ОглавлениеПРЕДИСЛОВИЕВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ § 1.1. РЕЗИСТОРЫ Основные параметры резисторов § 1.2. КОНДЕНСАТОРЫ Основные параметры постоянных конденсаторов 1.3. КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ Основные параметры катушки индуктивности (ГОСТ 20718—75) § 1.4. ТРАНСФОРМАТОРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ Основные параметры трансформаторов питания § 2.1. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ Основные положения теории электропроводности. Примесная электропроводность. § 2.2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ Концентрация носителей зарядов. Уравнения непрерывности. § 2.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ Контакт металл — полупроводник. Контакт двух полупроводников p- и n-типов. Свойства несимметричного p-n-перехода. p-n-переход смещен в прямом направлении Переход, смещенный в обратном направлении. Переходы p-i, n-i-, p+-p-, n+-n-типов. Пробой p-n-перехода. § 2.5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ § 2.6. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ Выпрямительные диоды. Основные параметры выпрямительных диодов и их значения у маломощных диодов Импульсные диоды. Полупроводниковые стабилитроны. Варикапы. Диоды других типов. § 2.7. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ Математическая модель транзистора. Три схемы включения транзистора. Инерционные свойства транзистора. Шумы транзистора. Н-параметры транзисторов. § 2.8. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИНЖЕКЦИОННЫМ ПИТАНИЕМ Симметричные тиристоры. Основные параметры тиристоров и их ориентировочные значения § 2. 10. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ Основные параметры полевых транзисторов и их ориентировочные значения § 2.11. ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЕЙ В МИКРОМИНИАТЮРНОМ ИСПОЛНЕНИИ Пассивные компоненты ИС. Конденсаторы. Индуктивности. Транзисторы ИС. Изоляция компонентов в монолитных интегральных узлах. ГЛАВА 3. КОМПОНЕНТЫ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ § 3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ Основные параметры и характеристики светодиодов § 3.3. ФОТОПРИЕМНИКИ Основные характеристики и параметры фоторезистора Фотодиоды. Основные характеристики и параметры фотодиода Фототранзисторы. Основные характеристики и параметры фототранзистора Фототиристоры. Многоэлементные фотоприемники. Фотоприемники с внешним фотоэффектом. § 3.4. СВЕТОВОДЫ И ПРОСТЕЙШИЕ ОПТРОНЫ § 3 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ § 3.6. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ § 3.7. ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ § 3.8. ВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ § 3.9. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ И ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВА 4. УСИЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ § 4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, ИХ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ § 4.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСИЛИТЕЛЯМ § 4.3. СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ § 4.4. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ Каскад с общим стоком. § 4.5. УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ Входное сопротивление. § 4.6. УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ С ОБЩЕЙ БАЗОЙ Сложные эмиттерные повторители. § 4. 8. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ § 4.9. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ С ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ И С КАСКОДНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНЗИСТОРОВ § 4.10. УПРАВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА И УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА ИХ ОСНОВЕ 4.11. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СВЯЗЬЮ 4.12. МОЩНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ Каскад с ОБ трансформаторным входом и трансформаторным выходом. Двухтактные выходные каскады. ГЛАВА 5. МНОГОКАСКАДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ § 5.1. МНОГОКАСКАДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ Параметры RC-цепи связи. § 5.2. УСИЛИТЕЛИ В ИНТЕГРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ 5.3. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ § 5.4. ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ § 5.5. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ § 5.6. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ И СВОЙСТВА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ, ОХВАЧЕННЫХ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ § 5.7. УСТОЙЧИВОСТЬ УСИЛИТЕЛЕЙ И КОРРЕКЦИЯ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЛАВА 6. АНАЛОГОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ § 6. 