Разработка конструкции светодиодной лампы для прямой замены ламп накаливания

Эффективность светодиодов (СД) при использовании в архитектурной подсветке, их преимущества. Соответствие мощностей существующих ламп накаливания и перспективных светодиодных ламп. Выбор оптимальных параметров СД модуля для упрощения конструкции СД лампы.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.05.2018
Размер файла 130,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева

Разработка конструкции светодиодной лампы для прямой замены ламп накаливания

Мальцев Е.Г., кандидат технических наук, доцент,

Аннотация

Разработка конструкции светодиодной лампы для прямой замены ламп накаливания.

Светоизлучающие диоды (СД) быстро развивающая технология, которая становится всё более важной во многих системах общего освещения. В данной работе изучается конструкция компактной светодиодной лампы, предназначенной для замены ламп накаливания мощностью 25 Вт.

Ключевые слова: освещение, светоизлучающий диод, лампа накаливания.

Abstract

Design of led lamps for direct replacement of incandescent lamps.

Maltsev E.G.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Mordovian State University

Light-emitting diodes (LEDS) are rapidly developing technology that is becoming increasingly important in many general lighting systems. In this paper, the design of the compact led lamps intended to replace incandescent bulbs rated at 25 Watts. Keywords: lighting, led, incandescent.

Keywords: lighting, led, incandescent.

Светодиоды уже доказали свою эффективность при использовании в архитектурной подсветке. Сегодня СД завоёвывают массовый рынок устройств общего освещения благодаря целому ряду преимуществ:

· гораздо больший срок службы, чем у других источников света. СД могут работать до 50 000 ч., тогда как ресурс ламп накаливания (ЛН) составляет 1 000 - 2 000 ч., а у компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) от 5 000 до 10 000 ч;

· существенно более высокая энергоэффективность по сравнению с ЛН и галогенными лампами, часто по этому параметру они эквиваленты ЛЛ;

· отсутствие стробоскопического эффекта;

· высокая устойчивость к перепадам сетевого напряжения, а также вандалоустойчивость;

· экологичность. СД не содержат вредных веществ, как это имеет место с ртутными ЛЛ [1].

Целью настоящей работы является создание серии СД ламп для прямой замены ламп накаливания мощностью 25. При этом необходимо отметить, что существуют ограничения как по габаритам разрабатываемых ламп, так и по их светотехническим характеристикам.

В таблице 1 представлено соответствие мощностей существующих ламп накаливания и перспективных светодиодных ламп.

Таблица 1 - Соответствие мощностей лампы накаливания и светодиодной лампы

Исходя из представленных данных, для достижения требуемых параметров необходимо использование СД мощностью 1 Вт со световым потоком не менее 100 лм. Тогда для СД лампы эквивалентной лампе накаливания мощностью 25 Вт потребуется как минимум 3 светодиода мощностью 1 Вт, для СД лампы эквивалентной лампе накаливания мощностью 60 Вт - 8 светодиодов такой же мощности.

С учётом рекомендуемых площадей печатных плат с теплопроводящим основанием, для 3-х светодиодов мощностью 1 Вт потребуется печатная плата с площадью 25 кв. см. Такие площади можно получить только лишь с помощью увеличения диаметра печатных плат: 6,0 см для 3-х СД; 7,0 см для 5 СД; 9,0 см для 8 СД, что явно превосходит габариты ламп накаливания по диаметру. Поэтому для обеспечения надёжного теплоотвода необходимо использование дополнительного радиатора.

При определении качеств СД, используемых для создания определённого светового потока, необходимо иметь в виду, что прямое сложение световых потоков СД в СД-лампе не совпадает с реальной картиной в изготовленной лампе. Как правило, мы имеем световой поток на 10-12 % ниже суммарного значения светового потока СД, на который мы могли бы рассчитывать. Это связано с тем, что потери светового потока происходит за счёт коэффициента пропускания рассеивателя (5-7 %). Так при трех светодиодах со световым потоком 100 лм потери составят 50-70 лм. Световая отдача также изменится в меньшую сторону в реальной лампе. Это связано с питанием СД, которые вместо 1 Вт могут потреблять на 10 % больше мощности для достижения требуемого светового потока, а так же потери мощности в встроенном устройстве управления (драйвере).

Таким образом, выбор оптимальных параметров СД модуля позволяет упростить конструкцию СД лампы, которая представлена на рисунке 1. Она состоит из светодиодного модуля, выполненного в виде платы с алюминиевым основанием, на котором с помощью ручного метода поверхностного монтажа установлены светодиоды типа «эмиттер» (2) с заданной суммарной мощностью. К светодиодному модулю прикреплена осветительная арматура, выполненная в виде теплорассеивающего радиатора (3), резьбового цоколя Е27 (4), блока питания (5), светорассеивающего колпачка (6).

