LED izzók megnevezése
A LED izzók megvásárlása a legtöbb esetben nem jelent problémát a fogyasztók számára. Sokan meg sem próbálják megérteni a csomagoláson található címkéket, míg mások egyszerűen nem értik a bemutatott szimbólumok jelentését. Mégis fontos szerepet játszanak. Ha nem vesszük figyelembe ezeket a paramétereket, az egy nem hatékony, kényelmetlen vagy egyszerűen alkalmatlan fényforrás megvásárlásához vezethet. Ezért a lámpák címkézését a legnagyobb gondossággal kell elvégezni.
Fényáram
A fényáram a LED-es lámpatest fényerejét méri, lumenben mérve. A jellemzőt egy adott modell hatékonyságának és gazdaságosságának meghatározására használják meghatározott üzemeltetési feltételek mellett.
A fényáram tekintetében a LED-es eszközöket az izzólámpákhoz és más fényforrásokhoz hasonlítják. Ehhez speciális táblázatokat használnak.
A fényáram teljesítménye többszöröse más fényforrásokénak. A modellek kiválasztása ezen paraméterek szerint, ne felejtse el, hogy a működési idő után a LED-es modellek jelentősen veszítenek a fényerőből.
Izzó és foglalat típusa
Az ügyfelek számára elérhető LED-lámpák formája és izzómérete eltérő. Ezeket a paramétereket a dobozon megadott értékek határozzák meg.
A legnépszerűbb izzójelölések és megfejtésük:
- A - hagyományos, körte alakú (az izzókhoz hasonló);
- C - gyertya alakú;
- R - gombára emlékeztető;
- G - gömb alakú izzó;
- T - csőszerkezet;
- P - gömb alakú.
Az alapot a készülék világítási rendszerhez való csatlakoztatására használják. A legnépszerűbbek a hagyományos, "E" jelzésű alapok. Ezek egy szálon keresztül kapcsolódnak a foglalathoz.
A betű mellett álló szám a menetátmérőt jelöli. Sok eszköz E27 rövidítésű talppal rendelkezik. Ezek alkalmasak a hagyományos izzók kiváltására. Valamivel ritkábban fordulnak elő az E14 rövidítéssel ellátott modellek, amelyek kisebb menetátmérővel rendelkeznek.
Az utcai lámpákban gyakran találunk megnövelt E40-es talppal rendelkező lámpatesteket. Ebben az esetben maga az izzó is jelentősen nagyobb.
A "G" és "U" jelölések a patronhoz való csatlakoztatásra utalnak. A betű utáni szám a két csap közötti távolságot jelzi. Ezek a modellek leggyakrabban mennyezeti lámpatestekben találhatók.
A halogénlámpák alternatívájaként "GU5.3" jelölésű LED-es eszközöket használnak. Ideálisan alkalmasak reflektorfénybe állításra.
A LED-es downlightokat gyakran használják a helyiségekben kiegészítő világításként. Felületre szerelt "GX53" talppal ellátott lámpatesteket használnak.
A hálózat paraméterei
Minden LED csak egyenáram esetén működik. A normál hálózati tápellátás nagyfeszültségű váltakozó áramot feltételez. Ezért minden világítótest egyik fő alkotóeleme a meghajtó. Ez a tápegység PWM moduláción alapul, és nagy megbízhatósággal büszkélkedhet.
A legtöbb modern izzó a hűtőborda belsejébe beépített meghajtóval van felszerelve. Ez az alkatrész egyenirányítja a váltakozó áramot és korlátozza a feszültséget. Az illesztőprogram csak azzal a készülékkel működik, amelyikbe telepítették. Nem tervezték további külső terhelésekre.
Vannak távvezérlők is, amelyeket bizonyos fényforrásokon és LED-csíkokon használnak. Az RGB világítás különösen kifinomult meghajtó áramköröket használ, amelyek képesek saját feszültségértéket szolgáltatni minden egyes kristályhoz. E funkció nélkül nem lehetséges többszínű megvilágítás létrehozása.
Színhőmérséklet
A hagyományos izzóknak egy színük van: sárga. A LED-es modelleknél lehetőség van a színhőmérséklet beállítására, így a sárga árnyalatok mellett közel fehér fényt is elérhetünk.
A színvisszaadási skála az izzó fém színén alapul. Az értékeket Kelvinben mérik. A normál nappali fényt a 6000 Kelvin fokig terjedő hőmérséklet határozza meg, míg a vörösen izzó fémet a 2700 Kelvin fokig terjedő hőmérséklet.
Minden 6500 Kelvin-fok feletti fény biztonsággal a hideg kékes árnyalatok közé sorolható. Amikor lámpát választ otthonába, célszerű figyelembe venni a színhőmérsékleteket, mivel a különböző fényerősség az egyes tárgyak vagy a belső tér egészének eltérő megjelenítését eredményezheti. Ezenkívül a rossz árnyalat néha fokozott szemfáradtságot okoz.
A gyártók mindig igyekeznek a dobozon feltüntetni egy adott színhőmérsékletet, és a paraméter jobb megértése érdekében spektrumot is biztosítanak.
