Двухнитевая лампа безцокольная: Купить Лампа 12V W21/5W безцокольная,двухнитевая AW1920005 Aywi Parts
Цоколи и типоразмеры автоламп
Поменять сгоревшую в машине лампу, — что может быть проще? Но когда вы откроете каталог автомобильных ламп и увидите всё многообразие маркировок и цоколей… Почти сотня типоразмеров! Оказывается, что подбор автолампы — нетривиальная задача. Попробуем разобраться в маркировке автомобильных ламп и рассмотрим наиболее популярные типоразмеры и цоколи.
Маркировка ECE и цоколи
Ламп в автомобиле множество, и все они разные, — необходимость единой маркировки для светотехники очевидна. Наиболее популярной стала европейская система маркировки, разработанная Европейской экономической комиссией (ЕСЕ). Одноименный стандарт ЕСЕ разделяет все лампы на типоразмеры — то, что в обиходе называют цоколем. На самом деле цоколь маркируется иначе: известные всем автомобилистам обозначения Н1 или НВ3, — это типоразмеры ЕСЕ, а не цоколи. Хотя в большинстве случаев у ламп с разными типоразмерами и цоколи будут отличаться.
Почему не сделать два-три стандартных типа автомобильных цоколей и, скажем, пять типоразмеров ламп? Потому что у светотехники в головном свете, противотуманных фарах, габаритных огнях, салонном освещении и подсветке приборов принципиально разные задачи и условия работы (вибрации, энергопотребление, теплоотвод и т. д.). Фактически, место установки диктует, как размещать лампу, чтобы она светила в нужном направлении и надежно удерживалась. За это отвечают цоколь и патрон.
Для каждого типоразмера ламп утвержден стандарт технических показателей. Например, галогенная 12-вольтовая лампа типа H7 имеет номинальную мощность 55 ватт и световой поток около 1500 люмен, а лампа H8 на те же 12 вольт — номинальную мощность уже 35 ватт и световой поток примерно 800 люмен. Благодаря этому слишком мощная лампа не может быть установлена в неподходящее место, — конечно, если производитель лампы соблюдает стандарты ECE.
Автомобильные лампы
Расшифровка маркировки ECE
В маркировке ЕСЕ зашифрованы не только характеристики, но и технические особенности ламп:
- Т — миниатюрная цокольная лампа (например, T4W — миниатюрная цокольная лампа мощностью 4 Вт).
- R —лампа с 15-милиметровым цоколем и колбой до 19 мм в диаметре (R5W, например).
- P — лампа с 15-милиметровым цоколем и колбой побольше, чем у R, до 26,5 мм в диаметре (распространены, например, P21W).
- Н — изначально галогенная лампа (Halogen). Но в последнее время именно под этой маркировкой выпускают светодиодные и ксеноновые лампы, форма и цоколь которых соответствуют галогенному «оригиналу».
- HB — галогенная лампа, соответствующая американскому стандарту. У таких ламп своеобразная форма цоколя.
- D — ксеноновая лампа.
- Y —лампа имеет желтый (у некоторых производителей скорее оранжевый) цвет колбы (например, PY21W — лампа с цоколем в 15 мм и колбой до 26,5 мм в диаметре, желтая, мощностью 21 ватт).
- R — лампа с красной колбой (например, PR21W — лампа с цоколем в 15 мм и колбой до 26,5 мм в диаметре, красная, мощностью 21 ватт).
- С — стеклянная колба лампы находится между двумя цоколями (софитная лампа).
Кроме того, в маркировке лампы присутствует отдельная маркировка цоколя по международному стандарту IEC и DIN. Самые распространенные цоколи обозначают так:
- P — лампа фланцевая.
- ВА — лампа штифтовая, штифты расположены симметрично.
- ВАХ — лампа штифтовая со смещением одного из штифтов по радиусу (то есть по оси Х на координатной плоскости).
- BAY —лампа штифтовая со смещением одного из штифтов по высоте (то есть по оси Y на координатной плоскости).
- BAZ — лампа штифтовая со смещением одного из штифтов по высоте и радиусу (то есть по оси Z на координатной плоскости).
- SV — лампа софитная (с двух сторон цоколь).
- E —лампа с резьбовым цоколем.
- W — лампа со стеклянным цоколем.
Очень часто производители добавляют в описание софитных ламп слово Festoon. Оно ставит многих в тупик, — ходят разные мифы, например, что это еще одно название ламп C5W-C10W или указание на нестандартный цоколь (хотя «нестандартность» маркируется буквой Х). На самом деле это просто другое обозначение софитной лампы, принятое у некоторых производителей.
В конце маркировки может быть еще одна строчная (в отличие от прочих, заглавных) буква, она обозначает число изолированных от цоколя контактов лампы: s (single) — один; d (double ) — два, t (triple) — три, q (quatro) — четыре, p (penta) — пять. Например, цоколь BAY15d — штифтовый, со смещением одного из штифтов по высоте, диаметром 15 мм, двухконтактный.
Колба лампы также стандартизирована и имеет специальные обозначения:
- В — овальная;
- RP — узкая внизу, широкая вверху;
- S — в форме баклажана;
- G — круглая;
- Т — продолговатая.
Типоразмеры автомобильных ламп
Рассмотрим наиболее ходовые типоразмеры ламп, встречающиеся в автомобилях. На иллюстрациях — примеры, но у разных производителей лампы одного типоразмера могут отличаться: и внешне, и технически.
Важно понимать, что по мере развития технологий и появления новых типов ламп (газоразрядных, светодиодных) их маркировка уже не строго описывает характеристики, а служит лишь для удобства подбора. Например, исходно галогенную лампу h5 вы можете найти и в ксеноновом, и в светодиодном исполнении. Но если ваши фары рассчитаны на типоразмер h5, то вы можете установить аналоги любой конструкции, имеющие ту же маркировку.
D1S
Газоразрядная (ксеноновая) лампа первого поколения, объединенная с модулем зажигания, для прожекторной оптической системы. Дает как ближний, так и дальний свет. Используется с цоколем PK32d-2. Потребляемая мощность — 35 ватт, расчетное напряжение — 85 вольт.
D1R
Газоразрядная (ксеноновая) лампа первого поколения, объединенная с модулем зажигания, для рефлекторной оптической системы. Дает как ближний, так и дальний свет. Используется с цоколем PK32d-3. Потребляемая мощность — 35 ватт, расчетное напряжение — 85 вольт.
D2R
Газоразрядная (ксеноновая) лампа второго поколения для рефлекторной оптической системы. Дает как ближний, так и дальний свет. Используется с цоколем P32d-3. Потребляемая мощность — 35 ватт, расчетное напряжение — 85 вольт.
D2S
Газоразрядная (ксеноновая) лампа второго поколения для прожекторной оптической системы. Дает как ближний, так и дальний свет. Используется с цоколем P32d-2. Потребляемая мощность — 35 ватт, расчетное напряжение — 85 вольт.
