Светодиоды последнего поколения – Светодиоды CREE: виды, характеристики, выявление подделок

Содержание

Светодиоды CREE: виды, характеристики, выявление подделок

Заинтересованность крупных компаний в снижении расходов на электроэнергию заставляет их задуматься о перераспределении бюджета на осветительные приборы. Светодиоды CREE могут стать хорошим подспорьем для повсеместного внедрения экономичных и долговечных источников освещения.

Описание

Американская компания CREE с 1987 года активно занимается исследованием и производством полупроводниковых осветительных приборов, и в настоящее время является одним из крупнейших производителей мощных светодиодов в мире.

Светодиоды CREE производятся по технологии выращивания излучающей структуры на кристалле карбида кремния, что в свое время стало инновационным прорывом компании (до этого известные способы производства предполагали использование сапфира). Такой подход позволил не только удешевить производство, но и снизить тепловое сопротивление подложки.

Применение

Светодиоды CREE могут использоваться в первую очередь там, где требуется получить высокую яркость свечения при минимальных затратах энергии: железнодорожный транспорт, автомобильная промышленность, уличное освещение в крупных городах и т.д.

Классификация

В общем случае светодиоды CREE можно разбить на две группы: мощные под названием XLamp и сверхъяркие – High-Brightness.

Светодиоды XLamp делятся на следующие подгруппы:

  • ML – мощность от 0.25 до 1.6 Вт. Предназначены, в основном, для дежурной подсветки небольших помещений;
  • MX – мощность от 2 до 4 Вт. Используются при подсветке жилых помещений;
  • XB – мощность 3-5 Вт. Сфера применения достаточно широка – от портативных фонарей до подсветки больших складских помещений;
  • XH – керамические LED мощностью от 0.6 до 1 Вт. Благодаря высокому показателю отношения световой поток/мощность (150-180 Лм/Вт) могут использоваться при освещении домов, офисов и т.д;
  • XHP35 – мощные (13 Вт) светодиоды. Предназначены для направленного излучения, например, при световой сигнализации на дорогах и подсветке парковок;
  • XM – мощность 10 Вт. Используются в портативных фонарях и фарах;
  • XP – самая обширная линейка. Мощность от 2 до 10 Вт. Производятся как белые, так и цветные. Ввиду многообразия моделей, могут использоваться практически в любом приложении;
  • XQ – миниатюрные LED мощностью от 1 до 3 Вт. Выпускаются как в белом, так и в цветном исполнении. Используются для ночной подсветки архитектурных сооружений, а также теплиц и крупногабаритного транспорта;
  • XR – белые и цветные диоды мощностью от 2 до 4 Вт. Предназначены для подсветки ночных зданий, транспорта, концертных площадок;
  • XT-E – led мощностью 5 Вт. Выпускаются в белом и синем исполнении. Сфера применения достаточно широка – от бытовых фонариков до подсветки складов и жилых помещений.

В семействе XT-E существует модификация XT-E High-Voltage White, рассчитанная на работу при повышенном напряжении питания (48 В). Ее мощность составляет 3.5 Вт, и она может служить заменой, например, 48 – вольтовым галогенным лампам.

Ниже представлен модельный ряд наиболее распространенных светодиодов XLamp:

Сверхъяркие светодиоды High-Brightness делятся на следующие группы:

  • Р2 Oval 4-mm – цветные, представленные в красном, синем и зеленом исполнении. Предназначены для использования в различных RGB – устройствах, например, для подсветки мониторов и биллбордов;
  • P2 Oval 5-mm – цветные светодиоды, разработанные специально для использования в LED-модулях типа «бегущая строка» и различных информационных указателях на дорогах, в аэропортах и т.д. Представлены в красном, зеленом, синем и желтом (янтарном) цветах;
  • P2 Round 5-mm – здесь представлены как цветные, так и белые, предназначенные для работы в условиях повышенной влажности и при перепадах температуры, поэтому могут использоваться на открытом воздухе. Цветные светодиоды доступны в красном, синем, зеленом и желтом цветах. Белые светодиоды разделяются на два типа: cool white и warm white, то есть холодный и теплый оттенки;
  • SMD – цветные и белые светодиоды в корпусе для поверхностного монтажа. Имеют маркировку типа CLx. Цветные LED можно разделить на single-color, то есть имеющие одну пару анод-катод и светящиеся одним цветом, и full-color, которые имеют три пары анод-катод и представляют собой, по сути, три разноцветных (RGB) светодиода в одном корпусе. Белые светодиоды, аналогично выводным LED типа Р2 Round, имеют разновидности cool white и warm white;
  • P4 – белые и цветные светодиоды, предназначенные для создания направленного излучения, поэтому могут быть использованы при подсветке вывесок магазинов, сигнальных фонарей транспорта и др.

Внешний вид светодиодов High-Brightness показан на рисунке ниже:

Подделки CREE

Успех компании CREE спровоцировал появление на рынке большого количества подделок ее продукции. Технические характеристики таких копий заметно уступают оригиналу:

  1. Соотношение световой поток/мощность (Лм/Вт) ниже.
  2. Кристалл сильнее нагревается.
  3. Кристалл быстрее деградирует из-за повышенного нагрева.

Все это приводит к тому, что количество часов наработки снижается на порядок (15-20 тыс. часов против оригинальных 50-100 тыс.).

На фото ниже представлены для сравнения оригинальный CREE XM-L и подделка от получившей довольно большую «известность» в деле подделывания светодиодов CREE китайской компании Latticebright.

Визуально сразу можно обратить внимание на то, что размер кристалла подделки меньше оригинального. Также у оригинального токопроводящие дорожки утоплены внутрь монтажной платы, поэтому не так заметны.

На фото выше: слева расположен оригинальный CREE XP-E, справа – подделка. У оригинала можно заметить внутри линзы выемки, которых нет у копии. Опять же, размер кристалла у CREE больше.

На ролике ниже демонстрируется разбор фары с поддельным светодиодом XM-L2 и последующее визуальное сравнение с оригиналом – заметна разница в размерах корпуса и кристалла:

На фото ниже наглядно представлены световые пятна оригинального (справа) и поддельного светодиодов:

Подключение

Для светодиодов CREE необходим источник питания напряжением 9-12 В (типовые значения), хотя возможно использование и более высоких напряжений, — главное правильно подобрать проходящий через диод ток. Подключать светодиоды следует параллельно, используя гасящие резисторы. Схема включения представлена на рисунке ниже.

Номиналы резисторов рассчитываются исходя из напряжения источника и потребляемого светодиодом тока.

Последовательное включение мощных светодиодов приводит к неравномерному распределению напряжения на них и, соответственно, неравномерному их износу, в результате чего из строя выходит вся цепь.

Плюсы и минусы светодиодов CREE

Основными достоинствами светодиодов являются их низкое энергопотребление и длительный срок службы — производитель гарантирует 100 000 часов работы, что составляет 50 жизненных циклов обычной лампы накаливания (или около 5 – для люминесцентной лампы).

