Світлодіодні лампи або світлодіодні світильники — світлотехнічні вироби для побутового, промислового та вуличного освітлення, у яких джерелом світла є світлодіоди. Світлодіодна лампа— це набір світлодіодів і схеми живлення для перетворення мережевої енергії на постійний струм низької напруги.
На світлодіоди має несприятливий вплив висока температура, через що, світлодіодні лампи, здебільшого, мають теплові елементи розсіювання, як-от радіатори й охолоджувальні ребра. Термін їхньої служби й електричний ККД (відносяться до енергоощадних ламп) у рази кращі, ніж у звичайних ламп розжарення і більшості люмінесцентних ламп. Щоб спростити заміну ламп розжарення на світлодіодні, останні конструктивно виконують зі стандартними цоколями: E14 (міньйон), E27, E40 та іншими. Передбачалося, що ринок світлодіодних ламп, зростатиме більш ніж у дванадцять разів протягом наступного десятиліття, з $ 2 млрд на початку 2014 до $ 25 млрд 2023 року.
На відміну від більшості люмінесцентних ламп (наприклад трубок або компактних), світлодіоди набирають повної яскравості без потреби часу на прогрівання; окрім цього, строк служби люмінесцентних ламп знижується частими вмиканнями та вимиканнями, оскільки вони мають вольфрамові нитки розжарення. Таких вад не мають світлодіодні лампи, але їхня первісна вартість, зазвичай, набагато вища. Більшість світлодіодних ламп не випромінюють світло у всіх напрямках, проте лампи, які розповсюджують світло на усі боки (360 °), станом на 2020-і, стають усе більш поширеними.
Історія
Перший світлодіод, який працює у видимому діапазоні, було розроблено 1962 року, групою Ніка Голоняка («батька світлодіодів») — американського професора русинського походження у компанії General Electric. Однак, вони були малопотужними і виробляли світло лише на низьких червоних частотах спектру. Перший же синій світлодіод високої яскравості було представлено Сюдзі Накамурою з японської корпорації Nichia аж 1994 року. Наявність синіх і високоефективних світлодіодів, привела до розробки першого «білого світлодіода», в якому було використано люмінофорне покриття для часткового перетворення випромінюваного синього світла на червоні та зелені частоти, що створювало світловий потік, який здається білим. Ісаму Акасака, Хіросі Амано та Накамура за винахід синього світлодіода були згодом (2014), відзначені Нобелівською премією з фізики.
На початку 2007 року, були випущені перші світлодіодні лампи для звичайних лампових патронів E27 і E14. Спочатку вони мали світловий потік усього в 300 лм, що відповідало побутовій лампі розжарення потужністю 30 Вт, і кут розсіювання світла — 120° (у ламп розжарення — 330°). Наприкінці 2011 року було оголошено про те, що компанія Panasonic досягла кута розсіювання близько 300 градусів, а 2015 — до 350 градусів. На додаток до недостатньої яскравості для багатьох завдань, спочатку вони мали лише блакитний («холодний») колір світла, котрий часто піддавався критиці. З 2010 року світлодіодні лампи стали також доступними з теплим білим світлом. З тих пір на ринку ще з'явилися так звані волоконні світлодіодні лампи, які виготовлено з прозорою скляною колбою і змодельовано на зразок гарних історичних ламп розжарення з одиничними нитками, але з десятками окремих світлодіодів.
Кількісне виробництво знижує вартість світлодіодних ламп. Наприклад, за проміжок з 2008 по 2015 рік, вартість таких ламп у США впала на 94 %.
Конструктивні особливості
Світлодіодний світильник являє собою окремий і самостійний пристрій. Його корпус найчастіше особливий за
будовою та навмисно спроєктований під різні світлодіодні джерела освітлення. Велика кількість світлодіодів та їхній малий розмір, дозволяють розташувати їх у різних місцях, збирати у панелі, використовувати для підсвічування дисплеїв, телевізорів тощо.