D3S
Газоразрядная (ксеноновая) лампа третьего поколения для прожекторной оптической системы. Дает как ближний, так и дальний свет. Используется с цоколем PK32d-5. Потребляемая мощность — 35 ватт, а вот расчетное напряжение уже меньше, чем у аналогичных ламп первого и второго поколения: не 85, а лишь 42 вольта, то есть вдвое меньше.
D4R
Газоразрядная (ксеноновая) лампа четвертого поколения для рефлекторной оптической системы. Дает как ближний, так и дальний свет. Используется с цоколем P32d-6. Потребляемая мощность — 35 ватт, расчетное напряжение — 42 вольта.
D4S
Газоразрядная (ксеноновая) лампа четвертого поколения для прожекторной оптической системы. Дает как ближний, так и дальний свет. Используется с цоколем P32d-5. Потребляемая мощность — 35 ватт, расчетное напряжение — 42 вольта.
h2
Галогенная лампа, рассчитана на мощность от 55 Вт (бывает и 70, и 100 Вт) и напряжение 12 В. Обычно используется в противотуманных фарах, реже — в дальнем свете. Очень маленькая и для своего размера весьма мощная.
h3
Редкая галогенная лампа, которая используется в противотуманных фонарях и дополнительном освещении некоторых французских автомобилей. Имеет мощность 55 ватт и довольно необычный цоколь X511.
h4
Галогенная лампа, рассчитана на мощность от 55 Вт и напряжение 12 В. Применяется так же, как Н1, и выглядит похоже, но цоколь у нее не только другой формы, но и другого диаметра, чем у Н1.
h4C
Галогенная лампа, рассчитана на мощность от 55 Вт и напряжение 12 В. От лампы Н3 отличается наличием одной верхней спирали. Соответственно, у неё совсем другой цоколь.
h5, h5B, h5U, HB2(9003)
Двухнитевая галогенная лампа для рефлекторной фары. Одна спираль предназначена для дальнего света, другая — для ближнего, причем последняя сбоку оснащена рефлектором, устраняющим паразитную засветку. Рассчитана на напряжение в 12 вольт, потребляемая мощность 60/55 Вт. В этом же типоразмере есть (и зачастую маркируются отдельно) лампы со специфическим цоколем IH01. IH01 — это не типоразмер, а именно цоколь лампы Н4, конкретно — разновидности Н4В, причем такие лампы ставятся в любой разъем для Н4.
Существует так же h5U, которая имеет точно такие же размеры и цоколь, как у стандартной h5, но на колбу нанесено специальное покрытие, снижающее воздействие УФ-лучей на пластиковые поверхности фар.
HB2(9003) идентична и взаимозаменяема с h5, отличия кроются лишь в немного изменённых, по американским стандартам, параметрах светоодачи.
H7
Однонитевая галогенная лампа, рассчитана на напряжение 12 В, потребляемая мощность 55 Вт. Обычно используется в ближнем, реже — в дальнем свете, противотуманных фарах. Появилась сравнительно недавно и поэтому встречается в автомобилях, оборудованных так называемыми фарами свободной формы.
H8, H9 и h21
Эти три типоразмера стоит рассмотреть вместе, так как внешне они совершенно одинаковые. Внешнее отличие у них лишь в конфигурации разъема, причем к разъему для Н9 можно подключить только Н9, а в разъемы Н8 и Н11 войдет любая из этих ламп (особенно если приложить усилие). Это нередко путает автолюбителей, возникает ощущение, что эти лампы взаимозаменяемы. Но это не так.
У этих ламп разная мощность и, соответственно, разная интенсивность светового потока. У Н8 мощность 35 Вт, у Н9 — 65 Вт, у Н11 — 55 Вт. Н8 обычно используют в противотуманных фарах и для ближнего света, Н9 — преимущественно для дальнего, Н11 — для дальнего и для противотуманных фар, рассчитанных на такие лампы. Часто автолюбители ставят вместо Н8 более мощную Н11, но надо понимать, что лампу большей мощности могут не выдержать проводка, рассеиватель и отражатель фары, — такая замена потенциально опасна.
h20
Галогенные лампы, обычно используются в противотуманных фарах. Мощность бывает разная, чаще всего — от 42 до 65 Вт, хотя потребляемая мощность может быть значительно меньше, потому что в этом типоразмере очень широк ассортимент светодиодных ламп.
h25
Галогенная двухнитевая лампа головного света с цоколем PGJ23t-1. В основном режиме предназначена для дальнего света (мощность 55 ватт), а в дополнительном может использоваться как ДХО с мощностью 15 ватт.
H6W
Компактная галогенная лампа для поворотников, стоп-сигналов и огней заднего хода. Внешне очень похожа на h20W, но имеет другой цоколь (BAX9s) и меньшую потребляемую мощность (6 ватт).
h20W
Галогенная лампа, используется в габаритных и стояночных огнях, огнях заднего хода, в поворотниках, а также для подсветки багажника, номерного знака и салона. Потребляемая мощность — 10 ватт.
h23
Галогенная лампа головного света, потребляемая мощность 60/55 Вт. Используется как в ближнем, так и в дальнем свете, однако обращайте внимание на описание товара: некоторые производители делают такие лампы только для ближнего света.
h26
Галогенная лампа для противотуманных фар, можно встретить разную мощность: от 19 до 55 Вт. Нередко вместо нее пытаются ставить Н8 или Н11, потому что они более распространены (легче купить), дешевле и зачастую мощнее, но пластиковые детали фары, проводка и даже стекло могут не выдержать высокой рабочей температуры лампы. Такая замена потенциально опасна.
h28
Галогенная лампа для ближнего и дальнего света, довольно мощная: 65 Вт, при этом небольшая — диаметр стеклянной колбы всего 11 мм, цоколь же более чем вдвое шире — 26 мм в диаметре.
h29
Внешне сильно похожа на h5, имеет такую же мощность, но немного отличаются цоколем. Устанавливается на новое поколение Lada Granta и на некоторые корейские автомобили.
h31W
Галогенная лампа, используется в огнях заднего хода, поворотниках, стоп-сигнале, задних ПТФ и для освещения салона. Потребляемая мощность 21 Вт, а вот напряжение может различаться: бывают лампы, рассчитанные на 12 и на 24 В, обращайте на это внимание при покупке.
HY21W
Галогенная лампа, отличается от h31W только тем, что стеклянная колба желтого или оранжевого цвета. Используется в указателях поворота.
h37W/1 и h37W/2 (886, 894)
Галогенные лампы для противотуманных фар, применяются преимущественно в корейских автомобилях. Разница между ними — в цоколе: у лампы h37W/1 он прямой, а у h37W/2 загнут под углом в 90°. Потребляемая мощность в данном случае совпадает с маркировкой и составляет 27 Вт. Существуют так же другие разновидности лампы h37W/2, отличающиеся мощностью и размером стеклянной колбы: модель 886 имеет мощность 50 ватт, а 894 — 37,5 ватт.
