым. Теперь светодиодная тема у всех на слуху. Говорят, за ними будущее.
Светодиоды излучают не только уникальный по своим характеристикам свет, но и завидный оптимизм по поводу своего места на рынке светотехники. Особенно активно экспансия LED разворачивается в области интерьерного оформления и светодизайна.
Настоящая публикация не случайно построена в форме вопросов и ответов (FAQ, frequently asked questions — часто задаваемые вопросы). Именно так заинтересованный человек подходит к новому для него объекту, с тем чтобы «пощупать» его с разных сторон и уж потом решить: нужен — не нужен. А мне задавать правильные вопросы и находить на них верные ответы помогал профессор МГУ Александр Эммануилович Юнович, один из ведущих российских специалистов по светодиодам.
1. Что такое светодиод?
Светодиод — это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение. Кстати, по-английски светодиод называется light emitting diode, или LED.
2. Из чего состоит светодиод?
Из полупроводникового кристалла на подложке, корпуса с контактными выводами и оптической системы. Современные светодиоды мало похожи на первые корпусные светодиоды, применявшиеся для индикации.
Рис. 1. Конструкция светодиода Luxeon фирмы Lumileds lighting.
3. Как работает светодиод?
Свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в области p-n-перехода. Значит, прежде всего нужен p-n-переход, то есть контакт двух полупроводников с разными типами проводимости. Для этого приконтактные слои полупроводникового кристалла легируют разными примесями: по одну сторону акцепторными, по другую — донорскими.
Но не всякий p-n-переход излучает свет. Почему? Во-первых, ширина запрещенной зоны в активной области светодиода должна быть близка к энергии квантов света видимого диапазона. Во-вторых, вероятность излучения при рекомбинации электронно-дырочных пар должна быть высокой, для чего полупроводниковый кристалл должен содержать мало дефектов, из-за которых рекомбинация происходит без излучения. Эти условия в той или иной степени противоречат друг другу.
Реально, чтобы соблюсти оба условия, одного р-п-перехода в кристалле оказывается недостаточно, и приходится изготавливать многослойные полупроводниковые структуры, так называемые гетероструктуры, за изучение которых российский физик академик Жорес Алферов получил Нобелевскую премию 2000 года.
4. Означает ли это, что чем больший ток проходит через светодиод, тем он светит ярче?
Разумеется, да. Ведь чем больше ток, тем больше электронов и дырок поступают в зону рекомбинации в единицу времени. Но ток нельзя увеличивать до бесконечности. Из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода диод перегреется и выйдет из строя.
5. Чем хорош светодиод?
В светодиоде, в отличие от лампы накаливания или люминесцентной лампы, электрический ток преобразуется непосредственно в световое излучение, и, теоретически, это можно сделать почти без потерь. Действительно, светодиод (при должном теплоотводе) мало нагревается, что делает его незаменимым для некоторых приложений. Далее, светодиод излучает в узкой части спектра, его цвет чист, что особенно ценят дизайнеры, а УФ- и ИК-излучения, как правило, отсутствуют. Светодиод механически прочен и исключительно надежен, его срок службы достигает 100 тысяч часов, что в 100 раз больше, чем у лампочки накаливания, и в 10 раз больше, чем у люминесцентной лампы. Наконец, светодиод — низковольтный электроприбор, а стало быть, безопасный.
6. Чем плох светодиод?
Только одним — ценой. Пока что цена одного люмена, излученного светодиодом, в 100 раз выше, чем галогенной лампой. Но специалисты утверждают, что в ближайшие 2-3 года этот показатель будет снижен в 10 раз.
7. Когда светодиоды начали применяться для освещения?
Первоначально светодиоды применялись исключительно для индикации. Чтобы сделать их пригодными для освещения, необходимо было прежде всего научиться изготавливать белые светодиоды, а также увеличить их яркость, а точнее светоотдачу, то есть отношение светового потока к потребляемой энергии.
В 60-х и 70-х годах были созданы светодиоды на основе фосфида и арсенида галлия, излучающие в желто-зеленой, желтой и красной областях спектра. Их применяли в световых индикаторах, табло, приборных панелях автомобилей и самолетов, рекламных экранах, различных системах визуализации информации. По светоотдаче светодиоды обогнали обычные лампы накаливания. По долговечности, надежности, безопасности они тоже их превзошли. Одно было плохо — не существовало светодиодов синего, сине-зеленого и белого цвета.
К концу 80-х годов в СССР выпускалось более 100 млн светодиодов в год, а мировое производство составляло несколько десятков миллиардов.
8. От чего зависит цвет светодиода?
Исключительно от ширины запрещенной зоны, в которой рекомбинируют электроны и дырки, то есть от материала полупроводника, и от легирующих примесей. Чем «синее» светодиод, тем выше энергия квантов, а значит, тем больше должна быть ширина запрещенной зоны.
9. Какие трудности пришлось преодолеть ученым, чтобы изготовить голубой светодиод?
Голубые светодиоды можно сделать на основе полупроводников с большой шириной запрещенной зоны — карбида кремния, соединений элементов II и IV группы или нитридов элементов III группы. (Помните таблицу Менделеева?)
У светодиодов на основе SiC оказался слишком мал КПД и низок квантовый выход излучения (то есть число излученных квантов на одну рекомбинировавшую пару). У светодиодов на основе твердых растворов селенида цинка ZnSe квантовый выход был выше, но они перегревались из-за большого сопротивления и служили недолго. Оставалась надежда на нитриды.
Нитрид галлия GaN плавится при 2000 °С, при этом равновесное давление паров азота составляет 40 атмосфер; ясно, что растить такие кристаллы непросто. Аналогичные соединения — нитрилы алюминия и индия — тоже полупроводники. Их соединения образуют тройные твердые растворы с шириной запрещенной зоны, зависящей от состава, который можно подобрать так, чтобы генерировать свет нужной длины волны, в том числе и синий. Но… проблему не удавалось решить до конца 80-х годов.
Первым, еще в 70-х, голубой светодиод на основе пленок нитрида галлия на сапфировой подложке удалось получить профессору Жаку Панкову (Якову Исаевичу Панчечникову) из фирмы IBM (США). Квантовый выход был достаточен для практических применений, однако руководство сказало: «Ну, это ж на сапфире — дорого и не так уж ярко, к тому же p-n-переход нехорош…» — и работы Панкова не поддержали.
Между тем группа Сапарина и Чукичева из МГУ обнаружила, что под действием электронного пучка GaN с примесью цинка становится ярким люминофором, и даже запатентовала устройство оптической памяти. Но тогда загадочное явление объяснить не удалось.
Это сделали японцы — профессор И. Акасаки и доктор X. Амано из университета Нагоя. Обработав пленку GaN с примесью магния электронным пучком со сканированием, они получили ярко люминесцирующий слой р-типа с высокой концентрацией дырок. Однако разработчики светодиодов не обратили должного внимания на их публикации.
Лишь в 1989 году доктор Ш. Накамура из фирмы Nichia Chemical, исследуя пленки нитридов элементов III группы, сумел воспользоваться результатами профессора Акасаки. Он так подобрал легирование (Мд, Zn) и термообработку, заменив ею электронное сканирование, что смог получить эффективно инжектирующие слои р-типа в GaN-гетероструктурах. Вот как был получен голубой светодиод.
Фирма Nichia запатентовала ключевые этапы технологии и к концу 1997 года выпускала уже 10-20 млн голубых и зеленых светодиодов в месяц, а в январе 1998 года приступила к выпуску белых светодиодов.
10. Что такое квантовый выход светодиода?
Квантовый выход — это число излученных квантов света на одну рекомбинировавшую электроннодырочную пару. Различают внутренний и внешний квантовый выход. Внутренний — в самом p-n-переходе, внешний — для прибора в целом (ведь свет может теряться «по дороге» — поглощаться, рассеиваться). Внутренний квантовый выход для хороших кристаллов с хорошим теплоотводом достигает почти 100%, рекорд внешнего квантового выхода для красных светодиодов составляет 55%, а для синих — 35%.
Внешний квантовый выход — одна из основных характеристик эффективности светодиода.
11. Как получить белый свет с использованием светодиодов?
Существует три способа получения белого света от светодиодов. Первый — смешивание цветов по технологии RGB. На одной матрице плотно размещаются красные, голубые и зеленые светодиоды, излучение которых смешивается при помощи оптической системы, например линзы. В результате получается белый свет. Второй способ заключается в том, что на поверхность светодиода, излучающего в ультрафиолетовом диапазоне (есть и такие), наносится три люминофора, излучающих, соответственно, голубой, зеленый и красный свет. Это похоже на то, как светит люминесцентная лампа. И, наконец, в третьем способе желто-зеленый или зеленый плюс красный люминофор наносятся на голубой светодиод, так что два или три излучения смешиваются, образуя белый или близкий к белому свет.
12. Какой из трех способов лучше?
У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. Технология RGB в принципе позволяет не только получить белый цвет, но и перемещаться по цветовой диаграмме при изменении тока через разные светодиоды. Этим процессом можно управлять вручную или посредством программы, можно также получать различные цветовые температуры. Поэтому RGB-матрицы широко используются в светодинамических системах. Кроме того, большое количество светодиодов в матрице обеспечивает высокий суммарный световой поток и большую осевую силу света. Но световое пятно из-за аберраций оптической системы имеет неодинаковый цвет в центре и по краям, а главное, из-за неравномерного отвода тепла с краев матрицы и из ее середины светодиоды нагреваются по-разному, и, соответственно, по-разному изменяется их цвет в процессе старения — суммарные цветовая температура и цвет «плывут» за время эксплуатации. Это неприятное явление достаточно сложно и дорого скомпенсировать.