Освітлення загального призначення потребує білого світла. Світлодіоди випромінюють світло у дуже вузькому діапазоні довжин хвиль, тобто з колірною характеристикою енергії напівпровідникового матеріалу, котрий використовується для виготовлення світлодіодів. Для випромінювання білого світла від світлодіодної лампи треба змішувати випромінювання від червоного, зеленого і синього світлодіодів або використовувати люмінофор задля перетворення частини світла на інші кольори.
Оскільки короткохвильове світло може бути перетворено на довгохвильове люмінофором, досить використати лише синій світлодіод, а інші кольори можуть випромінюватися за допомогою люмінесценції.
Один з методів — RGB (red, green, вlue), це використання кількох світлодіодних
матриць, кожна з яких випромінює різну довжину хвиль у безпосередній близькості, для створення загального білого кольору.
Використання
Істотною відмінністю від інших джерел світла є те, що світлодіодне випромінювання спрямованіше, тобто виглядає як вузький промінь. Світлодіодні лампи використовуються для загального освітлення та особливого призначення. Там, де потрібно світло одного кольору, дуже зручно застосовувати світлодіоди, адже їм не потрібні світлофільтри, які поглинають частину світлової енергії.
Світлодіодні лампи, мають більш тривалий термін служби (до 50 000 годин) та вищу ефективність (світлову віддачу 100 Лм/Вт), ніж більшість інших відомих ламп (у лампи розжарення — 12 Лм/Вт), у разі використання за належної температури. Світлодіодні джерела, малорозмірні, що дає гнучкість у проєктуванні світильників і хороше дотримання розподілу світла з малими відбивачами або лінзами. Через невеликий розмір світлодіодів, керування просторовим розподілом освітленості світлодіодних ламп, є надзвичайно гнучким. Світлодіоди, де використовується спосіб колірного змішування, можуть випромінювати широку смугу кольорів, змінюючи співвідношення світла, що створюється у кожному з основних кольорів. Це допускає повне
їхнє змішування, у лампах зі світлодіодами різних кольорів. Деякі сучасні світлодіодні лампи, можна застосовувати з димерами (регуляторами світла), так само як із застарілими лампами розжарення, або галогеновими. Світлодіоди використовуються у велосипедних та автомобільних фарах, ліхтариках, садових світильниках, у медицині, святковій ілюмінації, побуті, виробництві та інше.
Перевагами таких ламп, є також, повна відсутність ультрафіолетового випромінення, що корисно стосовно комах, які не полюбляють ці промені.
Світлодіодні лампи не містять шкідливих речовин (ртуті, свинцю тощо) та переробляються як побутові відходи, що також розширює межі їх застосування. Виробники світлодіодних ламп, пропонують гарантійний термін їхньої роботи до 3 років.
Придатну робочу температуру довкілля зазвичай не зазначено, однак, із досвіду використання, відомо, що вони можуть працювати від -40º до + 50ºС.
Вплив на рослини
Досліди, розкрили величезну продуктивність та урожайність овочів та декоративних рослин, під світлодіодними джерелами світла. У парникових випробуваннях, оцінювалася чимала кількість видів рослин, щоби переконатися, що якість біомаси та біохімічних показників таких рослин, порівнянна або навіть вища, ніж у вирощених за польових умов. Продуктивність м'яти, васильків, сочевиці, салату, капусти, петрушки та моркви, було визначено за допомогою оцінки здоров'я і сили рослин та успіху світлодіодів у сприянні їхньому зростанню. Також, було помічено рясне цвітіння обраних
декоративних рослин, зокрема первоцвіту, нагідків тощо.
Світлові діоди забезпечують ощадне електричне освітлення на бажаних довжинах хвиль (червоний + синій кольори), які підтримують виробництво парникового тепла за невеликий час і з високою якістю та кількістю. Оскільки світлодіодні лампи є прохолодними, рослини може бути розташовано якомога ближче до джерел світла без ризику перегрівання або опіку. Це дозволяє вивільнити велику кількість місця для додаткового вирощування рослин.
