LED lambaların lüminesans spektrumu. LED lambalar sağlığa zararlı mı? Uzmanların yorumları. "Klasik" beyaz LED lambalar

  • 29.04.2019

Başına son yıllar LED ampuller nüfus arasında yaygınlaştı. Bu ürünlerin tedarikçileri, müşterilere lambaların ekonomik, dayanıklı olduğunu ve akkor lambalardan çok daha parlak olduğunu garanti eder. Promosyon devlet düzeyinde bile gerçekleştiği için bu tür ürünlerin oldukça faydalı olduğu görülüyor. Birçok kamu kurumunun eski aydınlatma armatürlerini yenilikçi armatürlerle büyük ölçüde değiştirdiği bir sır değil. Bu kadar aktif reklama rağmen bazı kişiler LED lambaların insan sağlığına zararlı olup olmadığını, varsa nasıl ifade edildiğini merak ediyor.

LED lambaların avantajları

Bugüne kadar LED ampuller en ekonomik aydınlatma kaynağıdır. akkor ve flüoresan lambalara göre bir dizi özel avantajı olan. Ana avantajlar aşağıdaki gibi vurgulanabilir:

  • Lamba - cam ampullerde kesinlikle kırılgan unsurlar yoktur.
  • Cihaz anında yanar.
  • olarak kabul edilen filamentler yoktur. zayıf bağlantı floresan aydınlatma armatürlerinde.
  • Sektörün sürekli gelişmesi ve LED'lerin boyutunun minimum olması nedeniyle bu cihazları birçok amaç için kullanma yeteneği.
  • Düşük tüketim elektrik enerjisi bu tür ampullerin pillerden bile çalışmasını sağlar.

Ve en büyük avantajı, Bu aydınlatma cihazları yapılarında flüoresan lambalar gibi zararlı maddeler içermez.. LED'lerin cıva içermedikleri için geri dönüşüme verilmesine gerek yoktur ancak sağlığa zararlı olup olmadığı ikinci sorudur.

Floresan lambalar, tüpleri cıva içerdiğinden çevreye zararlıdır. Bu tür lambalar söndükten sonra geri dönüşüm için teslim edilmelidir. LED ampuller bu konuda tamamen güvenlidir.

LED'lerin genel özellikleri

LED ampuller çevre dostu malzemelerden yapılmıştır - plastik Yüksek kalite ve metal. Yüksek güçlü cihazlar için bir alüminyum alaşımı kullanılır. Asıl fark LED armatürler Floresan lambalardan aydınlatma, şişelerde gaz olmamasıdır.

Bununla birlikte, LED henüz tam teşekküllü bir aydınlatma cihazı olarak kabul edilemez, standart bir ağda voltaj 220 W iken LED'in çalışması için yalnızca birkaç volta ihtiyacı vardır. Ayrıca nominal değere göre çok az bir artış olsa bile cihazdan geçen akım kat kat artar. Bu özelliği nedeniyle böyle bir aydınlatma cihazını standart bir ağa dahil etmek için özel bir sürücü kurmak gerekiyordu.

Her bir ampul, seri olarak bağlanmış bir grup LED'den oluşur. Özel bir sürücü, devrede öyle bir voltaj sağlar ki, içinden geçen akım nominal hale gelir. Ayrıca, alternatif şebeke voltajı eşitlenir ve sabit hale gelir.

Birçok kişiye tüm bu dönüşümler garip ve anlamsız gelebilir çünkü LED zaten elektriği tek yönde iletebiliyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var, eğer LED doğrudan ağdan çalışıyorsa, sağlanan ışık 50 Hz frekansla titreşecektir.

Okurlarımızdan hikayeler

vladimir
61 yaşında

Endüstri, farklı kızdırma sıcaklıklarına sahip LED ampuller üretir. Bu sayede kişi kendisine en hoş gelen ışığı seçebilir.

Işık darbeleri nereden geliyor?

Standart bir ağdan çalışan tüm cihazlar titreşir, ancak her biri özel bir şekilde. Ampuldeki filamanın termal ataleti olduğundan, hoş olmayan bir titreşim akkor lamba ile yumuşatılır. Aynı zamanda flüoresan lambalar çok titreşir ve bu gözleri etkiler. Lambaları farklı fazlardan beslerseniz veya özel bir kapasitör kullanarak aralarındaki fazı kaydırırsanız bundan kurtulabilirsiniz.

Uzmanlar bir numara tanımlar aydınlatma armatürleri, minimum dalgalanmaya sahip olanlar şunları içerir:

  • yarı iletkenli flüoresan ampuller;
  • küçük flüoresan lambalar;
  • led ampuller.

Ancak bu tür lambaların konuta vidalanmasından çok mutlu olmaya değmez. Vatandaşlar bağışık değil zararlı titreşimler. LED ampuller, tüm ekonomik aydınlatma cihazları arasında en pahalı ürünlerdir. Ve burada piyasanın yasaları zaten işliyor. Tüketicilerin fiyatı düşük olan ürünü satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu herkes bilir. Ancak imalat şirketleri kesinlikle zararına çalışmayacaktır.

Üreticiler, LED ampullerin maliyetini azaltmak için elektronik elemanlar sürücü diyagramında. Elektrolitik kondansatör, düzeltilmiş voltajı filtreleyen dalgalanmayı yumuşatır. Sürücü daha ucuz hale gelirse, bu kapasitörün kapasitansı azalır. Bazı üreticiler sürücüleri yükler Düşük kalite ki hızla kötüleşiyor. Ve özellikle vicdansız şirketler hiç sürücü yüklemeyebilir.

İçinde ne olduğunu belirle led ampul sürücü yok, imkansız. Bu, yalnızca, bu arada, tüm SES'lerde bulunmayan özel cihazlarla yapılabilir.

Ampul satın alırken çok ucuz cihazların peşinden koşmamalısınız. Bu durumda, atasözü - cimri iki kez öder - her zamankinden daha doğrudur.

Nabızların sağlığa zararlı etkileri

Tüm insanlar görüş için LED lambaların tehlikelerinin farkında değildir ve düşük kaliteli cihazlar gözleri gerçekten etkiler ve bu tür durumlara yol açar:

  1. Şiddetli göz yorgunluğu vardır.
  2. Retina bozuklukları gelişir.
  3. Görme keskinliği giderek azalır.

İnsanlar titreşimleri fark etmese de, görme organları bunlara açıkça tepki verir ve ortaya çıkan görüntüyü, eşit şekilde aydınlatılacak ve titreşimsiz olacak şekilde dönüştürmeye çalışır. Ancak gözler bu tür yüklere uzun süre dayanamaz ve kısa bir süre sonra kişi görmenin giderek azaldığını fark eder, gözler ağrımaya başlar.