Из минусов можно отметить высокую стоимость светодиодных светильников – при мощности 45 Вт их стоимость составляет от 2000 р без учета стоимости блока питания, при том, что аналогичные светильники на люминесцентных лампах стоят от 400 до 700 р. Хотя следует отметить, что по соотношению цена/качество светодиоды CREE не имеют аналогов.

Еще одним недостатком светодиодов является специфичный характер спектра их свечения, неприятный некоторым людям. Этот недостаток дополняется еще тем фактом, что они дают направленное излучение, то есть для получения привычной освещенности в помещении потребуется больше светильников, чем при использовании традиционных источников освещения.

Третий недостаток заключается в том, что для стабильной работы светодиодных светильников требуются источники питания и охлаждения, стоимость которых сопоставима со стоимостью самих светильников. Таким образом, срок окупаемости светодиодной техники составляет порядка нескольких лет.

Сравнение светодиодов CREE

Ниже представлена сравнительная таблица некоторых моделей светодиодов семейств XP (мощность 5 Вт для XP-G2 и 10 Вт для XP-L) и XPh45 (мощность 13 Вт). При сравнении учитывались относительные размеры, максимальный световой поток и относительная стоимость.

Также имеется диаграмма сравнения светового потока для самых популярных светодиодов серий XM, XP, XR:

Светодиодные сборки и ленты CREE

Кроме дискретных светодиодов, компания CREE производит сборки и ленты.

Светодиодная сборка – это интеграция нескольких кристаллов в один корпус для повышения мощности и интенсивности излучения. Типичные представители этого класса изображены ниже:

Мощность таких сборок может достигать 32 Вт (XLamp XHP70) при световом потоке в 4022 Лм.

Светодиодные ленты CREE построены на основе светодиодов типа CXA, характеристики некоторых приведены ниже:

Существует также второе поколение LED этого типа под маркировкой CXB. Они характеризуются более высоким отношением световой поток/мощность при тех же размерах.

Резюме

Ассортимент продукции CREE стремительно пополняется, — несколько лет назад модельный ряд XLamp был в несколько раз меньше. Это говорит о том, что продукты компании пользуются большим спросом, а масштабы производства подделок могут это подчеркнуть. Благодаря экономичности и качеству за приемлемую цену, продукты компании CREE обещают стать эффективной заменой традиционных источников освещения в будущем.

 

ledno.ru

Светодиодные лампы нового поколения: филаментные лампы

Содержание:
  1. Техническое развитие светодиодных ламп
  2. Технические и конструктивные особенности ламп Филамент
  3. Преимущества новых светодиодных ламп
  4. Видеообзор светодиодной ламы FILAMENT

Светодиодное освещение с каждым годом становится все более популярным. Оно используется не только в домашних условиях, но и в государственных и общественных учреждениях, на улицах, на транспорте и в других местах. Самые первые светильники обладали многими недостатками: некомфортным цветом освещения, пульсацией, направленным световым потоком, невозможностью использования диммеров. Низкий индекс цветопередачи вызывал неправильное восприятие цветов окружающих предметов. Однако постепенно стали появляться светодиодные лампы нового поколения, в которых отрицательные качества были максимально снижены. В перспективе все обычное освещение будет заменено светодиодным.

Техническое развитие светодиодных ламп

Кроме перечисленных недостатков, светодиодные LED-лампы отличались низкой эффективностью, составляющей всего лишь 60-70 Лм/Вт. Еще раз хочется отметить направленный свет, позволяющий осветить лишь очень небольшую площадь.

Тем не менее, уверенное развитие технологий сделало возможным все более широкое применение светодиодных ламп в повседневной жизни. Новые светильники обеспечили качественное освещение фасадов зданий, улиц, витрин магазинов и других объектов. Эффективность продукции LED постоянно повышается, она становится более доступной для потребителей, благодаря постепенному снижению стоимости изделий. Немаловажную роль играет продолжительная эксплуатация, которая во многих случаях становится решающим фактором выбора.

Совсем недавно появились абсолютно новые лампы, имеющие принципиальные отличия от своих предыдущих аналогов. Это продукция категории Filament с использованием в конструкции светодиодных нитей. Они еще не получили какого-то собственного названия и называются по своей конструктивной особенности – филамент, что означает нить или применительно к лампам – светодиодная нить.

Технические и конструктивные особенности ламп Филамент

Основным элементом конструкции новых лампочек являются светодиодные нити. Они представляют собой покрытые люминофором светодиоды, помещенные в стеклянную или сапфировую оболочку. Мощность одной нити составляет 1 ватт. Таким образом, в лампочке на 4 ватта установлено 4 нити, в 6-ти ваттной – 6 нитей и т.д. В цоколе на небольшой плате размещается драйвер – преобразователь напряжения. Данное устройство исполняет роль своеобразного индивидуального стабилизатора, выполняющего преобразование нестабильного сетевого напряжения в постоянное, где полностью отсутствуют пульсации.

Внешний вид новых светодиодных светильников очень похож на традиционные лампочки накаливания. Они оборудуются обычной прозрачной колбой, внутри которой расположены светодиодные нити, заменившие нити накаливания. Вес нового изделия стал значительно легче из-за отсутствия радиаторов на нитях. Поэтому лампочка на 6 ватт весит всего 35 г.

Светодиодные светильники Филамент по сравнению с лампами первого поколения обладают более высокой эффективностью – свыше 105 Лм/Вт. Продолжительность эксплуатации, заявленная многими производителями, составляет 25-50 тысяч часов при сетевом напряжении от 220 до 240 В. В этих лампочках присутствует функция регулировки яркости света, а нагревание корпуса происходит очень медленно и практически незаметно. При сравнении яркости старых и новых ламп установлено, что 4-х ваттная лампа Филамент соответствует 50-ваттной лампе накаливания, 3-х ваттная – 40 ваттам и т.д. в тех же пропорциях.

Преимущества новых светодиодных ламп

Подводя итоги описанию светодиодных светильников Филамент, их конструктивных особенностей и технических характеристик, можно сделать выводы, что в недалеком будущем эти лампочки в повседневной жизни полностью заменят традиционные источники света. Уже не будет ламп накаливания, люминесцентных ламп и обычных светодиодных светильников. Все зависит от темпов снижения стоимости изделий.

Преимуществами ламп Филамент являются следующие:

  • Высокие показатели экономичности: в 5 раз выше, чем у газоразрядных ламп и в 20 раз выше, чем у обычных ламп накаливания.
  • В связи с отсутствием вредных веществ, требующих утилизации, эти лампы отличаются экологической чистотой.
  • В светильниках нового типа отсутствует лимит на количество включений и отключений. Здесь не нужны массивные охлаждающие радиаторы. Производство продукции основано на традиционных технологиях, открывающих возможности для снижения ее себестоимости и доступности для широких масс потребителей.
  • В рабочем режиме температура светильников Филамент примерно на 20 градусов ниже, чем у обычных светодиодных ламп такой же мощности, при практически полном отсутствии пульсаций. Срок эксплуатации в 30 раз выше аналогичного показателя для галогеновых ламп.
  • Излучаемый свет максимально приближен к дневному, отсутствие мерцания и ультрафиолетового излучения создает для глаз высокий уровень комфорта.