Установка зовнішніх світлодіодних світильників
Найважливішим чинником під час розгляду умов зовнішньої установки є, безсумнівно, ступінь захисту, який має світильник від несприятливої погоди та вологості поза домівкою. Неправильно підібраний світловий прилад може припинити працювати через надмірну вологу, або механічне пошкодження.
- Ступені захисту, найбільш придатні відповідно до різних ділянок використання світлодіодних світильників
Ділянка 1. Вікна під дахами. Навіть якщо вони не піддаються прямому потраплянню води, на світлові прилади можуть стікати краплі з даху. Належить встановлювати світильники з захистом щонайменше — IP23.
Ділянка 2. Світильники, вбудовані у стіни. Ці світлові прилади більш піддані впливу води, а також вимагають додаткового захисту від можливих твердих частинок, як от пил або бруд. Належний захист — IP44.
Ділянка 3. Позначувальні світильники на землі. Цей вид світильників вимагає найбільш можливого захисту від впливу пилу та бруду, а також стійкості до можливих механічних пошкоджень. До того ж, вони також, повинні мати дуже добрий захист від потоків води. Потрібен захист, щонайменше — IP65.
Ділянка 4. Світильники на краю басейнів або ставків. Такі світлові прилади мусять бути якнайбільше захищеними від пилу і пошкодження ногою, та придатними до тимчасового водного занурення, але не на велику глибину (найбільше 15 см). Треба встановлювати світильники з захистом, щонайменше — IP67.
Ділянка 5. Світильники всередині басейнів або ставків. Потрібен найбільший захист — стійкість до всіх видів руйнувань, та призначення для заглибної установки. Вимагається захист — IP68.
Обмеження
Передавання кольору світлодіодних ламп, не співвідносне з лампами розжарення, які створюють близьке до зразкового, випромінювання абсолютно чорного тіла, ніби від сонця (очі людини за тисячі років пристосувалися для найкращого сприйняття такого світла). Одиниця вимірювання — Індекс передавання кольору (CRI або Ra) — використовується для вираження здатності джерела світла, передавати кольори (шкала від 0 до 100). Світлодіодні лампи, які мають Ra нижче 75, не радять для застосування у кімнатному освітленні.
Світлодіодні лампи можуть блимати, як і застарілі трубчасті люмінесцентні лампи, зокрема і дешеві компактні. Цю їхню властивість, можна побачити на уповільненому відео світіння такої лампи, або за допомогою увімкненої фотокамери смартфону, направленої на лампу яка світиться. Ступінь мерехтіння, чи повна його відсутність, залежить від ціни лампи — якості джерела живлення постійного струму, вбудованого у структуру лампи, (переважно, розміщується у її цоколі). Довге спостерігання мерехтливого світла, сприяє головним болям та утомі очей. Вперше, виробники світлодіодних ламп, повідомили торговельним мережам про індекс мерехтіння та модуляції 2016 року. Станом на 2017 рік, наприклад, у ЄС, відомості про індекс мерехтіння та модуляції на роздрібному пакуванні світлодіодних ламп, не є обов'язковими. Лампи з частотою мерехтіння світла ≥ 100 Гц, яка досягається також, у дешевих світлодіодних лампах в Європі, мають досить низький ризик для здоров'я з модуляцією менше 8 %.
Світлодіодні лампи мають високу яскравість точкових джерел світла, тож дивитися просто на них, руйнівно для очей.
Світлодіодні лампи чутливі до впливу високих температур, як і більшість твердотільних електронних компонентів. Через це, вони повинні бути перевірені на сумісність для використання у цілком, або частково закритих світильниках перед установкою, оскільки накопичення тепла, може викликати пошкодження лампи та / або пожежу.