Élethosszig tartó
Márkák, hogy a LED termékek, a csomagolás jelzi, hogy hány órán át tud futni a telepített diódák a design. Ez a szám nagyon közelítő, mivel a diódák mellett a diódák és más alkatrészek is meghibásodhatnak. Az élettartam végső soron a felhasznált alkatrészek minőségétől, a megfelelő forrasztástól és az üzemeltetési körülményektől függ.
Teljesítmény
A legnyilvánvalóbb paraméter, amely alapján a felhasználók gyakran kiválasztják a lámpatestet. Az óránkénti energiafogyasztást jelenti, és wattban (W) van kifejezve. A jellemzőt általában nagy számokkal írják a dobozra, és mellette az izzólámpa egyenértékét adják meg.
Otthon célszerű 3 és 20 W közötti teljesítményű készülékeket választani. Kültéren körülbelül 25 W-on lesznek hatékonyak.
Amikor a hagyományos izzókat LED-es lámpatestekre cseréli, érdemes olyan táblázatokat használni, amelyek összehasonlítják a különböző típusú termékek teljesítményét és hatékonyságát.
Fényerősség
A fényhasznosítás a fényáramot a lámpatest teljesítményéhez viszonyítja. Ezt az értéket Lm/W-ben határozzák meg, és pontosan mutatja az adott LED-lámpa hatékonyságát. Ezen a paraméteren a LED-eket gyakran hasonlítják össze egy letűnt izzóval, megerősítve az előbbi hasznosságát. A LED-es eszközök fénykibocsátása átlagosan 10-szer nagyobb, mint az azonos fényáramú izzóké.
Kívánatos, hogy csak minőségi modelleket vásároljon a jól ismert gyártóktól, mivel a kínai analógok valójában nem lehetnek olyan hatékonyak.
Diffúziós szög
Minden LED-nek sajátos tulajdonságai vannak az irányított fényre. A lámpatestek speciális szóróelemekkel szerelhetők fel a fény szétterítése érdekében. A LED-ek különböző szögben történő rögzítésével az irány is beállítható.
A modern lámpatesteknél a szórásszög általában 30, 60, 90 vagy 120 fok. A legfejlettebb modellek 210 fokos szórásszöggel büszkélkedhetnek.
Tűzveszély .
Minden LED termék sokkal biztonságosabb, mint az izzók. Ezek a készülékek még nagyon hosszú működés közben is csak 50 Celsius-fokig melegednek fel, ami megakadályozza, hogy tönkremenjenek, és azt is, hogy Ön csúnyán megégjen.
A működés közbeni alacsony fűtési hőmérséklet lehetővé teszi, hogy a készülékeket gyúlékony anyagokkal teli területeken is lehessen használni. A gyártók általában nem tüntetik fel a gyúlékonysági szintet a csomagoláson.
Por és nedvesség elleni védettségi szint
A lámpa por- és nedvességállósági szintje közvetlenül függ a lámpatest felhasználási helyétől. A védelem szintje a kültéri lámpák esetében azonos, míg az otthoni lámpák esetében egészen más. Védelmi jelölésként az IPXX típusjelzést használják, ahol XX a konkrét védelmi fokozat.
Rádióelektronikai ellenintézkedések (REP)
A nagyszámú LED-lámpa működés közben villódzást okoz, ami negatívan befolyásolja a látást és csökkenti a helyiségben a komfortérzetet. Annak érdekében, hogy megszabaduljanak ettől a hatástól, vagy enyhítsék azt, a kiegészítőket elektronikus ellenintézkedési (ECM) rendszer létrehozására használják.
A lámpák vásárlásakor figyelembe kell venni a hullámzási tényezőt. Minél alacsonyabb ez a paraméter, annál egyenletesebb lesz a fénylés.
A villogás a világítótestek által működés közben keltett nagyfrekvenciás villogás. Vizuálisan ezek a pulzációk gyakorlatilag észrevehetetlenek, de az agy valójában képes reagálni az akár 300 Hz-es flickerre.
- A LED-lámpákon szereplő REP rövidítés általában kifejezetten arra utal, hogy az adott eszköz képes a keletkező pulzációkat gátolni és minimálisra simítani. Gyakran pulzációs tényezőnek is nevezik, és százalékban fejezik ki.
- Az utóbbi időben a pulzációs értékeket szabványosították és egészségügyi előírásokkal szabályozzák. Ezért számos közterületen rendszeresen végeznek világítási ellenőrzéseket.
- A gyártók nagyon ritkán jelzik a pulzációs tényezőt az izzókon. De a minőségi termékeken a "hullámzás nélkül" szót fogja megtalálni.
Javasoljuk, hogy nézze meg a videót: Mit kell figyelembe venni a LED izzók kiválasztásakor.
Egy adott izzó hullámzása oszcilloszkóp segítségével meghatározható. A rezgés amplitúdóját és a tápfeszültséget rögzítik. Az amplitúdót ezután elosztjuk a feszültséggel, így kapjuk meg a pulzációs tényezőt.