Sürekli titreşimler çocuklar ve ergenler için özellikle tehlikelidir. Bu, görme organlarının oluşum aşamasında olmasından kaynaklanmaktadır.

tıp ne diyor


LED lambaların retina üzerindeki olumsuz etkisi zaten tam olarak kanıtlanmıştır.
. Aynı zamanda en zararlı eylem mavi LED'ler sağlar, ancak diğer renk sıcaklıkları onlardan uzaklaşmamıştır. Sıhhi normlar ve kurallar, okul öncesi ve okul kurumlarında kullanılmasına izin verilen aydınlatma ekipmanları listesinde LED lambaları içermez.

Görsel olarak bir akkor lambaya (E14, E27 tabanı) benzeyen, hırdavatçıların raflarındaki devasa LED lambaların devasa görünümü, halk arasında kullanımlarının uygunluğu hakkında ek sorulara yol açtı. Reklamcılar, benzeri görülmemiş bir enerji performansı, birkaç on yıllık çalışan bir kaynak ve yenilikçi ışık kaynaklarının en güçlü ışık akısını talep ediyor. Araştırma merkezleri ise LED lambaların tehlikelerine tanıklık eden teoriler öne sürüyor ve gerçekler sunuyor. Aydınlatma teknolojileri ne kadar ilerledi ve madalyonun "LED aydınlatma" denen diğer yüzü neyi saklıyor?

Gerçek nedir ve kurgu nedir?

LED lambaların birkaç yıl boyunca kullanılması, bilim adamlarının gerçek etkinlikleri ve güvenlikleri hakkında ilk sonuçları çıkarmalarına olanak sağladı. LED lambalar gibi parlak ışık kaynaklarının da kendilerine ait olduğu ortaya çıktı. karanlık taraflar". Negatif, Çinli meslektaşları tarafından eklendi. Yeniden, piyasayı düşük kaliteli ürünlerle doldurdu. Enerji verimliliği arayışında görüşün bozulmaması için nasıl bir aydınlatma tercih edilmelidir? Uzlaşmacı bir çözüm arayışında LED lambaları daha yakından tanımanız gerekecek.

Tasarım zararlı maddeler içerir

LED lambanın çevre dostu olduğuna ikna olmak için hangi parçalardan oluştuğunu hatırlamak yeterlidir. Gövdesi plastik ve çelik tabandan imal edilmiştir. Güçlü örneklerde, çevre çevresinde bir alüminyum alaşımlı radyatör bulunur. Şişenin altına yapıştırılmış baskılı devre kartıışık yayan diyotlar ve sürücü radyo bileşenleri ile. Enerji tasarruflu flüoresan lambaların aksine, LED'li ampul sızdırmaz veya gazla dolu değildir. Zararlı maddelerin varlığına göre, LED lambalar çoğu ile aynı kategoriye yerleştirilebilir. elektronik aletler piller olmadan. Güvenli operasyon- yenilikçi ışık kaynaklarının önemli bir artısı.

Beyaz LED ışık görme yetisine zarar verir

LED lambalar için alışverişe çıkarken şunlara dikkat etmeniz gerekir. Ne kadar yüksek olursa, mavi ve mavi spektrumdaki radyasyon yoğunluğu o kadar fazladır. Gözün retinası, uzun süreli tekrarlanan maruz kalma sırasında bozulmasına yol açan mavi ışığa en duyarlıdır. Soğuk beyaz ışık, özellikle yapısı geliştirilmekte olan çocukların gözleri için zararlıdır.

İki veya daha fazla kartuşlu armatürlerde görsel tahrişi azaltmak için, düşük güçlü akkor lambaların (40-60 W) yanı sıra sıcak beyaz ışık yayan LED lambaların kullanılması önerilir. Bu tür lambaların yüksek olmadan kullanılması zarar vermez ve Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Renk sıcaklığı (TC) ambalaj üzerinde belirtilmiştir ve 2700–3200 K aralığında olmalıdır. Rus üreticiler Optogan ve SvetaLed, emisyon spektrumları güneş ışığına en çok benzediği için sıcak renkli aydınlatma cihazları satın almanızı önerir.

Güçlü titreme

Herhangi bir yapay ışık kaynağından gelen titreşimlerin zararı uzun zamandır kanıtlanmıştır. 8 ila 300 Hz arasındaki titreşim frekansı olumsuz etkiler gergin sistem. Hem görünür hem de görünmez titreşimler, görme organlarından beyne nüfuz eder ve sağlığın bozulmasına katkıda bulunur. LED lamba istisna değildi. Ancak, her şey o kadar da kötü değil. Eğer bir çıkış gerilimi sürücü ayrıca değişken bileşenden kurtularak yüksek kaliteli filtrelemeden geçer, ardından dalgalanmanın büyüklüğü% 1'i geçmeyecektir.
Lambaların titreşim faktörü (Kp) dürtü bloğu beslenme, Rusya Federasyonu topraklarında yürürlükte olan sağlık standartlarını karşılayan% 10'u geçmez. Kaliteli bir sürücüye sahip bir aydınlatma cihazının fiyatı düşük olamaz ve üreticisinin tanınmış bir marka olması gerekir.

melatonin salgısını baskılamak

Melatonin uyku sıklığından sorumlu bir hormondur ve sirkadiyen ritmi düzenler. Sağlıklı bir vücutta konsantrasyonu, karanlığın başlamasıyla artar ve uyuşukluğa neden olur. Gece çalışırken, bir kişi çeşitli maruz kalır zararlı faktörler, aydınlatma dahil. Tekrarlanan çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır. olumsuz etki LED ışığı insan görüşü için geceleri.

Bu nedenle hava karardıktan sonra özellikle yatak odalarında parlak LED ışımasından kaçınılmalıdır. Uzun süre TV (monitör) izledikten sonra uyku eksikliği LED arka ışığı ayrıca melatonin üretimindeki azalma nedeniyle. Geceleri mavi spektruma sistematik olarak maruz kalmak uykusuzluğa neden olur. Uykuyu düzenlemeye ek olarak, melatonin oksidatif süreçleri nötralize eder, bu da yaşlanmayı yavaşlattığı anlamına gelir.

LED lambalar için standart yoktur

Bu ifade kısmen yanlıştır. Gerçek şu ki, LED aydınlatma hala gelişiyor, bu da yeni artılar ve eksiler kazandığı anlamına geliyor. Bunun için ayrı bir standart yoktur, ancak yapay aydınlatmanın bir kişi üzerindeki etkisini sağlayan bir dizi güncel düzenleyici belgeye dahil edilmiştir. Örneğin, GOST RIEC 62471-2013 "Lambaların ve lamba sistemlerinin hafif biyolojik güvenliği". LED olanlar da dahil olmak üzere lambaların parametrelerini ölçmek için koşulları ve yöntemleri ayrıntılı olarak açıklar ve tehlikeli maruz kalma için sınır değerleri hesaplamak için formüller sağlar. IEC 62471-2013'e göre, tüm sürekli dalga lambaları dört göze zararlılık grubuna ayrılır. Belirli bir lamba türü için risk grubunun belirlenmesi, tehlikeli UV ve IR radyasyonu, tehlikeli mavi ışık ve retina üzerindeki termal etkilerin ölçümlerine dayanarak deneysel olarak gerçekleştirilir.