Залежно від будови лампи, світлодіоди можуть бути чутливі до електричних розрядів. Здебільшого, це не стосується ламп розжарення та галогенних, але може бути проблемою для LED і компактних люмінесцентних ламп. Кола живлення, світлодіодних ламп, може бути захищено від перепадів напруги, за допомогою пристроїв захисту від перенапруг.
У світлодіодів також, є серйозна екологічна вада — алюмінієвий радіатор, який охолоджує електронні складники світлодіодних лампочок. Річ у тому, що процес видобутку, очищення й обробки алюмінію, є дуже енергоємним і створює кілька побічних продуктів, зокрема таких як сірчана кислота. Це зумовлює додаткове навантаження на довкілля, що знижує «екологічну якість» світлодіодних джерел світла.
Вчеі вважають, що у найближчі п'ять років (до 2016 року), буде розроблено більш ефективні світлодіоди, з набагато меншими радіаторами, наприклад з використанням для охолодження, теплопровідної пластмаси.
Див. також
- Колірна температура
- Індекс передавання кольору CRI
- RGB
- Органічний світлодіод
- Світлодіодний дисплей
- Рідкокристалічний дисплей
- Світлодіодні стрічки
- Прожекторне освітлення
- Архітектурний дизайн освітлення
- Енергоощадна лампа
- Світлорозподіл
- Світловий прилад
- Штучні джерела світла
- Цоколь лампи
- Заломлення
- Кольороподіл
- Відбивач світла
Посилання
- Екологи заявляють: світлодіодні лампи не ідеальні
- Мерехтіння ламп (відео)
Література
- Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи: [монографія] / З. Готра, В. Корнага, В. Мартіросова, Г. Нікітський, І. Пастух, А. Рибалочка, В. Сорокін, В. Щиренко; ред.: В. Сорокін; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Нац. ун-т «Львів. політехніка», НАМН України, Ін-т медицини праці. — Київ: Авіцена, 2016. — 334, [1] c.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Svitlodiodni lampi abo svitlodiodni svitilniki svitlotehnichni virobi dlya pobutovogo promislovogo ta vulichnogo osvitlennya u yakih dzherelom svitla ye svitlodiodi Svitlodiodna lampa ce nabir svitlodiodiv i shemi zhivlennya dlya peretvorennya merezhevoyi energiyi na postijnij strum nizkoyi naprugi Svitlodiodni lampi 220 V 50 Gc Na svitlodiodi maye nespriyatlivij vpliv visoka temperatura cherez sho svitlodiodni lampi zdebilshogo mayut teplovi elementi rozsiyuvannya yak ot radiatori j oholodzhuvalni rebra Termin yihnoyi sluzhbi j elektrichnij KKD vidnosyatsya do energooshadnih lamp u razi krashi nizh u zvichajnih lamp rozzharennya i bilshosti lyuminescentnih lamp Shob sprostiti zaminu lamp rozzharennya na svitlodiodni ostanni konstruktivno vikonuyut zi standartnimi cokolyami E14 minjon E27 E40 ta inshimi Peredbachalosya sho rinok svitlodiodnih lamp zrostatime bilsh nizh u dvanadcyat raziv protyagom nastupnogo desyatilittya z 2 mlrd na pochatku 2014 do 25 mlrd 2023 roku Reflektorni svitlodiodni lampi 220 V 50 Gc Na vidminu vid bilshosti lyuminescentnih lamp napriklad trubok abo kompaktnih svitlodiodi nabirayut povnoyi yaskravosti bez potrebi chasu na progrivannya okrim cogo strok sluzhbi lyuminescentnih lamp znizhuyetsya chastimi vmikannyami ta vimikannyami