Белые светодиоды с люминофорами существенно дешевле, чем светодиодные RGB-матрицы (в пересчете на единицу светового потока), и позволяют получить хороший белый цвет. И для них в принципе не проблема попасть в точку с координатами (0.33, 0.33) на цветовой диаграмме МКО. Недостатки же таковы: во-первых, у них меньше, чем у RGB-матриц, светоотдача из-за преобразования света в слое люминофора; во-вторых, достаточно трудно точно проконтролировать равномерность нанесения люминофора в технологическом процессе и, следовательно, цветовую температуру; и наконец в-третьих — люминофор тоже стареет, причем быстрее, чем сам светодиод. Промышленность выпускает как светодиоды с люминофором, так и RGB-матрицы — у них разные области применения.
13. Каковы электрические и оптические характеристики светодиодов?
Светодиод — низковольтный прибор. Обычный светодиод, применяемый для индикации, потребляет от 2 до 4 В постоянного напряжения при токе до 50 мА. Светодиод, который используется для освещения, потребляет такое же напряжение, но ток выше — от нескольких сотен мА до 1А в проекте. В светодиодном модуле отдельные светодиоды могут быть включены последовательно, и суммарное напряжение оказывается более высоким (обычно 12 или 24 В).
При подключении светодиода необходимо соблюдать полярность, иначе прибор может выйти из строя. Напряжение пробоя указывается изготовителем и обычно составляет более 5В для одного светодиода. Яркость светодиода характеризуется световым потоком и осевой силой света, а также диаграммой направленности. Существующие светодиоды разных конструкций излучают в телесном угле от 4 до 140 градусов. Цвет, как обычно, определяется координатами цветности и цветовой температурой, а также длиной волны излучения.
Для сравнения эффективности светодиодов между собой и с другими источниками света используется светоотдача: величина светового потока на один ватт электрической мощности. Также интересной маркетинговой характеристикой оказывается цена одного люмена.
14. Как реагирует светодиод на повышение температуры?
Говоря о температуре светодиода, необходимо различать температуру на поверхности кристалла и в области p-n-перехода. От первой зависит срок службы, от второй — световой выход. В целом с повышением температуры p-n-перехода яркость светодиода падает, потому что уменьшается внутренний квантовый выход из-за влияния колебаний кристаллической решетки. Поэтому так важен хороший теплоотвод.
Падение яркости с повышением температуры не одинаково у светодиодов разных цветов. Оно больше у AlGalnP- и AeGaAs-светодиодов, то есть у красных и желтых, и меньше у InGaN, то есть у зеленых, синих и белых.
15. Почему нужно стабилизировать ток через светодиод?
Как видно из рисунка 2, в рабочих режимах ток экспоненциально зависит от напряжения и незначительные изменения напряжения приводят к большим изменениям тока. Поскольку световой выход прямо пропорционален току, то и яркость светодиода оказывается нестабильной. Поэтому ток необходимо стабилизировать. Кроме того, если ток превысит допустимый предел, то перегрев светодиода может привести к его ускоренному старению.
Рис. 2. Зависимость силы тока от напряжения питания светодиода. |
16. Для чего светодиоду требуется конвертор?
Конвертор (в англоязычной терминологии driver) для светодиода — то же, что балласт для лампы. Он стабилизирует ток, протекающий через светодиод.
17. Можно ли регулировать яркость светодиода?
Яркость светодиодов очень хорошо поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания — этого-то как раз делать нельзя, — а так называемым методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для чего необходим специальный управляющий блок (реально он может быть совмещен с блоком питания и конвертором, а также с контроллером управления цветом RGB-матрицы). Метод ШИМ заключается в том, что на светодиод подается не постоянный, а импульсно-модулированный ток, причем частота сигнала должна составлять сотни или тысячи герц, а ширина импульсов и пауз между ними может изменяться. Средняя яркость светодиода становится управляемой, в то же время светодиод не гаснет. Небольшое изменение цветовой температуры светодиода при диммировании несравнимо с аналогичным смещением для ламп накаливания.
18. Чем определяется срок службы светодиода?
Считается, что светодиоды исключительно долговечны. Но это не совсем так. Чем больший ток пропускается через светодиод в процессе его службы, тем выше его температура и тем быстрее наступает старение. Поэтому срок службы у мощных светодиодов короче, чем у маломощных сигнальных, и составляет в настоящее время 20-50 тысяч часов. Старение выражается в первую очередь в уменьшении яркости. Когда яркость снижается на 30% или наполовину, светодиод надо менять.
19. «Портится» ли цвет светодиода с течением времени?
Старение светодиода связано не только со снижением его яркости, но и с изменением цвета. В настоящее время нет стандартов, которые позволили бы выразить количественно изменение цвета светодиодов в процессе старения и сравнить с другими источниками.
20. Не вреден ли светодиод для человеческого глаза?
Спектр излучения светодиода близок к монохроматическому, в чем его кардинальное отличие от спектра солнца или лампы накаливания. Хорошо это или плохо — доподлинно не известно, потому что, насколько я знаю, серьезных исследований в этой области нигде не проводилось. Какие-либо данные о вредном воздействии светодиодов на человеческий глаз отсутствуют.
Есть надежда, что вскоре влияние светодиодов на зрение будет изучено досконально. Проблемой заинтересовался академик Михаил Аркадьевич Островский — крупный специалист в области цветного зрения. Тема, за решение которой он взялся, называется так: «Психофизическое восприятие светодиодного освещения системой зрения человека».
21. Когда и как сверхъяркие светодиоды появились в России?
Об этом лучше всех расскажет профессор Юнович.
Люминесценцию карбида кремния впервые наблюдал Олег Владимирович Лосев в Нижегородской радиотехнической лаборатории в 1923 г. и показал, что она возникает вблизи p-n-перехода. Первая научная статья о кристаллах нитрида галлия была опубликована профессором МГУ Г.С. Ждановым в 30-х гг. Люминесценцию в гетероструктурах на основе арсенида галлия впервые исследовали в лаборатории Ж.И. Алферова в 60-х гг. и показали, что можно создать структуры с внутренним квантовым выходом близким к 100%. Разработки структур и светодиодов на основе нитрида галлия велись в ленинградских Политехническом и Электротехническом институтах, в Калуге, в Зеленограде в 70-х гг., но они тогда не привели к созданию эффективных голубых светодиодов.
В 1995 году я прочел первые статьи Накамуры и понял, что «голубая проблема» в принципе решена. Тогда же я получил грант соросовского фонда. В декабре на эти деньги я смог поехать на конференцию в США, и там профессор Жак Панков познакомил меня с Ш. Накамурой. Я забросил наживку: мол, хочу приобщить студентов Московского университета к передовым достижениям в области голубых светодиодов и рассказать им о столь замечательном изобретении. Рыбка клюнула, и в феврале я получил от д-ра Ш. Накамуры из Японии бандеролью 10 светодиодов от фиолетового до зеленого. Все потом оказалось просто — фирма Nichia Chemical начинала выпуск светодиодов на рынок и была заинтересована в научной рекламе. В лаборатории МГУ мы их досконально исследовали, сняли все характеристики и получили новые научные результаты. Д-р Ш. Накамура дал любезное согласие на совместную публикацию наших первых статей.
Одновременно специалисты из группы Бориса Ферапонтовича Тринчука в Зеленограде продемонстрировали образцы зеленых светодиодов начальникам из ГАИ и получили положительный отзыв. Все дело в том, что эта группа сделала опытный образец светодиодного светофора, но у них не было хороших зеленых светодиодов. Светофоры с новыми сверхъяркими зелеными светодиодами намного превосходили светофоры с лампами, и московское правительство сделало заказ на 1000 светодиодных светофоров к 850-летию Москвы. Такое везение!
Как раз тогда у нас гостила киргизская скрипачка Райкан Карагулова — выпускница Московской консерватории, ученица моей жены, которая работала в Японии первым концертмейстером симфонического оркестра в Осаке. Выяснилось, что место ее работы находится неподалеку от фирмы Nichia Chemical! Б.Ф. Тринчук дал ей тысячу долларов и попросил купить на них и прислать на мой адрес 200 зеленых светодиодов. Из них были изготовлены первые светофоры из той юбилейной тысячи. Москва стала первым в мире городом с массовым применением светодиодных светофоров.
Наши ученые и инженеры в НИИ «Сапфир» пытались повторить достижение японцев и изготовить структуры на основе нитридов для голубых и зеленых светодиодов на старой эпитаксиальной установке, которую пришлось модернизировать, чтобы достичь более высоких температур и давлений. Но инициатива заглохла из-за отсутствия денег и интереса руководства.
22. Какие на сегодняшний день существуют технологии изготовления светодиодов и светодиодных модулей?
Что касается выращивания кристаллов, то основная технология — металлоорганическая эпитаксия. Для этого процесса необходимы особо чистые газы. В современных установках предусмотрены автоматизация и контроль состава газов, их раздельные потоки, точная регулировка температуры газов и подложек. Толщины выращиваемых слоев измеряются и контролируются в пределах от десятков ангстрем до нескольких микрон. Разные слои необходимо легировать примесями, донорами или акцепторами, чтобы создать p-n-переход с большой концентрацией электронов в n-области и дырок — в р-области.
Рис. 3. Схематическое представления светодиода. |
За один процесс, который длится несколько часов, можно вырастить структуры на 6-12 подложках диаметром 50-75 мм. Очень важно обеспечить и проконтролировать однородность структур на поверхности подложек. Стоимость установок для эпитаксиального роста полупроводниковых нитридов, разработанных в Европе (фирмы Aixtron и Thomas Swan) и США (Emcore), достигает 1,5-2 млн долларов. Опыт разных фирм показал, что научиться получать на такой установке конкурентоспособные структуры с необходимыми параметрами можно за время от одного года до трех лет. Это технология, требующая высокой культуры.
Важным этапом технологии является планарная обработка пленок: их травление, создание контактов к n- и р-слоям, покрытие металлическими пленками для контактных выводов. Пленку, выращенную на одной подложке, можно разрезать на несколько тысяч чипов размерами от 0,24 x 0,24 до 1 x 1 мм2/.