6.2. ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 6.3. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА Интеграторы на основе операционных усилителей. § 6.4. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА Активные дифференцирующие устройства. § 6.5. АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ § 6.6. МАГНИТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ § 6.7. НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ § 6.8. ПЕРЕМНОЖИТЕЛИ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ § 6.9. ДЕТЕКТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ГЛАВА 7. ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ § 7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИМПУЛЬСНЫХ ПРОЦЕССАХ И УСТРОЙСТВАХ § 7.2. ДИОДНЫЕ КЛЮЧИ § 7.3. КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 7.5. КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ § 7.6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КЛЮЧАХ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ ГЛАВА 8. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТРИГГЕРЫ, АВТОГЕНЕРАТОРЫ § 8.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ § 8.2. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 8. 3. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА МОП-ТРАНЗИСТОРАХ § 8.4. ТРИГГЕРЫ § 8.5. НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ТРИГГЕРЫ § 8.6. ГЕНЕРАТОРЫ КОЛЕБАНИЙ Генераторы напряжения прямоугольной формы. Генераторы линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН). Генераторы напряжения треугольной формы. Генераторы LC-типа. Генераторы с кварцевыми резонаторами и электромеханическими резонансными системами. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Приложение Схемы включения операционных усилителей ЛИТЕРАТУРА |
Технические характеристики и Datasheet диодов «CREE» серии XP-E, XP-G, XP-L,XM-L, XM-L2, XHP35 HI, XHP50,XHP50.2, XHP70,XHP70.2, MT-G
Главная » Тех. характеристики диодов «CREE»
В ЭТОЙ СТАТЬЕ ВЫ УЗНАТЕ О РАЗНИЦЕ В СВЕТОДИОДАХ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА (В КЕЛЬВИНАХ)
2500-4000К — Теплый белый (Warm White) чем ниже значение, тем сильнее выражен желтый.
4001-5500К — Нейтрально-белый (Neutral White) белый с оттенком желтого.
5501-8300К — Холодный белый (Cool White) чем выше значение, тем свет будет белее с преобладающим оттенком синего.
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДОВ
Далее идут разные диоды в порядке новизны, все они имеют широкую палитру цветовой температуры, различную яркость и варианты питания от 2.8в и вплоть до 36в, при этом чем выше напряжение, тем меньше потребление ампер. Подробнее можно найти на оф. сайте компании CREE
LED — Очень экономичный диод, но далеко не самый яркий. Яркость достигает всего 200Lumen — фонари на этом светодиоде
XR-E — DATASHEET — Один из первых светодиодов компании CREE который использовался массово в фонаря. Яркость достигает 251Lumen
XP-E — DATASHEET — Светит на много ярче чем LED , но и потребляет больше. Яркость достигает 307Lumen — фонари на этом светодиоде
XP-G — DATASHEET — яркость до 493Lumen — фонари на этом светодиоде
XP-G2 -DATASHEET — яркость до 586Lumen — фонари на этом светодиоде
XM-L — DATASHEET — пожалуй самый распространенный диод, имеет невероятное количество оттенков и разновидностей таких как XM-L T2 ,T3, T4, T5, T6, U2 + каждый из видов имеет очень широкий диапазон цветовой температуры от желтого до бело-синего. Яркость достигает 1040Lumen — фонари на этом светодиоде
XM-L2 — DATASHEET — Точно такой же как и предыдущий диод, но более яркий и чуть более экономичный + цветовая палитра еще шире, включает в себя новый бин XML2-U3 яркость достигает 1052Lumen — фонари на этом светодиоде
XP-L — DATASHEET — Более компактный + он ярче. Яркость достигает 1150Lumen — фонари на этом светодиоде
XP-L2 — DATASHEET — Яркость достигает 1175Lumen — фонари на этом светодиоде
MT-G — DATASHEET — Яркость достигает 1950Lumen
MT-G2 — DATASHEET — Яркость достигает 1987Lumen — фонари на этом светодиоде
XHP35 — DATASHEET — Яркость достигает 1833Lumen — фонари на этом светодиоде
XHP35 HI — DATASHEET — Яркость достигает 1483Lumen — фонари на этом светодиоде
XHP50 — DATASHEET — Яркость достигает 2546Lumen — фонари на этом светодиоде
XHP50.2 — DATASHEET — Яркость достигает 2654Lumen — фонари на этом светодиоде
XHP70 — DATASHEET — Яркость достигает 4022Lumen — фонари на этом светодиоде
XHP70. 2 — DATASHEET — Яркость достигает 4292Lumen — фонари на этом светодиоде
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для правильной работы светодиодов необходимо подобрать драйвер (плату управления) с нужным рабочим напряжением и током отдачи.