Таким образом, лампы со светодиодными нитями являются наиболее безопасными, удобными и оптимальными по своей цене. На сегодняшний день они занимают твердые позиции в устройстве искусственного освещения.

Обзор светодиодной ламы FILAMENT

electric-220.ru

Sunlike — светодиодный свет нового поколения / LampTest corporate blog / Habr

Современные белые светодиоды, использующиеся для освещения, работают по одному принципу — светодиод светит синим светом, а люминофор, которым он покрыт, преобразует свет в белый, добавляя в него красную и жёлтую составляющую. Недостаток такой конструкции в неравномерности спектра, синем пике (из-за него некоторые учёные даже выдвинули теорию о небезопасности светодиодного освещения), и «провале» на голубом и зелёном цвете.

Компания Seoul Semiconductor разработала технологию Sunlike, в которой используются светодиоды с фиолетовым светом, покрытые трёхкомпонентным люминофором, преобразующим фиолетовый свет в полноспектральный с полноценной красной, зелёной и синей составляющей.


Технология неспроста называется Sunlike (в переводе — «как солнце»). Спектр света таких светодиодов действительно похож на спектр солнечного света, а индекс цветопередачи составляет около 97. Фактически, качество света таких светодиодов не уступает качеству света ламп накаливания.

На сайте Seoul Semiconductor указано, что маломощные модули Sunlike 0.2W с цветовыми температурами 2700K, 3000K, 4000K, 5000K и 6500K уже поставляются, а мощные модули с цветовой температурой 3000K пока в разработке.

На самом деле эти же модули, но с цветовой температурой 4000K и 5000K уже поставляются в небольших количествах отдельным заказчикам, но стоят пока очень дорого — 6 евро за 6-ваттный, 13 евро за 10-ваттный, 19 евро за 15-ваттный и 23 евро за 25-ваттный.

Энтузиасту из Беларуси, который называет себя GrowByLEDs, удалось добыть 25-ваттные модули и сделать на них экспериментальные лампы, которые я протестировал.

Круглый COB-модуль диаметром 15 мм помещён на квадратную алюминиевую подложку 19×19 мм.

Для получения более точных результатов индекса цветопередачи, цветовой температуры и спектра я измерил свет ламп со снятыми колпаками. Спектрометр Uprtek MK350D показал следующие результаты.

Спектр действительно более ровный, чем у обычных светодиодных ламп. Индекс цветопередачи около 97.

Я сравнил спектры Sunlike 4000K, обычной светодиодной лампы 4000К, люминесцентной лампы, галогенной лампы и солнца.

В экспериментальных лампах, которые я протестировал, модули Sunlike 25 Вт используются на пониженной мощности — готовые лампы потребляют 11.7 Вт. При этом лампа с модулем 4000К даёт 960 лм, лампа с модулем 5000K — 1000 лм. Со снятыми колпаками лампы дают 1133 лм и 1180 лм соответственно.

Получается, что эффективность модулей Sunlike в таком режиме составляет 97-101 лм/Вт, что не уступает обычным современным светодиодам и это очень здорово.

Белорусские лампы на модулях Sunlike можно купить уже сейчас (от $20 за 6-ваттную до $50 за 18-ваттную). Я не публикую здесь ссылки, но в копии этой статьи на lamptest они будут.

Seoul Semiconductor не единственная компания, наладившая выпуск светодиодов нового поколения. Китайская Yuji LED также начала производить модули с фиолетовыми светодиодами и RGB-люминофором, дающие свет с CRI 97, но судя по информации на их сайте, фиолетовый пик в спектре существенно больше и эффективность модулей меньше — 65-85 лм/Вт.

Светодиодное освещение уже используется повсеместно и не может не радовать, что появляются новые технологии, делающие этот свет более качественным.

Новая технология только зарождается и лампы с модулями Sunlike пока дорогие, но весьма вероятно, что через 2-3 года существенная часть осветительных светодиодов будет выпускаться по новой технологии и лампы с модулями Sunlike или аналогичными будут стоить так же дёшево, как обычные светодиодные лампочки сейчас.

© 2018, Алексей Надёжин

habr.com

Светодиод нового поколения COB LED 50W 220V с питанием от сети 220В

На рынке уже появилось множество светодиодов со встроенным драйвером. Для того чтобы посмотреть что это за зверь, я решил приобрести его и посмотреть в живую. Данный светодиод мне понравился больше чем светодиод из прошлого обзора на 5 ватт, не только из-за яркости, но и нагревается он гораздо меньше. Считаю, что данный светодиод неплохое и простое решение осветить не жилое помещение своими руками
Полученный мной светодиод имеет огрехи в поверхности, что говорит о том, что заливка светодиода идет ручным способом. Впрочем, поверхность более чем аккуратная. Все силовые части спрятаны под слоем силиконового компаунда для защиты схемы от внешней среды.
Силовая часть выполнена на расстоянии от самого светодиода, что уменьшает дополнительный ее разогрев при работе светодиода.



Из минусов так же стоит отметить, что компаунд нанесен не равномерно. Если сверху светодиода кристаллы через компаунд еще как-то видны, то с другого нижнего угла кристаллы трудно различимы. Впрочем на яркость это никак не влияет. А вот на разницу температур нагрева светодиода эта маленькая проблема влияет заметно.

Общий вид светодиода:



Для включения светодиода я буду использовать пассивное охлаждение, а именно радиатор размерами 122х180х38 Российского производства.

Для начала я решил измерить какая будет температура кристаллов светодиода в разных точках, где толщина компаунда разная. Ну и для интереса при этих замерах буду дополнительно замерять температуру радиатора. Для замера температуры в двух точках я использую два одинаковых мультиметра с новыми термодатчиками.
Тут можно глянуть в каких точках я буду замерять температуру и какие данные я получил на приборах




Данные, которые я собрал при замерах температуры:
Замер температуры в трех точках светодиода с интервалом по 5 минут.

температура в верхней точке: радиатор -40, светодиод -66

температура в нижней точке: радиатор -40 светодиод — 52

температура в центральной точке: радиатор -42 светодиод -110

Температура драйвера через час: радиатор -80 драйвер -85
в первых двух точках температура за час работы повышается до 100-120 градусов, в зависимости от напряжения в сети.