oskilki voni mayut volframovi nitki rozzharennya Takih vad ne mayut svitlodiodni lampi ale yihnya pervisna vartist zazvichaj nabagato visha Bilshist svitlodiodnih lamp ne viprominyuyut svitlo u vsih napryamkah prote lampi yaki rozpovsyudzhuyut svitlo na usi boki 360 stanom na 2020 i stayut use bilsh poshirenimi IstoriyaPershij svitlodiod yakij pracyuye u vidimomu diapazoni bulo rozrobleno 1962 roku grupoyu Nika Golonyaka batka svitlodiodiv amerikanskogo profesora rusinskogo pohodzhennya u kompaniyi General Electric Odnak voni buli malopotuzhnimi i viroblyali svitlo lishe na nizkih chervonih chastotah spektru Pershij zhe sinij svitlodiod visokoyi yaskravosti bulo predstavleno Syudzi Nakamuroyu z yaponskoyi korporaciyi Nichia azh 1994 roku Nayavnist sinih i visokoefektivnih svitlodiodiv privela do rozrobki pershogo bilogo svitlodioda v yakomu bulo vikoristano lyuminoforne pokrittya dlya chastkovogo peretvorennya viprominyuvanogo sinogo svitla na chervoni ta zeleni chastoti sho stvoryuvalo svitlovij potik yakij zdayetsya bilim Isamu Akasaka Hirosi Amano ta Nakamura za vinahid sinogo svitlodioda buli zgodom 2014 vidznacheni Nobelivskoyu premiyeyu z fiziki Na pochatku 2007 roku buli vipusheni pershi svitlodiodni lampi dlya zvichajnih lampovih patroniv E27 i E14 Spochatku voni mali svitlovij potik usogo v 300 lm sho vidpovidalo pobutovij lampi rozzharennya potuzhnistyu 30 Vt i kut rozsiyuvannya svitla 120 u lamp rozzharennya 330 Naprikinci 2011 roku bulo ogolosheno pro te sho kompaniya Panasonic dosyagla kuta rozsiyuvannya blizko 300 gradusiv a 2015 do 350 gradusiv Na dodatok do nedostatnoyi yaskravosti dlya bagatoh zavdan spochatku voni mali lishe blakitnij holodnij kolir svitla kotrij chasto piddavavsya kritici Z 2010 roku svitlodiodni lampi stali takozh dostupnimi z teplim bilim svitlom Z tih pir na rinku she z yavilisya tak zvani volokonni svitlodiodni lampi yaki vigotovleno z prozoroyu sklyanoyu kolboyu i zmodelovano na zrazok garnih istorichnih lamp rozzharennya z odinichnimi nitkami ale z desyatkami okremih svitlodiodiv Kilkisne virobnictvo znizhuye vartist svitlodiodnih lamp Napriklad za promizhok z 2008 po 2015 rik vartist takih lamp u SShA vpala na 94 Konstruktivni osoblivostiSvitlodiodnij svitilnik yavlyaye soboyu okremij i samostijnij pristrij Jogo korpus najchastishe osoblivij zaSkladniki svitlodiodnoyi lampi na 1000 Lm budovoyu ta navmisno sproyektovanij pid rizni svitlodiodni dzherela osvitlennya Velika kilkist svitlodiodiv ta yihnij malij rozmir dozvolyayut roztashuvati yih u riznih miscyah zbirati u paneli vikoristovuvati dlya pidsvichuvannya displeyiv televizoriv tosho Svitlodiodni lampi na naprugu 12V zminnu abo postijnu svitlodiodna matricya vgori na postijnu naprugu 12V Osvitlennya zagalnogo priznachennya potrebuye bilogo svitla Svitlodiodi viprominyuyut svitlo u duzhe vuzkomu diapazoni dovzhin hvil tobto z kolirnoyu harakteristikoyu energiyi napivprovidnikovogo materialu kotrij vikoristovuyetsya dlya vigotovlennya svitlodiodiv Dlya viprominyuvannya bilogo svitla vid svitlodiodnoyi lampi treba zmishuvati