Следующим шагом является создание светодиодов из этих чипов. Необходимо смонтировать кристалл в корпусе, сделать контактные выводы, изготовить оптические покрытия, просветляющие поверхность для вывода излучения или отражающие его. Если это белый светодиод, то нужно равномерно нанести люминофор. Надо обеспечить теплоотвод от кристалла и корпуса, сделать пластиковый купол, фокусирующий излучение в нужный телесный угол. Около половины стоимости светодиода определяется этими этапами высокой технологии.
Необходимость повышения мощности для увеличения светового потока привела к тому, что традиционная форма корпусного светодиода перестала удовлетворять производителей из-за недостаточного теплоотвода. Надо было максимально приблизить чип к теплопроводящей поверхности. В связи с этим на смену традиционной технологии и несколько более совершенной SMD-технологии (surface montage details — поверхностный монтаж деталей) приходит наиболее передовая технология СОВ (chip on board). Светодиод, изготовленный по технологии СОВ, схематически изображен на рисунке.
Светодиоды, выполненные по SMD- и СОВ-технологии, монтируются (приклеиваются) непосредственно на общую подложку, которая может исполнять роль радиатора — в этом случае она делается из металла. Так создаются светодиодные модули, которые могут иметь линейную, прямоугольную или круглую форму, быть жесткими или гибкими, короче, призваны удовлетворить любую прихоть дизайнера. Появляются и светодиодные лампы с таким же цоколем, как у низковольтных галогенных, призванные им на замену. А для мощных светильников и прожекторов изготавливаются светодиодные сборки на круглом массивном радиаторе.
Раньше в светодиодных сборках было очень много светодиодов. Сейчас, по мере увеличения мощности, светодиодов становится меньше, зато оптическая система, направляющая световой поток в нужный телесный угол, играет все большую роль.
23. Кто в мире сегодня производит светодиоды?
Чтобы делать качественные светодиоды в нужном количестве, понадобилось слияние двух отраслей — электронной и светотехнической. Все западные гиганты, производящие светодиоды для светотехники по полному циклу, начиная с производства чипов и заканчивая различными светодиодными модулями и сборками, а также светильниками на их основе, идут по этому пути. General Electric заключила союз с производителем полупроводниковых приборов Emcore, создав компанию GEL Core. Philips Lighting совместно с Agilent, дочерней компанией Hewlett-Packard, создали предприятие LumiLeds. Osram объединяет усилия с полупроводниковыми предприятиями своей материнской компании Siemens. Как заметил Макаранд Чипалкатти, менеджер по маркетингу из подразделения Opto Semiconductors компании Osram Sylvania, специализирующемуся на устройствах LED, производители светотехники сами уничтожают свой бизнес. Но если сегодня не «наступить на горло собственной песне», то завтра придут другие и сделают это куда более жестко.
Впрочем, существуют компании, специализирующиеся только на производстве чипов. Это предприятия радиоэлектронной промышленности, и они не занимаются светотехникой. К их числу относится Nichia Corporation.
24. Каковы основные производители светодиодных модулей и сборок и представленные ими модельные ряды?
Чипы и отдельные светодиоды производят компании Nichia Corporation, Сгее, LumiLeds Lighting, Opto Technology, Osram Opto Semiconductors, GEL Core. Массовое производство структур и чипов для светодиодов ведут тайваньские фирмы Lite-On, Taiwan Oasis и др.
В России светодиоды производят компании Корвет Лайт, Светлана Оптоэлектроника, Оптэл, Оптоника. По конструкции и технологическому исполнению наши светодиоды не уступают зарубежным, специалисты перечисленных компаний имеют соответствующие патенты. В Москве и Санкт-Петербурге есть возможность выращивать собственные чипы — например, эпитаксиальная установка имеется в Санкт-Петербургском физтехе, — но для промышленного производства необходимо крупное финансирование, и пока наши компании используют зарубежные чипы.
25. Где сегодня целесообразно применять светодиоды?
Светодиоды находят применение практически во всех областях светотехники, за исключением освещения производственных площадей, да и там могут использоваться в аварийном освещении. Светодиоды оказываются незаменимы в дизайнерском освещении благодаря их чистому цвету, а также в светодинамических системах. Выгодно же их применять там, где дорого обходится частое обслуживание, где необходимо жестко экономить электроэнергию, и где высоки требования по электробезопасности.
26. Возможности и применение
Изобретение первых светодиодов — полупроводниковых диодов в эпоксидной оболочке, выделяющих монохроматический свет при подключении к электротоку — относится к 1960-м годам. Однако до 1980-х низкая яркость, отсутствие светодиодов синего и белого цветов, а также высокие затраты на их производство ограничивали их массовое применение в качестве источников света. Поэтому светодиоды в основном использовали в наружных электронных табло, ими оборудовали системы регулирования дорожного движения, применяли в оптоволоконных системах передачи данных и медицинском оборудовании.
Появление сверх ярких, а также синих (в середине 1990-х годов) и белых диодов (в начале XXI века) и постоянное снижение их рыночной стоимости привлекли внимание многих производителей к данным источникам света. Светодиоды стали использовать в качестве индикаторов режимов работы электронных устройств, в подсветке жидкокристаллических экранов различных приборов, в том числе — мобильных телефонов и пр. Впоследствии применение светодиодов основных цветов (красного, синего и зеленого) позволило получать цвета вывесок фактически любых оттенков, а также конструировать из них дисплеи с выводом полноцветной графики и анимации.
Светодиоды, за счет их малой потребности в электроэнергии, — оптимальный выбор декоративного освещения в местах, где существуют проблемы с энергетикой.
Срок службы светодиодов, превышающий в 6-8 раз долговечность люминесцентных ламп, относительная простота в работе с ними на этапе сборки изделий, отсутствие необходимости в регулярном обслуживании и их антивандальные качества делают эти источники света конкурентоспособными с более традиционными газоразрядными, люминесцентными лампами и лампами накаливания. Одним из немногих и существенных аспектов, за счет которого неон удерживает свои позиции в сегменте подсветки вывесок, является пока еще более высокая стоимость светодиодов.
27. Преимущества
Экономично…
Одним из достоинств светодиодов является их долговечность. Данные источники света обладают ресурсом использования 100 000 часов, а ведь это 10-12 лет непрерывной работы. Для сравнения — максимальный срок работы неоновых и люминесцентных ламп составляет 10 тыс. часов.
За это же время в световом модуле, использующем люминесцентные лампы, их нужно будет сменить 8-10 раз, а лампы накаливания придется заново «вкручивать» от 30 до 40 раз. Использование светодиодных модулей позволяет снизить затраты на электроэнергию до 87%!
Удобно…
Светодиодный модуль — многокомпонентная структура с неприхотливой схемой подключения. В цепочке, скажем, из полусотни светодиодов один-два неисправных не только не выводят рекламный фрагмент из строя, но даже не влияют на суммарное световое излучение. Гигантский ресурс работы светодиодов практически решает проблемы, связанные с необходимостью их замены. Кроме того, светоизлучающие диоды способны надежно функционировать в самом широком диапазоне рабочих температур.
Надежно…
Есть надежность совершенно особого рода — та, от которой порою зависят человеческие жизни. Применение светодиодов в устройствах отображения информации (дорожные знаки, светофоры, информационные табло и т.д.) ведет к значительному увеличению расстояния их восприятия человеческим глазом. Неслучайно во многих крупных городах развитых стран уже нет обычных светофоров, а светодиодные схемы используются в воздушных и надводных навигационных системах.
Другим аспектом, благодаря которому светодиодам некоторыми заказчиками отдается предпочтение, являются их прочность и антивандальные качества. В отличие от стеклянных трубок данные источники света изготовлены из пластика. За счет этого их нелегко вывести из строя посредством механических повреждений. Характерное напряжение, необходимое для работы одного светодиода, — 3-4 вольта. Поэтому в условиях, когда требуется соблюдение повышенных мер безопасности или нет возможности использовать высокие напряжения, светодиоды являются оптимальным выбором. Рабочее напряжение светодиодных модулей, как упоминалось ранее, составляет 10-12 В. Очевидно, что при низком напряжении не требуется применять провода большого сечения с сильной изоляцией. Это также облегчает подключение светодиодов к электросети. У газоразрядных трубок, в отличие от светодиодов, есть порог срабатывания: чтобы источник света загорелся, в начале необходимо подать на разряд необходимое напряжение. Светодиоды же начинают излучать свет сразу при подключении к электросети, и их яркость легко регулировать наращиванием или снижением напряжения практически сразу после включения. Одним из важных преимуществ светодиодов является устойчивость к воздействию низких температур. Известно, что на морозе внутри газоразрядных источников света происходит вымерзание ртути, и это приводит к снижению яркости свечения. При отрицательных температурах также возникают проблемы с включением неона. Светодиоды лишены этих минусов.
Красиво…
Если бы LED-технологии не изобрели светотехники, их бы создали дизайнеры. Светодиоды, в отличие от ламп с неоном, имеют практически неограниченные возможности для «игры» со спектрами, цепочки которых можно выстроить таким образом, чтобы световые акценты точно работали на образ. Плавные, почти незаметные для глаза световые переходы от пика к пику в плане выразительности, конечно, уступают живописи, но оставляют далеко позади другие источники света. Изощренная цветодинамика, характерная для светодиодных модулей, способна удовлетворить требования самого требовательного дизайнера. Интересно, что игра со спектрами имеет и экологическое значение. Ведь кривые чувствительности, скажем, растений и человеческого глаза не совпадают: те спектры, которые комфортны для нашего глаза, часто дискомфортны для растений, и наоборот. Зональное использование различных светодиодных «цепочек» в тех интерьерах, где одновременно пребывают и растения, и человек, снимают эту проблему.