HB1(9004)
Довольно крупная галогенная лампа для ближнего и дальнего света. Работает в двух режимах с мощностью 45 и 65 ватт соответственно.
HB3(9005)
Лампы мощностью 65 Вт, обычно используются в ПТФ или для дальнего света. Бывают лампы с такой же маркировкой, но значительно менее мощные, предназначенные только для дневных ходовых огней (ДХО). Поэтому при покупке обращайте внимание на мощность.
HB4(9006)
Лампы мощностью 55 Вт, предназначенные в основном для ПТФ. Однако можно встретить более дешевые и менее мощные аналоги с такой же маркировкой, они подходят только для ДХО.
HB4A(9006XS)
Галогенная лампа, по характеристикам соответствующая стандартной HB4, но отличается прямой контактной частью.
HB5(9007)
Галогенная двухнитевая лампа для головного освещения, внешне похожая на HB1, но имеет другой цоколь и большую мощность в режиме ближнего света. Наиболее часто встречается на автомобилях американского производства.
HIR2
Довольно редкие лампы, используемые так же, как HB3/HB4 и даже внешне на них похожие. Из-за этого многие автолюбители предпочитают купить более распространённую HB3/HB4 и обработать ее напильником, чтобы она вошла в разъем. Так как значительной разницы в мощности здесь нет, такой подход имеет право на жизнь, хотя купить лампы HIR2 и установить их без переделок все-таки проще.
HR2 и R2
Галогенные лампы с двумя нитями накаливания, предназначенные для головного света. Применяются как в легковых автомобилях, так и в мотоциклах и грузовиках. R2 имеет большую сферическую колбу и мощность 45/40 ватт. Так же существуют модели с более высокими показателям мощности. Вариант HR2 с цилиндрической колбой внешне легко спутать с популярной h5, но она не является её заменой, поскольку имеет другой цоколь.
M5
Двухнитевая лампа, рассчитанная на мощность 35 Вт (одинаковую для обеих нитей), предназначена для установки в головной свет мотоциклетных фар.
P13W
Используются в ДХО, реже в ПТФ. Мощность небольшая и обычно составляет 13–17 Вт. Обратите внимание, что такие лампы бывают для напряжения 12 В и 24 В.
P21W
Лампы дополнительного освещения: стоп-сигналов, указателей поворота, габаритных и стояночных огней, ДХО, подсветки багажника и номерного знака. Мощность, как указано в маркировке, 21 Вт. Обратите внимание, что такие лампы бывают рассчитаны на разное напряжение: 12 и 24 В.
PY21W
Лампы желтого или оранжевого цвета, мощностью 21 Вт, у второй разновидности две нити, и вторая рассчитана на мощность 5 Вт. Используются в указателях поворота.
PR21W
Лампы с цоколем диаметром 15 мм и красной стеклянной колбой диаметром до 26,5 мм, мощностью 21 Вт. Используются в стоп-сигналах.
P21/4W и P21/5W
Лампы дополнительного освещения: стоп-сигналов, указателей поворота, габаритных и стояночных огней, ДХО, подсветки багажника и номерного знака. Мощность, как указано в маркировке, 21 Вт. Обратите внимание, что такие лампы бывают рассчитаны на разное напряжение: 12 и 24 В. Лампы P21/4W и P21/5W отличаются лишь тем, что они двухнитевые, их вторая нить имеет мощность 4 Вт и 5 Вт соответственно. За счет этого у ламп разные цоколи.
PY21/5W
Лампы желтого или оранжевого цвета, мощностью 21 Вт, вторая нить рассчитана на мощность 5 Вт. Используются в указателях поворота.
PR21/5W
Лампы с цоколем диаметром 15 мм и красной стеклянной колбой диаметром до 26,5 мм, мощностью 21 Вт, вторая нить имеет мощность 5 Вт. Используются в стоп-сигналах.
P27W и P27/7W
Это лампы дополнительного освещения, могут использоваться в габаритных и стояночных огнях, указателях поворота и ДХО. Бывают одно- и двухнитевые варианты (отличаются цоколями соответственно). Мощность указана в маркировке: 27 и 7 Вт. Обратите внимание, что лампы могут быть рассчитаны на разное напряжение: 12 и 24 В.
PY27/7W
Двухнитевая лампа желтого или оранжевого цвета, мощность одной нити 27 Вт, второй — 7 Вт. Используется в указателях поворота.
PCY16W
Такая необычная маркировка означает, что перед нами лампа с 15-милиметровым цоколем и колбой оранжевого цвета до 26,5 мм в диаметре, с одной верхней спиралью, мощностью 16 Вт. Используется в указателях поворота.
PS19W
Лампа мощностью 19 Вт, используется в ДХО, задних противотуманных фарах, огнях заднего хода. Необычная маркировка обращает внимание на особую «ступенчатую» форму нити накаливания.
PSX26W
Лампы со «ступенчатым» расположением нити накаливания и нестандартным цоколем. В маркировке указана мощность: 26 Вт. Используются в ДХО или ПТФ
PSX24W
Лампы со «ступенчатым» расположением нити накаливания и нестандартным цоколем. В маркировке указана мощность: 24 Вт. Используются в ДХО или ПТФ.
PSY24W, PY24W
Лампы со «ступенчатым» расположением нити накаливания и нестандартным цоколем. В маркировке указана мощность: 24 Вт. Наличие буквы Y указывает на то, что колба желтая или оранжевая. Используются в указателях поворота. Лампы отличаются цоколями
R5W, R10W и R12W
Лампы дополнительного освещения. Используются в габаритных и поворотных огнях, стоп-сигнале, в подсветке салона, багажника, номерного знака, бардачка, в подкапотном освещении. В маркировке указана мощность: соответственно 5, 10 или 12 Вт. Колба лампы до 19 мм в диаметре, цоколь — 15 мм в диаметре.
RY10W
Лампы дополнительного освещения. В маркировке указана мощность: 10 Вт. Колба лампы до 19 мм в диаметре, цоколь — 15 мм в диаметре. Наличие в маркировке буквы Y говорит о том, что лампа желтая или оранжевая и предназначена для указателей поворота.
S2
Это специфическая маркировка ламп головного света для мотоциклов. Двухнитевая лампа рассчитана на мощность 35 Вт (одинаковую для обеих нитей).
T2W, T3W, T4W
Миниатюрные лампы дополнительного освещения, могут применяться в габаритных огнях и указателях поворота, стоп-сигнале, огнях заднего хода, подсветке бардачка, багажника, салона, номерного знака. В маркировке указана их мощность: соответственно 2, 3 и 4 Вт.
T8W
Миниатюрные лампы, похожие на T2W и T4W. Отличаются от них мощностью и формой стеклянной колбы. В маркировке указана их мощность: 8 Вт.
