LED žárovka 2 W. Cena, účinnost a životnost



Podobné dokumenty
STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

stube Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 16.

UV LED přenosná lampa pro vytvrzování laku na nehty

LED žárovky. svíticí program.

Elektrické vlastnosti: EAN NÁZEV ZB. U[V] AC/DC I[A] P[W] FLB3-RGB. Datum změny:

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 15.

Úspora elektrické energie v domě pomocí pohybových čidel

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOMĚ POMOCÍ POHYBOVÝCH ČIDEL

šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody

Analýza životnosti a stárnutí svítivých diod

LED žárovky. svíticí program.

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Lineární svítidla ELK-38-A03 do strojů a těžkých provozů

katalog úsporných svítidel * jaro 2011

Elektrické vlastnosti: EAN NÁZEV ZB. U[V] AC/DC I[A] P[W] FLB3-RGB

LED moduly 12 V / 12 V LED. Nová řada LED modulů. Primárně určeno pro reklamním průmyslu. ale užitečná pro mnoho účelů. Skládají se z 3-čip 120

Lištové LED svítidlo SRZ 9W

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla

Univerzální LED modul UMC R240 30W pro stropní a nástěnné osvětlení

LuminiGrow 450R1 poskytuje multifunkční pracovní nastavení a hospodárný způsob pro růst vašich rostlin. Odvod tepla

4 Měření nelineárního odporu žárovky

Přisazená svítidla ELK-39

LED. světelné zdroje. úspora LED LED LED. barva světla. světelný tok. světelný tok. úspora. úspora. žárovky. úspora. úspora.

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2

Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

LED flexibilní pásky

Spotřeba pouhých 8,6W poskytuje světelný tok 400lm, čímž jsou velmi energeticky účinné a vhodné pro různé vnitřní instalace.

Úhel svitu u různých svítidel a světelných zdrojů

LED pásky jednobarevné N, PE, SG

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek

Lineární svítidla ELK-38

LuminiGrow Asta 120R1

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením

PHILIPS Chytré řešení pro každý prostor

Není LED jako LED. Svítivost. Základní požadavky na LED svítidla vzhledem k efektivnímu zhodnocení investice. Účinnost. Chlazení.

KATALOG 2013 LED a Halogenové zdroje

Manuální, technická a elektrozručnost

COBRA Light. COB Technologie

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

Svítidlo HighBay 330

Technologie. Osvětlení. Prostoru. KONSTRUKTivním přístupem IF YOU WANT TO SHINE... PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

Přímý dovozce LED osvětlení

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení.

Stroboskop pro školní experimenty

Návod na montáž a zapojení LED pásku

Osvětlení modelového kolejiště Analog

Systémové LED svítidlo oslnivě jasné

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

2.3 Elektrický proud v polovodičích

Současné trendy návrhu vnitřního osvětlení

Produktový katalog.

PILA LED Představení produktů. Philips ČR, Srpen 2015

LED trubice XT8 120cm 23W

TECHNICKÉ POŽADAVKY A POPIS OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY

Nová technologie úsporných T8 trubic. Vyměňte fluorescenční T8 za nové úsporné KitTube

i4wifi a.s. produktové novinky červenec 2009

Nízkopříkonové LED panely s prodlouženou životností

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Není LED jako LED. Svítivost. Řízení. Degradace. Základní požadavky na LED svítidla vzhledem k efektivnímu zhodnocení investice

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

TOHLE ZÁŘIVKA NEDOKÁŽE

Katalog. LED OSVĚTLENÍ DO PRŮMYSLU easyconnect ZÁŘIVKOVÉ OSVĚTLENÍ DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY

MINI LED Revoluční řešení LED pro malé formáty

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

EXTRÉMNÍ VÝKON EXTRÉMNÍ ÚČINNOST

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO

i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2012

Experimenty s plácačkou na mouchy

Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Jak vybrat správně a nenechat se okrást?

Celé veřejné osvětlení je napájeno z jednoho rozvaděče veřejného osvětlení.