Полученная мощность светодиода по замерам, при разном входном напряжении сети.
I — 0.17 — 0.24 ампер

U- 180 — 240 вольт

Power — 30 min — max 57 ватт
Соответственно, чем выше напряжение сети и чем меньше температура радиатора, тем выше ток питания светодиода, и выше яркость светодиода.
Наблюдая за светодиодом при разном входном напряжении, когда яркость то падает, то яркость повышается. Сразу вспомнилось лампа накаливания. При входном напряжении 210-240 вольт скачки в яркости не замечены.
Пару слов про драйвер светодиода, он выполнен на noname микросхеме 1627, к сожалению, найти мануал на данный драйвер не получилось. Поэтому, кроме как у него есть термозащита, я больше ничего сказать по нему не могу.
Что касаемо пульсаций, они есть частота 100 герц. Могу предположить что данный драйвер работает по тому же принципу что и у светодиода на 5 ватт из предыдущего обзора. Единственное его схема подключения различается. Резисторы тут установлены на маленькое сопротивление.

В общем Подведем выводы:

По минусам:
Нужен большой радиатор, или активное охлаждение
Перепады по мощности при скачках напряжения.
Маленький срок службы всего 3000 часов и более если повезет
Высокая температура.
Цена

По плюсам:
Простота подключения.
Контроль температуры. — Не сгорел без радиатора при превышении температуры, (сработала защита.)

Мое мнение: Светодиод неплохой, работает лучше чем 5 ваттный. Для жилых помещений, я бы его не рекомендовал из за скачков яркости, но для каких то проходных помещений, неплохое решение. На светодиоде установлен предохранитель, в виде одно омного сопротивления, что можно тоже отнести к плюсу.
Ну и моя версия обзора кому интересно могут посмотреть тут:
видео тут

mysku.ru

Светодиоды CREE XHP – 1500 люмен от одного кристалла

Новые мощные светодиоды компании Cree серии XHP с рекордными показателями светимости позволяют обойтись тремя (или даже одним – в пиковом режиме) светодиодами в промышленном светильнике со световым потоком около 1000 лм. Предыдущим рекорсдменам для этого требовалось четыре (серия XM-L, 2011 год) и девять (серия XR-E, 2008 год) светодиодов, соответственно.

Многочисленные преимущества светодиодных светильников по сравнению со светильниками на основе традиционных ламп накаливания, осознаны потребителями и востребованы рынком. При этом светодиодные светильники все еще проигрывают в цене устаревшим технологиям освещения, и проблема оптимизации себестоимости решений актуальна практически для всех игроков рынка.

Наиболее очевидный путь снижения стоимости – поиск более дешевых аналогов для каждого компонента – часто приводит производителей к снижению качества продукта в целом. При этом, как показано в публикациях [1] и [2], даже «бесплатные” светодиоды 0,5 Вт и 0,2 Вт в стандартных корпусах 5630 и 3535 не решают задачу радикального снижения стоимости светильников для таких применений как уличное и промышленное освещение.

Альтернативным подходом к решению задачи по снижению стоимости и улучшению потребительских качеств светильников, который предлагает компания Cree, является применение светодиодов сверхвысокой мощности, которые позволяют изменить конструкцию светильников и существенно уменьшить не только количество светодиодов, но и размеры, и стоимость других компонентов (радиатор, вторичная оптика, печатная плата).

Рис. 1. Светодиоды XHP

В рамках этой концепции компания Cree вводит в ассортимент продукты новой технологической платформы SC5 [3] – серии XHP35, XHP50 и XHP70 [4]. Внешний вид новых моделей показан на рисунке 1. Обозначения новых светодиодов отличаются от традиционного для компании подхода, используемого в семействах предыдущих поколений (XP-G2, XM-L2 и так далее). Аббревиатура XHP (Extreme High Power) подчеркивает принадлежность этой платформы к принципиально новому классу светодиодов, который отличается рекордными для индустрии показателями мощности, светимости (OCF – Optical Control Factor, [5]) и надежности при работе при высоких температурах и мощностях. Цифровой код после названия семейства в наименовании новых светодиодов обозначает размер корпуса (XHP35 – 3,45×3,45 мм, XHP50 – 5,0×5,0 мм, XHP70 – 7,0×7,0 мм). Таким образом, новые светодиоды фактически используют размеры существующих популярных серий XP-G2/XT-E/XP-L (XHP35), XM-L2 (XHP50) и MK-R (XHP70), обеспечивая более чем двукратное увеличение светового потока по сравнению с предшественниками при совместимости с существующим ассортиментом стандартных печатных плат и оптики. На рисунке 2 показан модельный ряд семейства XHP, его совместимость с продуктами предыдущих поколений и примерный диапазон светового потока для одного светодиода.

Рис. 2. Модельный ряд семейства XHP, его совместимость с продуктами предыдущих поколений и примерный диапазон светового потока для одного светодиода

На рисунке 3 показаны параметры светодиодов XHP35. Важно отметить, что у XHP35 есть два варианта конструкции, являющиеся, фактически, разными сериями:

  • XHP35 HD (High Density) – стандартное исполнение с куполообразной линзой, оптимизирован для получения максимального светового потока;
  • XHP35 HI (High Intensity) – версия без стандартной куполообразной линзы, обеспечивающая лучшую силу света при работе со вторичной оптикой в применениях, требующих узкой однонаправленной КСС.

Рис. 3. Основные параметры светодиодов и доступные для заказа комбинации ССТ/CRI серии XHP35

Серия XHP35 HD унаследовала размеры и форму линзы у предыдущего рекордсмена в форм-факторе XP/”3535” – серии XP-L. При этом XHP35 имеет ряд уникальных свойств, позволяющих отнести эту серию к классу XHP, а именно:

  • уровень достижимого светового потока со светодиода превышает 1000 лм;
  • светодиод использует инновационную архитектуру монолитного кристалла с четырьмя активными областями, который имеет типовое падение напряжения 11…12 В, что позволяет использовать большой ассортимент драйверов со стандартными токами на 350…1050 мА;
  • впервые в дискретном светодиоде такого размера применена технология Easy White, обеспечивающая отличную повторяемость света до трех шагов Мак-Адама, а также опции высокого CRI 90 во всем диапазоне КЦТ.

На рисунке 4 показано сравнение оптических параметров светодиодов XHP35 версий HD и HI и светодиодов предыдущего поколения – XP-G2, XP-L.

Рис. 4. Сравнение оптических параметров светодиодов XHP35 версий HD и HI и светодиодов предыдущего поколения – XP-G2, XP-L: а) XLamp XP-G2; б) XLamp XP-L High Density; в) XLamp XP-L High Intensity; г) XLamp XHP35 High Density; д) XLamp XHP35 High Intensity

Видно, что светодиод XHP35 определяет принципиально новый уровень светового потока для светодиодов в корпусе 3535 (до 1528 лм), при этом важным преимуществом по сравнению с многокристальными решениями является то, что источник света у этого светодиода компактный и монолитный. Отсутствие зазоров между кристаллами делает этот светодиод более привлекательным для прецизионных оптических задач, по сравнению со старшими четырехкристальными моделями платформы XHP50 и XHP70, которые в некоторых применениях приводят к появлению искажений/артефактов КСС.