W1.2W, W1.8W, W2W, W2.3W и WBT5
Компактные и маломощные лампы со стеклянным цоколем, используются для подсветки приборной панели и бардачка. Из-за того, что цоколь у них стеклянный, их часто называют бесцокольными. Мощность указана в маркировке: 1.2, 1.8, 2, 2.3 Вт. (WBT5 так же 2 Вт).
W3W, W3.4W, W5W
Очень распространенные лампы дополнительного освещения со стеклянным цоколем. Обычно используются в габаритах и подсветке (бардачка, номера, салона). Мощность указана в маркировке: 3, 3.4, 5 Вт.
WY5W
Очень распространенная лампа дополнительного освещения со стеклянным цоколем. Мощность 5 Вт. WY5W желтого или оранжевого цвета, используется в поворотниках.
W10W, W16W
Внешне отличаются очень мало, практически только размерами стеклянной колбы. Имеют одинаковый цоколь. Используются для ДХО, заднего хода, габаритов, поворотников, подсветки салона, капота, багажника и т.д. Мощность указана в маркировке: 10 и 16 Вт.
W21W
Лампы со стеклянным цоколем, используются для ДХО, заднего хода, габаритов, поворотников, подсветки салона, капота, багажника и т. д. Мощность указана в маркировке: 21 Вт.
WY21W
Лампы со стеклянным цоколем, желтого или оранжевого цвета, используются установки в поворотники. Мощность указана в маркировке: 21 Вт.
W21/5W
Двухнитевая (нити мощностью 21 и 5 Вт) лампа со стеклянным цоколем, используются для ДХО, заднего хода, габаритов, поворотников и т.д.
WY21/5W
Двухнитевая (нити мощностью 21 и 5 Вт) лампа со стеклянным цоколем, желтого или оранжевого цвета, используются для установки в поворотники.
BAX
Миниатюрные лампы с пластиковым (реже металлическим) цоколем, используются для подсветки приборной панели и элементов салона. При покупке обращайте внимание на мощность лампы, которую меняете: она различается в широком диапазоне от 0,1 до 5 Вт.
Festoon (C5W, C10W)
Лампы типоразмера Festoon используются в подсветке: салона, бардачка, багажника и номерных знаков. Существует много видов данных ламп — различаются длиной и диаметром стеклянной части. Некоторые лампы Festoon известны под маркировкой ECE: C5W, C10W. Наиболее распространёнными являются лампы длиной 28, 31, 35-37, 41-43 мм.
Светодиодная плата
Светодиодные платы используются для дополнительной подсветки, наибольшее распространение они получили в качестве дополнительного источника света в салоне и багажнике, но может использоваться и в габаритах, поворотниках, огнях заднего хода. К ним прилагаются разные цоколи, чтобы платы можно было установить в разные детали.
Лампы безцокольные 12v 5w в Электростали: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-37% [перейти]
Партнерская программаПомощь
Электросталь
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Детские товары
Детские товары
Электротехника
Электротехника
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Вода, газ и тепло
Вода, газ и тепло
Торговля и склад
Торговля и склад
Все категории
ВходИзбранное
Автолампа 12V 5W W5WBL безцокольная 17189, NARVA Код: 13492, Бренд: NARVA
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Koito 1583 Лампа накаливания безцокольная W5W 12V 5W (W2,1×9. 5d) 1 шт.
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа W5W 12V 5W W2.1×9.5d безцокольная (PREMIUM)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа светодиодная 12V W21/5W W3x16q бесцокольная блистер (2шт.) Red OSRAM Тип: светодиодная,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа бесцокольная 21W/5W, 12V, W3x16q Производитель: Mazda, Цоколь: W3x16q, Напряжение: 12 В
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа W5W ,12V/5W/T10/W2.1X9.5D безцокольная (комплект 10 шт.) AUTO-GUR agw5w Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа 12V W21/5W W3x16q бесцокольная увеличенный срок службы Long Life HNG Производитель: HNG,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа светодиодная 12V W21/5W W2. 5х16q бесцокольная блистер (2шт.) XENITE Тип: светодиодная,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа Безцокольная 12v 21/5w Sat арт. STW215W Производитель: SAT, Напряжение: 12 В
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа 12V-24Vx21/5W диодная белая бесцокольная Тип: светодиодная, Энергосберегающая: Да, Мощность:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
12v 5wЛампа P21/5W (BAY15d, S25) 12V 21/5W BAY15d двухконтактная Тип: накаливания, Производитель: MASUMA,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа 12V W21/5W W3x16q бесцокольная 450/35лм Стандарт TESLAFT (Россия) Производитель: Teslaft,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа 12V 21/5W стоп-сигнал повторитель габарит безцокольная W3x16q VETTLER W215W12V215W Тип:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа бесцокольная 21w/5w, 12v, w3x16q VAG N10 733 202 Производитель: VAG, Цоколь: W3x16q,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа 12V W21/5W W3x16q бесцокольная увеличенный срок службы Long Life HNG Производитель: HNG,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа безцокольная T-20 12V 21/5W (стоп, габарит) с двумя нитями накала Типоразмер: T20,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Автомобильная лампа W21/5W, 12V, Xenite Long Life, разъем W3x16q, двухконтактная, бесцокольная
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
L15621 Лампа W21/5W (T20) 12V 21/5W W3x16q LYNXauto (безцокольная) Тип: галогенная, Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа W21/5W 12V безцокольная двухнитиевая W3X16q LYNXAUTO L15621 Производитель: LYNXauto,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Автомобильная лампа W21/5W, 12V, Xenite, разъем W3x16q, бесцокольная, двухконтактная Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа 12V-24Vx21/5W диодная белая бесцокольная Напряжение: 12 В
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа безцокольная 5W 12V W2. 1X9.5D Мощность: 5 Вт, Напряжение: 12 В
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа светодиодная T10 (W5W), 12V, 1 SMD диод, 1-контактная, белая, без цоколя, ST10-1.5W (SMD) concave
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа светодиодная 12V W21/5W W3x16q бесцокольная блистер (2шт.) OSRAM Тип: светодиодная,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа габаритная 10 шт. в упаковке INLEKT ( Южная Корея ) безцокольная 5W 12V ( поворотники фонари ) 1864305009N
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа 12V W21/5W W3x16q бесцокольная блистер (2шт.) AVS Производитель: AVS, Типоразмер: W21/5W,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа автомобильная светодиодная MegaPower 10313B W5W (T10W) 12V 10W W2. 1×9.5d 1 шт. Тип:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Лампа бесцокольная 12V 5W на Хендай Портер 2 — 104497755 Производитель: CARBERRY, Напряжение: 12 В
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 30
Лампы безцокольные 12v 5w
Как работают светодиодные лампы Эдисона в винтажном стиле
Аннотация: Светодиодные лампы накаливания — это винтажные светодиодные лампы, которые повторяют внешний вид и характер излучения ламп накаливания. Растущая популярность светодиодных ламп накаливания коренится в их ностальгической новизне.