Представительно…
Светодиодные модули необычайно компактны. Различные сувениры, миниатюрные стенды и компактные табло, украшенные светодиодной символикой компании, смотрятся на удивление выразительно и необычно. Доля рынка светотехнических изделий, занимаемая светодиодами, составляет ничтожную долю. В развитых странах, особенно в крупных городах и столицах, она медленно, но верно возрастает. Своеобразным символом этой нежной и неизбежной революции стало гигантское 500-метровое полотно из светодиодов, непрерывно протянувшееся над главной улицей Лас-Вегаса.
Можно ли заменить встроенные светодиодные фонари?
В отличие от хорошо известных лампочек, многие современные светодиодные фонари уже не взаимозаменяемы. Значит, неисправный светодиод заменить невозможно. Поначалу это кажется очень негативным. Здесь вы можете узнать, что это означает в отдельных случаях и что еще можно сделать, если лампа вышла из строя.
Используйте сменные или встроенные светодиодные фонари?
Мы использовали старые методы освещения, чтобы заменить осветительные приборы в светильнике.Так что заменить сломанную лампу было несложно. Вы также можете заменить лампочку на более светлую или более темную. С развитием светодиодной технологии во многих случаях это уже невозможно. В настоящее время на рынке представлены два варианта:
- Сменные лампы для модернизации
- Несменные встроенные светодиодные светильники
Светодиодные лампы для модернизации используются для преобразования существующих светильников в современные светодиодные. С их помощью вы можете легко заменить старые галогенные или энергосберегающие лампы на светодиодную.Конечно, модифицированные светодиодные лампы по-прежнему взаимозаменяемы. Однако светильников с фиксированными и встроенными светодиодами становится все больше. Потребитель больше не может их заменить.
Преобладают светильники со встроенными светодиодами.
Миллионы светильников со знакомыми патронами для ламп по-прежнему установлены в большинстве домашних хозяйств. Модернизация светодиодов — это своего рода переходное решение. Если вы посмотрите магазины ламп и интернет-магазины, вы быстро заметите, что около 80% всех светильников оснащены постоянно встроенными светодиодами.Доля светильников с несменными светодиодами неуклонно растет.
Часто на складе имеются только светильники с традиционными патронами. Отчетливо заметна тенденция к использованию фиксированных светодиодов. Если, например, новый светильник будет приобретен во время ремонта или после переезда, выбор, скорее всего, упадет на светильник со встроенным освещением.
Сменные светодиодные лампы
Сменные светодиодные источники света называются модернизированными или заменяемыми лампами. Даже если на рынке появится все больше и больше светильников со встроенными светодиодами, заменяемые модификации будут доступны еще долгое время.Ниже вы найдете преимущества и недостатки сменных источников света.
Плюсы сменных светодиодных ламп
Главное преимущество очевидно: сломанную лампу легко заменить. Сменные лампочки можно приобрести в любом магазине или интернет-магазине. Замена может быть легко произведена потребителем. Еще одним преимуществом является возможность использования лампы с другой яркостью или другим углом луча в зависимости от ваших требований.
В двух словах о плюсах
- Простая замена неисправной лампы
- Простой переход на более светлый или более темный источник света
Наборы сменных светодиодных ламп
Какими бы полезными ни были сменные лампы, у них есть и недостатки.Поскольку их можно заменить, лампы должны входить в указанные патроны. Таким образом, основы модернизации четко определены. В результате заменяемые лампы имеют очень похожую форму на своих предшественников. В зависимости от розетки это приводит к ограничению размера и конструкции светильника.
В двух словах о минусах
- Предустановленные формы
- Фиксированные определенные патроны для ламп
- Ограничения по конструкции светильников
Встроенные светодиодные светильники
Современные светодиодные светильники со стационарно установленными источниками света появляются все больше и больше.Их часто называют родными светодиодными светильниками. Некоторые потребители очень критично относятся к таким светильникам. В основном это связано с тем, что раньше они использовались для замены источников света. Эта опция больше не доступна. Здесь вы найдете преимущества и недостатки постоянно встроенных светодиодов.
Плюсы встроенных светильников
Сами светодиоды имеют очень маленькую конструкцию. Для работы необходимы дополнительные радиаторы и драйверы светодиодов.Все компоненты можно расположить произвольно. Это позволяет изготавливать светильники современной формы и дизайна, которые были бы невозможны при использовании сменных ламп.
Встроенные светодиоды обычно выбираются производителем для соответствия соответствующему светильнику. Это означает, что характеристики луча, в частности, всегда соответствуют форме светильника. Еще одним преимуществом является очень долгий срок службы светодиодов от 15 000 до 50 000 часов. В зависимости от суточного времени горения лампы служат 10 и более лет.
В двух словах о плюсах
- Чрезвычайно гибкая конструкция светильника
- Возможны небольшие компактные светильники
- Характеристики светодиодов соответствуют светильнику
- Очень долгий срок службы
Минусы встроенных светильников
Основным недостатком остается невозможность для потребителя заменить неисправную лампу. Также непросто заменить осветительный прибор на более светлый или более темный. К счастью, этому препятствуют долговечные светодиоды с регулируемой яркостью.
В двух словах о минусах
- Замена невозможна
- Отсутствие регулировки
Что делать при неисправном свете?
Если один или несколько светодиодов в светильнике с незаменяемыми лампами вышли из строя, не нужно сразу утилизировать весь светильник. Вы должны проверить, находится ли лампа еще на гарантии. Светодиодные фонари часто продаются с многолетней гарантией. В этом случае дилер должен заменить или отремонтировать лампу.
Если срок гарантии уже истек или у вас больше нет подтверждения даты покупки, вы все равно можете связаться с магазином или производителем.Неисправные светодиоды, особенно в светильниках крупных производителей, часто можно заменить в специализированной мастерской. Таким образом, неисправный светодиодный светильник часто можно восстановить с небольшими затратами.
Что делать?
- Проверить гарантию
- Обратиться к дилеру
- Отремонтировать светильник у производителя
Утилизация неисправного светильника
Если невозможно отремонтировать встроенные светодиоды или это нецелесообразно, необходимо утилизировать весь светильник.К счастью, в отличие от старых энергосберегающих ламп, светодиодные лампы не содержат ртути. Тем не менее, помимо светодиодов, в светильнике содержатся и другие электронные компоненты.
По этой причине светодиодные светильники нельзя утилизировать как бытовые отходы и утилизировать как электрические отходы. В зависимости от региона есть соответствующие муниципальные пункты сбора или центры утилизации. Многие магазины и магазины DIY также принимают неисправные светильники.
Заключение
Отсутствие взаимозаменяемости встроенных источников света во многих светодиодных светильниках — это только на первый взгляд недостаток.Из-за длительного срока службы неисправности светодиодов очень редки по сравнению со старыми технологиями освещения. Проблема еще больше снимается длительной гарантией. Светильники с современным дизайном — приятное преимущество, и это стало возможным только благодаря светодиодной технологии.
Самые распространенные лампочки и их замена на светодиоды
Хотя лампочка существует уже несколько десятилетий, срок ее службы, похоже, подходит к концу. Видеофильмы были массовым хитом, когда они впервые появились в 1980-х, но в конечном итоге они были вытеснены DVD, и теперь DVD были заменены Blu-ray — и лампочки работают так же.
Лампочки работают, пропуская электрический ток через провод, называемый нитью накала. Нить накала «горит», давая свет. В конце концов нить накаливания перегорит и лампочка выйдет из строя.
Светодиод работает совершенно по-другому. Электрический ток, который проходит через него, заставляет электрическое устройство, известное как диод, испускать фотоны — те же частицы, которые генерируются и высвобождаются солнцем. Это заставляет светодиод светиться и излучать свет.
Использование светодиодных ламп вместо традиционных ламп накаливания мгновенно дает преимущества
Светодиоды имеют два основных преимущества по сравнению с лампочками.Во-первых, они производят такое же количество света, как и лампочки, но потребляют гораздо меньше электроэнергии, а во-вторых, поскольку они не «горят», они служат намного дольше.
Если вы хотите сэкономить много денег, то один из способов сделать это в доме — это заменить все лампочки на их светодиодные эквиваленты. Это может быть непросто, так как может быть сложно переключиться с лампочек на светодиоды на одинаковой основе.
Для обеих ламп есть два важных фактора — мощность (вход) и сила света (выход).Мощность выражается в ваттах, а сила света измеряется в люменах.
Во времена «лампочек» люди действительно заботились только о потребляемой мощности, но это потому, что лампочки стандартизированы с точки зрения мощности и люменов. Например, лампа мощностью 40 Вт всегда давала меньше света, чем лампа мощностью 60 Вт.
Наиболее распространенные типы лампочек, используемых в домах, имеют мощность 25, 40, 60, 75 и 100 Вт. Для большинства комнат стандартная лампа мощностью 60 Вт. Лампа на 25 Вт излучает низкий уровень света, тогда как лампа на 100 Вт очень яркая.
Найдите свои светодиодные лампы для замены, ознакомившись с информацией ниже
С точки зрения светодиодов, лампа мощностью 25 Вт эквивалентна светодиоду мощностью 2 Вт, лампа 40 Вт соответствует светодиоду 5 Вт, лампа 50 Вт равна светодиоду 7 Вт, лампа 75 Вт равна светодиоду 9 Вт и лампа мощностью 100 Вт соответствует светодиоду мощностью 12 Вт.
Легко понять, что светодиоды потребляют намного меньше энергии, чем их аналоги с лампами накаливания. Например, чтобы получить такой же уровень освещения, как у традиционной лампы мощностью 25 Вт, эквивалентная светодиодная лампа использует примерно одну двенадцатую энергии.
Само по себе это может показаться простотой, но когда дело доходит до светодиодов, на самом деле легче думать о люменах (светоотдаче), а не о мощности. Например, в большинстве случаев вам потребуется светодиод мощностью от 700 до 800 люмен. Для интенсивного освещения вам понадобится более 1000 люмен, в то время как для простых целей освещения будет достаточно менее 300 люмен.
С помощью светодиодов вы также можете выбрать цветовую температуру — тип генерируемого света. Это может быть холодный или нейтральный белый цвет, теплое свечение или желтовато-белый цвет, имитирующий свет, излучаемый солнцем.
