Тест старения светодиодных ламп: 2000 часов / Хабр
Более восьми месяцев ушло на то, чтобы измерить, как меняются характеристики светодиодных ламп через 500, 1000 и 2000 часов работы.
Я отобрал семь очень разных светодиодных ламп: хороших и плохих, мощных и не очень, обычных и филаментных.
В тесте участвовали лампы:
- GP LEDA60-14WE27-40K-2CRB1 14 Вт 1521 лм — как образец довольно мощной и качественной лампы;
- Эра ECO LED A65-20W-827-E27 20 Вт 1600 лм — как образец максимально дешёвой мощной лампы;
- ASD LED-A60 714118 15 Вт 1350 лм — как ещё один образец максимально дешёвой мощной лампы;
- OSRAM LEDSCLA60 7 Вт 600 лм — как образец качественной лампы средней мощности;
- Lexman 7217682701R 10 Вт 806 лм — как образец дешёвой, но качественной лампы средней мощности;
- Saffit SBA6010 10 Вт 800 лм — как образец максимально дешёвой лампы средней мощности;
- Osram LEDSCLA60 FIL 7 Вт 806 лм — как образец качественной филаментной лампы средней мощности.
Параметры ламп измерялись четыре раза: до эксперимента, после 500, 1000 и 2000 часов работы.
Световой поток, цветовая температура и индекс цветопередачи измерялись с помощью двухметровой интегрирующей сферы и спектрометра Instrument Systems CAS 140 CT, потребляемая мощность прибором Robiton PM-2. Лампы питались от стабилизированного напряжения 230 В. Перед измерениями для стабилизации параметров лампы прогревались в течение получаса.
Мощность всех ламп практически не изменилась (думаю, никто не удивится тому, что фактическая мощность некоторых ламп на 30-50% меньше указанной).
Многие пишут о том, что со временем люминофор у светодиодных ламп «выгорает» и свет становится более «холодным» (цветовая температура увеличивается). У лампы GP свет наоборот стал чуть «теплее», но я это связываю с погрешностью измерений. У ламп Lexman и ASD цветовая температура после 2000 часов работы практически не изменилась. У остальных ламп цветовая температура действительно стала выше, причём у самой дешёвой лампы Saffit существенно выше с ~3000K до ~3200K.
Вот так изменился её спектр.
Световой поток лампы Saffit после 2000 часов работы упал более, чем на треть! На 15% тусклее стала лампа OSRAM, почти на 10% Эра. Филаментный OSRAM потерял 6%, Lexman менее 4%. GP снова отличилась — измерения показывают, что со временем она становится только ярче (правда всего на 1% по сравнению с начальным измерением). Скорее всего это просто погрешность.
Производители указывают для светодиодных ламп срок службы до 50 тысяч часов, фактически же некоторые лампы уже после 2 тысяч часов работы (это около двух лет обычного ежедневного использования) сильно деградируют. В то же время хорошие лампы практически не меняют своих свойств после 2000 часов работы.
Могу предположить, что для хороших ламп вполне реален срок жизни 10-15 тысяч часов (кстати, именно такое время работы указывают на своих лампах именитые производители (OSRAM, Philips, GP, Toshiba).
Что качается красивых чисел 25000, 30000, 50000 часов работы, это скорее плод фантазии маркетологов, чем реальность.
Всем мира!
© 2022, Алексей Надёжин
Светодиодные лампы для дома и авто, светодиодные ленты
Тестирование бюджетных светодиодных прожекторов ISVET от 10w до 100w
В период сложной экономической ситуации компания ISVET предоставила на тестирование 6 светодиодных прожекторов одинаковой конструкции мощностью от 10W до 100W. В бюджетном светодиодном сегменте находится множество Читать далее
Сравниваем автомобильные лампы H7 Goodyear с моделями от Philips, Osram, Narva, Маяк
На отечественном рынке галогенных ламп присутствует множество брендов, от всемирно известных до так называемых «no name» с сомнительным качеством. В погоне за увеличением продаж на упаковках указывается множество показателей обещающих улучшение в процентах, Читать далее
Светодиодные лампы Remez на корейских светодиодах нового поколения, ваше персональное солнце
Для проведения тестирования были получены светодиодные лампы Е14 и Е27 от компании Remez. Компания первая в России начала выпуск лампочек с новыми уникальными корейскими светодиодами Sunlike световой поток которых аналогичен солнечному свету. Читать далее
Тест 2 светодиодных светильников армстронг ISVET
Обзор 8 моделей светодиодных ламп Е14 и Е27 ISVET
Отечественная компания ISVET предложила провести тестирование модельного ряда светодиодных ламп с цоколем Е27 и Е14. При согласовании условий тестирования сразу уведомляю, что заказных обзоров не пишу. Читать далее
Тестирование 3 моделей линейных светильников ISVET
Тестируемые светильники относятся к популярным универсальным моделям. За счет простоты установки размещение возможно в качестве подсветки стола, в подсобном помещении, в качестве дизайнерского освещения. Читать далее
Обзор светодиодных ламп Spectrum Led GU10 из Европы
Сегодня мы тестируем в лаборатории светодиодные лампы с цоколем GU10 на 6 и 10 ватт. Образцы предоставлены официальным дистрибьютором торговой марки Spectrum LED в России компанией ООО «ТСЦ «Тепломаркет». Читать далее
Обзор светодиодных ламп из Польши Spectrum Led E14
В лаборатории проводим тестирование светодиодных ламп с цоколем Е14 на 6 Ватт в форме свечи и шара. Образцы предоставлены официальным дистрибьютором торговой марки Spectrum LED в России компанией ООО «ТСЦ «Тепломаркет». Читать далее
Тестирование светодиодных ламп Spectrum Led E27
Тестируем в лаборатории светодиодные лампы с цоколем Е27 на 7 и 10 ватт.