Рис. 1 - Вид светодиодной лампы

Рис. 2 - Светодиод типа «эмиттер»

СД (2) установлены на печатной плате (1) равномерно, каждый из них имеет мощность 1 Вт, а печатная плата имеет место для крепления её к корпусу радиатора и имеет площадь не менее 4 кв. см на каждый СД. Между резьбовым цоколем и радиатором находится изолирующая втулка (корпус) из пластмассы. Таким образом, комбинируя технико-эксплуатационные характеристики основных элементов светодиодных источника света, различных видов светодиодов, печатных плат, драйверов можно найти оптимальный вариант их взаимного расположения для создания конструкции лампы с требуемыми характеристиками [2,3].

Нами применен светодиод типа «эмиттер» (рис.2) для поверхностного монтажа. Этот светодиод был выбран по величине светового потока, цене, и способу крепления к печатной плате. Использовались радиаторы для СД ламп с тремя, пятью и семью светодиодами. Площадь радиаторов для эффективного отвода тепла составляет 20 см2 для трех светодиодов, 40 см2 для пяти светодиодов и 50 см2 для семи светодиодов. Материал - алюминий. Изготовление методом штамповки с последующей полировкой специальным порошком.

Драйверы светодиодов без корпуса имеют невысокую цену и отличную функциональность. Безкорпусные драйверы, благодаря улучшенному охлаждению, имеют увеличенный срок службы. Большинство моделей имеют гальваническую развязку с питающей сетью, что делает их абсолютно безопасными при эксплуатации.

Светорассеивающий колпачок относится к элементу вторичной оптики СД лампы, который обеспечивает рассеивание концентрированного светового излучения СД равномерно по поверхности колпачка. Колпачки изготовлены из поликарбоната. Корпус предназначен для крепления цоколя Е27 к радиатору. Материал корпуса - пластмасса (поликарбонат).

светодиодный лампа накаливание подсветка

Литература

1. Глухов А.В. Конструкция светодиодной лампы для прямой замены ламп накаливания общего назначения // Полупроводниковая светотехника. 2010г., №2.

2. С.И. Лишик, А.А. Паутино, В.С. Поседько, Ю.В. Трофимов, В.И. Цвирко, Конструктивно-технологические решения светодиодных ламп прямой замены // Светотехника 2010г., №2.

3. Дадонов В.Ф., Ламков Е.А., Мальцев Е.Г. Разработка конструкции компактной энергоэкономичной лампы на основе светодиодов для прямой замены ламп накаливания. Проблемы и перспективы развития отечественной светотехники, электротехники и энергетики: Сб. науч. тр. ХI Междунар. науч.-техн. конф. в рамках II Всероссийского светотехнического форума с междунар. участием, Саранск, 3-4 декабря 2013 г. / редкол.: О.Е. Железникова (отв.ред) [и др.]. - Саранск: 2013. С. 67-71

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Лампы общего назначения, их принцип действия, конструкция. Преимущества и недостатки ламп накаливания. Декоративные и иллюминационные лампы. Ограничения импорта, закупок и производства ламп накаливания. Утилизация отработавших люминесцентных ламп.

    реферат [1020,9 K], добавлен 08.02.2012

  • Исследование истории изобретения, преимуществ и недостатков ламп накаливания, а также вреда от них. Характеристика элементов конструкции ламп: тела, колбы, токовводов. Описания использования декоративных, иллюминационных, зеркальных, сигнальных ламп.

    курсовая работа [722,6 K], добавлен 28.09.2011

  • Высокий спрос на энергосберегающие технологии. Устройство и принцип действия энергосберегающих ламп. Сравнительный анализ мощности и светоотдачи энергосберегающих ламп и ламп накаливания. Экономичность энергосберегающих ламп при их использовании.

    презентация [640,7 K], добавлен 13.10.2016

  • Изучение наиболее простых методов экономии электроэнергии. Преимущества и принцип работы люминесцентных ламп, проблема их утилизации. Различие между лампами накаливания и люминесцентными. Оценка эффективности практического применения данных ламп.

    реферат [49,5 K], добавлен 18.01.2011

  • История разработки лампы накаливания, описание ее физического принципа действия. Конструктивные особенности устройства, используемые материалы. Коэффициент полезного действия и срок службы лампы. Современные варианты ламп данного типа и их разнообразие.