Как было отмечено выше, светодиод XHP35 – это не только самый производительный светодиод формата 3535, но и первый в индустрии однокристальный светодиод, в котором применена технология EasyWhite, обычно доступная только для многокристальных светодиодов, например, светодиодных матриц. Технология EasyWhite позволяет получать качественный продукт с отличной повторяемостью цвета, используя при заказе светодиодов только нужную цветовую температуру и допустимый разброс цветовых координат (пять или три шага Мак-Адама). При этом производитель гарантирует повторяемость цвета в соответствии с заданными условиями в любой поставке как внутри одной упаковки, так и между светодиодами из различных партий, вне зависимости от даты заказа. В качестве примера на рисунке 5 показаны доступные на момент написания статьи опции заказа светодиодов XHP35.

Рис. 5. Опции заказа светодиодов XHP35

В качестве демонстрации возможного сценария применения светодиодов XHP35 для снижения стоимости решения, рассмотрим расчет уличного светильника со световым потоком 10000 лм (условный аналог РКУ с лампой ДНАТ-150 или ЖКУ с лампой ДРЛ-250). Варианты решения этой задачи приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение возможных решений для уличного светильника со световым потоком более 10 000 лм

Наименование светодиодаКоличествоСветовой поток, лмЭффективность, лм/ВTsp, °СТок светодиода, мАВес, кг
Cree Xlamp XT-E {AWT}4810409113555633,5
Cree Xlamp XT-L HD {AWT}24107341256610722,5
Cree Xlamp XHP35 HD {W}1210089116925592,1

Для сравнения в качестве исходного варианта конструкции примем CREE XT-E (ток 563 мА) – светильник на 48 светодиодах, собранных на радиаторе, обеспечивающем температуру в точке пайки на уровне 55°С при температуре окружающего воздуха 25°С. В качестве оптики рассматривается популярная линза компании LEDiL STRADA 2×6 IP DWC [7]. Такой подход к конструированию сформировался несколько лет назад и на сегодняшний день по-прежнему привлекает многих производителей светильников, так как цена на светодиоды этого класса производительности (XT-E, XP-G2 и их аналоги) существенно снизилась.

Однако, как показано в расчете, вариант применения более мощных светодиодов XP-L, совместимых с аналогичной линзой, позволяет сократить количество светодиодов в решении до 24 штук (при использовании на токе 1072 мА с более компактным радиатором). Видно, что при этом эффективность решения увеличивается, а стоимость всех компонентов уменьшается. Одним из недостатков этого варианта является относительно высокий ток светодиода, что ограничивает ассортимент стандартных драйверов, которые можно применять в данной задаче. Подробнее о возможностях светодиода XP-L можно почитать в предыдущих публикациях [8].

И, наконец, третий вариант решения данной задачи с применением светодиодов XHP35 с одной единственной линзой производства компании LEDiL STRADA 2×6 DWC позволяет существенно сократить размеры и повысить технологичность производства светильника при лучшей эффективности по сравнению с исходным вариантом на светодиодах XT-E. В данном расчете показан режим диода, который обеспечивает нужный световой поток (более 10000 лм) на еще более компактном радиаторе по сравнению с решением на светодиодах XP-L. В случае выбора радиатора с более низким тепловым сопротивлением можно достичь уровня эффективности светильника, сопоставимого с предыдущим вариантом.

Как было отмечено выше, дополнительным преимуществом XHP35 в данной задаче может быть возможность применения различных драйверов. В случае обновления светильника на светодиодах типа XT-E можно рассмотреть применение того же самого драйвера.

Таким образом, применение более дорогого светодиода XHP35 в данном примере позволяет снизить стоимость комплектации уличного светильника на 25%, при этом можно использовать существующие драйверы и оптику. Также решение на XHP35 в данном примере отличается улучшенными потребительскими характеристиками – на 40% меньшим весом светильника и отличной повторяемостью цвета вне зависимости от партии светодиодов.

Такой подход можно использовать при проектировании светильников практически любой мощности для уличного или промышленного освещения.

Наличие опции XHP35 c высоким CRI > 90 для КЦТ 5700 К помогает использовать системные преимущества этого светодиода при проектировании светильников для освещения спортивных арен и стадионов, телевизионных студий и в других применениях, где требуется большой световой поток, высокое качество цвета и компактность исполнения.

Перейдем к обзору старших моделей платформы XHP: XHP50 и XHP70. На рисунке 6 приведены основные параметры этих серий светодиодов.

Рис. 6. Основные параметры светодиодов и доступные для заказа комбинации ССТ/CRI серий XHP50 и XHP70

XHP50 – это четырехкристальный светодиод, способный развивать световой поток до 2250 лм при потреблении 19 Вт, при этом корпус его совместим с сериями MHB-A и XM-L2 (размер посадочного места – 5х5 мм).

XHP70 используют те же, что и XHP50, технологию кристаллов, материал подложки, линзы и конструкцию (массив из четырех кристаллов под одной линзой), и отличаются пропорционально большим размером и производительностью.

С точки зрения совместимости по посадочному месту XHP70 наследует форм-фактор светодиодов серии MK-R, при этом уровень светового потока у новой серии превышает возможности предшественника более чем в два раза.

На рисунке 7 показаны возможные достижимые значения светового потока и эффективности светодиодов XHP50 и XHP70 по сравнению со светодиодами предыдущих поколений и типовыми матрицами COB аналогичной мощности.

Рис. 7. Возможные достижимые значения светового потока и эффективности светодиодов XHP50 и XHP70

Важной особенностью корпусов XHP50 и XHP70 является наличие четырех выводов, образующих две независимые внутренние цепочки из двух последовательно подключенных кристаллов. Как показано на рисунке 8, это позволяет в зависимости от топологии печатной платы использовать последовательное или параллельное подключение этих цепочек, обеспечивая типовое падение напряжение на уровне 6 или 12 В. Такая опция позволяет разработчикам более гибко проектировать системы питания и рассматривать широкий ассортимент драйверов, а также использовать одну унифицированную топологию печатных плат для разных напряжений.

Рис. 8. Подложка и рекомендуемая топология посадочного места на печатной плате для светодиодов XHP50 и XHP70

Светодиоды XHP50 и XHP70 доступны для заказа в диапазоне цветовых температур 2700…4000К и CRI 80 и 90. Также доступна опция EasyWhite, описанная выше для XHP35.

Для того чтобы продемонстрировать преимущества новой технологии, была создана типовая разработка для решения одной из самых “тяжеловесных” задач на рынке освещения – промышленных светильников типа ЖСП/РСП на лампах ДНаТ 600.

Основная цель такой разработки – создать законченный проработанный дизайн светильника с применением светодиодов последнего поколения XHP, обеспечивающего адекватную замену традиционных светильников, имея недостижимые для других технологий потребительские параметры светильника (вес, размер).

На рисунке 9 показан расчет возможных вариантов решения такой задачи.

Рис. 9. Расчет возможных вариантов создания светильника с применением светодиодов последнего поколения XHP

Видно, что используя светодиоды XHP70 в этой задаче, мы также сможем радикально снизить размеры, вес и стоимость решения по сравнению с альтернативами использовать “ультрадешевые” светодиоды 0,5 Вт (5630) или 1…2 Вт (3535). При этом XHP70 обеспечивает лучший уровень светового потока при заданной потребляемой мощности, используя меньшее количество светодиодов и обеспечивая большую надежность.