Obvod soft startu pro napájecí zdroje

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

Text, který bude přednášen

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE

Elektronický halogenový transformátor

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

Elektronika ve fyzikálním experimentu

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

VOLITELNÝ ZDROJ Václav Piskač, Brno 2015

PK Design. Modul 8 SMD LED diod v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 ( )

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

4.1 Binární vstupní modul 07 DI binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE SP ATE 78515

Transkript:

LED žárovka 2 W LED osvětlení je novodobým fenoménem. Výrobci a prodejci se předhánějí v rozmanitosti nabídky zdrojů světla. Ať jde o náhrady za halogenová bodová světla, žárovky, zářivky nebo světelné pásky. Ekologům určitě září očíčka štěstím nad energetickými úsporami, obchodníci si mnou ruce za nové technologie nahrazující staré a evropská unie přemýšlí, jaký zdroj osvětlení by ještě zakázala. Jako i žárovka si musela projít určitým obdobím vývoje především na konci 19. století, kdy byla její životnost desítky maximálně stovky hodin, tak i LED osvětlení prochází vývojem, kdy není vždy zaručena návratnost investice do nové technologie. Cena, účinnost a životnost Mnoho firem zabývající se prodejem LED osvětlení a dodávkami na klíč nabízí úspory i 80%. Lze toho dosáhnout? Pro maximální dosažitelnou úsporu budeme tedy počítat (při ceně 5 Kč/1 kwh). Srovnejme 100 W žárovku a ekvivalent 18 W LED zářivku používanou 24 hodin denně. Žárovka 100 W x 24 hodin denně x 365 dní v roce x 5 let /1.000 W x 5 Kč/kWh = 21.900 Kč za elektriku + 24 hodin denně x 365 dní v roce x 5 let / 1.000 hodin životnost žárovky x 9 Kč za 100 W žárovku = 394 Kč. Celkem 22.294 Kč za osvětlení žárovkou. LED zářivka 18 W x 24 hodin denně x 365 dní v roce x 5 let /1.000 W x 5 Kč/kWh = 3.942 Kč za elektriku + jeden kus zářivky za 750 Kč. Celkem 4.692 Kč za osvětlení LED zářivkou. V tomto případě žárovky proti LED zářivce ušetříme přes 80%. Vezměme si ale druhou variantu, zářivku proti LED osvětlení a srovnejme 36 W klasickou zářivku a ekvivalent 18 W LED zářivku používanou 4 hodiny denně. Zářivka 36 W x 4 hodiny denně x 365 dní v roce x 5 let /1.000 W x 5 Kč/kWh = 1.314 Kč za elektriku + 4 hodiny denně x 365 dní v roce x 5 let / 1.0000 hodin životnost zářivky x 90 Kč za 36 W zářivku = 99 Kč. Celkem 1.413 Kč za osvětlení klasickou zářivkou. LED zářivka 18 W x 4 hodiny denně x 365 dní v roce x 5 let /1.000 W x 5 Kč/kWh = 657 Kč za elektriku + jeden kus zářivky za 750 Kč. Celkem 1.407 Kč za osvětlení LED zářivkou. V tomto případě bychom neušetřili téměř nic. Můžeme tedy říct, že sice můžeme ušetřit až 80%, ale také nemusíme ušetřit nic. Četl jsem bakalářskou práci Bc. Milana Zemana[1] Vliv teploty přechodu na provozní parametry a životnost výkonných modulů LED. Na 41 stránkách se zabývá změnou provozních parametrů a životností LED modulu. Z mého pohledu nejzajímavější je část popisující účinnost LED modů a životnost v závislosti na teplotě. I když byly testy prováděny pouze na jednom typu LED modulu, parametry budou jistě pro jiné typy modulu podobné. Podle mého subjektivního posouzení je LED osvětlení asi 6 krát účinnější než to žárovkové. Na následujících grafech z práce Bc. Milana Zemana[1] je vidět závislost měrného výkonu v závislosti na teplotě a napájecím proudu. Mezi 50% a 70% hodnoty maximálního napájecího proudu je dosaženo nejvyšší účinnosti.

Obr.: 001.jpg Na dalším grafu je vidět závislost napětí na LED modulu v závislosti na teplotě a napájecím proudu. Při ohřátí dochází ke snížení napětí. Při použití omezovacího rezistoru pro pracovní proud je potřebné s tímto počítat. Obr.: 002.jpg Na dalším grafu je vidět závislost světelného toku při zahřátí LED modulu. Výrazně se snižuje jak účinnost, tak i životnost.

Obr.: 003.jpg Na posledním grafu je vidět závislost světelného toku na teplotě a době svícení. Tento graf je důležitý především z důvodu požadavku na dostatečný odvod tepla z LED modulu. Jak je vidět z výše uvedených grafů je velmi důležité, aby teplota LED modulu byla co nejnižší. Mnoho výrobců se asi soustředí pouze na co nejnižší cenu. Ve výsledku se pak může lehce stát, že nás paradoxně vyjde dráž provoz zakoupené LED žárovky (nebude mít uvedenou účinnost a životnost), než klasické žárovky. Níže jsou uvedeny některé LED žárovky, u kterých si myslím, že mají nedostatečně vyřešen odvod tepla. Obr.: Zar-2.jpg Obr.: Zar-10.JPG Obr.: Zar-4.JPG Kryt kolem LED diod bude bránit dostatečnému odvodu tepla. Bude docházet ke snížení účinnosti a životnosti LED žárovky. Samozřejmě lze tyto výhody kompenzovat nízkou pořizovací cenou.

