- •Перелік умовних позначень
- •Історія виникнення та еволюція світлодіодних ламп
- •Досліди Генрі Раунда
- •Досліди Олега Лосєва
- •Досліди Рубена Браунштайна
- •Процес p-n переходу з випромінюванням фотонів
- •Поява перших світлодіодів
- •Спектральна характеристика GaAsP
- •Подальший розвиток
- •Сучасний «білий» світлодіод
- •Опис та принцип дії
- •Опис світлодіоду
- •Спрощене зображення світлодіоду
- •Приклад пристрою та символ на схемі
- •Утворення світлового випромінювання
- •Квантова ефективність
- •Теплові втрати
- •Світлодіодний радіатор
- •Конструкція
- •Колба з розсіювачем
- •Плата зі світлодіодами
- •Драйвер
- •Драйвер світлодіодної лампи на основі мікросхеми cpc9909 з живленням змінною напругою
- •Корпус лампи з цоколем
- •Світлові характеристики
- •Спектр випромінювання
- •Спрощене світлодіодів синього і білого кольорів спектру
- •Кольорова температура
- •Індекс передачі кольору
- •Метрика cri
- •Світлова віддача
- •Пульсація світлового потоку
- •Електричні характеристики
- •Вольт-амперна характеристика
- •Вах для світлодіодів різних кольорів
- •Напруга і її залежність від кольору
- •Димування
- •Класифікація та різновиди
- •Порівняння cob-led та smd-led
- •Нитковий led (Filament)
- •Загальний вигляд філаментної світлодіодної лампи та будові філаментної нитки
- •Ниткова led зблизька
- •Технічні характеристики
- •Споживана потужність
- •Термін служби
- •Характеристик l70, l80, l90
- •Розподіл світлового потоку
- •Типи ксс
- •Діапазон робочих температур світлодіодів
- •Робоча температура світлодіодів
- •Діапазон робочих температур драйверу
- •Робоча температура драйверу
- •Основні переваги та недоліки
- •Переваги
- •Недоліки
- •Контрольні запитання
- •Список літератури
Класифікація та різновиди
Dual In-line Package (DIP)
Найстаріший і найпростіший конструктив, що бере свій початок ще від перших індикаторних LED 1960-х років. Являє собою напівпровідниковий кристал, залитий у циліндричний епоксидний корпус діаметром 3–10 мм із двома виводами. Кристал розміщується на відбивній чашці одного з виводів і з'єднується з другим тонким дротяним зварюванням. Завдяки вбудованій лінзі з епоксидної смоли DIP-LED формує вузький напрямлений пучок (кут випромінювання 15–30°). Потужність одного кристала обмежена – не більше 0,1–0,3 Вт через погане тепловідведення через тонкі виводи. Сьогодні DIP-LED використовуються переважно в індикаторних та декоративних застосуваннях.
а) |
б) |
|
|
|
|
Surface Mounted Device (SMD)
На сьогодні найпоширеніший тип у побутових і комерційних LED-лампах. Кристал монтується безпосередньо на металеву підкладку (MCPCB – Metal Core Printed Circuit Board) без виводів, що радикально покращує тепловідведення від кристала порівняно з DIP. Корпус SMD 5050 містить три кристали в одному корпусі (R, G, B або три білих), що використовується у RGB-стрічках і світильниках зі зміною кольору. Потужність одного SMD-компонента – від 0,1 до 1 Вт. Більшість стандартних побутових LED-ламп типу «груша» містять від 10 до 30 SMD-компонентів на алюмінієвій платі.
SMD-LED
Chip On Board (COB)
Технологія, при якій безліч кристалів (від 10 до кількох сотень) монтуються безпосередньо на керамічну або алюмінієву підкладку без індивідуальних корпусів і покриваються єдиним люмінофорним шаром. Це дозволяє отримати компактне джерело світла з дуже високою поверхневою яскравістю і рівномірним розподілом – так зване «монолітне» світіння без видимих окремих точок. COB-модулі мають потужність від 5 до 200 Вт і вище, забезпечуючи значний світловий потік з невеликої площі. Завдяки відсутності індивідуальних корпусів собівартість виробництва COB є нижчою, а надійність – вищою через менше число з'єднань. Застосовуються у прожекторах, трековому освітленні та у потужних промислових світильниках.
Порівняння cob-led та smd-led
Нитковий led (Filament)
Порівняно новий конструктив, що імітує зовнішній вигляд нитки розжарювання класичної лампи. Являє собою скляну або сапфірову підкладку, на яку нанесено лінійний ланцюжок із 20–30 SMD-кристалів, покритих люмінофором жовтого кольору. Сукупність кількох таких «ниток» у прозорій скляній колбі утворює декоративну лампу, що відтворює естетику лампи Едісона при світловій ефективності LED. Filament-лампи мають кут розсіювання близько 330° (майже рівний сферичному розподілу ламп розжарювання) і кольорову температуру 2200–2700 К. Завдяки малому струму через кожен кристал і хорошому тепловідведенню через скляну підкладку ці лампи мають дуже низьку пульсацію і тривалий термін служби. Недоліком є обмежена максимальна потужність – як правило, не більше 8–10 Вт.