Светодиодные лампы накаливания имитируют внешний вид и схему излучения ламп накаливания, но используют светодиодную технологию для обеспечения энергосберегающего освещения, длительного срока службы и надежной работы. История электрического освещения началась с ламп накаливания и была отмечена рядом крупных инноваций, наиболее заметной из которых является твердотельное освещение на основе светодиодной технологии. Сочетая в себе ностальгию по прошлому и дальновидность, светодиодные лампы накаливания представляют собой вдохновляющий союз вневременного дизайна и передовых технологий. Эти винтажные светодиодные лампы вдохнули новую жизнь в старомодные лампочки в стиле Эдисона. Их прибытие рассеяло опасения людей по поводу угасания атмосферы и эстетики, присущих только лампам накаливания. Ностальгистам больше не нужно идти на компромисс в отношении стиля, чтобы воспользоваться преимуществами светодиодного освещения.
Вечная привлекательность ламп накаливания
Растущая популярность светодиодных ламп накаливания коренится в их ностальгической новизне. Лампы накаливания с вольфрамовой нитью остаются проверенной временем иконой в дизайне освещения. Классический отлив ламп накаливания согревает темные помещения, создает сияние и сияние, способствует ощущению комфорта и расслабления. Бесспорное чувство ностальгии делает их кандидатами на освещение для декора в стиле ретро или в индустриальном стиле, которые можно найти в различных местах, таких как рестораны, отели, бары, жилые и торговые помещения. Нет недостатка в способах украсить пространство лампочками Эдисона. Независимо от того, установлены ли они в подвесках, люстрах, настенных бра или светильниках в клетке, трудно не обратить внимание на светящиеся нити накала сквозь стеклянные оболочки. Деревенская простота, обеспечиваемая голыми или открытыми лампами Эдисона, трудно конкурировать. Лампы накаливания, обладающие культовой формой и теплой атмосферой, излучают интригующее сияние и неподвластный времени стиль, который мгновенно украшает любое пространство, в котором они находятся.
Качественное освещение уходит в прошлое
Большинство людей любят только винтажный вид и теплую атмосферу ламп накаливания, но никогда не осознавали, что эти тепловые излучатели обеспечивают высочайшее качество света, затмевающее все их преемники. В течение последних двух десятилетий потребители были введены в заблуждение в пользу энергоэффективного освещения, не будучи проинформированы об ухудшении качества света. Появление люминесцентных ламп означало отход от высококачественного света, которым люди наслаждались с тех пор, как Томас Эдисон изобрел лампы накаливания. Плохая цветопередача, сильное мерцание и чрезмерно высокая цветовая температура флуоресцентного освещения существенно повлияли на взаимодействие между зрительной системой человека и освещенной средой.
Людям присуща неотъемлемая потребность осмысливать то, что они видят. Лампы накаливания несут спектр света, который точно воспроизводит цвета освещаемых объектов или сцен. Напротив, цвета объектов, освещенных люминесцентными лампами, кажутся искаженными. Аномально сильное мерцание недопустимо, поскольку оно может вызвать реакцию нервной системы и привести к проблемам со зрением и последствиям для здоровья. До появления флуоресцентного освещения мерцание света редко было проблемой для ламп накаливания, потому что тепловые излучатели имеют относительно длительный срок службы.
Светодиодные лампы накаливания: больше, чем винтажный вид
К качеству света стоит относиться серьезно. При оценке светодиодной лампы накаливания следует уделять больше внимания излучаемому ею свету. Светодиодные лампы накаливания разработаны, чтобы конкурировать с лампами накаливания по внешнему виду, но превосходят их в аспектах энергоэффективности и срока службы. Однако ключевая часть освещения часто игнорируется как необразованными потребителями, неэтичными производителями освещения, так и плохо информированными регулирующими органами. Показатели оценки качества света для светодиодных ламп соответствовали стандартам, установленным для оценки люминесцентных ламп. В результате цветопередача света (цветопередача) и визуальный комфорт освещения (управление мерцанием) находятся на едва приемлемом уровне. Когда вы покупаете светодиодную лампу накаливания, вы, по сути, покупаете внешний вид лампы накаливания, а также высокое качество света, характерное для ламп накаливания. Несмотря на технологический прогресс, качество света светодиодных ламп остается серьезной проблемой, как и в случае с люминесцентными лампами. В светотехнической промышленности принято жертвовать качеством света ради более высокой светоотдачи и более низкой стоимости. Светодиодные лампы накаливания не являются исключением.
Предпочтение цвета белого света, измененного флуоресцентным освещением, может быть более опасным для здоровья человека. Внешний вид белого света влияет на эмоциональную реакцию людей на то, как они воспринимают пространство и объекты. Что наиболее важно, это свидетельствует о содержании биологически эффективного света, влияющего на циркадный ритм. Теплый белый свет с высоким красным компонентом, излучаемый лампой накаливания, способствует расслаблению и регенерации, в то время как воздействие синего холодного белого света, излучаемого люминесцентными лампами, подавляет выработку мелатонина. Подавление выработки мелатонина в ночное время может нарушить циркадные ритмы и ослабить жизненно важный защитный механизм, подавляющий развитие раковых клеток в нашем организме.
Конструкция
Светодиодные лампы накаливания имеют конструкцию, очень похожую на лампы накаливания, в которой они обычно состоят из нити накала, закрепленной на стеклянном стержне, стеклянной оболочки, газового наполнителя и основания. Единственным исключением является то, что в основании светодиодной лампы накаливания находится схема драйвера. Стеклянный стержень крепится несколькими прямыми светодиодными нитями или одной гибкой светодиодной нитью. Нити расположены таким образом, что имитируют световой рисунок вольфрамовых нитей в лампах накаливания. Нити поддерживаются подводящими проводами, которые также подают электрический ток на нити. Вводной провод состоит из трех секций. Участок, который проходит от штокового пресса до нити накала, изготовлен из никеля или никелированной меди. Вводные провода, проходящие через штоковый пресс, выполнены из сердечника из железоникелевого сплава с медной гильзой (проволока Дюмет). Это гарантирует, что проволока будет иметь такой же коэффициент расширения, как и стекло, так что при нагревании штокового пресса в проходе для проволоки не будет образовываться зазор для утечки воздуха. Участок вводных проводов, идущих от штокового пресса к приводу, выполнен из меди.