Для получения дополнительной информации о замене светодиодов свяжитесь с нами здесь, в Superior Lighting, по телефону 800-545-7778 или через нашу онлайн-форму .
Переход на светодиодные фонари: все, что вам нужно знать | Live Better
Какие огни вы используете дома?
Теперь я на 100% светодиодный — даже в моем холодильнике светодиодный свет. Не нужно заходить так далеко — я немного одержим! Мне потребовалось пару лет обучения, чтобы понять это правильно.
Самым важным уроком была «температура» света.Он измеряется в Кельвинах (вы найдете его на упаковке любой лампочки). Мне нравится теплый белый цвет, очень похожий на старомодные вольфрамовые лампы. Это около 2700 Кельвинов (К).
Интересно, что люди из более холодного климата, как правило, предпочитают теплый свет, в то время как люди из более жаркого климата предпочитают что-то более белое или синее. Теперь я понимаю, какой цвет мне нравится, я обычно каждый раз получаю нужную лампочку.
Одна из причин, по которой я перешел на светодиоды, заключается в том, что у меня на крыше установлены солнечные батареи, которые способствуют потребности в электроэнергии в моем доме в течение дня.Однако после того, как я купил счетчик электроэнергии, работающий в реальном времени, я быстро понял, что использую безумное количество электроэнергии ночью — когда мои панели не помогают. Проведя небольшое расследование, я понял, что мое освещение потребляет много электроэнергии. Но мой счет за электричество в моем доме с тремя спальнями теперь составляет 7 фунтов стерлингов в месяц, и модернизация освещения сыграла большую роль в этом. Даже если у вас нет солнечных батарей, освещение потребляет много энергии. Хорошая новость в том, что это одна из самых простых вещей, которые можно изменить.
Важно знать, какой цвет вам нравится.Таблица цветов светодиода
Фотография: mediacollege.comЛично я предпочитаю 2700. Приятный теплый свет.
Можно ли заменять лампы в цепи (например, кухонный светильник с четырьмя лампочками) по мере их использования, или мне придется заменять все четыре одновременно? Могут ли светодиоды существовать вместе с галогенными лампами?
Предполагаю, что это лампы прожекторного типа.
Это зависит от того, низковольтные они или сетевые. Вы можете сказать это, поскольку у ламп низкого напряжения есть «штыри» (справа — см. Ниже) для их подключения, а у сети есть «штыри» (слева).Если это колышки, это не проблема, но я бы посоветовал вам все равно заменить их. Галогенные лампы потребляют столько электроэнергии для производства света — просто почувствуйте их тепло — что ждать, пока они не взорвутся, — это ложная экономия, чтобы заменить их.
Светодиодные лампы — штыри и штыри Фото: 10:10Если они низкого напряжения (штыри), все немного сложнее. У них будет трансформатор либо в потолке, либо в светильнике. Некоторые светодиодные лампы, такие как серия Philips Master LED, имеют встроенную схему, которая может работать с большинством (но не со всеми) трансформаторами, поэтому вам не нужно их менять.
В остальных случаях необходимо заменить трансформатор на драйвер светодиода. Это связано с тем, что трансформаторы слишком мощные для небольшого количества электроэнергии, в которой нуждаются светодиоды. Для этого вам понадобится электрик.
Как люди отреагировали на то, что вы переключились на эти лампы?
Многие люди пробовали светодиодное освещение, когда оно было впервые доступно, и оно часто давало тусклые холодные лужи света.
Эти воспоминания все еще сохраняются, поэтому на самом деле многое из того, что я делаю, — это убеждать людей, что это уже не так.Я беру несколько лампочек в дома, чтобы они могли увидеть диапазон цветов, яркости, оснащения и так далее, чтобы они могли попробовать перед покупкой. Таким образом они получают желаемое, не совершая дорогостоящих ошибок. Это разрушает старый стереотип о «плохой лампочке», и люди, которых я знаю, до сих пор были в восторге.
Есть еще некоторые проблемы с упаковкой, которые не позволяют легко выбрать правильную лампу для ее назначения, но растет лобби за несерьезную маркировку, поэтому, надеюсь, все изменится.Взгляните на мое руководство в конце этих вопросов, чтобы получить пошаговый подход к правильному решению.
Я заменил все старые галогены на светодиоды. Что лучше всего делать со старыми, все еще работающими лампочками?
Выбросьте их или утилизируйте, если можете. Вы можете найти дополнительную информацию о том, где утилизировать здесь. Обратите внимание, что вы никогда не должны выбрасывать компактные люминесцентные лампы (компактные люминесцентные лампы) вместе с обычными отходами, так как они содержат ртуть — еще одна веская причина для их замены!
Энергия, которую вы сэкономите, заменив их, намного перевесит любой углерод, использованный при производстве старых лампочек.
Если я уже заменил галогенные лампы прожекторами CFL, стоит ли мне переходить на светодиодные версии? Я знаю, что они включатся немедленно, но, похоже, особой экономии энергии добиться не приходится. Стоит ли просто заменять КЛЛ, когда они умирают?
Есть еще некоторая экономия энергии, поскольку светодиоды потребляют меньше энергии, чем КЛЛ. Но вы правы, они далеко не так хороши, как если бы вы заменяли старые лампочки.
Если вас устраивает свет, в этом нет необходимости, но когда вы его замените, вы можете перейти на светодиодный.Вы можете купить светильник хорошего качества без диммирования всего за 4 фунта стерлингов (ассортимент ИКЕА имеет хорошие цены и производит свет отличного качества). Другое преимущество, как вы упомянули, заключается в том, что они «мгновенно включаются» — не нужно торчать, пока ваши лампочки нагреваются.
Как мы отвечаем тем людям, которые говорят, что тепловая мощность вольфрамовой или галогенной лампы является частью теплового потока в их дом? Изменение освещения на светодиодное уменьшит это тепловложение, поэтому системе отопления придется работать немного дольше, чтобы компенсировать это.
Я понимаю, что вы имеете в виду — вам нужно только встать под этими лампочками в ванной или на кухне, чтобы почувствовать, как от них исходит тепло!
Но это был бы невероятно неэффективный способ обогрева вашего дома по ряду причин. Во-первых, вам не всегда нужно тепло, поэтому, например, летом вы отапливаете свой дом, когда, вероятно, хотите, чтобы в нем было прохладнее. Во-вторых, тепло повышается, поэтому тепло от потолочного освещения будет оставаться близко к потолку и, следовательно, не принесет никакой пользы обитателям комнаты.В-третьих, обогревать газом или биомассой намного дешевле, чем электричеством, и в вашем котле будет термостат для контроля уровня тепла.
Знаете ли вы каких-либо надежных онлайн-поставщиков светодиодной арматуры?
Мне всегда трудно рекомендовать поставщиков, так как это действительно личный выбор.
Как правило, стоит помнить, что вы получаете то, за что платите, поэтому, за некоторыми исключениями, очень дешевые светодиодные лампы не работают и не прослужат долго.
Я использую energybulbs.co.uk и ledhut.co.uk, так как у них отличная политика возврата и хороший выбор. Я также являюсь поклонником новой линейки LEDARE от ИКЕА, поскольку они излучают теплый и яркий свет. Имейте в виду, что это всего лишь моя личная рекомендация.
Успешно ли работают светодиоды в светильниках с диммерными переключателями, в которых нет многих энергосберегающих ламп?
Да, светодиодные фонари с регулируемой яркостью теперь очень надежны. Следует помнить о нескольких вещах.
Возможно, вам придется заменить переключатель диммера на «передний край» или диммер, совместимый со светодиодами.Это потому, что они выдерживают гораздо меньшие нагрузки. Например, если вы измените «центральный свет лампы 4 x 60 Вт» на светодиодный, вы перейдете от переключения нагрузки в 240 Вт к 30 Вт.
Некоторые лампы имеют встроенную схему управления диммерами; некоторые нет. Лучший способ выяснить это — установить их, и если они плохо тускнеют или мерцают, вы знаете, что нужно заменить диммер. Они не дороже обычных диммерных переключателей.
У меня на кухне и в гостиной есть регулируемый свет, и они отлично работают.Просто убедитесь, что при покупке лампочек на коробке есть логотип с регулируемой яркостью или указано, что они «регулируемые».
Модернизированные светодиодные лампывеликолепны — вы сразу получаете приятный теплый свет, когда нажимаете переключатель. Однако заявленный срок службы светодиода составляет годы, а по моему опыту — месяцы, если не недели. Итак, у меня есть несколько вопросов: 1. Как вы можете быть уверены, что светодиоды прослужат заявленное количество времени? 2. Может ли на долговечность лампочки влиять качество (постоянство / напряжение и т. Д.) Домашнего электроснабжения? 3.Что нужно сделать со схемой домашнего освещения, чтобы продлить срок службы лампочки?
Некачественные, дешевые лампочки долго не служат. Мой опыт показывает, что если вы покупаете качество, то они прослужат вам долго.
Некоторым из моих светодиодных ламп больше 5 лет, и они все еще работают. Если ваши лампы перегорают регулярно, может быть что-то еще не так — неплотные соединения в патронах ламп, неисправные соединения с выключателями света, перегрев лампочки в небольшом замкнутом пространстве и так далее. Если это происходит где-то в вашем доме, это может быть общей проблемой; если только в одной комнате, то в местной.В любом случае, возможно, стоит обратиться к электрику, чтобы выяснить это для вас.
Несмотря на то, что «оптимизация напряжения» дает преимущества с точки зрения энергоэффективности (это снижает напряжение в вашем доме примерно до 220 В, от чего теперь работают почти все приборы и, таким образом, экономится деньги), я предлагаю вам выяснить, что вызывает проблему, так как они системы стоят довольно дорого и могут не решить вашу проблему.
В каких магазинах продаются светодиодные лампы, и они дешевле, чем энергосберегающие?