При больших рабочих токах светодиода необходимо применять аккумуляторы с соответствующим током отдачи.
Так же для стабильной работы светодиодов необходимо очень хорошее охлаждение, т.к. рабочая температура светодиодов может достигать температуры свыше 100 градусов.
НЕБОЛЬШАЯ ВЫРЕЗКА ИЗ СТАТЬИ НАЙДЕННОЙ НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА
CREE XM-L — этот светодиод стал настоящим прорывом в мире фонарей:
— большой диапазон светового потока от 250 до 1100Лм;
— отличное КПД даже при работе на четверть номинальной мощности;
— невысокая цена;
Светодиод CREE XM-L вытеснил с рынка фонарей большую часть использовавшихся ранее светодиодов (например SSC P7, CREE MC-E, Luminus SST-50). После появления фонарей на 3-х и более XM-L диодах, свои позиции сдал диод Luminus SST-90, фонари на котором считались самыми яркими среди серийно производившихся. Более того, яркость светодиодных фонарей на нескольких XM-L диодах сравнилась с яркостью фонарей на ксеноновых лампах.
Применение XM-L в линзовых фонарях (фонарях с фокусировкой луча), было продиктовано одним большим недостатком зумов на XR-E диоде — малой яркостью при широком луче (максимальной разфокусировке). Яркости классических XR-E линзовиков катастрофически не хватает на нормальное освещение большого равномерного круга засветки. А ведь вся идея линзового фонаря состоит в его универсальности — возможности хорошо светить и далеко, и вблизи. Проблему решали в основном путем уменьшения максимального угла раскрытия луча таких фонарей (то есть широко такой фонарь все равно не светил).
С появлением XM-L диодов, эту проблему удалось решить. Так как эти диоды намного ярче, они обеспечивают достаточную яркость при широком луче. Однако, ошибочно считать, что линзовый фонарь на XM-L диоде будет иметь большую дальность луча. Особенности строения светодиода XM-L не позволяют достаточно хорошо сфокусировать луч обычными способами. Большая часть светового пучка при фокусировке теряется на внутренних стенках фонаря. Из-за этой особенности, линзовые фонари на ХМ-L не превосходят, но и не уступают по дальности луча классическим зумам на XR-E диодах.
Цветовые характеристики светодиодов — Цветовая температура
Общая информация о лампочке, технологии
Денис Оставить комментарий
Сегодня на рынке освещения представлено множество различных светодиодов. Разнообразные характеристики светодиодов включают, помимо прочего, цвет света или длину волны излучения, а также интенсивность света.
Эти цветовые характеристики являются результатом множества факторов, влияющих на производственный процесс. Такие факторы, как состав полупроводника, используемая технология изготовления и герметизация, также важны для определения внешнего вида светодиода.
Цвета светодиодов
Цвет является фундаментальной характеристикой светоизлучающих диодов (СИД). Первоначально для этих светильников было доступно ограниченное количество цветов. Вы могли найти только красные светодиоды.
Однако по мере развития технологий материалы и цвета светодиодов значительно улучшились.
Цветовые характеристики светодиодов: Цветовая температура
Одним из важных аспектов цветового восприятия является цветовая температура, которая показывает, насколько холодным/голубоватым или теплым/желтоватым кажется белый свет. Коррелированная цветовая температура CCT (сокращенно CCT) на самом деле представляет собой метрику, коррелирующую внешний вид источника света с предварительно нагретым теоретическим внешним видом темного/черного тела. Когда тело черного цвета нагревается, оно становится красным, оранжевым, белым и, наконец, синим. Значение CCT источника света, выраженное в градусах Кельвина (К), представляет собой температуру, при которой горячее черное тело точно соответствует цвету исследуемого источника света. Он символизирует цвет излучаемого света, а не освещенных объектов.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Что такое индекс цветопередачи (CRI)?