viprominyuvannya vid chervonogo zelenogo i sinogo svitlodiodiv abo vikoristovuvati lyuminofor zadlya peretvorennya chastini svitla na inshi kolori Principova shema dzherela zhivlennya svitlodiodnoyi lampi 6 Vt z ponizhuvalnim peretvoryuvachem naprugi Oskilki korotkohvilove svitlo mozhe buti peretvoreno na dovgohvilove lyuminoforom dosit vikoristati lishe sinij svitlodiod a inshi kolori mozhut viprominyuvatisya za dopomogoyu lyuminescenciyi Odin z metodiv RGB red green vlue ce vikoristannya kilkoh svitlodiodnih matric kozhna z yakih viprominyuye riznu dovzhinu hvil u bezposerednij blizkosti dlya stvorennya zagalnogo bilogo koloru VikoristannyaIstotnoyu vidminnistyu vid inshih dzherel svitla ye te sho svitlodiodne viprominyuvannya spryamovanishe tobto viglyadaye yak vuzkij promin Svitlodiodni lampi vikoristovuyutsya dlya zagalnogo osvitlennya ta osoblivogo priznachennya Tam de potribno svitlo odnogo koloru duzhe zruchno zastosovuvati svitlodiodi adzhe yim ne potribni svitlofiltri yaki poglinayut chastinu svitlovoyi energiyi Svitlodiodni lampi mayut bilsh trivalij termin sluzhbi do 50 000 godin ta vishu efektivnist svitlovu viddachu 100 Lm Vt nizh bilshist inshih vidomih lamp u lampi rozzharennya 12 Lm Vt u razi vikoristannya za nalezhnoyi temperaturi Svitlodiodni dzherela malorozmirni sho daye gnuchkist u proyektuvanni svitilnikiv i horoshe dotrimannya rozpodilu svitla z malimi vidbivachami abo linzami Cherez nevelikij rozmir svitlodiodiv keruvannya prostorovim rozpodilom osvitlenosti svitlodiodnih lamp ye nadzvichajno gnuchkim Svitlodiodi de vikoristovuyetsya sposib kolirnogo zmishuvannya mozhut viprominyuvati shiroku smugu koloriv zminyuyuchi spivvidnoshennya svitla sho stvoryuyetsya u kozhnomu z osnovnih koloriv Ce dopuskaye povne Linijna svitlodiodna lampa dlya zamini trubchastih lyuminescentnih lamp yihnye zmishuvannya u lampah zi svitlodiodami riznih koloriv Deyaki suchasni svitlodiodni lampi mozhna zastosovuvati z dimerami regulyatorami svitla tak samo yak iz zastarilimi lampami rozzharennya abo galogenovimi Svitlodiodi vikoristovuyutsya u velosipednih ta avtomobilnih farah lihtarikah sadovih svitilnikah u medicini svyatkovij ilyuminaciyi pobuti virobnictvi ta inshe Perevagami takih lamp ye takozh povna vidsutnist ultrafioletovogo viprominennya sho korisno stosovno komah yaki ne polyublyayut ci promeni Svitlodiodni lampi ne mistyat shkidlivih rechovin rtuti svincyu tosho ta pereroblyayutsya yak pobutovi vidhodi sho takozh rozshiryuye mezhi yih zastosuvannya Virobniki svitlodiodnih lamp proponuyut garantijnij termin yihnoyi roboti do 3 rokiv Pridatnu robochu temperaturu dovkillya zazvichaj ne zaznacheno odnak iz dosvidu vikoristannya vidomo sho voni mozhut pracyuvati vid 40º do 50ºS Vpliv na roslini Dokladnishe Shtuchne osvitlennya roslin Doslidi rozkrili velicheznu produktivnist ta urozhajnist ovochiv ta dekorativnih roslin pid svitlodiodnimi dzherelami svitla U parnikovih viprobuvannyah ocinyuvalasya chimala kilkist vidiv roslin shobi perekonatisya sho yakist biomasi ta biohimichnih pokaznikiv takih roslin