Možná je v tom výrobce nevinně a s úmyslem vyrobit co nejlevnější LED žárovku, s kratší životnosti (řekněme za cenu 2 $) dává na trh produkt a ani neví, že se na našem trhu prodává jako plnohodnotná LED žárovky (50.000 provozních hodin) na 250 Kč. Na obrázcích níže jsou naopak uvedeny žárovky, která mají dostatečný odvod tepla. Obr.: Zar-5.JPG Obr.: Zar-6.JPG Obr.: ZAR-3.JPG Totéž platí i pro zářivky nebo bodovky. Je zkrátka potřeba odvést teplo. Zářivky jsou delší, stačí proto, aby byla jedna strana zářivky z materiálu s dobrou tepelnou vodivostí (např. hliník). Obr.: Bod-3.JPG Obr.: Bod-1.JPG Obr.: ZARIV-1.JPG Další kategorií LED osvětlení jsou LED pásky. Vyrábí se v mnoha provedeních. Různé výkony, rozměry, barvy, ochrany před poškozením atd. Soustředím se na dva parametry. Prvním je napájení a druhým odvod tepla. Zatímco většina LED žárovek má měniče, takže je lze napájet jak ze zdrojů střídavého napětí různé velikosti (nemusí být vždy přesně 12 V), tak ze zdroje stejnosměrného napětí, LED pásky je potřeba napájet ze zdroje stabilizovaného napětí o velikosti 12 V. Většinu LED pásků lze zkracovat a prodlužovat. Pásek na značce rozstřihneme, zkrátíme a pomocí spojek zas libovolně prodloužíme. Viz obrázky níže. Obr.: Paska-2.jpg Obr.: Spojka-1.jpg Každý dělený úsek obsahuje několik LED diod a předřadný rezistor. Pokud bude mít pásek délku 3 m a výkon 4 W bude stačit napájení z jednoho místa. Pokud si však naspojkujeme pásek délky 10 m a výkonu 40 W budeme mít hned dva problémy. Jednak budeme přetěžovat napájecí vedení na LED pásku (při 12 V a výkonu 40 W protéká proud přes 3 A), čímž budeme ještě více tepelně

zatěžovat celý pásek a jednak bude vlivem úbytku napětí světlo nerovnoměrné. Je proto potřebné znát informace od výrobce o maximální délce LED pásku. Pokud tuto informaci nemáme, je potřeba změřit, jak klesá napětí v závislosti na délce. Nejjednodušší je měřit napětí na spojkách. Napětí by nemělo klesnout pod úroveň 10,8 V. Někteří vnímají i pokles svítivosti při napájení napětím o velikosti 10,8 V jako výrazný a nevyhovující. Pak je potřeba zvolit jinou hranici napětí, třeba 11,2 V. Na níže uvedených obrázcích jsou zobrazeny tři varianty pro napájení výkonnějšího LED pásku buď ze tří slabších zdrojů, nebo z jednoho silnějšího. Obr.: 3xZDR_V1.tif Obr.: 3xZDR_V2.tif Obr.: 1xZDR_V1.tif Dále je potřeba zajistit odvod tepla z LED pásku. Při nižších výkonech stačí vyzářit teplo měděný spoj mezi jednotlivými LED diodami. V případě použití výkonných LED pásků nahrazujících intenzitou světla například zářivky, je potřeba tyto LED pásky doplnit dostatečným chlazením. Na trhu se nabízí velké množství hliníkových profilů, které jsou určeny pro instalaci LED pásků. Tyto profily neslouží pouze jako držák LED pásky nebo hezký kryt, ale také pro odvádění tepla. Viz obrázky níže.