Показатели Представление цветов имеет множество различных форм, включая системы на основе эталонов, системы на основе цветовой гаммы и системы, построенные на сложных моделях отображения цветов.
CRI относится к показателю точности (насколько «истинен» определенный источник света по отношению к эталонному источнику), но он не затрагивает проблему цветовой привлекательности и различения.
УЗНАТЬ ОБ ИНДЕКСЕ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
Цветность и цвета светодиодов
Цветность относится к объективной интерпретации качества цвета независимо от его яркости. Он состоит из двух отдельных параметров, часто описываемых как цветность (s) и оттенок (h). Для указанного CCT источник света с положительным значением Duv имеет цветность, которая падает выше геометрического места черного тела (выглядит слегка зеленоватым), в то время как источник с отрицательным значением Duv имеет цветность, которая падает ниже геометрического места черного тела (выглядит слегка зеленоватым). слегка розоватый).
Влияние падения напряжения на светодиодах
Падение напряжения на светодиодах часто составляет от 2 до 4 вольт. Фактическое напряжение, возникающее на двух клеммах, сильно зависит от типа используемых светодиодов/материалов и влияет на цвет рассматриваемого светодиода.
Как и ожидалось, кривая напряжения светодиода в целом напоминает характеристику прямого диода. Но как только диод включается, напряжение становится относительно ровным для различных уровней прямого тока.
Характеристики светодиодов: сводка
В следующей таблице приведены общие сведения о цветовых характеристиках светодиодов.
Диапазон длин волн в морских милях | Цвет светодиода | Напряжение (В) при 20 мА | Тип материала |
Ниже 400 | УФ (ультрафиолетовый) | от 3,1 до 4,4 | AIN, AlGaN, AlGanP |
от 400 до 450 | Фиолетовый | от 2,8 до 4,0 | GaP,AlGalnP |
от 450 до 500 | Синий | от 2,5 до 3,7 | InGaN |
от 500 до 570 | Зеленый | от 1,9 до 4,0 | GaP, AlGalnP |
от 570 до 590 | Желтый | от 2,1 до 2,2 | GaAsP, AlGalnP |
от 590 до 610 | Оранжевый или янтарный | от 2,0 до 2,1 | GaAsP, AlGalnP |
от 610 до 760 | Красный | от 1,6 до 2,0 | AlGaAs, GaAsP, AlGalnP |
Ниже 760 | Инфракрасный | Ниже 1,9 | GaAs, AlGaAs |
Помимо цвета светодиода, следующие основные характеристики светодиодов:
- Значение силы света (обозначается как Iv)
- Характеристики тока и напряжения
- Обратное напряжение
- Угол обзора
Характеристики светодиодов для срока службы
Интенсивность света светодиодов не уменьшается со временем. Это означает, что светодиоды имеют определенный срок службы. Эта спецификация помогает определить применение различных типов светодиодов. Характеристики светодиодов определяются по следующим формулам.
L 70% = время, необходимое для 70-процентного освещения (это также известно как поддержание светового потока)
L 50% = время, необходимое для 50-процентного освещения (также известное как сохранение светового потока)
Примечание. В соответствии со стандартами для светодиодов ваши светодиоды не должны демонстрировать каких-либо значительных изменений цветности.
Эти цифры объясняются тем, что 70-процентное сохранение светового потока соответствует 30-процентному снижению светоотдачи. Это приблизительное пороговое значение, необходимое для обнаружения постепенного снижения светоотдачи.