porivnyanna abo navit visha nizh u viroshenih za polovih umov Produktivnist m yati vasilkiv sochevici salatu kapusti petrushki ta morkvi bulo viznacheno za dopomogoyu ocinki zdorov ya i sili roslin ta uspihu svitlodiodiv u spriyanni yihnomu zrostannyu Takozh bulo pomicheno ryasne cvitinnya obranihSpektr viprominyuvannya biloyi svitlodiodnoyi lampi dekorativnih roslin zokrema pervocvitu nagidkiv tosho Svitlovi diodi zabezpechuyut oshadne elektrichne osvitlennya na bazhanih dovzhinah hvil chervonij sinij kolori yaki pidtrimuyut virobnictvo parnikovogo tepla za nevelikij chas i z visokoyu yakistyu ta kilkistyu Oskilki svitlodiodni lampi ye proholodnimi roslini mozhe buti roztashovano yakomoga blizhche do dzherel svitla bez riziku peregrivannya abo opiku Ce dozvolyaye vivilniti veliku kilkist miscya dlya dodatkovogo viroshuvannya roslin Ustanovka zovnishnih svitlodiodnih svitilnikiv Najvazhlivishim chinnikom pid chas rozglyadu umov zovnishnoyi ustanovki ye bezsumnivno stupin zahistu yakij maye svitilnik vid nespriyatlivoyi pogodi ta vologosti poza domivkoyu Nepravilno pidibranij svitlovij prilad mozhe pripiniti pracyuvati cherez nadmirnu vologu abo mehanichne poshkodzhennya Stupeni zahistu najbilsh pridatni vidpovidno do riznih dilyanok vikoristannya svitlodiodnih svitilnikiv Dilyanka 1 Vikna pid dahami Navit yaksho voni ne piddayutsya pryamomu potraplyannyu vodi na svitlovi priladi mozhut stikati krapli z dahu Nalezhit vstanovlyuvati svitilniki z zahistom shonajmenshe IP23 Dilyanka 2 Svitilniki vbudovani u stini Ci svitlovi priladi bilsh piddani vplivu vodi a takozh vimagayut dodatkovogo zahistu vid mozhlivih tverdih chastinok yak ot pil abo brud Nalezhnij zahist IP44 Dilyanka 3 Poznachuvalni svitilniki na zemli Cej vid svitilnikiv vimagaye najbilsh mozhlivogo zahistu vid vplivu pilu ta brudu a takozh stijkosti do mozhlivih mehanichnih poshkodzhen Do togo zh voni takozh povinni mati duzhe dobrij zahist vid potokiv vodi Potriben zahist shonajmenshe IP65 Dilyanka 4 Svitilniki na krayu basejniv abo stavkiv Taki svitlovi priladi musyat buti yaknajbilshe zahishenimi vid pilu i poshkodzhennya nogoyu ta pridatnimi do timchasovogo vodnogo zanurennya ale ne na veliku glibinu najbilshe 15 sm Treba vstanovlyuvati svitilniki z zahistom shonajmenshe IP67 Dilyanka 5 Svitilniki vseredini basejniv abo stavkiv Potriben najbilshij zahist stijkist do vsih vidiv rujnuvan ta priznachennya dlya zaglibnoyi ustanovki Vimagayetsya zahist IP68 ObmezhennyaPeredavannya koloru svitlodiodnih lamp ne spivvidnosne z lampami rozzharennya yaki stvoryuyut blizke do zrazkovogo viprominyuvannya absolyutno chornogo tila nibi vid soncya ochi lyudini za tisyachi rokiv pristosuvalisya dlya najkrashogo sprijnyattya takogo svitla Odinicya vimiryuvannya Indeks peredavannya koloru CRI abo Ra vikoristovuyetsya dlya virazhennya zdatnosti dzherela svitla peredavati kolori shkala vid 0 do 100 Svitlodiodni lampi yaki mayut Ra nizhche 75 ne radyat dlya zastosuvannya u kimnatnomu osvitlenni Svitlodiodna lampa Svitlodiodni lampi mozhut blimati yak i zastarili trubchasti