Предлагаемая конструкция светильника в этой разработке имеет в своем составе шесть унифицированных модулей, на каждом из которых установлены шесть светодиодов XHP70. Внешний вид и состав базового модуля показан на рисунке 10.

Рис. 10. Внешний вид и состав базового модуля на светодиодах XHP70

В состав модуля входят:

  • светодиод XHP70A-00-0000-0D0BN40E3;
  • оптика LEDiL серий MINNIE (CA12881_MINNIE-M, CA12882_MINNIE-W, CA12883_MINNIE-WWW) или Jenny (T2, T3, T4) [9];
  • радиатор на базе экструзионного профиля #MM80015 производства компании Alexandria Industries [10];
  • разъем семейства “Poke In” компании TE Connectivity [11], рассчитанный на работу в диапазоне температур до 130°С;
  • опционально – защитный TVS-диод производства компании Littlefuse [12];
  • герметичные (IP67) разъемы серии SlimSeal компании TE Connectivity;
  • термоинтерфейс Bergquist Gap Filler;
  • печатная плата HPL PCB Bergquist.

На рисунке 11 показана конструкция решения в сборе.

Рис. 11. Конструкция решения с применением базового модуля на светодиодах XHP70

Остановимся подробнее на используемых компонентах конструкции:

  • Драйвер LSWC-250S105ST мощностью 250 Вт в корпусе, защищенном по стандарту IP67, производства компании Autec Driver. Отличительные особенности – небольшой вес и отсутствие дерейтинга параметров при работе на повышенных температурах (максимальная температура эксплуатации: -60…80°С на корпусе драйвера).
  • Съемный отсек для быстрого доступа к драйверу.
  • Поворотный механизм с фиксацией для изменения направления КСС светильника.

В лаборатории технологического центра компании Cree (Дарем, Северная Каролина, США) был проведен полный цикл разработки, прототипирования и испытаний этого решения, которые подтвердили корректность изначальных расчетов. Результаты приведены на рисунке 12.

Рис. 12. Результат полного цикла разработки, прототипирования и испытаний

Для оценки возможного позиционирования решения по сравнению с существующими продуктами на рынке было проанализировано несколько предложений в этом сегменте и проведено их сравнение по основным параметрам, важным для конечного потребителя. В таблице 2 приведены результаты этого сравнения.

Таблица 2. Оценка возможного позиционирования решения по сравнению с существующими продуктами на рынке

ПроизводительСветовой
поток, лм
Эффектив-ность, лм/ВтПотребляемая мощность, ВтВес, кгПримерный объём, дм³Макс.
температура окружающего воздуха
Количество светодиодовСтепень
защиты IP
174765113,36602663,8464019265
259340117,25062468,138401266
361580120,351317118,71651648
2978
46169610459521106,266528866
564893115,75611664,28875312
651459134,23832071,83253168066
75068011046123604514465
XHP7056325114,7491932,0826036
XHP7072349103,66991032,0827036

Видно, что предлагаемое решение на XHP70 существенно отличается от всех рассмотренных вариантов по массе и габаритам продукта, что имеет большое значение для конечных потребителей и возможных дистрибьюторов продукта – проще и дешевле установка, перевозка и хранение.

Важно отметить, что данная разработка была сделана исключительно для демонстрации возможностей светодиодов XHP на примере решения конкретной задачи. Она доступна как “open source design”. Данный опыт может помочь клиентам компании Cree быстрее освоить и использовать преимущества новой технологии светодиодов в своих разработках. По запросу к представителям компании или дистрибьюторам можно получить более подробную информацию об этой разработке, список комплектации, протоколы испытаний и исходные фалы конструкторской документации.

Сам по себе модуль конструкции светильника может быть использован как отдельный светильник или элемент решения для других задач (уличное и промышленное освещение, освещение стадионов и так далее).

По всем рекомендуемым альтернативным компонентам данного решения, таким как драйвер, печатная плата, термоинтерфейс, можно обращаться к компаниям-участникам программы Cree Solution Providers [13].

 

Заключение

В статье приведен обзор светодиодов класса eXtreme High Power производства компании Cree и показаны примеры возможностей их использования для снижения стоимости решений типовых задач уличного и промышленного освещения. Видно, что новое поколение светодиодов фактически открывает возможность проектирования светильников нового поколения, которые будут отличаться от существующих решений меньшим размером и весом, что является важным преимуществом для конечного потребителя.

Анализируя развитие светодиодного освещения за последние несколько лет, мы можем проследить, как очередное поколение светодиодов влияет на конструкцию светильника. На рисунке 13 показаны варианты реализации светильника со световым потоком порядка 1000 лм на флагманских светодиодах Cree разных поколений, а также примерная структура себестоимости решений. Так, в 2008 году для разработчиков был серийно доступен уникальный для своего времени светодиод XR-E, который позволял решить задачу проектирования такого светильника с использованием девяти светодиодов в токовом режиме 1 Вт. В 2011 году у компании Cree появился еще один рекордсмен – светодиод XM-L с беспрецедентной светоотдачей, который позволил уменьшить количество светодиодов в этом решении до четырех штук. Современные светодиоды, описанные в данной статье (XHP35) открывают возможность снизить количество светодиодов до 3 штук, если требуется высокая эффективность, или даже использовать всего один светодиод в максимальном режиме. Важно отметить, что высокая оптическая эффективность светодиодов позволяет снизить долю потребляемой светодиодом энергии, переходящей в тепло. Как показано на рисунке 13, это преимущество, в сочетании с более высокой надежностью новых продуктов, позволяет использовать более компактные радиаторы для обеспечения одинаковой надежности с решениями и предыдущих поколений.

Рис. 13. Варианты реализации светильника со световым потоком порядка 1000 лм на флагманских светодиодах Cree разных поколений

Можно предположить, что дальнейшие улучшения таких параметров светодиодов как эффективность, светимость (плотность светового потока) и надежность позволят в будущем продолжить наметившийся тренд миниатюризации светодиодных изделий. Для компаний, желающих уже сейчас заложить в свои разработки новые решения, которые будут выгодно отличать конечный продукт как новое поколение светодиодных светильников, компания Cree предлагает светодиоды XHP. По запросу к представителям компании, а также официальным дистрибьюторам и партнерам-участникам программы Cree Solution Progiders, можно получить более подробные рекомендации по решению конкретной задачи с применением новой технологической платформы CREE SC5.