ЦветностьЦветовые характеристики светодиодовИндекс цветопередачи (CRI)?Характеристики светодиодовЦвета светодиодовТехнические характеристики светодиодовСветодиодыНазначение, характеристики и возможности светодиодных лент
В последнее десятилетие светодиодные ленты приобрели большую популярность в области бытового и наружного освещения, дизайна интерьера , а также промышленного и рабочего освещения. Эта технология неоднородна, так как предлагает множество специализированных решений. Однако основными характеристиками всех светодиодных лент являются их срок службы , энергоэффективность и простота реализации в различных приложениях. Каталог TME предлагает широкий выбор этих продуктов, и наши клиенты проявляют постоянный интерес к их возможностям. Ниже мы представляем практический обзор продуктов TME из категории светодиодных лент , разделенных в зависимости от их:
- производителей;
- цвета;
- технология изготовления;
- цель.
Предложение светодиодных лент
Производители светодиодных лент доступны на TME
Производители, портфолио которых мы собираемся сосредоточить, являются одними из ведущих поставщиков светодиодного освещения. Это специализированные компании, работающие на международных рынках. Первая — азиатская компания WISVA Optoelectronics, продвигающая Светодиодные источники света как эргономичная и гибкая альтернатива традиционным технологиям уже более 12 лет. Вторым поставщиком является iPixel, производитель из Китая, основным направлением которого являются неоновые и светодиодные ленты со спецэффектами, предлагающий полный ассортимент продукции с отличным соотношением цены и качества . Третий достойный внимания бренд — Ledxon, немецкий производитель с обширным портфолио и более чем 30-летним опытом работы в светотехнической отрасли. Ассортимент продукции включает в себя различные светодиодные ленты и постоянно расширяется с точки зрения этого сегмента продукции, в основном на офисное и бытовое освещение . Наконец, что не менее важно, давайте также перечислим здесь WorldSemi, который является одним из бесспорных лидеров в производстве не только программируемых электролюминесцентных диодов, но также (или, может быть, больше всего) драйверов LED RGB, которые на самом деле мировой стандарт в области светодиодного освещения со специальными эффектами .
Цвета светодиодных лент
Наиболее очевидный метод разделения светодиодных лент — это их группировка по цвету излучаемого ими света, а точнее по их цветовым возможностям.
В первую группу входят светодиодные ленты, излучающие белый свет . Их основным параметром является максимальная мощность (на один метр полосы), которая в случае продуктов, доступных от TME, находится в диапазоне от 3 Вт до 30 Вт, что соответствует яркости в диапазоне от 80 лм/м до 2912лм/м . Для сравнения, классическая лампочка мощностью 60 Вт излучает свет с интенсивностью около 800 лм. Даже такое простое сравнение прекрасно иллюстрирует энергетическое превосходство светодиодных источников освещения. Мы говорим здесь о свете, излучаемом полосой, питаемой постоянным номинальным напряжением. Благодаря драйверу (источнику питания), который имеет регулируемое напряжение или подает питание в форме широтно-импульсной модуляции, пользователь может точно установить интенсивность освещения и ограничить потребление энергии.
Следует подчеркнуть, что сегмент «белой» светодиодной ленты состоит из широкого диапазона цветовых температур. «Теплый» свет, напоминающий пламя свечи, имеет температуру 1800К. Нейтральное освещение (получаемое при фотографировании со вспышкой) исходит от источников с цветовыми характеристиками ок. 3500-4500К . Самые «холодные» среди светодиодных лент, представленных в каталоге TME, дают белый цвет с температурой 10000K , сравнимой с цветовой гаммой пасмурного дня (белые поверхности становятся светло-голубыми). В некоторых моделях светодиодных лент возможна регулировка цветовых температур (в пределах указанного производителем диапазона), благодаря чему их можно подстраивать под время суток или под индивидуальные предпочтения пользователя.
Второй тип лент, предлагаемых TME, основан на светодиодах, излучающих свет одной строго заданной длины волны, т.е. одноцветных диодах . В каталоге TME представлены изделия, излучающие красного, фиолетового, синего, розового, зеленого, золотистого и желтого цветов . Они являются отличным выбором, когда речь идет о дизайне интерьера, рекламе, вывесках и т. д., поскольку для получения цветового эффекта не требуется использование каких-либо специальных контроллеров, что выражается в простоте и энергоэффективности процесса монтажа.