SP 52.13330.2011, tüm aydınlatma türleri için yasal gereklilikleri belirler. "Yapay Aydınlatma" bölümünde LED lamba ve modüllere gereken özen gösterilmektedir. Çalışma parametreleri, bu kurallar dizisi tarafından sağlanan izin verilen değerlerin ötesine geçmemelidir. Örneğin, madde 7.4, lambaların kullanımını belirtir. renk sıcaklığı 2400–6800 K ve izin verilen maksimum UV radyasyonu 0,03 W/m2. Ek olarak, titreşim katsayısı, aydınlatma ve ışık çıkışının değeri normalleştirilir.

Kızılötesi ve ultraviyole aralığında çok fazla ışık yayarlar.

Bu ifadeyle başa çıkmak için, LED'lere dayalı beyaz ışık elde etmenin iki yolunu analiz etmemiz gerekiyor. İlk yöntem, bir durumda üç kristal yerleştirmeyi içerir - mavi, yeşil ve kırmızı. Yaydıkları dalga boyu görünür spektrumun ötesine geçmez. Bu nedenle, bu tür LED'ler kızılötesi ve ultraviyole aralığında ışık üretmez.

İkinci şekilde beyaz ışık elde etmek için mavi bir LED'in yüzeyine, baskın bir sarı spektruma sahip bir ışık akısı oluşturan bir fosfor uygulanır. Karıştırma sonucunda farklı beyaz tonları elde edebilirsiniz. Bu teknolojide UV radyasyonunun varlığı ihmal edilebilir düzeydedir ve insanlar için güvenlidir. Uzun dalga aralığının başlangıcındaki IR radyasyonunun yoğunluğu, bir akkor lamba için aynı değerle kıyaslanamayacak kadar düşük olan %15'i geçmez. Mavi yerine bir ultraviyole LED'e fosfor uygulamakla ilgili akıl yürütme asılsız değildir. Ancak şimdilik bu yöntemle beyaz ışık elde etmek pahalı, verimi düşük ve birçok teknolojik sorunu var. Bu nedenle, daha önce endüstriyel ölçekli UV LED'lerdeki beyaz lambalar henüz gelmedi.

Zararlı elektromanyetik radyasyona sahip

Yüksek frekanslı sürücü modülü en güçlü kaynak Elektromanyetik radyasyon bir LED lambada. Sürücü tarafından yayılan RF darbeleri performansı etkileyebilir ve performansı düşürebilir iletilen sinyal yakın çevrede bulunan radyo alıcıları, WIFI vericileri. Ancak bir kişi için bir LED lambanın elektromanyetik akısından kaynaklanan zarar, bir cep telefonu, mikrodalga fırın veya kablosuz yönlendirici. Bu nedenle, darbeli bir sürücüye sahip LED lambalardan gelen elektromanyetik radyasyonun etkisi ihmal edilebilir.

Ucuz Çin ampulleri sağlığa zararsızdır

Bu ifadeye kısmi bir cevap zaten yukarıda verilmiştir. Çin LED lambaları ile ilgili olarak, genellikle ucuzun kalitesiz anlamına geldiğine inanılmaktadır. Ve maalesef bu doğru. Mağazalardaki malları incelerken, her biri 200 rubleden daha düşük maliyetli tüm LED lambaların düşük kaliteli bir voltaj dönüştürme modülüne sahip olduğu belirtilebilir. Bu tür lambaların içine, sürücü yerine, değişken bileşeni nötralize etmek için kutup kapasitörlü transformatörsüz bir güç kaynağı (PSU) koyarlar. yüzünden küçük kapasiteli kapasitör, atanan işlevle yalnızca kısmen baş eder. Sonuç olarak, titreşim katsayısı %60'a kadar ulaşabilir ve bu da genel olarak görüşü ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Bu tür LED lambaların verdiği zararı en aza indirmenin iki yolu vardır. Birincisi, elektrolitin yaklaşık 470 mikrofarad kapasiteli bir analog ile değiştirilmesini içerir (eğer izin veriyorsa boş alan kasanın içinde). Bu tür lambalar koridor, tuvalet ve göz yorgunluğunun az olduğu diğer odalarda kullanılabilir. İkincisi daha pahalıdır ve düşük kaliteli bir PSU'yu şu özelliklere sahip bir sürücüyle değiştirmeyi içerir: darbe dönüştürücü. Ancak her durumda oturma odalarını ve iş yerlerini aydınlatmak için düzgün olanları kullanmak ve Çin'den ucuz ürünler satın almaktan kaçınmak daha iyidir.

LED'ler son on yılda çok popüler bir ışık kaynağı haline geldi. Kompakt flüoresan lambaların (CFL'ler) veya popüler adıyla enerji tasarruflu lambaların yerini almaya geldiler. Sonra dönem başladı LED aydınlatma bir kişi için

Enerji tasarruflu lambalar, şişelerinde bulunan cıva buharı nedeniyle göreceli bir tehlikeydi. Yok edilirse, sağlığınıza ciddi zarar verme, hatta ölüm riski vardır. Analiz edeceğiz - LED lambalar insanlara zararlı mı?

Sağlığa zarar kaynakları

LED lambaların sağlığa zararını kanıtlamak veya çürütmek için vücuda zarar veren kaynakları belirleyeceğiz. Bunları şartlı olarak 2 gruba ayırıyoruz: cihaz özellikleri ve yanlış çalışma.

Vücuda zarar veren aydınlatma cihazının özellikleri:

  • Işık kaynağının spektral özellikleri;
  • kızılötesi spektrumda radyasyon;
  • dalgalanma ışık akısı.

İkinci grup, ışık kaynağının kendisinden değil, yanlış kullanımından kaynaklanan sağlığa zarardır. Sağlığınızı etkileyen her aydınlatma faktörüne bir göz atalım ve zararlı olup olmadığına bakalım. LED ışığı gözler için

Işık kaynakları nasıl farklıdır?

Güneş ışığı, en eksiksiz ışık radyasyonu spektrumunu içerdiğinden standart olarak alınmalıdır. Tüm yapay aydınlatma cihazları arasında akkor ampul güneşe en yakın olanıdır. Karşılaştırmak spektral özellikler farklı kaynaklar

Grafikler, aydınlatma armatürlerinin farklı spektrumlarını göstermektedir. Bir akkor lamba, kırmızı bölgeye doğru artan pürüzsüz bir spektruma sahiptir. Floresan ışık kaynaklarının spektrumu oldukça düzensizdir, artı düşük bir renksel geriverim indeksi (yaklaşık 70).

Bu tür aydınlatmaya sahip odalarda çalışmak, yorgunluğun ve baş ağrısının artmasına ve ayrıca renk algısının bozulmasına neden olur.