Они еще не так дешевы, как лампы с низким энергопотреблением, но они все же достигают цели.
Когда я думаю о том, сколько стоит лампа, стоит подумать и о эксплуатационных расходах. Например, предположим, что у вас на кухне четыре прожектора, их использование стоит 80 фунтов стерлингов в год, тогда как использование светодиодов будет стоить 7 фунтов стерлингов в год. Расчет срока окупаемости важен. Может возникнуть соблазн купить дешевые неэнергетические лампы, но в долгосрочной перспективе вам будет лучше.
Теперь вы можете купить их во многих местах — во всех магазинах DIY, магазинах осветительных приборов и в Интернете. Взгляните на мое руководство в конце, чтобы сделать правильный выбор для вас.Нет ничего плохого в использовании современных ламп с низким энергопотреблением (новые тоже загораются мгновенно), если это то, на что позволяет наш бюджет.
Можете ли вы назвать марку и номер модели надежной, действительно теплой светодиодной лампы для замены байонетной 60 Вт и 100 Вт?
Неуловимая идеальная лампочка — квест, близкий моему сердцу!
Хорошо, обо всем по порядку: если вам нужен теплый свет, вам нужно выбрать что-нибудь с числом Кельвина 2700 или меньше. Чем выше это значение, тем холоднее будет.
Затем выберите желаемый световой поток. Как правило, большинство людей знают, что лампа мощностью 100 Вт яркая и подходит для основного света, что лампа мощностью 60 Вт подходит для лампы, а лампа мощностью 25 Вт работает там, где нам нужен мягкий и нежный свет. Светодиодные лампы используют около 10% энергии традиционных ламп, поэтому 10 Вт даст вам светоотдачу, эквивалентную световой отдаче старой 100 Вт лампы, 6 Вт — 60 Вт и т. Д.
Этот от Ikea (опять же, личное предложение) может подойти для ваших целей.В противном случае, вооружившись приведенной выше информацией, вы сможете получить то, что вам нужно.
Между прочим, если у вас байонетный фитинг, вы можете легко купить конвертеры на таких сайтах, как eBay, которые позволят вам использовать винтовой фитинг в байонетном патроне. В этом случае вам понадобится преобразователь B22 в E27.
Можно ли заменить галогенные лампы GU3 (типа с двумя тонкими штырями сзади) на светодиодные, не вырывая всю систему? Я задавал этот вопрос раньше, и мне сказали, что нет, но технологии все время меняются.
Да, это возможно. GU сообщает нам, что основание имеет двухштырьковый колпачок, что означает, что у него есть два контакта и номер, расстояние между контактами — в вашем случае 3 мм.
Таким образом, это просто вопрос поиска светодиодной лампы для замены, которая соответствует этой спецификации.
Я быстро просмотрел онлайн, и их можно найти, так как в настоящее время появляется все больше и больше светодиодных ламп. Помните, что это, как правило, лампы низкого напряжения, поэтому вам необходимо убедиться, что они совместимы с вашей системой.См. Другие мои ответы (и руководство ниже) о замене низковольтного освещения.
Когда вы заменяете очень специфические лампы, посмотрите, сможете ли вы получить лампу с надписью «точное совпадение» или «идеальная посадка», чтобы вы знали, что они поместятся в имеющуюся диафрагму.
Простое руководство по установке светодиодных фонарей на английском языке
Что там?
Звучит очевидно, но лучше всего начать с того, чтобы выяснить, какие огни горит больше всего, и в первую очередь заменить их. Таким образом вы получите максимальную экономию.
Сколько света?
Свет измеряется в люменах, но это слишком сложно, чтобы рассчитывать каждый раз, когда вы покупаете лампочку. Итак, в качестве приблизительного ориентира, если вам нужен эквивалент «старой школы» 100 Вт лампочки, выбирайте 10 Вт, 60 Вт — 6 Вт, 40 Вт — 4 Вт. Математики среди вас найдут примерное правило 10%. Для точечных светильников замените GU 10 мощностью 50 Вт на светодиодную лампу мощностью 4 Вт.
Какого цвета?
Световая температура (цвет) измеряется в Кельвинах (К). Чем меньше число, тем теплее свет.Поскольку мне нравится теплый свет, я предпочитаю 2700K — это как свет от старой лампочки. 3000K менее теплый, а затем, когда вы поднимаетесь вверх, свет становится холоднее и белее — все, что приближается к 5000k, будет почти синим. Иногда их называют «теплый белый» или «холодный белый». Итак, в зависимости от ваших предпочтений, проверьте упаковку, чтобы убедиться, что она подходит вам по цвету.
Хотите приглушить свет?
Вам придется заплатить немного больше за регулируемые лампы, но они доступны во всем диапазоне.Найдите на упаковке символ «регулируемой яркости». Небольшое предупреждение — иногда, поскольку светодиодные фонари потребляют очень мало энергии, вам может потребоваться также заменить переключатели диммера (попросите квалифицированного электрика сделать это за вас).
Есть подходящий фитинг?
В вашем доме будет целый ряд лампочек с различными фитингами — просто убедитесь, что вы подобрали их к той, которую покупаете. Лучше всего взять с собой старую лампочку. Если вы заменяете точечный светильник или точечный светильник, выньте один из них (когда он холодный и выключен) и посмотрите, есть ли в нем «штифты» или «штыри».Если на нем есть штифты, это напряжение сети (штуцер GU10), и его нетрудно изменить. Если у него есть контакты, это низковольтное освещение и немного сложнее. Возможно, вам понадобится совет профессионала относительно того, какие лампы подойдут для вашего дома.
Наконец, когда вы меняете освещение, думайте об этом как о повторном декорировании комнаты, где вы бы купили горшок для проверки краски, чтобы сначала проверить, нравится ли вам цвет, прежде чем красить всю комнату. Когда вы инвестируете в новые лампочки, сначала купите одну, чтобы проверить, понравится ли она вам, прежде чем заменять остальные.И помните, что в большинстве мест заменят лампочку, если она вам не подходит.
После того, как вы поменяли лампочки, вы можете расслабиться (вам не нужно вставать, чтобы их сменить в среднем 15 лет) и погреться в их сиянии — и быть самодовольным, зная, что у вас есть кальмары.
Хотите узнать больше о том, как можно жить лучше? Взгляните на конкурс Live Better Challenge в этом месяце здесь.
Конкурс Live Better Challenge финансируется Unilever; его фокус — устойчивый образ жизни.Весь контент является редакционно-независимым, за исключением частей, помеченных как рекламные. Узнайте больше здесь.
Плюсы и минусы вашего следующего проекта
Кажется, что сегодня существует бесконечное море светодиодных лампочек на выбор. Но светодиодное освещение изменило не только продукты-заменители. Также появилась совершенно новая категория опций: светодиодные светильники .
Нам часто задают вопрос: «Я хотел бы перейти на светодиодное освещение, но как мне узнать, следует ли мне использовать сменный продукт с резьбой или новый светодиодный светильник?»
Конечно, независимо от того, переходите ли вы на ввинчиваемый светодиод или на новый светодиодный светильник, вы, вероятно, хорошо знакомы со многими преимуществами светодиода.Здесь следует выделить одно важное преимущество: световой поток или яркость не обесцениваются со светодиодами, как с флуоресцентными или HID-технологиями. Если вы выберете качественный светодиодный продукт, световой поток останется более стабильным в течение всего срока службы продукта, независимо от того, заменяете ли вы лампу или приспособление.
Мы ответим на четыре вопроса, которые следует учитывать, если вы выбираете между светодиодной лампой и светодиодным светильником. Щелкните здесь, чтобы забежать вперед. Но сначала давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.
Плюсы и минусы установки ввинчиваемой светодиодной лампы
Вставные или готовые к работе продукты для замены светодиодов — один из самых простых способов повысить энергоэффективность и простоту обслуживания на объекте.
Ввинчиваемая светодиодная лампа, дооснащение профи- Простая и быстрая установка
- Значительное повышение эффективности по сравнению с традиционным освещением (лампами накаливания, галогенами, люминесцентными лампами)
- Долговечность по сравнению с традиционным освещением (лампами накаливания, галогенами, люминесцентными лампами)
- Сильные программы скидок на освещение по всей территории США.S., чтобы помочь компенсировать первоначальные затраты на переоборудование
- Модификации приспособлений необходимы редко
- Простая замена по мере появления новых технологий (повышение эффективности или цветопередачи)
- Максимальная мощность светильника остается прежней (подробнее об этом позже)
- Общие проблемы с диммированием
- Использование существующих светильников может повлиять на срок службы ввинчиваемых светодиодов (в зависимости от того, закрытый или открытый светильник).
- Использование имеющихся приспособлений не позволяет обновлять декор, реконструировать и т. Д.
Плюсы и минусы модернизации светодиодных светильников
Светодиодные светильникимогут обеспечить лучшую визуальную привлекательность в дополнение к самым долгим срокам службы и вариантам максимальной эффективности в системе освещения.
Замена светодиодного светильника Профи- Максимальный контроль над светоотдачей и размещением (отлично подходит для ситуаций, когда дизайн освещения имеет первостепенное значение)
- Более длительный срок службы и эффективность, чем у сменных светодиодных ламп
- Более низкая максимальная мощность светильника, чем у традиционных светильников, что является преимуществом для соблюдения строгих строительных норм и правил или стандартов Title 24
- Превосходная производительность для управления и диммирования
- Более длинная и дорогая установка
- Более высокая первоначальная стоимость, чем стоимость замены светодиодных ламп
- Возможны трудности при переходе на новые технологии будущего
Как выбрать между продуктом для замены светодиодов и светодиодным осветительным прибором?
Есть четыре ключевых вопроса, которые могут повлиять на то, будем ли мы рекомендовать светодиодный светильник или заменяемый винтом.Это не жесткое правило, но эти вопросы могут послужить компасом в неспокойных условиях покупки светодиодного освещения.
1. Вы работаете над новым строительным проектом или капитальным ремонтом?