Обзор уличного светодиодного светильника TL-SREET 55 5K
В обзоре участвует уличный светодиодный светильник TL-STREET 55 5K LC F3 D, предоставленный компанией «Главсвет» http://www.glavsvet.su, которая занимается поставками различной светотехники. Используем тепловизор, ваттметр, спектрометр, фотометрическую сферу, люксметр. Читать далее
Страница: 1 2 3 4 5 6 … 29 »
Современные лампочки стали самым энергосберегающим источником света, благодаря высокому коэффициенту полезного действия. Длительный срок службы, превышающий срок эксплуатации других источников в 10-20 раз, сокращает ваши долговременные затраты на электроэнергию в 10 раз.
Теперь светодиодная лампа для дома представляет из себя электронный осветительный прибор, имеющий источник питания на микросхемах со стабилизатором тока и выпрямителем. Если раньше выбирать приходилось по одному параметру, мощности, то теперь она обладает списком из 10 различных характеристик.
Самые важные преимущества:
- абсолютная экологичность, в отличие от энергосберегающих нет ядовитых веществ, не требует утилизации;
- низкая температура нагрева не позволит получить ожоги, особенно, когда в доме маленькие дети;
- литой или сборный корпус выдерживает большие механические нагрузки, и в случае разрушения корпуса не представляет опасности;
- загорается сразу на полную яркость и не требует прогрева;
- будет долго работать в самых суровых условиях жары и мороза;
- высокая ремонтопригодность позволяет восстановить работоспособность путем замены неисправного элемента, диода или драйвера .
Так же led лампы на светодиодах позволят сделать максимальный комфорт в вашем доме, регулируя яркость и выбирая световой поток от теплого белого до холодного белого. Малые габариты светодиодов позволяют одновременно устанавливать в корпус разноцветные диоды. Комбинируя яркость светодиодов трех основных цветов RGB, можно при помощи пульта выбирать цвет освещения по вашему настроению.
Автор сайта, эксперт- 1. Написание обзоров
- 2. Бесплатное тестирование
- 3. Информация о себе
- 4. Реклама на сайте
- 5. Для воров моих статей
- 6. Контакты
Самые популярные записи
- Соответствие мощности светодиодных ламп и накаливания
- Характеристики светодиодов SMD 3528, 5050, 5630, 5730
- Светодиодные лампы для дома, как выбрать
- LM317 и LM317T схемы включения, datasheet
- Светодиоды SMD 5630 и 5730, характеристики и отличие
- Обзор светодиодных ламп для авто ближнего и дальнего света h5
- Сравнение 8 светодиодных ламп для габаритов авто W5W, T10
Световод: Введение в светодиодное освещение
Световод
Светоизлучающие диоды (СИД) — это относительно старая технология, разработанная примерно в 1970 году, которая прошла путь от цифровых дисплеев и световых индикаторов до целого ряда новых применений, включая знаки выхода, акцентные огни, рабочие огни, светофоры, автомобильное освещение, вывески, настенные бра, наружное освещение и потолочное освещение.
Светодиоды обладают такими преимуществами, как небольшой размер, длительный срок службы лампы, низкая теплоотдача, энергосбережение и долговечность. Они также обеспечивают исключительную гибкость дизайна при изменении цвета, затемнении и распределении путем объединения этих небольших блоков в желаемые формы, цвета, размеры и пакеты светового потока.
Характеристики
Светодиоды представляют собой твердотельные полупроводниковые устройства. Светодиодное освещение достигается, когда полупроводниковый кристалл возбуждается так, что он непосредственно производит видимый свет в желаемом диапазоне длин волн (цвете). Светодиодные блоки небольшие, обычно 5 мм (T 1-3/4).