LED lambaların spektrumu daha eksiksiz ve eşittir. Sırasıyla soğuk ışıma için 450nm dalga boyu bölgesinde ve "sıcak" lambalar için 600nm bölgesinde artan bir yoğunluğa sahiptir. LED kaynakları, normal renk reprodüksiyonu sağlar. CRI indeksi 80'in üzerinde. LED lambalar son derece düşük UV radyasyon yoğunluğuna sahiptir.

Diyot ve popüler flüoresan lambaların aralığını karşılaştırırsak, ikincisinin neden giderek daha az kullanıldığı anlaşılır. CFL'lerin spektrumu standarttan tamamen uzaktır ve renksel geriverim indeksleri arzulanan çok şey bırakır.

Buna dayanarak, spektrumun özelliklerine göre LED lambaların sağlığa zararsız olduğu sonucuna varabiliriz.

Işıklar neden titriyor?

Refahı etkileyen bir sonraki faktör, ışık akısının titreşim katsayısıdır. Ne olduğunu ve neye bağlı olduğunu anlamak için şebekedeki voltajın şeklini düşünmeniz gerekir.

Işığın kalitesi ve titreşimi, çalıştıkları güç kaynağına bağlıdır. Çalışan ışık kaynakları sabit voltaj 12 voltluk LED lambalar gibi titreşim yapmaz. LED lambaların göz için titremesine ve zararlarına, oluşum nedenlerine ve bunların nasıl ortadan kaldırılacağına bakalım.

Soketten alternatif voltaj alıyoruz efektif değerÜst grafikte (a) görebileceğiniz 220V ve 310V genlik.

LED'ler alternatif akımla değil doğru akımla beslendiğinden, onu düzeltmeniz gerekir. LED lambanın muhafazası şunları içerir: elektronik devre bir veya iki yarım dalga doğrultucu ile, ardından voltaj tek kutuplu hale gelir. İşarette sabittir, ancak büyüklükte değildir, yani. 0 ila 310 volt arasında titreşen grafik ortadadır (b).

Bu tür lambalar, voltaj dalgalanmalarıyla aynı anda 100 hertz veya saniyede 100 kez titreşir. LED lambaların göze verdiği zarar, kalitelerine bağlıdır, daha sonra buna değineceğiz.

LED'ler titreşir mi?

LED lambalar, büyüklük (pahalı) veya yumuşatma filtreleri (ucuz) olarak akım stabilizasyonu olan sürücüleri kullanır. Kapasitif filtreler kullanılırsa voltaj sabitlenir ve stabilize olur.

Üretici sürücüye kaydetmediyse, mevcut değer sabit hale gelir. Bu, hem dalgalanmayı hem de LED ömrünü azaltmak için en iyi seçenektir.

Aşağıdaki fotoğraf, kamera gözüyle titreşimlerin nasıl göründüğünü göstermektedir. Görme organları resmi algıya uyarlama eğiliminde olduğundan titreşimleri fark etmeyebilirsiniz. Beyin, yorgunluğa ve diğer yan etkilere neden olan bu titreşimleri mükemmel bir şekilde emer.

Titreşimli bir ışık akısı üretirlerse, LED lambaların insan görüşü üzerindeki etkisi olumsuz olabilir. Sıhhi standartlar, ofis binaları için dalgalanma derinliğini %20 ve göz yorgunluğuna neden olan işlerin yürütüldüğü yerler için %15 değerinde sınırlar.

Büyük titreşimli lambalar evde kurulmamalıdır, sadece koridor, kiler, sundurma ve yardımcı odaların aydınlatılması için uygundurlar. Herhangi bir görsel çalışma yapmadığınız ve uzun süre kalmadığınız herhangi bir oda.

Düşük fiyat segmentindeki LED lambalardan kaynaklanan zarar, öncelikle titreşimlerden kaynaklanır. Aydınlatmadan tasarruf etmeyin, normal bir sürücüye sahip LED, en ucuz Çinli muadillerinden yalnızca 50-100 ruble daha pahalıdır.

Diğer ışık kaynakları ve titreşimleri

Akkor lambalar, alternatif akımla beslendikleri için titremezler ve voltaj sıfırı geçtiğinde filamanın soğuması için zaman yoktur. Floresan boru şeklindeki lambalar eski "kısma" şemalarına göre bağlanırsa titrer. Çalışma sırasında gaz kelebeğinin karakteristik uğultusundan ayırt edebilirsiniz. Aşağıdaki fotoğraf, telefonun kamerası tarafından görüldüğü şekliyle tarama lambasının titreşimlerini göstermektedir.

Daha modern CFL'ler ve LL'ler, devreleri anahtarlamalı bir güç kaynağı kullandığı için vızıldamaz veya titremez yüksek frekans. Böyle bir güç kaynağına elektronik balast (elektronik balast veya cihaz) denir. .

Kızılötesi spektrumun zararı

LED lambaların görüşe zararlı olup olmadığını belirlemek için, üçüncü zarar faktörü olan kızılötesi radyasyonu göz önünde bulundurun. Şunu belirtmekte fayda var:

  • İlk olarak, IR spektrumunun zararlılığı şüphelidir ve sağlam bir argümanı yoktur;
  • ikincisi, LED spektrumunda kızılötesi radyasyon ya yoktur ya da çok küçüktür. Makalenin başında verilen grafiklerde emin olabilirsiniz.

Halojen lambalar sağlığa zararlı mı? Kızılötesi spektrum açısından zengin ışık kaynaklarında (halojenler), sorumlu üreticiler (Philips, Osram vb.) IR filtreleri kullanır, böylece sağlığa zararları en aza indirilir.

Mavi Spektrum Zararı

Spektrumdaki radyasyonun yayıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. mavi renk uyku hormonu melatonin üretimini azaltır ve retinaya zarar vererek onda geri dönüşü olmayan değişikliklere neden olur.

Melatonin seviyelerindeki düşüşün yanı sıra mavi ışık, bütün çizgi yan etkiler: yorgunluk, artan göz yorgunluğu, göz hastalığı. Pazarlamada dikkatimizi çekmek için sıklıkla kullanılan bu renk daha parlak olarak algılanır. Hoparlörler, TV'ler, monitörler vb. üzerindeki göstergelerin çoğu mavidir.

Bununla ve LED lambaların gözler için ne kadar güvenli olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin, toplulukta yazıyorlar.

Beyaz LED'ler, radyasyonu beyaza dönüştüren özel bir fosforla kaplanmış mavi LED'lerdir.

Mavi renk LED lambaların görüşe olan etkisindeki en olumsuz faktördür. Grafiklere, yani yukarıda sunulan LED'lerin emisyon spektrumuna bir göz atın. hatta LED lamba sıcak ışığın mavi spektrumda parlaklığı bir zirveye sahipken, soğuk ışığın çok yüksek bir parlaklığı vardır.

Sorunun pratik tarafı

Yani LED lambaların insanlar için zararı bir efsane değil mi? Kesinlikle bu şekilde değil. Gerçek şu ki, çalışmalar, incelenen numunelerin güçlü mavi LED'lerle aydınlatıldığı ve tüm spektrumlarının "zararlı" aralıkta olduğu koşullar altında gerçekleştirildi.