Если вы работаете над новым строительным проектом, светодиодные светильники, вероятно, являются лучшей отправной точкой.
Одним из факторов, который следует учитывать, является сравнение предварительных затрат. Разница в первоначальных затратах между традиционным осветительным прибором с лампами и светодиодным светильником часто незначительна.Как правило, преимущества светодиодных светильников перевешивают любую надбавку к стоимости благодаря большей эффективности и большему сроку службы.
Еще один фактор, который следует учитывать при новом строительстве, — это строительные нормы и правила в вашем районе. Более низкая максимальная мощность светильника или большая гибкость управления светодиодными приборами могут быть полезны при соблюдении некоторых из более строгих строительных норм, таких как Title 24 (подробнее об этом ниже).
2. Требуется ли техническое обслуживание или ремонт существующих осветительных приборов?
Бывают случаи, когда ремонт светильника в сочетании со стоимостью модернизации до светодиода заставляет платить за замену светильника.
Ярким примером этого является здание с люминесцентными лампами или светильниками с пожелтевшими или потрескавшимися линзами. Хотя есть возможность найти сменные линзы для светильников, возможно, вам будет лучше приобрести полностью светодиодный светильник. В конце концов, вы, вероятно, получите лучший свет из осветительного прибора, лучшую эффективность и сможете опередить по стоимости.
Чтобы получить скидку на следующую покупку светодиодов, убедитесь, что вы зарегистрировали бизнес-аккаунт. Нажмите здесь, чтобы подать заявку.
3. Нужно ли вам соответствовать определенным строительным нормам, основанным на элементах управления или мощности приспособлений?
Строительные нормы и правила становятся все более строгими в отношении требований к эффективности и контролю. Раздел 24 — Строительные нормы и правила в Калифорнии, которые имеют тенденцию влиять на национальные нормы ASHRAE — является ярким примером этого стремления к более сложным системам освещения.
Одно из требований, с которым вы можете столкнуться, — это отношение максимальной мощности светильника к площади в квадратных футах. Допустим, у вас есть 100 светильников с максимальной мощностью 100 Вт, но вы устанавливаете светодиоды мощностью 12 Вт.Вы могли подумать, что ваш шаг к повышению эффективности будет аплодисментами и празднованием, но факт остается фактом: ваша общая максимальная мощность светильников для помещения составляет 10 000 ватт. С другой стороны, вы можете снизить максимальную мощность светильника для вашего пространства, установив с самого начала 10-ваттные светодиодные светильники. Это снизит общую максимальную мощность светильника до 1000 Вт. Это может показаться семантикой, но когда дело доходит до утверждения проверок, это может иметь решающее значение.
Еще одно требование, с которым вы можете столкнуться в соответствии с текущими строительными нормами, — это потребность в более продвинутых элементах управления освещением, таких как занятость, затемнение, сбор дневного света или реакция на спрос. Эти элементы управления часто легче решить с помощью светодиодных светильников.
Если вы подозреваете, что подпадаете под строгие строительные нормы и правила, свяжитесь с нами. Мы работаем с этими требованиями изо дня в день и будем рады помочь.
4. Есть ли скидки при принятии решения об освещении?
Последнее, что нужно учитывать в дебатах о светодиодных светильниках и заменах по принципу «включай и работай», — это вопрос скидок.Хотя стоимость светодиодных светильников, как правило, выше, существуют и потенциальные программы стимулирования для компенсации первоначальных затрат. Оперативное слово там: потенциальных . Это еще один случай, когда разговор со специалистом по освещению, который знаком с новейшими программами в вашем районе, может иметь огромное значение.
Подробнее о скидках на освещение:
Лучшие ресурсы для расчета экономии энергии и поиска скидок на освещение
Плюсы и минусы трех наиболее распространенных типов программ скидок на освещение
5 вещей, которые вы должны знать о скидках на освещение согласно BriteSwitch
Когда вы рассматриваете варианты светодиодов перед вами, старайтесь держать голову над водой.Хотя это может быть ошеломляющим, преимущества светодиодного освещения — от эффективности до обслуживания и визуальной привлекательности — очень важны для вашей организации.
Узнайте, можно ли заменить светодиодную матрицу внутри осветительного прибора
С каждым днем все больше и больше клиентов, как жилых, так и коммерческих, обращаются к нам по поводу светодиодного освещения. Шумиха о светодиодах в СМИ была настолько повсеместной, что практически каждый слышал о светодиодах и чувствует себя обязанным хотя бы взглянуть на них в следующий раз, когда они будут покупать освещение.
Сменные светодиодные лампы— это, как правило, первый опыт использования светодиодов для большинства потребителей. Поскольку производители лампочек создали эквивалентные светодиодные лампы для прямой замены, чтобы соответствовать наиболее распространенным лампам накаливания, галогенным и люминесцентным лампам, опыт использования светодиодов обычно начинается здесь.
Использование сменных светодиодных ламп, которые вкручиваются или подключаются к одним и тем же традиционным розеткам и которые в основном выглядят как традиционные лампы, которые они заменяют, было ранней волной внедрения светодиодных технологий как в коммерческих, так и в жилых помещениях.
Следующая волна, которая идет полным ходом в секторе коммерческого нового строительства и реконструкции, фокусируется на спецификации или замене традиционных светильников с источниками света специальными светодиодными светильниками. В этом посте мы рассмотрим одну важную информацию, которую покупатель светодиодного светильника должен понять перед покупкой.
В новых светодиодных светильниках не используются светодиодные лампы
Светодиодные светильникичасто имеют такие же корпуса, линзы и отражатели, что и традиционные светильники. На этом сходство заканчивается.Внутри светильника вы не найдете тех же светодиодных ламп, которые покупаются сегодня, чтобы заменить существующие лампы накаливания, галогенные или люминесцентные лампы. Вместо этого вы найдете светодиодную матрицу, которая больше похожа на печатную плату, чем на лампочку.
Когда производители проектируют светодиодные светильники, у них есть несколько вариантов использования светодиодных источников света. Обычно производители не просто устанавливают обычные (и часто громоздкие) патроны для лампочек, на которые можно заменять светодиодные лампы. Вместо этого они выбирают из пары других вариантов.
Они могут спроектировать и изготовить светодиодную матрицу по индивидуальному заказу, чтобы она соответствовала корпусу, оптике и светоотдаче, предъявляемым к их осветительным приборам. Преимущество этого подхода в том, что он позволяет получить компактную светодиодную матрицу, которая соответствует уникальным требованиям осветительного прибора. К недостаткам можно отнести необходимость опыта и стоимость изготовления нестандартных светодиодных матриц и их подключения к драйверам и радиаторам.
Вместо изготовления на заказ производитель может использовать встроенные светодиодные матрицы и модули (светодиодный массив, драйвер, оптика и узел терморегулирования) производства Cree, Sylvania, Philips, GE и др., Специально разработанные для различных типов светильников. с разными фотометрическими требованиями.Такой подход исключает стоимость индивидуального проектирования и позволяет заказчику относительно легко заменить светодиодный модуль в случае необходимости. Ограничивающим фактором для производителей светильников становится поиск модуля, который соответствует физическим, электрическим и фотометрическим требованиям их конкретного приспособления.
В любом случае, то, что попадает в светодиодный светильник, не является лампочкой в обычном понимании этого слова. Вместо того, чтобы покупать лампы для замены каждые пару лет, клиенты могут заказывать новую светодиодную матрицу или модуль каждые 10 лет или около того, если это необходимо.К тому времени предпочтительной покупкой может стать новый светодиодный светильник.
Усовершенствования светодиодной технологии могут повлиять на замену светодиодной матрицы
Несмотря на то, что производители светильников имеют преимущества в использовании настраиваемых светодиодных матриц, они также признают, что эти матрицы могут нуждаться в замене или обновлении по мере совершенствования технологии. Темпы изменений в области светодиодов были чрезвычайно быстрыми, поскольку как повышение эффективности, так и снижение стоимости сделали прошлогодние светодиодные источники света если и не устаревшими, то по крайней мере очень быстро отстать от графика.Поэтому производители светодиодных светильников, как по соображениям стоимости, так и в качестве защиты от технологических усовершенствований, переходят к замене светодиодной матрицы или модуля. Практически это означает, что исходную светодиодную матрицу в приборе можно заменить новой матрицей или модулем — аналогично замене лампочки.
Суть для потребителей — узнайте, можно ли заменить светодиодную матрицу. Если да, то насколько легко купить новый массив (зная, что это может произойти через несколько лет) и установить его? Эти вопросы не были необходимы для традиционных покупок приспособлений.При использовании светодиодных светильников сменный массив может не потребоваться, но важно знать свои варианты.
Чтобы узнать больше об усилиях индустрии освещения по стандартизации светодиодных модулей для светильников, посетите веб-сайт консорциума Zhaga.
Замена галогенных ламп MR16 на светодиоды
Если вы все еще хотите заменить галогенные прожекторы светодиодными, время на исходе.
В сентябре 2016 года вступила в силу директива Европейской комиссии, запрещающая производство «высокоэнергетических» галогенных прожекторов.Эти лампочки в настоящее время становится все труднее найти, поскольку розничные торговцы продают последние из своих запасов. Это руководство расскажет вам все, что вам нужно знать о замене галогенных ламп MR16 на светодиодные.
К счастью, модернизация галогенных ламп MR16 до светодиодных обычно безболезненна, поскольку большинство светодиодных ламп теперь предназначены для модернизации существующих осветительных приборов. Все, что вам нужно сделать, чтобы заменить старые лампочки, — это вынуть их из светильника и установить на их место новые блестящие лампочки.
То же самое и с прожекторами низкого напряжения, но поскольку они используют трансформаторы для преобразования сетевого напряжения в подходящее более низкое, вы должны быть осторожны, устанавливая правильные светодиодные лампы.