Шток в сборе вплавлен в стеклянную оболочку. Воздух из стеклянной оболочки откачивают, а через газоразрядную трубку стеклянного стержня вводят теплопроводный газ, который затем герметизируют пламенем. Драйвер закреплен на стержне с помощью подводящих проводов и электрически изолирован от цоколя лампы с помощью изоляционной втулки. Поскольку обычно в цоколе лампы недостаточно места для размещения драйвера с громоздким компонентом, таким как сглаживающий конденсатор, между цоколем и стеклянной оболочкой добавляется пластиковый удлинитель, чтобы освободить место для конденсатора. Стеклянная колба и узел драйвера закрыты цоколем лампы, который обычно изготавливается из никелированного алюминия, латуни или железа. Для использования во влажных помещениях медь высокой чистоты (98% мин. медь) или никелированные латунные (минимум 64% меди) основания необходимы для защиты от коррозии от влажности. Типичные основания накаливания включают средние винтовые основания (Е26, Е27), миниатюрные канделябры (Е11, Е12) и байонетные основания с двойным контактом (В22).
Основные различия между двумя типами ламп накаливания
Несмотря на схожесть конструкции, светодиодные лампы накаливания работают совершенно иначе, чем лампы накаливания. Лампы накаливания представляют собой тепловые излучатели, испускающие оптическое излучение, когда вольфрамовая нить нагревается до накала при прохождении электрического тока. Светодиодные лампы накаливания оснащены полупроводниковыми устройствами, которые используют принцип инжекционной электролюминесценции для генерации света. В частности, когда электрический ток проходит через p-n переход светодиода в прямом направлении, дырки и электроны инжектируются в активную область, где они рекомбинируют, высвобождая энергию в виде фотонов (пакетов света). Этот режим работы приводит к качественному скачку в эффективности преобразования электрической энергии в оптическую. По сравнению с эффективностью ламп накаливания, которая обычно измеряется однозначными числами, эффективность светодиодов приближается к 50%.
Лампы накаливания — это просто устройства, управляемые напряжением, которые реагируют только на изменение напряжения питания и могут выдерживать колебания тока. Нить накала лампы накаливания в основном представляет собой резистор. Напротив, светодиоды представляют собой полупроводниковые устройства, управляемые током, и чрезвычайно чувствительны к колебаниям тока и напряжения. У них есть фундаментальные проблемы с регулированием линии и нагрузки. Свет, излучаемый вольфрамовой нитью накала, представляет собой теплый белый свет широкого спектра, который имеет очень высокое качество и непосредственно применим к человеческому глазу. И наоборот, светодиодные чипы излучают в узких спектральных диапазонах с типичным распределением длин волн в несколько десятков нанометров, что приводит к цветному свету, который нельзя использовать для общего или рабочего освещения. Поэтому узкоспектральное излучение светодиода требует преобразователя длины волны, который частично или полностью преобразует электролюминесценцию для получения белого света с широкой полосой спектра. В качестве побочного продукта преобразования электричества в свет лампы накаливания излучают большую часть тепла в виде инфракрасной (ИК) энергии. Светодиоды — это самонагревающиеся устройства, которые рассеивают всю тепловую энергию внутри корпусов устройств. Отсутствие управления температурным режимом или неадекватное управление температурным режимом приведет к снижению эффективности и преждевременному выходу из строя. Чтобы светодиодные лампы накаливания были надежным источником света, обеспечивающим высокое качество света и обладающим всеми преимуществами, уникальными для светодиодного освещения, необходимо решить множество технических сложностей и найти баланс между многими компромиссами.
Светодиодные нити накала
Светодиодная нить накала представляет собой линейный светодиодный пакет, который предназначен для создания диаграммы направленности, напоминающей вольфрамовую нить накала. Архитектура корпуса светодиодной нити накала аналогична корпусам «чип на плате» (COB), которые состоят из большого массива небольших светодиодных кристаллов (чипов), установленных на печатной плате с металлическим сердечником (MCPCB) или керамической подложке. Однако в светодиодных нитях обычно используется прозрачная подложка, такая как тонкое стекло или сапфир, чтобы свет мог излучаться во всех направлениях. Таким образом, эти продукты часто называют пакетами Chip-on-Glass (COG). Прямая светодиодная нить обычно имеет длину около дюйма. Линейка маломощных светодиодных чипов соединена последовательно, чтобы обеспечить одинаковый ток в каждом светодиоде и равномерный световой поток по всей длине нити накала. После последовательного соединения светодиодных чипов и приклеивания их к подложке линейная сборка покрывается полимерной матрицей, пропитанной люминофором, которая рассеивает свет и обеспечивает преобразование с понижением частоты. Различные составы люминофорного покрытия придают свету отличительные цветовые характеристики (цветопередача и цветовая температура). Электрические контактные площадки крепятся к концам подложки, по одной на каждом конце, чтобы завершить электрический путь к цепочке светодиодных чипов.
Изображение предоставлено LEDVANCE GmbH
Светодиодные чипы
Для изготовления светодиодных нитей накала используются два типа светодиодных чипов: обычные светодиодные чипы и флип-чипы. Обычные светодиодные чипы представляют собой чипы GaN-on-Sapphire с боковыми электродами. Проволочное соединение используется для приложения смещения к эпитаксиально выращенным слоям GaN и соединения цепочки светодиодных чипов. Перевернутые чипы спроектированы так, что сторона с сапфировой подложкой обращена вверх, а эпитаксиальный слой P-типа является нижним слоем. Положительный и отрицательный электроды, которые также служат в качестве теплопроводящих площадок, расположены в нижней части светодиода. Технология перевернутого чипа предлагает огромные преимущества по сравнению с традиционной технологией чипов с проволочным соединением. Проволочное соединение боковых чипов может вызвать скопление тока, что может повлиять на эффективность впрыска и создать риск теплового разгона. Количество теплопередачи, которое происходит через соединительную проволоку, значительно ограничено. Для сравнения, установка контактов P-типа и N-типа на нижней части светодиода позволяет собирать флип-чипы непосредственно на линиях SMT для повышения пропускной способности и устраняет необходимость в проводном соединении, которое является самым слабым местом в обычных чипах. Использование электродных площадок с большой поверхностью, которые находятся в непосредственном контакте с эпитаксиальными слоями, обеспечивает однородное распределение плотности тока и высокую эффективность теплопередачи. Таким образом, флип-чипы могут работать при более высоких токах и обеспечивать более высокий световой поток, чем обычные чипы.
Подложка
Подложка нити может быть изготовлена из сапфира, стекла, керамики или металла, такого как алюминий или медь. В идеале подложка должна быть очень теплопроводной и прозрачной. Сапфир и стекло обладают высокой прозрачностью, но имеют свои недостатки. Сапфир представляет собой монокристаллический оксид алюминия, бесцветный и оптически прозрачный. Он термически стабилен и теплопроводен (46 Вт/мК). Механически сапфир обладает высокой износостойкостью и устойчивостью к царапинам, высоким модулем упругости и высокой прочностью на растяжение. Эти качества делают сапфир эталонным материалом подложки для светодиодных нитей. Тем не менее, с сапфиром существует проблема стоимости.