Soğuk LED'lerde mavi ışık oranı mevcut olsa da, güneş ışığında daha az değildir.

Her yaştan modern insan, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet ekranının önünde çok zaman harcıyor. Ekrandan 0,3-1 metre mesafeye sürekli odaklanma, görme yeteneğinde kıyaslanamayacak kadar büyük hasara neden olur.

LED lambaların mavi spektrumunun zararlılığı, cihaz ekranlarının verdiği zararla karşılaştırıldığında önemsizdir. Odayı, çalışma odasını ve diğer odaları bir akışla aydınlatmak için parlak ışık, İle birlikte Düşük güç tüketimi, LED mükemmel uyum sağlar.

Endişeleniyorsanız, zarar azaltma mavi radyasyon gelişmiş Çeşitli seçenekler bilgisayarda çalışmak için lensler ve gözlükler. Işık filtreleri ışığı mavi aralıkta yansıtır ve renkleri daha sıcak hale getirir.

hatırlaman gerek: LED'ler insan sağlığına zararlı değildir, ancak gadget'lar ve zayıf aydınlatma ile yanlış çalışma modu.

LED'ler - iyi mi kötü mü?

LED lambaların zararlı olup olmadığını anlamak için doğru aydınlatmayı buna göre düzenleyebilirsiniz. Çalışma sırasında kullandığınız parçaların boyutunu ve değişen doğruluktaki işleri gerçekleştirmek için ışık miktarını düzenler.

LED ışık kaynakları elde etmeyi mümkün kılar istenen parlaklık işyerinde, minimum elektrik faturası ile. Görme yeteneğinizi koruyacaksınız, oda aydınlık olduğunda çalışmanız daha kolay olacak ve loş ışıkta küçük ayrıntılara bakmanıza gerek kalmayacak. Bu durumda LED lambaların göze zararı minimum düzeydedir.

Eski akkor lambaların yüksek enerji tüketimi, hem ulusal ölçekte (elektrik hatlarında yüksek yük) hem de bireysel ölçekte (yüksek tüketim ve yüksek fiyat elektrik).

Günümüzde LED lambaların görüşe zararlı olup olmadığı konusundaki tartışma halen açık ve kesin bir cevap vermek mümkün değil. Nispeten yeni, 10 yaşından küçükler, aydınlatma pazarını doldurdular ve birçoğu onlar hakkında şüpheci.

LED lambaların insan sağlığı üzerindeki etkisi, günün rejimine uygun bir şekilde uyulması, uyku ve çalışma sıfır olacaktır. Bir kişi strese, aşırı strese maruz kalıyorsa ve uyku kalitesi konusunda ciddi değilse, hiçbir ışık kaynağı onun sağlığını kurtaramaz.

LED'in günlük yaşamda kullanımı

Ev uygulamalarına ek olarak, tasarruf edebilirsiniz yapay aydınlatma seralar. Spectrum, mahsulünüzün daha hızlı ve daha iyi büyümesini sağlar. Bunun için genellikle ışığı farklı dalga boyları içeren HPS lambaları kullanılır.

Bu tür ışık kaynaklarının gücü yüzlerce watt olarak sayılırken, LED fito lambaların gücü on kat daha azdır ve yalnızca daha iyi bitki büyümesi için gerekli dalga boylarını içerir.

2011'den 2017'ye fiyatlar yaklaşık 10 kat düşmesine rağmen, 100 W akkor lambaya eşdeğer bir LED lambanın fiyatı 10 akkor lamba seviyesinde kalıyor ve bu da birçok tüketiciyi satın almaktan alıkoyuyor.

Çevre için, gaz deşarjlı lambaların reddedilmesi mutlak bir artıdır, bunun hakkında bir makalede yazdık. Ancak LED lambaların sağlık açısından ne gibi tehlikeler taşıdığı henüz tam olarak bilinmiyor. Sadece cıva buharının artık korkulamayacağı açıktır.

Yeni ışık kaynaklarının çok çeşitli kişiler tarafından kullanılması, geliştiricilerin yeni, daha gelişmiş projeler için finansman almasına olanak tanır. Ve teknolojik ilerleme her zaman ileriye doğru ilerliyor. Bu nedenle istatistikleri beklememiz gerekiyor, o zaman LED lambaların sağlığa ne kadar zarar verdiği belli olacak ve bu zaman alıyor.

Tüketim ekolojisi. İdeal olarak, lamba emisyon spektrumunun kalitesini değerlendirmek için bir spektrofotometreye ihtiyaç vardır. Son çare olarak, eğer böyle bir cihazınız varsa, monitörlerin profilini çıkarmak / kalibre etmek için spektrofotometreler kullanabilirsiniz (örneğin, ColorMunki).

İdeal olarak, lamba emisyon spektrumunun kalitesini değerlendirmek için bir spektrofotometreye ihtiyaç vardır. Son çare olarak, eğer böyle bir cihazınız varsa, monitörlerin profilini çıkarmak / kalibre etmek için spektrofotometreler kullanabilirsiniz (örneğin, ColorMunki). Lambaları değerlendirmek için ev spektrofotometreleri satın almanın bir anlamı yok, yüzlerce ila on binlerce dolara mal oluyorlar.

Bununla birlikte, jeologların ve kuyumcuların ihtiyaçları için, kırınım ızgarasına dayalı en basit spektroskoplar üretilmektedir. Maliyetleri 1200 ila 2500 ruble. Ve bu eğlenceli ve faydalı bir şey.

Spektroskop şöyle görünür:

Merceğe (solda, koninin olduğu yere) bakmanız gerekirken, mercek (sağda) radyasyon kaynağına yönlendirilmelidir.

Bir kırınım ızgarası, ışığı bir spektruma (gökkuşağı veya optik prizma gibi) ayrıştırır.

Gerçek lambaların spektrumlarına girmeden önce size hatırlatmama izin verin. Genel bilgi. (Bu, kitabın "Işık Kalitesi" bölümünde yeterince ayrıntılı olarak ele alınmıştır).

Burada, 97'lik son derece yüksek bir renk oluşturma indeksine sahip iki SDL spektrumu göstereceğim:

Soğuk ışık:

Renk sıcaklığının 5401 K, indeksin 97 olduğunu görebilirsiniz. Asıl mesele, spektrumun gözle görülebilen hangi renklerden oluştuğunu görebilmenizdir.

Sıcak ışık:

Sıcaklık 3046 K, indeks de 97'dir.

Spektrofotometre - spektroskoptan farklı olarak - sadece spektrumu hangi renklerin oluşturduğunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda yoğunluklarını da verir. Her iki lambanın spektrumunun beyazı oluşturan tüm renkleri içerdiği açıkça görülmektedir (“her avcı sülün nerede oturduğunu bilmek ister”, yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, menekşe). Renk sıcaklığındaki fark, soğuk (mavi-mavi) ve sıcak (sarı-kırmızı) bileşenlerin nispi katkısıyla sağlanır.