lyuminescentni lampi zokrema i deshevi kompaktni Cyu yihnyu vlastivist mozhna pobachiti na upovilnenomu video svitinnya takoyi lampi abo za dopomogoyu uvimknenoyi fotokameri smartfonu napravlenoyi na lampu yaka svititsya Stupin merehtinnya chi povna jogo vidsutnist zalezhit vid cini lampi yakosti dzherela zhivlennya postijnogo strumu vbudovanogo u strukturu lampi perevazhno rozmishuyetsya u yiyi cokoli Dovge sposterigannya merehtlivogo svitla spriyaye golovnim bolyam ta utomi ochej Vpershe virobniki svitlodiodnih lamp povidomili torgovelnim merezham pro indeks merehtinnya ta modulyaciyi 2016 roku Stanom na 2017 rik napriklad u YeS vidomosti pro indeks merehtinnya ta modulyaciyi na rozdribnomu pakuvanni svitlodiodnih lamp ne ye obov yazkovimi Lampi z chastotoyu merehtinnya svitla 100 Gc yaka dosyagayetsya takozh u deshevih svitlodiodnih lampah v Yevropi mayut dosit nizkij rizik dlya zdorov ya z modulyaciyeyu menshe 8 Svitlodiodni lampi mayut visoku yaskravist tochkovih dzherel svitla tozh divitisya prosto na nih rujnivno dlya ochej Svitlodiodni lampi chutlivi do vplivu visokih temperatur yak i bilshist tverdotilnih elektronnih komponentiv Cherez ce voni povinni buti perevireni na sumisnist dlya vikoristannya u cilkom abo chastkovo zakritih svitilnikah pered ustanovkoyu oskilki nakopichennya tepla mozhe viklikati poshkodzhennya lampi ta abo pozhezhu Zalezhno vid budovi lampi svitlodiodi mozhut buti chutlivi do elektrichnih rozryadiv Zdebilshogo ce ne stosuyetsya lamp rozzharennya ta galogennih ale mozhe buti problemoyu dlya LED i kompaktnih lyuminescentnih lamp Kola zhivlennya svitlodiodnih lamp mozhe buti zahisheno vid perepadiv naprugi za dopomogoyu pristroyiv zahistu vid perenaprug U svitlodiodiv takozh ye serjozna ekologichna vada alyuminiyevij radiator yakij oholodzhuye elektronni skladniki svitlodiodnih lampochok Rich u tomu sho proces vidobutku ochishennya j obrobki alyuminiyu ye duzhe energoyemnim i stvoryuye kilka pobichnih produktiv zokrema takih yak sirchana kislota Ce zumovlyuye dodatkove navantazhennya na dovkillya sho znizhuye ekologichnu yakist svitlodiodnih dzherel svitla Vchei vvazhayut sho u najblizhchi p yat rokiv do 2016 roku bude rozrobleno bilsh efektivni svitlodiodi z nabagato menshimi radiatorami napriklad z vikoristannyam dlya oholodzhennya teploprovidnoyi plastmasi Div takozhKolirna temperatura Indeks peredavannya koloru CRI RGB Organichnij svitlodiod Svitlodiodnij displej Ridkokristalichnij displej Svitlodiodni strichki Prozhektorne osvitlennya Arhitekturnij dizajn osvitlennya Energooshadna lampa Svitlorozpodil Svitlovij prilad Shtuchni dzherela svitla Cokol lampi Zalomlennya Koloropodil Vidbivach svitlaPosilannyaEkologi zayavlyayut svitlodiodni lampi ne idealni Merehtinnya lamp video LiteraturaEnergoefektivni svitlodiodni osvitlyuvalni sistemi monografiya Z Gotra V Kornaga V Martirosova G Nikitskij I Pastuh A Ribalochka V Sorokin V Shirenko red V Sorokin NAN Ukrayini In t fiziki napivprovidnikiv im V Ye Lashkarova Nac un t Lviv politehnika NAMN Ukrayini In t medicini praci Kiyiv Avicena 2016 334 1 c