Стекло используется как недорогая альтернатива сапфировым подложкам. Тем не менее, плохая теплопроводность (1,4 Вт/мК) стекла из диоксида кремния (SiO2) делает тепловой путь вдоль подложки практически бесполезным. Кроме того, стекло хрупкое и не может быть обработано для получения тонкого профиля. Стеклянная подложка обычно имеет толщину от 1 мм до 2 мм, тогда как сапфировые подложки могут быть очень тонкими (от 0,8 мм до 1 мм). Подложки накаливания также могут быть изготовлены из прозрачной керамики, которая обладает превосходной теплопроводностью, но требует затрат и технологичности. Металлические подложки реже используются в светодиодных нитях из-за их непрозрачности. Однако у них есть компенсирующие преимущества, такие как высокая теплопроводность, высокая пластичность и низкие производственные затраты. Эти подложки обычно имеют полую структуру, которая позволяет свету просачиваться через подложки.
В гибких светодиодных нитях в качестве основы используются тонкие полоски гибкого электроизоляционного материала, такого как полиимид (PI), полиэфиркетон (PEEK), полиэфир (PET), полиэтиленнафталат (PEN), полиэфиримид (PEI).
Управление температурным режимом
Скорость старения светодиодной нити накала сильно зависит от температуры p-n перехода и люминофорного покрытия. Непрерывная работа светодиодных нитей при повышенной температуре резко ускоряет рост дефектов в кристаллической структуре полупроводника, термическую деградацию люминофора, карбонизацию полимерного материала на поверхности чипа, пожелтение герметика и т. д. Эти механизмы выхода из строя приводят к износу просвета и сдвигу цвета, что заканчиваются сокращением срока службы.
Тепловой путь от полупроводниковых кристаллов светодиодных нитей до окружающей среды обычно имеет более высокое тепловое сопротивление по сравнению с тепловым путем других типов светодиодных ламп. В обычных светодиодных лампах светодиоды SMD устанавливаются на печатной плате, которая находится в тепловом контакте с металлическим радиатором. Светодиодные лампы накаливания по своей природе не имеют в конструкции радиатора. Тепло, выделяемое светодиодной нитью, должно передаваться воздухом внутри стеклянной оболочки. Воздух очень плохой проводник тепла. Светодиодные лампы накаливания обычно заполнены газом с высокой теплопроводностью для облегчения теплопроводности. Гелий является наиболее часто используемым газообразным теплопроводником из-за его более высокой теплопроводности по сравнению с другими распространенными газами, такими как азот, неон, аргон или криптон. Использование гелия позволяет стеклянной оболочке служить теплоотводом.
Тем не менее, тепловые ограничения, присущие светодиодным лампам накаливания, усложняют управление светодиодной нитью накала до максимального предела тока. Неадекватное управление температурным режимом приводит к сокращению срока службы светодиодных ламп накаливания. По сравнению с другими светодиодными продуктами, светодиодные лампы накаливания обычно имеют более низкую светоотдачу (около 100 лм/Вт) и более короткий срок службы (10 000–20 000 часов).
Драйвер светодиода
Драйвер, расположенный в основании светодиодной лампы накаливания, физически мал по сравнению со схемой, управляющей другими типами светодиодных ламп. Соответственно, существует потребность в создании драйвера СИД, который имеет небольшой размер и малое количество компонентов. Для работы светодиодных ламп накаливания использовались три типа схем драйверов: импульсные источники питания, линейные источники питания и емкостные источники питания. Среди них емкостные источники питания или емкостные капельницы являются самым дешевым и простым решением драйвера с наименьшим количеством компонентов. Драйверы этого типа используют емкостное реактивное сопротивление конденсатора для понижения сетевого напряжения до более низкого напряжения. Линейный источник питания представляет собой устройство постоянного тока, которое регулирует свое сопротивление для поддержания заданного тока. Проходной транзистор работает как переменный резистор в линейной области, снижая входное напряжение до желаемого выходного напряжения. С другой стороны, схема переключения или источник питания с режимом переключения (SMPS) регулирует постоянный выходной ток, изменяя частоту или рабочий цикл переключателя насыщенной мощности. В цепях постоянного тока для светодиодных ламп накаливания часто используются микросхемы интегральных схем (ИС) для уменьшения занимаемой площади.
Как емкостные, так и линейные схемы являются понижающими драйверами, требующими тщательного согласования входного и выходного напряжения для минимизации потерь мощности. Несмотря на свою популярность в недорогих конструкциях, емкостная схема постепенно выводится из употребления в основном из-за плохой переходной характеристики и качества выходного сигнала. Линейные источники питания занимают очень прочную нишу среди светодиодных ламп благодаря их способности обеспечивать постоянный выходной ток без использования громоздких и дорогих реактивных компонентов. Как и в случае с емкостными капельницами, линейные схемы имеют более низкую эффективность преобразования энергии (80 — 85%) и, следовательно, рассеивают большое количество тепла. Несмотря на некоторое улучшение качества выходного сигнала по сравнению с емкостными дропперами, остаточная пульсация выходного тока линейных цепей может вызывать невидимое мерцание в диапазоне 100-120 Гц. Линейные схемы не создают электромагнитных помех (ЭМП), что позволяет снизить как стоимость схемы, так и размер. Эти резистивные цепи совместимы с резистивными нагрузками, работающими от диммеров с фазовым управлением (передний/задний фронт).
Цепи переключения обеспечивают высокоэффективное преобразование энергии, точное регулирование тока и превосходное подавление переходных процессов. Эти драйверы могут быть сконструированы таким образом, чтобы генерировать минимальные пульсации выходного тока, подаваемого на светодиодную нагрузку, что обеспечивает низкое мерцание освещения. Мерцание света является одной из основных проблем качества света в светодиодных лампах. Экономичный дизайн и ограниченное пространство светодиодных ламп часто приводят к ухудшению контроля мерцания. Уменьшение мерцания включает использование дорогих громоздких конденсаторов для сглаживания больших пульсаций на выходе. Хотя видимое мерцание редко является проблемой для светодиодных ламп, управляемых линейными драйверами, невидимое мерцание, создаваемое этими лампами, также нежелательно. Невидимое мерцание с частотой выше 80 Гц может вызывать реакции нервной системы у небольшого процента населения и вызывать мигрень, головные боли или нарушения зрения.
Помимо высокой эффективности и высокого качества выходного сигнала, драйверы SMPS предлагают множество функций, недоступных в емкостных и линейных схемах. Общие конфигурации импульсного регулятора включают понижающий, повышающий или комбинацию понижающего и повышающего (понижающе-повышающий). В отличие от линейных и емкостных цепей, которые не могут компенсировать мощность, которая падает ниже выходного напряжения, переключающие схемы, использующие топологию buck-boost, имеют универсальные возможности входного напряжения как для работы с высоким входным напряжением, так и для работы с высоким входным током. Коммутационные схемы могут быть спроектированы с функцией диммирования, чтобы обеспечить переменный световой поток во всем диапазоне диммирования. Однако совместимость драйверов SMPS и обычных диммеров может быть проблемой, если драйверы не предназначены для распознавания и реагирования на сигналы напряжения от схем диммирования с фазовым управлением.