Bu spektroskopun amaçlandığını belirtmeliyim. mobil kullanım gözlerin yardımıyla. Mercek küçük olduğundan ve kamerayı sabitlemek için herhangi bir cihaz olmadığından resim çekmek son derece elverişsizdir. Bu nedenle bir elinizle kamerayı, diğer elinizle spektroskopu tutmanız ve çekimi sesinizle kontrol etmeniz gerekiyor. Bu durumda, yine de ışık kaynağının yönünü korumanız gerekir, normalden küçük sapmalar tayf renklerinin bozulmasına neden olur. Evimde sahip olduğum yaklaşık bir düzine farklı kamera arasında Samsung tabletin en iyisi olduğu ortaya çıktı. Oradaki kamera yalnızca 5 megapiksel, ancak iyi bir yazılım ve merceğin cihaz gövdesindeki boyutu ve konumu, bir spektroskop takmayı aşağı yukarı uygun hale getiriyor. Beyaz dengesi "gün ışığı", ISO 400 olarak sabitlendi. Resimler işlenmedi, sadece hizalandı ve kırpıldı. Sağdaki sayılar, kaynağın renksel geriverim indeksini gösterir (100 - bulutlu havalarda gün ışığı, 99 - akkor lamba). Fotoğrafların kalitesi bana pek uymuyor - ama daha iyisini yapamazdım.

Öyleyse, yukarıdan aşağıya doğru başlayalım ve bu tür spektrumlarda nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlamaya çalışmak için belirli örnekler kullanalım.

Gün ışığı ve akkor: yukarıdaki tüm renkleri içeren ideal bir spektrum.

87 ve 84 renk oluşturma indekslerine sahip SDL'ler de neredeyse tüm spektrumu gösterir. Sorun genellikle kırmızı kısım haline gelir - sarı ve turuncu genellikle yeterliyken, o zaman koyu kırmızılar çoğu zaman yoktur. Burada da görünmüyorlar. Üreticilerin kullandığı (örneğin, spektrumdaki mavi miktarına göre) da varsayılabilir. farklı LED'ler 5736SMD. Şunlar. farklı satıcılardan satın alınan aynı lambayla değil, farklı üreticilerle ilgileniyoruz.

78 indeksli SDL (analizi kitaptaki "Değerlendirmeli Test Örneği" bölümünde verilmiştir), kesik kırmızı kısımla birlikte az miktarda mavi de gösterir. (84 indeksli bir lambanın spektrumuyla karşılaştırıldığında, bu böyle görünmüyor olabilir. Ancak burada 84'ün olduğunu hatırlamanız gerekir. sıcak lamba, T=2900. Ve 78 soğuk, T = 5750 K, tanım gereği çok daha fazla mavi var). Bu, LED'in mavi veya mor emisyonu ve fosforun sarı-turuncu ışığı nedeniyle beyaz ışık oluşturduğu varsayılan basit bütçe SDL'lerinin ana dezavantajıdır. Mavinin sağında mavi yatıyor - ancak açıklanan kombinasyondan "çalışmıyor". Bu nedenle, genellikle SDL spektrumunda bir düşüş vardır. Bundan dolayı (artı koyu kırmızı eksikliği), renksel geriverim indeksi düşer.

En düşük spektrum, yüksek kaliteli bir kompakttır Florasan lamba(CFL, T=2700 K, kaynak 12000 saat, belirtilen renksel geriverim indeksi 80'den az değil). Ve burada, resmi olarak oldukça yüksek olan bu değere nasıl ulaşıldığını açıkça görebilirsiniz. Üreticinin kendisi buna "Üç renkli sistem" diyor. Şunlar. her biri dar bir bantta ışık yayan 3 bileşenli bir fosfor kullanır. (Tabii ki böyle bir lamba yapmak hiç de kolay değil çünkü dikkatli bir fosfor kombinasyonu seçimi gerekiyor.) Böyle bir varlığın varlığıdır. dikey çizgiler(örneğin, mor, yeşil, sarı) - düşük kaliteli ışık kaynaklarının bir işareti. Kaynağın çizgi spektrumunun ikinci sonucu, fiziksel yokluk prensipte bazı renkler (örneğin şekilde, pratikte sarı yoktur ve çok az mavi vardır). Resmi olarak oldukça yüksek performansa rağmen, bu tür lambaların ışığının gözler için çok az kullanıldığı açıktır. Bu tür lambaların yüksek kaliteli difüzörlere sahip lambalarda kullanılması gerekir (ancak bu, elbette lambanın spektrumunu değiştirmeyecektir).

Sonuç: Yüksek renksel geriverim indeksine sahip ışık kaynaklarının spektrumunda, spektrumun tüm renkleri bulunmalı ve yoğun dar bantlar olmamalıdır.

Ayrı olarak, spektrumların analizinde aceleye karşı uyarmak istiyorum. Meslek olarak, spektroskopistlerle çok konuştum ve demir bir model fark ettim: daha nitelikli ve profesyonel uzman- vardığı sonuçlarda o kadar temkinli ve kaçamak davranır. En iyilerinden, spektroskopi laboratuvarının başkanı olan profesörden net bir sonuç çıkarmak genellikle imkansızdı (bu, gençliğimde ilk başta beni çılgınca rahatsız etti). Göz kesinlikle en iyisidir optik alet mevcut olanlardan. Ancak spektrumların analizi ve yorumlanması son derece karmaşık bir konudur. orada çalışır büyük miktar farklı faktörler. Bu nedenle, kurnaz zihinsel yapılara ve geniş kapsamlı sonuçlara teşebbüs etmeden, spektrumların yalnızca gözlerle en basit nitel değerlendirmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Değerlendirilen lambanın spektrumuna ve ideal spektruma dönüşümlü olarak bakmak en iyisidir. gün ışığı veya LN. Şunlar. görsel karşılaştırma yayınlanan

) Hemen parçalara ayırmak ve içine bakmak, nasıl çalıştığını ve çalıştığını görmek istiyorum. Görünüşe göre, bilim adamlarını sıradan insanlardan ayıran şey bu. Katılıyorum, normal bir insan 1000 ruble için bir ampulü sökebilir, ama ne yapmalı - parti dedi ki: bu gerekli!

Kısmen teorik

Koca bir çağın simgesi haline gelen akkor lambaların yerine gaz deşarjlı ve LED'li ampullerin kullanılması sizce neden herkesin bu kadar derdinde?