Последним типом освещения в нашем предложении являются светодиодные ленты RGB , которые в последнее время пользуются большой популярностью. Их цвета можно изменять, изменяя интенсивность красного, зеленого и синего компонентов. В зависимости от выбранной модели пользователь выбирает цвет подсветки по всей длине полосы, на участке, состоящем из 3 RGB-диодов или для каждого RGB-светодиода отдельно ( программируемых полос ). Кроме того, в каталоге TME есть изделия RGBW, каждая модель которых дополнительно оснащена белым светодиодом. Это означает, что серия электролюминесцентных диодов может выступать в качестве стандартного освещения или, при необходимости, может использоваться для создания многоцветных световых эффектов. Такие продукты являются идеальным решением в местах, где требуется гибкая компоновка, напр. витрин или музеев, но чаще всего они используются в развлекательных заведениях или бытовых интерьерах.
Структура светодиодных лент
Технология производства является важным фактором, определяющим различные области применения светодиодных лент. Ниже мы представляем три метода создания этих источников освещения, а также основные характеристики каждого типа.
Классические светодиодные ленты
Светодиодная лента четко обозначена в местах, где ее можно разделить на участки.
Типичная светодиодная лента представляет собой серию схем, изготовленных с использованием технологии поверхностного монтажа на гибкой поверхности. Эти продукты разработаны таким образом, что позволяют питает цепь, соединяя один ее конец (или два конца, в случае более длинных полос), разделяя ее на секции , кратные одному модулю, а облегчает монтаж полосы (например, применяя приклейте к задней поверхности). В некоторых случаях электронные компоненты защищают от воздействия окружающей среды, закрывая светоизлучающую сторону прозрачным материалом или помещая полосу в защитное покрытие , что придает изделиям высокий класс защиты IP (IP65 или даже IP67) .
Полосы бывают различной ширины (в предложении TME: от 3,5 до 20 мм ), а наиболее распространенные компоненты имеют длину 8, 10 и 12 миллиметров. Их ключевой особенностью является плотность светоизлучающих компонентов. Традиционная технология позволяет монтировать до 700 светодиодов на один метр . В этом случае полоса может быть разделена на очень короткие участки (и даже укорочена на них).
Эти продукты часто монтируются в специальные углубления в мебели и стенах, где они действуют как незаметный, но эффективный источник основного или дополнительного освещения. Размещение полоски рядом со светлой поверхностью позволяет получить за счет отражения света недорогую, равномерно рассеянное и приятное освещение дома, на рабочем месте или в общественном учреждении . Классические светодиодные ленты также используются в качестве элементов освещения (реклама отображает ) по для создания предупредительных сигналов , а также для обеспечения дополнительного источника освещения распределительных щитов в промышленных монтажных коробках и т.д.
COB, что означает «чип-на-плате», представляет собой метод монтажа светодиодов непосредственно на плату (в схему), не помещая ее перед этим в корпус SMD. Светодиодные структуры плотно распределены по поверхности ленты и покрыты флуоресцентным фосфором. Светодиодные конструкции излучают синий свет, который стимулирует фосфор производить белый свет во всем объеме. Благодаря этому устраняется нежелательный контраст между более светлыми пятнами и более темными участками .
Такие ленты немного дороже, однако имеют ряд сильных сторон: дают однородное освещение по всей длине ленты (исключая необходимость в дополнительном рассеивании; излучают свет под широким углом (180° вместо 120°, что характерно для классических полосок) . Благодаря этим преимуществам они используются для контурного или аварийного освещения и в дизайнерских изделиях . Они также популярны в архитектурном освещении , где они используются для выделения формы здания.
Технология COB позволяет устранить различия между отдельными светодиодными пятнами.