Obr.: Sv-pas-2.jpg Obr.: CHL-2.jpg Obr.: CHL-3.jpg Bez odvádění tepla se sníží životnost a účinnost tedy intenzita světla. Jako specialitku mám připravenou tuto LED žárovku (viz obr. níže). Je to novinka, která by mohla být časem vzhledem k jednoduché konstrukci za tak nízkou cenu, abychom nemuseli řešit odvod tepla a životnost. Nikdy jsem jí ale na vlastní oči neviděl! Obr.: ZAR-1.jpg Konstrukce LED žárovky 2 W Po prvních praktických zkušenostech s osvětlením z LED žárovek, kdy jsem si doma vyměnil šest 10 W žárovek s objímkou G4 za LED žárovky s výkonem 1,4 W a dvě mi po třech měsících odešly, jsem se rozhodl pro vlastní konstrukci, která by brala v úvahu jak účinnost tak odvádění tepla. Předem musím poznamenat, že ani tato konstrukce není ideální a má své nedostatky. Například úbytek napětí na rezistorech, který snižuje účinnost nebo to, že při uzavření do krytu po žárovce není odvod tepla z chladiče ideální. Zdroj napájející LED žárovky 2 W musí mít stabilizované napětí o velikosti 12 V! Zapojení LED žárovky je na schéma zapojení níže.

Obr.: LED3X1W.tif V konstrukci je použito 3 LED modulů se jmenovitým výkonem 1 W. Bohužel neznám typ. Koupil jsem je na Aukru, kousek po 6 ti korunách. Velikost rezistorů jsem měřením určil tak, aby jimi protékal proud asi 200 ma. Každý rezistor vyzáří asi 100 mw. Výkon každého LED modulu je asi 660 mw. Pokud počítáme 3x LED po 660 mw, účinnost 6x vyšší než u žárovky a 110% měrného výkonu, vyjde nám relativní výkon LED žárovky asi 13 W, což už je dobrá náhrada za 10 W žárovku. Konstrukce LED žárovky. Přiletovat LED modul na originál hliníkový chladič, ten pak přilepit tepelně vodivým lepidlem k většímu chladiči a propojit vodiči s další destičkou tištěného spoje s rezistory mi přišlo jednak příliš složité a jednak i veliké. Nebylo by možné nahradit 10 W žárovku. Napadlo mně, udělat vlastní konstrukci podobnou zapojení LED páskům. V GME jsem našel chladič, který by se vešel na místo 10 W žárovky. Na chladič jsem přilepil dvousložkovým lepidlem dva tištěné spoje tak, že lze mezi ně vložit LED moduly. Před přiletováním LED modulu jsem spodní kontaktní část natřel tepelně vodivou pastou, používanou na procesory u počítačů. Viz obrázek níže. Obr.: Led3x1W-PS-11.jpg Předtím jsem narovnal vývody LED modulů. Tloušťka tištěného spoje nesmí být větší jak 1 mm. Rozteč objímky G4 jsou 4 mm. Vidlice s roztečí 4 mm jsem vyrobil ze dvou lišt. Z jednořadé lišty s roztečí 2 mm jsem vzal tři díly plastového držáku a z dvouřadé lišty dvě 90 vidlice. Výsledek je vidět na obrázku níže.

Obr.: Led3x1W-PS-3.jpg Celá LED žárovka je vidět na následujících obrázcích: Obr.: Led3x1W-PS-8.jpg Obr.: Led3x1W-SV-3.jpg Obr.: Led3x1W-SV-5.jpg Svítí pěkně.

Obr.: Led3x1W-SV-1.jpg Tištěný spoj (složený ze dvou částí) a osazovací plánek. Obr.: led3x1w#t.tif Obr.: led3x1w#o.tif Obr.: led3x1w#os.tif Seznam součástek Označení Hodnota Popis poznámka R1, R2, R3, R4 2,7 ohm Rezistor 1206 GES LED1, LED2, LED2 1 W LED modul AUKRO K1 PLS-2,00/40R 1/12 lišty GES K1 PLD-2,00/40R 1/10 lišty GES CHL1 V7130 chladič GME TS1 Led3x1W 248 tištěný spoj Pan Kohout Cena materiálu na výrobu jedné žárovky je asi 45 Kč. Závěrem

Pokud budeme nakupovat LED žárovky v obchodě, můžeme se řídit dvěma jednoduchými pravidly. 1. Žárovka nesmí být lehká. Každý chladič něco váží. 2. Záruka 5 let. Ta nám zajistí, že si výrobce nebo prodejce stojí za kvalitou svého zboží. LED modul součástka s více LED diodami integrovanými v jednom pouzdru. Obr.: LEDmodul.jpg LED žárovka osvětlení složené z LED diod, nebo LED modulů nahrazující klasickou žárovku. Obr.: Zar-8.jpg LED zářivka osvětlení složené z LED diod, nebo LED modulů nahrazující zářivku. Obr.: Zariv-4.jpg LED páska osvětlení složené z LED diod, nebo LED modulů uspořádaných v jedné řadě na pásu. Obr.: PASKA-3.jpg [1] Bc. Milan Zeman, Bakalářská práce, Brno 2012 Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=51935&aid_redir=1