Замена галогенных ламп MR16 на светодиодные лампы
Если у вас установлены галогенные лампы низкого напряжения с трансформатором, первое, что вам нужно сделать перед заменой галогенных ламп MR16 на светодиодные, — это найти максимум трансформатора нагрузка. Вы должны найти его на корпусе самого трансформатора в виде номера VA.Это число ВА будет либо фиксированным, либо диапазоном (например, 10-60 ВА).
Эти числа показывают максимальную мощность, которую может выдерживать трансформатор. Например, трансформатор 40 ВА может выдерживать нагрузку от галогенной лампы мощностью до 40 Вт, а трансформатор мощностью 10-60 ВА может выдерживать от 10 до 60 Вт лампочки. Некоторые трансформаторы могут нести только одну отдельную лампочку, в то время как другие могут нести несколько лампочек меньшей мощности в серии.
Здесь важно отметить, что если это галогенный трансформатор, эта максимальная нагрузка применима только к галогенным лампам.Например, если у вас есть трансформатор на 40 ВА для галогенных ламп, вам не следует устанавливать светодиодные лампы мощностью 40 Вт. Это приведет к перегрузке фитинга и потенциально может вызвать проблемы с безопасностью.
К счастью, есть простой способ найти подходящие светодиодные прожекторы низкого напряжения.
Эквивалентная мощность — замена галогенных ламп MR16 на светодиодные
Естественные энергосберегающие свойства светодиодных ламп означают, что они могут обеспечивать такую же яркость, что и галогенные лампы, но потребляя лишь небольшую часть энергии.Например, светодиодный прожектор мощностью 5 Вт может обеспечивать такую же яркость света, как галогенный светильник мощностью 35 Вт.
Светодиодная лампа мощностью 5 Вт является «эквивалентной мощностью» галогенной лампы мощностью 35 Вт. Обычно вы можете найти эту эквивалентную мощность в списке с подробной информацией о продукте, листах спецификаций (если таковые имеются) и на упаковке продукта.
При замене галогенных ламп MR16 на светодиодные, важно использовать светодиодные лампы, мощность которых равна мощности существующих галогенных ламп.Это гарантирует, что трансформатор по-прежнему сможет безопасно справляться с нагрузкой.
Например, если у вас на кухне установлена галогенная лампа мощностью 35 Вт, убедитесь, что вы заменили ее светодиодом, эквивалентным 35 Вт. Фактическая мощность светодиодной лампы может отличаться, но эквивалентная мощность должна быть такой же, как у ваших нынешних галогенных лампочек. Например, вы можете найти светодиодные лампы мощностью 5 и 6 Вт с эквивалентной мощностью 35 Вт; оба из них были бы хороши для замены галогенных ламп мощностью 35 Вт.
Это только усложняется, поскольку светодиодная технология становится все более энергоэффективной, но если вы не забываете искать эквивалентную мощность, вы найдете правильные светодиодные прожекторы.Мы закончили наше руководство, приведенное ниже, с помощью «шпаргалки», которая поможет вам запомнить все технические термины, обсужденные выше. См. Наш подробный глоссарий терминов по освещению для получения дополнительной информации.
Эквивалентная мощность
Термин, используемый для сравнения светодиодных лампочек с их альтернативами лампам накаливания. Светодиодная лампа с эквивалентной мощностью 35 Вт является прямой заменой лампы накаливания мощностью 35 Вт. Это отличается от заявленной мощности лампочки (см. Ниже).
Галогенные прожекторы MR16
Прожекторы — это «направленные» лампы, излучающие свет сфокусированным лучом. Галогенные прожекторы представляют собой форму лампы накаливания, в которой для получения света используется вольфрамовая нить и смесь инертных и галогенных газов. Директива Европейской комиссии в сентябре 2016 года запретила производство прожекторов этого типа с высоким энергопотреблением.
Светодиодные прожекторы
Светодиодные (светоизлучающие диоды) лампы накаливания — это самые технологичные и энергоэффективные лампы на рынке.Они служат во много раз дольше, чем галогенные лампы, излучают такое же количество света, но потребляют лишь небольшую часть энергии. Большинство светодиодных лампочек можно использовать с существующими осветительными приборами (это называется дооснащением).
Низкое напряжение
Большинство лампочек работают от сети (см. Ниже), но некоторые осветительные приборы рассчитаны на более низкое напряжение. Чаще всего они используются в интегрированной кухонной арматуре, где пространство ограничено и необходимы лампочки меньшего размера.Для низковольтных осветительных приборов часто требуется совместимый трансформатор (см. Ниже) для преобразования сетевого напряжения в правильное, более низкое напряжение. Большинство прожекторов с низким напряжением будут иметь напряжение от 12 до 24 В.
Напряжение сети
Напряжение электрических цепей здания. в Великобритании сетевое напряжение составляло 240 вольт до конца 20-го века, когда оно было изменено на 230 В, чтобы соответствовать другим европейским странам. Поскольку это имеет допуск + 10%, электрическое оборудование с заявленным напряжением 240 В по-прежнему можно использовать в стандартных электрических цепях Великобритании.Большинство лампочек предназначены для подключения к электросети, за исключением лампочек «низкого напряжения», которые должны использоваться с совместимым трансформатором (см. Ниже). Все низковольтные лампочки должны быть четко обозначены как таковые в списках продуктов и на упаковке.
Трансформатор
Лампы, которые работают от напряжения ниже 230–240 В, должны использоваться с совместимым трансформатором при установке в электрические цепи Великобритании. Трансформатор преобразует сетевое напряжение в более низкое напряжение, подходящее для лампочек, обеспечивая их правильную работу и предотвращая повреждение лампочек и / или осветительной арматуры.
ВА мощность
Номинальное значение вольт-ампер (ВА) — это максимальная нагрузка (в ваттах), которую трансформатор может безопасно выдерживать. Например, трансформатор 40 ВА может выдерживать до 40 Вт электрооборудования, а трансформатор 10-60 ВА — от 10 до 60 Вт. Для установки светодиодных ламп низкого напряжения на трансформатор, предназначенный для галогенного освещения, необходимо найти эквивалентную мощность (см. Выше) для светодиодных ламп, чтобы не перегружать трансформатор.
Мощность (или заявленная мощность)
Обозначает уровень потребляемой мощности электрического оборудования.Более высокая мощность означает большее энергопотребление. Светодиодные лампы имеют заявленную мощность и световой поток, а также эквивалентную мощность (см. Выше).
Сменные светодиодные лампы | Лампочки HID
Разработанный для муниципальных, средних школ, университетских школ, рекреационных и профессиональных закрытых и открытых спортивных площадок и уличного освещения стадионов, AEON предлагает простые, умные и удобные в использовании решения для спортивного освещения, которые обеспечивают расширенные функциональные возможности, универсальность и эффективность работы.
Узнать больше
Быстро и легко установите светодиодную лампу Lotus HyLite в существующие светильники для банок, снизив потребление энергии и улучшив общее освещение вашего объекта. Снизьте световое загрязнение, не снижая мощности и не жертвуя качеством света в вашем помещении с помощью этой энергоэффективной лампы.
Узнать больше
Светодиодные лампы HyLite LED Intigo можно устанавливать в существующие светильники или автономные светильники, обеспечивая повышенную видимость за счет усовершенствованной оптики.Энергоэффективные лампы предназначены для закрытых светильников и могут прослужить до 60 000 часов.
Узнать больше
Благодаря улучшенному безбликовому освещению и различным диапазонам распространения луча, AEON обеспечивает четкое освещение, избегая визуального дискомфорта. Запатентованная оптика AEON обеспечивает идеальное распределение и углы луча для различных приложений прожекторного освещения, экономя при этом до 83% энергии по сравнению с традиционным освещением.
Узнать больше
Благодаря широкому углу обзора в 120 градусов высокоэффективная светодиодная PL лампа HyLite заменяет ваши лампы CFL мощностью до 42 Вт.Наслаждайтесь сниженным энергопотреблением на 65 процентов по сравнению с лампами CFL без ущерба для освещения с этими эффективными лампами.
Узнать больше
HyLite LED Omni-Cob эффективно заменяет лампы HID / MH / HPS. Omni-Cob, созданный для модернизации существующих светильников, снижает потребление энергии на 80 процентов по сравнению с металлогалогенными лампами и натриевыми лампами высокого давления. Наслаждайтесь сверхэффективным освещением с высокой яркостью и низким энергопотреблением.
Узнать больше
Удобная и эффективная светодиодная омни-лампа HyLite рассеивает свет на 360 градусов.Сверхэффективное освещение этой лампочки составляет до 120 л / Вт. Это самая высокая освещенность в своем классе, поэтому вы сэкономите деньги и электроэнергию при модернизации ваших ламп КЛЛ.
Узнать больше
Светодиодная дуговая лампа HyLite High Power LED Arc-Cob позволяет заменить большинство типов ламп на более эффективные. Идеально подходит для замены ламп MH, HPS и MV, лампа Arc-Cob заменяет до 400 Вт HID. Лампа обеспечивает яркое освещение под углом 120 градусов и работает в полностью закрытых светильниках, а вращающееся на 350 градусов основание увеличивает гибкость конструкции лампы.
Узнать больше
Эта светодиодная лампа Lotus HyLite с регулируемым кронштейном на 180 градусов предназначена для модернизации ламп MH, HPS и HID. Он имеет диапазон мощности от 20 до 100 Вт и позволяет сэкономить до 80 процентов затрат на электроэнергию. Устанавливайте в нескольких положениях или на разную длину и наслаждайтесь ярким и ясным светом.
Узнать больше
HyLite LED OptiMax — это светодиодное решение «все в одном» для замены люминесцентных ламп без необходимости замены осветительной арматуры.Эта 4-футовая светодиодная линейная трубка с возможностью установки Plug-and-Play (совместим с балластом) и Direct-Wire в одной трубке обеспечивает необходимую гибкость. Эти лампы работают на 12 и 18 Вт, производя до 150 люмен / Вт для яркого света и экономии энергии до 63 процентов.
Узнать больше
.