 

Литература

  1. Д. Юровских. Скрытые возможности по снижению стоимости светодиодных светильников;
  2. Free LEDs;
  3. cree.com/sc5;
  4. cree.com/xhp;
  5. cree.com/ocf;
  6. /FLGDzQ/;
  7. www.ledil.com/strada-ip;
  8. И. Елисеев. Многообещающая новинка от Cree – светодиод серии XP-L. Новости Электроники №1/2014;
  9. ledil.com;
  10. http://www.alexandriaindustries.com;
  11. http://www.te.com/usa-en/products/connectors/lighting-connectors.html;
  12. http://www.littelfuse.com/products/tvs-diode-arrays/lightning-surge-protection.aspx;
  13. http://www.cree.com.

Получение технической информации, заказ образцов, заказ и доставка.

Наши информационные каналы
Рубрики: статья
О компании Cree

Компания Cree Inc. является мировым лидером в производстве полупроводниковых кристаллов из карбида кремния (SiC) и приборов на их основе. Полевые транзисторы, диоды и другие полупроводниковые приборы на основе карбида кремния обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогичными кремниевыми приборами. Среди них — рабочая температура кристалла до 600°С, высокое быстродействие, радиационная стойкость. В настоящее время Cree производит высоковольтные SiC диоды Шотки с напряжением 300…1200В и …читать далее

www.compel.ru

Светодиоды CREE XML,XRC, XPE определяем подделку, сравнение

Готовя к выпуску обзор о светодиодном фонарике Solarstorm от Сергея он указал мне на один интересный факт, который заинтересовал не только его, но и меня. Так как я более ориентирован на светодиоды, мне эта тема показалась интересной. Ну и я попытался ее «раскачать» и посмотреть «что к чему». Оказывается, эта проблема уже висит в воздухе давно, особенно в европейских странах. Уверен у нас тоже сплошь и рядом одни подделки. Особенно видя, как полки наших магазинов заполонили китайские товары под видом качественного продукта. Большая часть материала — иностранные заключения, есть мои световые тесты. Мне только пришлось все перевести и кое-где вставлять свои комментарии. Писать буду от первого лица. Так проще и удобнее, за что прошу покорнейше извинить)

к оглавлению ↑

Начало разоблачений подделок LED CREE XM-L, XRC, XPE


А начало таких разоблачений началось еще в 2013 году, именно этим годом датируется большинство сообщений на зарубежных форумах, посвященных разнообразным светотехническим изделиям на светодиодах. Преобладающими, конечно же, являлись форумы по фонарикам. Их достаточно часто разбирают. Кто-то обращает внимание, а кто-то просто бросает это дело на самотек. Сразу скажу, не смотря на то, что большинство товаров на китайских-базарах ( и не только китайских ) выпускается именно на поддельных LED CREE XM-L, XRC, XPE — они имеют очень не плохие световые характеристики, первоначально заставляющие поверить в то, что внутри действительно диоды от известной конторы. Ну а если у Вас еще имеются и хорошие линзы, то могу заверить, что Вы никогда и не усомнитесь в «правильности» покупки.

Самыми распространенными подделками являются чипы от азиатских компаний — LB и Latticebright. Самое интересное, что господа из поднебесной подошли очень практично к этому вопросу, понимая, что хороший товар продается легко. Не поскупились и создали вполне удобоваримый товар, для тех, кто не знает «настоящего» CREE. Тех, кто осведомлен в этих вопросах уже не заставишь покупать подделки. Пройдено.

к оглавлению ↑

Подделки LED CREE XM-L, XRC, XPE виды и типы, как подделывают


Никто не будет оспаривать тот факт, что подделка — это плохо. Особенно если сделанная на спех. В этом случае мы получаем низкое качество, малую эффективность. Большинство производителей понимают, что им не догнать Cree и ради продаж идут на разнообразные ухищрения, в частности подделывая знаменитый бренд. Но есть компании, которые преуспели в этом деле и отличить настоящий CREE от поддельного — практически невозможно. Одной из них является уже всемирно известная “Latticebright”, как бы смешно это не звучало). На фотографии Вы можете видеть отличие подделок от настоящих. И если первые «неизвестные» легко определяются по размеру кристалла, то с “Latticebright” проблема. Размер практически идентичен… Мы оставим в покое на некоторое время неизвестных плагиаторов, а рассмотрим “Latticebright” и оригинал Cree XM-L. Поиграем как в детстве в игру — найди 10 отличий. Сколько нашли? Не важно. Подскажу.

  1. Размер кристалла ( об это мы говорили ) он имеет меньшую длину и ширину.
  2. Токопроводящие дорожки у подделки на поверхности, у настоящего утоплены в монтажку.
  3. Количество люминофора. У настоящих его больше. Приглядевшись можно заметить, что нет «разделительных полосок.»
  4. Ну и самый интересный факт — три проводника (из золота) у основания в родных чипах имеют монтаж в виде точек. В поддельных отчетливо видны квадраты.

Для каждого диода есть свой порог нагрева. Мало-мальски производители пытаются еще на начальных стадиях отводить тепло от кристалла. В результате этого была придумана плата-звезда. Но нашим поддельщикам все-нипочем. «Мы разместим свои кристаллы даже на платах с Вашим брендом.»-думают нехорошие дяденьки и потирают руки в предвкушении прибыли.

к оглавлению ↑

Подделки CREE XP-E


Ниже можно видеть не менее подделываемые диоды семейства XP-E. Слева — подлинник. Справа фэйковые. У настоящих внутри линзы около кристалла можно видеть выемки, у подделки их нет. У нормальных размер кристалла больше. У поддельных в одном из углов имеется отверстие, чего у настоящих мы не видим. При сравнении по светоотдаче — настоящие светят ярче при токе в 1,6 А, когда подделка не дотягивает до истинных даже при 2,2 А. При этом фэйковые имеют ужасный синеватый оттенок.

Посмотрим на еще один пример с точками

Ну и на последок — подделка, которую можно определить по плате. У настоящих Cree плата более толстая, многослойная темно-зеленого, серого цвета. У их «собратьев» белого. Ну и конечно размеры кристалла, которые не дадут Вам вдоволь насладиться долгой работой фонарика, т.к. быстро выйдут из строя.

к оглавлению ↑

Видео — как отличить поддельные светодиоды от настоящих CREE XM-L


к оглавлению ↑

Как светят настоящие и поддельные CREE



Думаю комментарии излишни). Где какой-понятно без слов.

к оглавлению ↑

Как самостоятельно определить подделку и настоящие светодиоды LED CREE XM-L, XRC, XPE


И все-таки, определимся с вопросом «Как самостоятельно определить подделку». Для неопытных это достаточно трудно. Поэтому и были предоставлены некоторые картинки выше, на которых акцентировано внимание наиболее часто встречающихся подделок. Придерживайтесь их, если Вам трудно определять. Ну и для самых любопытных можете прочитать этот раздел и почерпнуть еще не много больше информации о том, как самостоятельно отличать подделки CREE от настоящих.