Метод работы
Когда светодиодный блок активируется, источник питания преобразует переменное напряжение в достаточное постоянное напряжение, которое подается на диодный полупроводниковый кристалл. Это приводит к тому, что электроны (отрицательные носители заряда [N]) в электронно-транспортном слое диода и дырки (положительные носители заряда [P]) в дырочно-транспортном слое диода объединяются в PN-переходе и преобразуют свою избыточную энергию в свет. Светодиод заключен в прозрачную или рассеивающую пластиковую линзу, которая может обеспечивать диапазон углового распределения света.
Цвет
Цветовой состав света, излучаемого светодиодом, зависит от химического состава возбуждаемого материала. Доступны светодиоды, которые могут воспроизводить цвета, включая белый, темно-синий, синий, зеленый, желтый, янтарный, оранжевый, красный, ярко-красный и темно-красный.
Efficacy
Светодиоды — это низковольтные, слаботочные устройства и эффективные источники света. Для красных, желтых, желтых, зеленых и синих светодиодов были разработаны новые материалы, которые более эффективны, чем традиционные материалы, обеспечивая более высокую эффективность (люмен на ватт), чем лампы накаливания и конкурирующие люминесцентные лампы. A. В лабораторных условиях уже достигнута эффективность до 100 LPW. По словам Стива Джонсона, руководителя группы исследований освещения Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, «нереалистично ожидать, что эффективность твердотельных источников света достигнет 150–200 люмен на ватт в ближайшие десятилетия».
Светодиоды белого света
Использование нитрида индия-галлия (InGaN) в качестве полупроводникового материала привело к созданию самых ярких светодиодов и позволило разработать светодиоды белого света.
Светодиоды белого света содержат люминофор, добавленный к синему светодиоду, который преобразует часть светового излучения в желтый, в результате чего получается голубовато-белый свет. Таким образом, светодиоды белого света являются холодным источником света со спектром коррелированных цветовых температур 4000-11000K. Белый свет также может быть получен путем смешивания цветов света, излучаемого красными, синими и зелеными светодиодами.
Эрик Страндберг, Лаборатория дизайна освещения
Другие световоды
Знакомство со светодиодами | Bridgelux, Inc. Светодиодное освещение
Светодиодное освещение предлагает множество преимуществ по сравнению с традиционными источниками света, открывая новые способы использования света, которые раньше были невозможны. Поскольку технология продолжает революционизировать индустрию освещения, важно понимать, как работает светодиодный источник света.
Как работает светодиод?
LED означает светоизлучающий диод, и этот источник света не следует путать с осветительной арматурой или светильником. Светодиод является составной частью всего светильника. Светодиодное освещение также можно назвать твердотельным освещением (SSL), потому что светодиод представляет собой полупроводниковую технологию, аналогичную памяти вашего компьютера.
Светодиоды состоят из четырех основных частей: матрицы, подложки, люминофора и линзы. Светодиодный кристалл представляет собой полупроводниковое устройство, изготовленное из нитрида галлия (GaN). Когда через кристалл проходит электрический ток, он излучает синий свет. Затем один или несколько кристаллов крепятся к подложке, обычно изготовленной из алюминия или керамики. Это упрощает интеграцию светодиода в светильник и обеспечивает эффективный способ подачи питания на светодиод.
Для общего освещения обычно требуется белый свет, а не синий. Для достижения нужного цвета используется люминофор. Когда синий свет попадает на частицы люминофора, они светятся и излучают белый свет. Люминофор можно нанести непосредственно на кристалл или смешать с материалом линзы, который обычно состоит из кремния или стекла. Линза извлекает и направляет свет, излучаемый кристаллом.
История двух кристаллов: конфигурации светодиодов
Существуют две стандартные конфигурации светодиодов — излучатели и COB.
Излучатель представляет собой единый кристалл, закрепленный на подложке. Излучатель крепится к печатной плате, которая затем крепится к радиатору. Эта печатная плата подает электроэнергию на излучатель, а также отводит тепло.
Чтобы снизить стоимость и повысить равномерность света, исследователи обнаружили, что подложка светодиода может быть удалена, а кристалл может быть установлен непосредственно на печатной плате. Эта конфигурация известна как массив микросхем на плате или COB.
Гармония светильника из четырех частей
Конфигурация светодиодов является важной частью конструкции светильника. Типичная светодиодная система состоит из четырех компонентов: светодиодного источника света, оптики, радиатора и источника питания.
Оптика размещается над светодиодом или вокруг него, помогая извлекать свет из кристалла и придавая рассеянному световому излучению заданную форму. Светодиод крепится к радиатору, который отводит и рассеивает тепло для охлаждения светодиода.
Для большинства светодиодных систем требуется источник питания постоянного тока. Электричество в здании обычно представляет собой переменный ток, поэтому для преобразования мощности переменного тока в мощность постоянного тока используется источник питания.
Холодный светодиод — это счастливый светодиод
Важным фактором при разработке светодиодов является теплопередача. Когда вы подаете электричество на светодиод, часть этой энергии преобразуется в свет, а остальная часть превращается в тепло.