    реферат [410,5 K], добавлен 19.04.2012

  • Преимущества и недостатки ламп накаливания, их виды и применение, устройство и действие. Марки и характеристики проводов и кабелей, применяемых при электромонтажных работах. Применяемые механизмы, инструменты и приспособления; монтаж ламп накаливания.

    реферат [2,0 M], добавлен 22.07.2010

  • История возникновения и устройство ламп накаливания и люминесцентной: принцип действия, устройство, условные обозначения и разновидности. Определение срока службы лампы и причин выхода ее из строя. Сравнение электронного и электромагнитного балласта.

    курсовая работа [399,5 K], добавлен 22.12.2010

  • Технические характеристики, конструкция и принцип действия лампы накаливания общего назначения "Искра". Преимущества энергосберегающих ламп Eurolamp: светоотдача, срок службы, низкая теплоотдача, распределение света и возможность выбора цвета освещения.

    лабораторная работа [1,5 M], добавлен 15.10.2013

  • Основные преимущества люминесцентных ламп перед лампами накаливания. Параметры и виды люминесцентных ламп, правила их утилизации и особенности маркировки. Запуск и подключение, область применения. История и принцип работы. Причины выхода из строя.

    реферат [344,3 K], добавлен 06.01.2011

  • Система электрического освещения – массовый потребитель электрической энергии. Возможность применения электрической дуги для освещения. Первые лампы накаливания: конструкции с нитью накаливания из различных материалов. Сравнение эффективности ламп.

    презентация [4,5 M], добавлен 21.11.2011

  • Путь развития искусственного освещения. Проектирование англичанином Деларю первой лампы накаливания (с платиновой спиралью). Г. Гебель - изобретатель электрической лампы накаливания. Томас Эдисон - запатентовал лампу накаливания с угольной нитью.

    презентация [1,6 M], добавлен 12.08.2012

  • Главные отличия лампы накаливания от энергосберегающей. Компактная люминисцентная лампа, устройство. Преимущества и недостатки энергосберегающих ламп. Главные характеристики и факторы, на которые необходимо обратить внимание при покупке лампочек.

    презентация [3,6 M], добавлен 28.01.2016

  • Преимущества и недостатки ламп накаливания, причины необходимости их замены на люминесцентные и светодиодные лампы. Энергетический мониторинг освещения техникума. Внедрение энергосберегающих технологий, экономическая эффективность их использования.

    курсовая работа [786,6 K], добавлен 20.03.2012

  • Спектральные характеристики излучения разных видов производимых ламп – источников света. Принцип действия, срок службы стандартных ламп накаливания, галогеновых, люминисцентных, разрядных ламп высокого давления, светодиодов. Оценка новых разработок.

    реферат [1,3 M], добавлен 04.03.2012

  • Применение разрядных ламп в различных областях народного хозяйства. Технические данные некоторых трубчатых ксеноновых ламп. Перспективность дальнейшего совершенствования трубчатых ксеноновых ламп. Конструктивные особенности, виды режимов работы ламп.

    презентация [3,4 M], добавлен 24.06.2012

  • История изобретения ламп с металлическими нитями накала: первая практичная лампочка. Исследовательская работа Г. Гебеля, А. Лодыгина, Дж. Свана, Т. Эдисона и В. Кулиджа. Принцип действия, конструкция и долговечность современных ламп накаливания.

    презентация [412,7 K], добавлен 07.01.2011

  • Классификация и основные параметры электрических источников света. Лампы накаливания. Люминесцентные лампы низкого и высокого давления. Схемы питания люминесцентных ламп. Основные светотехнические величины. Техника безопасности.

    курсовая работа [710,5 K], добавлен 21.09.2006

  • Характеристика особенностей и видов источников искусственного света. Принцип действия галогеновых ламп, в баллон которых добавлен буферный газ: пары галогенов. Лампы накаливания и люминесцентные лампы. Принцип запуска ЛДС с электромагнитным балластом.

    презентация [1,1 M], добавлен 14.06.2013

  • Источники тепла и энергий химической природы, их неэффективность. Изобретение восковой свечи и развитие электрических источников света. Создание первой дуговой лампы. Разновидности ламп накаливания и их широкое применение, характеристика светодиодов.

    реферат [22,1 K], добавлен 16.01.2010

  • Технико-эксплуатационные характеристики металлогалогенной лампы. Срок службы, безопасность и особенности эксплуатации. Структура рынка металлогалогенных ламп в РФ. Основные организации, которые занимаются продажей металлогалогенных ламп в г. Саранске.

    реферат [23,9 K], добавлен 27.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.