Истинные светодиоды имеют следующие характерные признаки:

  • XRC / XPC – 2 прямоугольника
  • ХРЕ / ХРЕ – 3 прямоугольника (могут быть и по 0,9*0,9 и по 1,0*1,0 мм)
  • XP-G – 4 прямоугольника
  • XML – 6 прямоугольников

1Для самостоятельной отбраковки практически не обойтись без микроскопа или лупы. Можно и без них, но нужен хороший фотоаппарат с функцией макросъемки. Можно вообще без них. Если Ваши диоды пришли на плате, где явно нет надписи Cree, можно обойтись без этих приборов)). Сравнивая разделения прямоугольников вы можете легко найти подделку.

2Первичная оптика у CREE (линза) не имеет сколов и трещин. Ее поверхность полностью однородна и не имеет вкраплений или пузырей. Не жесткая.

3Пайка выводов очень тонкая. В настоящих чипах Вы не найдете больших пятаков, неровностей, большого количества припоя и т.п. ляпов.

Про остальные отличия я писал выше, рассматривая наиболее распространенные виды подделок по каждому из типов светодиодов.

к оглавлению ↑

Почему не стоит использовать поддельные светодиоды. Чем чипы CREE лучше других


Писать об этом можно долго и много. Для простых обывателей достаточно будет посмотреть на отличия и самим сделать вывод в пользу настоящих диодов.

 Типы, виды Срок службы,ч Снижение яркости на 1000 часовСветоотдача, лм/ВтЦена
  Истинные CREE 50000 3% 100
  Epistar, Bridgelux 30000 4,8%701/2 от стоимости CREE
  Поддельные CREE 22000 7%601/3 от стоимости CREE
  Другие светодиоды 15000 9%551/4 от стоимости CREE

Ну и конечно, захотелось посмотреть на официальную страницу самого известного поддельщика http://www.latticebright.com. Беглого взгляда достаточно, чтобы понять — практически вся линейка CREE представлена для заказа. Разница только в маркировке. Какой-либо более конкретной информации по чипам — мало. Только самое основное. Естественно покопавшись в интернете можно найти datasheet для любого диода. Но мне лень. Смысла не вижу. Достаточно только вот этого:При 700 мА мы получим 260 люмен с учетом цветовой температуры. Холодная температура. За счет цветовой температуры они еще не много разогнали световой поток, пускай и визуально.

к оглавлению ↑

Выводы по сравнению CREE и подделок


Что сказать? Да, рынок подделок велик. Есть откровенные негодные чипы. А есть LatticeBright. Посмотрел не один урезанный Datasheet и что могу сказать — по факту это самостоятельный продукт. Ни один из параметров не подпадает под характеристики, которые нам преподносит Cree. Но в любом случае он остается на достаточно высоком уровне ( хоть и не превосходит чипы брэнда ). Как говорится — китайцы решили сильно не заморачиваться, а оставить только внешнее сходство. Как мне кажется, сделано это для того, чтобы создать конкуренцию ведущей корпорации, пускай и таким образом. А ведь если приложить не много голову и создать свой вид с характеристиками, подобными сегодняшним, то можно было бы создать конкуренцию. Стоимость чипов LatticeBright дешевле почти в два раза. Света меньше, но за такую цену сойдет. И синий оттенок убрать бы))) Думаю, для определенных световых решений можно было бы использовать их. Вопрос в другом — когда вы приобретаете приборы с «заявками», что там стоят диоды CREE, то хотите их там видеть. Если нет, то не приятно, что обманули…

Господа китайцы, сделайте на основе тех чипов (что выдаете за CREE) свой продукт с аналогичными характеристиками и люди будут брать. И брать осознанно. А так… не далеко и до судов и реальных сроков. Воровать не хорошо. Даже если это только облик.

Ну а теперь все дружненько побежали проверять свои приборы на подделку)

leds-test.ru

Светодиоды нового поколения COB LED 5W 220V с питанием от сети 220В

Новинка на рынке светодиодов, которые я решил приобрести на тестирование. Это новые светодиоды с питанием напрямую минуя громадные блоки питания от сети 220В. Для тех кому интересно не вдаваясь в детали, а стоит ли его приобретать, однозначного ответа к сожалению после тестирования дать не могу. При определенной сноровке конечно минусы можно убрать, но меня интересовало как новинка работает из коробки.
Начал я тестирование с младшей модели на 5 ватт.
Фото реального внешнего вида светодиода:

Вид с боку

На плате имеется диодный мост, и микросхема драйвера.

Драйвер тут имеет маркировку cyt1000a

Схема включения драйвера:

Технические характеристики микросхемы драйвера:
Мощность излучателя – 3-9 Вт
Выходной ток драйвера — 10 — 60 мА
Коэффициент мощности (PF) > 0,95

После подключения светодиода к сети я получил ток 22 мА, что соответствует мощности потребления данного светодиода 4.2 ватта.
Частота пульсаций составляет 99.99 Гц, к сожалению пришлось очень долго ее ловить из за плохого контакта в точках съема данных.

Напряжение питания кристаллов светодиода составило 164 вольта.

Пульсации данного светодиода, можно глянуть на следующих фото, к сожалению более высокого качества картинки получить не удалось

Что касаемо пульсаций данного светодиода, то они очень высокие. Находится под таким светом долгое время, вредно для вашего здоровья. Частота пульсаций составляет 100 Гц. Пульсации обусловлены Удешевленной схеме включения драйвера cyt1000a.
Есть схема уменьшения пульсаций, опять же она указана в datasheet, у производителя драйвера оригинал можно глянуть тут
Но опять же в мануале есть схема при которой пульсации можно максимально занизить, но придется полностью пересмотреть схему включения драйвера и добавить сглаживающие конденсаторы. Выделены необходимые детали красным.

Что мне не понравилось в данном светодиоде:
Применение термопасты КПТ-8 или термокрея, почти никак не влияет на завышенные температурные показатели светодиодов, которые могут варьироваться в диапазоне от 70 до 120 ºC. В зависимости от толщины слоя и времени работы светодиода.

Проще говоря идет реальный перегрев кристаллов, что даже при посадке на хороший радиатор может привести к их отвалу, из за деформации компаунда на запредельных температурах.
Минусы светодиода:
Очень большая пульсация, с частотой 100 Гц, опять же данная пульсация обусловлена отсутствием в схеме светодиода конденсаторов,
перегрев кристалла — проблема координально ни как не решается.
деформация компаунда — возникает при перегреве выше 80 ºC
отвал контактов от кристаллов светодиода — Возникает только при перегреве.
То остаются одни плюсы. 🙂

Плюсы данного светодиода:
простота монтажа
не требуется мощного радиатора
не нужен блок питания или драйвер
минимальное затраченное время на подключение светодиода

Вывод имея полный datasheet на микросхему драйвера, можно методом просчетов, добиться снижения подачи тока на его питание, что уменьшит перегрев, и увеличит срок службы. А допаяв пару конденсаторов можно уменьшить пульсации. Но яркость при этом так же упадет.
Похоже маркетинг новых светодиодов ясен, новинка должна светить ярче, а сколько они проработают при таком трюке, никого уже не волнует. Дабы главное продать как можно больше.

Кому интересно могут посмотреть обзор в видео формате.

mysku.ru