Tabii ki, öncelikle enerji verimliliği ve enerji tasarrufu. Ne yazık ki, tungsten spiral, görünür aralıkta (300-700 nm) ışık ürettiğinden daha fazla "termal" foton (yani dalga boyu 700-800 nm'den fazla olan ışık) yayar. Bununla tartışmak zor - aşağıdaki tablo her şeyi kendisi için anlatacak. Gaz deşarjlı ve LED lambaların güç tüketiminin, lüks olarak ölçülen aynı aydınlatmada akkor lambalarınkinden birkaç kat daha düşük olduğu dikkate alındığında. Böylece, son kullanıcı için gerçekten faydalı olduğunu anlıyoruz. Diğer bir konu da endüstriyel tesisler (ofislerle karıştırılmaması gereken): aydınlatma da olsa Ana bölüm, ancak yine de ana enerji maliyetleri, takım tezgahlarının ve endüstriyel tesislerin işletilmesiyle ilişkilidir. Bu nedenle, üretilen tüm gigavatlar haddeleme borularına, elektrikli fırınlara vb. harcanır. Yani, tüm devlet çerçevesindeki gerçek tasarruf o kadar büyük değil.

İkincisi, "Ilyich ampullerinin" yerini almaya gelen lambaların hizmet ömrü birkaç kat daha uzundur. Bir LED lamba için, ısı emici uygun şekilde düzenlenirse hizmet ömrü pratik olarak sınırsızdır.

Üçüncüsü, bunlar yenilikler/modernizasyonlar/nanoteknolojilerdir (uygunsa altını çizin). Şahsen, ne cıva ne de LED lambalarda yenilikçi bir şey görmüyorum. Evet, bu yüksek teknoloji ürünü bir üretim, ancak fikrin kendisi, 50-60 yıllık yarı iletkenler ve yaklaşık yirmi yıldır bilinen malzemeler hakkındaki bilgilerin pratikte mantıklı bir uygulamasıdır.

Makale LED lambalara ayrıldığından, cihazları üzerinde daha ayrıntılı olarak duracağım. Işıklı bir yarı iletkenin iletkenliğinin, ışıksız olandan daha yüksek olduğu uzun zamandır bilinmektedir (Wiki). Her nasılsa, ışık elektronların malzemeden daha az dirençle geçmesine neden olur. Bir foton, enerjisi bir yarı iletkenin bant aralığından (E g) büyükse, bir elektronu sözde değerlik bandından çıkarabilir ve onu iletim bandına atabilir.


Bir yarı iletkende bölgelerin yerleşimi. E g - bant aralığı, EF - Fermi enerjisi, sayılar elektronların T> 0'daki durumlar üzerindeki dağılımını gösterir ()

Görevi karmaşıklaştıralım. İki yarı iletken alalım farklı tip iletkenlik ve ve birbirine bağlanır. Bir yarı iletken söz konusu olduğunda, yarı iletkenden geçen akımda basitçe bir artış gözlemledik, şimdi bu diyotun (yani, farklı iletkenlik türlerine sahip yarı iletkenlerin arayüzünde meydana gelen p-n bağlantısının farklı şekilde adlandırıldığını) görüyoruz. mini kaynak ol doğru akım ve akımın büyüklüğü aydınlatmaya bağlı olacaktır. Işığı kapatırsanız, efekt kaybolur. Bu arada güneş panellerinin çalışma prensibi de buna dayanmaktadır.

Şimdi LED'lere geri dönelim. Bunun tersini de yapabileceğiniz ortaya çıktı: pildeki artıya p tipi bir yarı iletken ve eksiye n tipi bir yarı iletken bağlayın ve ... Ve hiçbir şey olmayacak, içinde radyasyon olmayacak spektrumun görünür kısmı, çünkü en yaygın olanı yarı iletken malzemeler(örneğin silikon ve germanyum) spektrumun görünür bölgesinde opaktır. Bunun nedeni, Si veya Ge'nin doğrudan boşluklu yarı iletkenler olmamasıdır. Ancak yarı iletken özelliklere sahip ve aynı zamanda şeffaf olan geniş bir malzeme sınıfı vardır. Seçkin Temsilciler- GaAs (galyum arsenit), GaN (galyum nitrür).

Toplamda, bir LED elde etmek için şeffaf bir yarı iletkenden bir p-n bağlantısı yapmamız yeterlidir. Bu konuda belki duracağım, çünkü LED'lerin davranışı ne kadar uzaksa, o kadar zor ve net olmayan hale geliyor.

hakkında birkaç söz söylememe izin ver modern teknolojiler LED üretimi. Lafta aktif katman In, Ga ve Al gibi elementlerden oluşan p ve n tipi yarı iletkenlerin çok ince 10-15 nm kalınlığında serpiştirilmiş katmanlarıdır. Bu tür katmanlar, metal oksit kimyasal buhar biriktirme (MOCVD) yöntemi kullanılarak epitaksiyel olarak büyütülür.

İlgilenen okuyucular için LED'lerin çalışmasının altında yatan fiziği tanımayı önerebilirim. Doğdukları Moskova Devlet Üniversitesi'nin duvarları içinde yapılan bu ilginç çalışmaya ek olarak, Svetlana ve Optogan'ın St. Petersburg'da harika bir araştırma ekipleri galaksisi var. Örneğin, PhysTech. Ayrıca okuyabilirsiniz.

Kısmen metodik

Lamba spektrumlarının tüm ölçümleri, Ocean Optics QE65000 spektrometre kullanılarak karanlık bir odada 30 dakika içinde yapıldı (yani, arka plan sinyali çok az değişti). Spektrometrenin cihazı hakkında okuyabilirsiniz. Her bir lamba türü için 10 bağımlılığa ek olarak, karanlık spektrum ölçüldü ve bu daha sonra ampullerin spektrumlarından çıkarıldı. Her numune için 10 bağımlılığın tamamı toplandı ve ortalaması alındı. Ek olarak, ortaya çıkan her spektrum %100'e normalleştirildi.


Polimer tabakasının çıkarılmasından sonra substrat üzerindeki ayrı LED'lerin SEM görüntüsü

Polimer tabakasının kendisi oldukça ilginç bir yapıya sahiptir. Küçük (çap ~10 µm) toplardan oluşur:


Polimer tabakasının "alt tarafının" optik mikrografları

Mikrotom tarafından kesilen bir diyotun polimer tabakasında kalması tesadüfen oldu. Diyodun kendisinin gerçekten şeffaf olduğunu ve çipin diğer tarafındaki kontakların içinden görülebildiğini belirtmekte fayda var:


Arkadan LED'in optik fotomikrografları: bu tür ürünler için mükemmel şeffaflık

Polimer tabakası, hem bakır alt tabakanın kendisine hem de tek tek yongalara o kadar sıkı bir şekilde yapıştırılmıştır ki, çıkarılmasından sonra, diyotların yüzeyinde hala ince bir polimer tabakası kalır. Aşağıda elde edilen görüntülerde elektron mikroskobu elektronların fotonlara "yeniden doğduğu" diyotun çok aktif tabakasının "bölünmesini" tüm görkemiyle görebilirsiniz:

Tek bir LED'in ışık yayan katmanının SEM görüntüleri (oklar, aktif katmanın yerini gösterir)


Ve işte dokulu arabellek katmanı, sağ alttaki resme yakından bakın - yine de bizim için yararlı olacaktır (oklar arabellek katmanını gösterir)


Çipin dikkatsizce kullanılmasından sonra bazı kontaklar hasar gördü ve bazıları sağlam kaldı.