Основной проблемой использования коммутационных схем является компромисс между рабочими параметрами (эффективность, качество выходного сигнала, фильтрация электромагнитных помех, диапазон входных сигналов, гальваническая развязка и т. д.), размером и стоимостью. Драйверы SMPS дороже по сравнению с другими решениями и могут потребовать дополнительного корпуса (например, пластикового удлинителя) для защиты громоздких компонентов схемы, например конденсаторов. Срок службы драйвера сильно зависит от надежности электролитических конденсаторов. Срок службы конденсатора обратно пропорционален рабочей температуре и пульсирующему току, протекающему через него.
Цветопередача
Одной из отличительных особенностей ламп накаливания является превосходная цветопередача. Свет, излучаемый горячими нитями накала, обеспечивает лучистую мощность в довольно широком диапазоне видимого спектра. Непрерывный спектр длин волн содержит все излучения, необходимые для воспроизведения широкого диапазона цветов. Лампы накаливания и галогенные лампы имеют минимальный индекс цветопередачи (CRI) 97 и сильный R9 (насыщенный темно-красный цвет). Для сравнения, светодиодные лампы накаливания обычно уступают лампам накаливания с вольфрамовой нитью в отношении цветопередачи. Большинство светодиодных ламп накаливания имеют посредственный индекс цветопередачи (Ra 80), а их спектральное распределение мощности (SPD) не соответствует длинам волн для передачи насыщенных цветов (R9).- Р14).
Освещение с высокой цветопередачей и светодиодными лампами накаливания не является непозволительной роскошью. Причина низкого качества цветопередачи серийно выпускаемых светодиодных ламп накаливания заключается в том, что существует компромисс между производительностью цветопередачи и светоотдачей. Для достижения качества цвета, сравнимого с качеством ламп накаливания, значительная часть синего излучения кристаллов InGaN синих светодиодов накачки должна быть преобразована с понижением частоты в более длинные волны с помощью смеси люминофоров. Во время этого процесса преобразования длины волны, который называется фотолюминесценцией, происходят значительные потери энергии (стоксовы потери). Низкая чувствительность глаз к длинам волн с преобразованием с понижением частоты усугубляет потерю светоотдачи.
Коррелированная цветовая температура (CCT)
Когда лампа накаливания работает на полной номинальной мощности, ее свет имеет коррелированную цветовую температуру (CCT) в диапазоне от 2700 K до 3300 K, что называется «теплым белым». появление. Теплое свечение, напоминающее закат или пламя, лучше всего подходит для ресторанов, гостиничных и жилых помещений, желающих создать уютную, спокойную и интимную атмосферу. Поскольку светодиодные лампы накаливания предназначены для замены ламп накаливания, они обычно рассчитаны на то, чтобы CCT находилась в том же диапазоне. Не рекомендуются светодиодные лампы накаливания с чрезмерно высокой температурой теплоты (например, 4500 К или выше), хотя они имеют более высокую светоотдачу по сравнению с лампами с более низкой температурой теплоты. Более высокие цветовые температуры обычно указывают на то, что в белом свете присутствует более значительная синяя составляющая. Воздействие яркого света с высоким содержанием синего в ночное время может подавлять выработку мелатонина — гормона, вырабатываемого шишковидной железой, который способствует лучшему восстановительному сну. Подавление выработки мелатонина вечером и ночью или изменение времени секреции мелатонина может привести к нарушению циркадных ритмов и последующим последствиям для здоровья.
Формы колбы
Стеклянная оболочка светодиодных ламп накаливания бывает различной формы:
- A — Произвольная сферическая, сужающаяся к узкому горлышку (A15, A17, A19, A21, A23)
- ST — Форма с прямым наконечником (ST15, ST18, ST19, ST20, ST52, ST58, ST64)
- G — Форма шара (G14, G16, G16.5, G19, G25, G30, G40, G50, G63)
- R — Отражатель (R50, R63, R80)
- T — Трубчатая форма (T10, T14, T19, T20)
- B — Форма пули, тупой наконечник (B8, B10, B11, B13)
- BA — выпуклый с угловатым (загнутым) кончиком (BA10, BA11)
- CA — Форма свечи с загнутым кончиком (CA5, CA7, CA8, CA10, CA11, CA17)
- BT — Трубчатые выпуклые (BT15, BT28, BT37, BT56)
- PS — грушевидная форма с прямым горлышком (PS25, PS35)
Как заменить лампочку в цоколе настольной лампы с подсветкой
Настольная лампа Lindsay Art Glass Mermaid с цоколем с подсветкой + абажур из слюды с тропическими рыбами и водорослями, 1340 долларов — ПРОДАНО Многие наши лампы из художественного стекла имеют подсветку внутри основания, а трехпозиционный переключатель освещает только основание, только абажур или и то, и другое вместе.
Мы бесплатно заменим цоколь лампы в магазине.
Мы используем цоколь с подсветкой в нашей старинной лампе почти каждый день в течение 15-20 лет, и ее лампочка еще не перегорела, но если ее нужно заменить, принесите свою лампу, и мы заменим ее. лампа в цоколе лампы бесплатно.
Сделай сам
Если вы не можете принести свою лампу, вам помогут эти инструкции, или вы можете взять их с собой в местную мастерскую по ремонту ламп:
Вам понадобится пара обычных плоскогубцев и замена лампочка. Необходима лампочка мощностью 7,5 Вт с цоколем канделябра.
1) Отключите лампу от сети!
2) Глядя на нижнюю часть лампы , вы увидите деревянную основу с отверстием для выхода шнура сбоку и большим отверстием в центре. Шнур питания исчезает в отрезке трубы с резьбой, которая выходит из лампы посередине отверстия в центре деревянного основания. Протолкните шнур питания обратно через выходное отверстие по направлению к большему отверстию в центре основания. Вы хотите создать петлю из лишнего шнура длиной около полутора футов (около 55 см).3) Получив петлю , возьмите плоскогубцы и ослабьте стальную гайку на трубе с резьбой, выходящей из лампы. Между основанием и лампой может быть гайка с накаткой диаметром 3/4 дюйма. Снимите эту гайку. После того, как гайки будут сняты с резьбовой трубы, вы сможете снять узел патрона с верхней части лампы, после чего будет виден внутренний патрон.
4) Извлеките неисправную лампочку
5) Держатель верхней части лампы одной рукой и, удерживая его вверх дном, осторожно верните детали на место, убедившись, что все шайбы установлены правильно. Когда трубка с резьбой выйдет из нижней части лампы, замените рифленую гайку и протолкните трубку через основание. Гайка с накаткой должна быть расположена так, чтобы она плотно прилегала к основанию, в то время как колпачок плотно прилегал к лампе. Установите на место стальную гайку и осторожно затяните ее рукой.