Ленты COB
Ленты «Неоновые светодиоды»
«Неоновая» полоса легко сгибается для получения желаемой формы
В отличие от описанных выше моделей, «неоновые» изделия можно плотно согнуть вокруг оси, параллельной углу светового пучка . Благодаря этому их можно использовать для создания изогнутых линий , напоминающих классические неоновые огни . Полоски залиты гибким пластиком, что позволяет не только создать иллюзию однородной световой линии, но и делает электронную схему устойчивой к факторам окружающей среды (поэтому такие полоски можно использовать на открытом воздухе). Они бывают разной ширины и цвета и имеют низкое энергопотребление . Благодаря своим свойствам неоновые светодиодные ленты широко используются для создания рекламы в общественных местах, например, вывесок или логотипов . Каталог TME предлагает программируемую версию этих продуктов , благодаря которой пользователи могут создавать привлекательные, многоцветные и анимированные знаки.
Ленты «Неоновые светодиоды»
Светодиодные ленты на практике
Наконец, рассмотрим деление светодиодных лент по назначению. Благодаря своему разнообразию эти источники света используются почти во всех областях, связанных с освещением. При выборе подходящего продукта пользователи должны учитывать свои потребности и ориентироваться на интенсивность , цвет, а также электрические и механические ограничения конкретных предметов .
Освещение для дома и офиса
Фактически, каждый тип светодиодных лент можно использовать в качестве источника освещения для дома или рабочего места. Однако наиболее популярным выбором здесь являются изделия, излучающие белый свет. На рынке доступно много товаров, связанных с освещением, в которых используются светодиодные ленты, например, светодиодные люминесцентные лампы и многие типы ламп (например, кольцевые, рабочие или дизайнерские) . Другим популярным решением является их установка в качестве компонента мебели или рам зеркал, а также в качестве заграждающего света (например, на краях лестницы) и т.д.
Есть несколько преимуществ в пользу использования светодиодных лент в качестве основного источника освещения в домах и на рабочих местах. Прежде всего, они энергоэффективны : современные удлинители, оснащенные надлежащим блоком питания (драйвером), позволяют значительно сократить ваши счета за электроэнергию, особенно если речь идет о просторных помещениях. Еще одним преимуществом является то, что они могут быть встраиваемыми и обеспечивать рассеянное, более естественное освещение, в то же время устраняя яркие, бросающиеся в глаза пятна. Интенсивность освещения на основе светодиодов можно легко изменить, при этом интенсивность света остается стабильной , что особенно желательно, когда речь идет о конференц-залах, учебных классах и т. д. Использование полос RGBW или даже комбинации белого и RGBS полосы, вы можете создать усовершенствованную систему освещения, которую можно расположить так, как вам нравится .
Из-за высокой интенсивности светодиодов светодиодные ленты могут заменить лампочки.
Домашнее и офисное освещение
В промышленности
Когда речь идет о промышленных целях, основной бренд, который следует здесь рекомендовать, — это Lexdon. Они предлагают яркие, эффективные полосы с плотно распределенными светодиодами , что позволяет им равномерно освещать интерьер и уменьшать тени. Их можно использовать в качестве источника освещения как в холлах или складах, так и в небольших помещениях, таких как шкафы управления или машины . Они бывают RGB и цветными, поэтому их можно использовать в качестве сигнальных огней или сигнальная лампа (например, для информирования о том, что устройство в данный момент работает, или для обозначения опасной зоны). В зависимости от модели они питаются от сети 12В или 24В.
Высокая интенсивность была получена путем размещения светодиодов в два ряда.
Промышленные светодиодные ленты
Ленты со спецэффектами
Ленты
RGBW сочетают в себе многоцветные светодиоды RGB с компонентами, излучающими белый свет.
Наконец, мы должны упомянуть одно из ключевых преимуществ светодиодных лент, которое заключается в том, что они могут создавать системы освещения со специальными эффектами. Возможности программируемых RGB-решений или линейки «Неон» позволяют легко создавать привлекающую внимание рекламу или вывески, а также обеспечивать уютное освещение в клубах, ресторанах, кинозалах и различных интерьерах, в том числе домашних .