Ve son lamba - "SvetaLED". Sürpriz olan ilk şey, alt tabakadır. LED modülleri- Dikkat! - lambanın geri kalanına ağır bir cıvata vidalandı (tıpkı Çin'de yaptıkları gibi). Parçalara ayırdığımda, lambanın geri kalanından "kopmasına" engel olabileceğini düşündüm ve sonra bir cıvata gördüm ... Bu arada, bu alüminyum alt tabakanın arkasında bir işaretleyici ile! bir sayı yazılır. Öyle bir his var ki, konuk işçiler Svetlana'nın St. Petersburg yakınlarındaki fabrikasında çalışıyor ve bu lambaları elle monte ediyor. Hayır, bekle, ampuller ordu tarafından yapıldı... ...


Svetlana şirketinden bir ışık yayan diyotun optik mikrografları: alt tabakanın mikro yapısı ek görüntüde açıkça görülebilir

Bir notta: Svetlana'dan gelen modülde bireysel çiplerin nasıl bağlandığını görmeyi başardı. Sürekli olarak, büyük hayal kırıklığıma. Böylece, en az 1 LED "yanarsa", tüm modül çalışmayı durduracaktır.


Svetlana'dan bir ışık yayan diyotun SEM görüntüleri (oklar aktif alanı gösterir). Sol üstteki şekilde, modüle (4 x3 diyot) döşenmesi gerektiği için amaçlanan kontakların bir görüntüsü eklenmiştir.

1 ampul. Svetlana'daki modülün boyutları 5 x 5 mm'dir, "kapak" üzerindeki 2 köşe 45 derecede kesilir, vb. - çoğu "Optogan" özelliğiyle örtüşüyor. Déjà vu'nun devam eden etkisi eziyet etmiyor mu?! Ya da belki her şey Tayvan'da yeni satın alındı ​​​​?!

Ve tabii ki sonuçlar

Bir vatansever olmaya ve tüm faktörlerin toplamı açısından en iyisi olarak üretilmiş bir "yerli" lamba (örneğin, Optogan'ın çipleri Almanya'da yapılır) demeye hazır mısınız?! Muhtemelen değil. Dürüst olmak gerekirse, Çin yapımı bir LED lamba beni memnun etti: diyot güç devresinin göreceli basitliği, basit malzemeler, LED'lerin alt tabakaya başarılı bir şekilde yerleştirilmesi. Renk sıcaklığı ile ilgili sorun çözülebilir, ancak bir alıcı olarak kafamı karıştıran tek olumsuz, Orta Krallık'tan gelen ampulün dayanıklılığıdır.

"Yerli" üretim lambalar ve özellikle "Optogan", her zaman olduğu gibi fiyatlarıyla "lütfen". "El işi" bir tasarımla, ucuz malzemelerle (polikarbonat yerine cam) başlamanın ve bütçe ışık kaynaklarının nişini doldurmanın mümkün olacağından fazlasıyla eminim (görünüşe göre Rusya'da çok fazla zengin insan yok veya bir şey mi kaçırıyorum?!) Ancak asıl mesele bu bile değil, bir ampule 1000 ruble yatırmaya hazır olan ve birkaç yıl boyunca satın almayı düşünmeyen pek çok kişi var. Modüller arasındaki yüzeysel çarpıcı benzerliği bir kenara bırakırsak, ben daha çok başka bir şeyle ilgileniyorum - bireysel LED çipleri arasındaki benzerlik (geometrik boyutlar, konum, iğneler, vb.). Görünüşe göre aynı firmanın ekipmanları üzerine yapılmış, sadece bu ekipmanın versiyonları v.1.0 ve v.1.1 olarak farklılık gösteriyor. Elbette, bir LED'deki en önemli şeyin - iç yapı aktif bölgenin, ancak görüyorsunuz, 160'a 500 mikron boyutunda (bir insan saçının kalınlığı 50-80 mikrondur) 1 çip elde etmek ve Optogan ve Svetlana çiplerinin emisyon spektrumlarını karşılaştırmak zor.

Bununla birlikte, Optogan şirketi tabanı iyileştirirse, pahalı malzemeleri (polikarbonat) kaldırırsa, boyutu küçültürse, 1 güçlü çipi daha basit olanlarla değiştirir ve sürücüyü optimize ederse (kısacası, anlıyorsunuz - lambayı tamamen yeniden yapacak), o zaman böyle bir ampul, Rusya pazarını fethetmek için her şeye sahip olacaktır, çünkü belirtilen dezavantajlara ek olarak, modüldeki diyotların yetkili bir şekilde bağlanması, akıllı bir "sürücü" vb. Teşekkürler teknik dokümantasyon.

Svetlana'ya gelince, fiyatı aşağı yönde etkilemesi gereken en basit sürücü dışında, ışık yayan modüllerin alt tabaka üzerindeki konumu, pratikte hiçbir artısı yok. Teknik döküman bulutlu, LED'ler seri olarak bağlanır, bu, 1 diyot "yanarsa" tüm modülü devre dışı bırakır (yani, bizim durumumuzda ışık akısını% 12,5 azaltır), termal macun her yere bulaşır - tüm bunlar güven sağlamaz . Ama sadece bir prototipti, belki endüstriyel tasarımlar daha iyi olabilir.

Bu makale, bazı üreticilerin ürünlerini diğerlerine göre aşağılamak veya tersine yüceltmek amacında değildir. Sadece gerçekleri veriyorum ve sonuç size kalmış! Ne demişler, kendin düşün, kendin karar ver...

video bölümü

Hazırladığınız için OSRAM'a çok teşekkür ederim. ayrıntılı video LED'leri nasıl ürettiği hakkında (ancak bu şirket LED'leri incelediğimiz tüm ampullerden biraz farklı bir teknoloji kullanarak yapıyor):

Rusça altyazı yazma konusunda yardıma hazır meraklılar varsa, yardımı seve seve kabul ederim.

LED çiplerini plastik kasanın içinde taşıma işlemi:

Ve böylece Tayvan'da LED çipleri, boya uygulanmış ve makaralar halinde paketlenmiş plastik modüllerde "paketlenir":

Not:Çarşamba (26.10) başlayacak, Optogan geniş çapta temsil edilecek. Umarım basın toplantısında mikrofonum kapanmaz ve rahatsız edici sorular sorabilirim ... Asıl mesele daha sonra canlı çıkmak ...
P.P.S. son zamanların ışığında kişisel sorunlar Başladığım işi bitirmek için gücü kendimde bulacağımdan emin değilim. Yani, flaş bellek ve ekranlarla (E-Mürekkep ve LCD) ödeşmek için. Ayrıca planlar ve bir yayın da vardı. biyolojik nesneler yaz, ama görünüşe göre rafa kaldırılmaları gerekecek ...

TEŞEKKÜRLER! Herkes okuyup yorum yapsın...