Светодиод 1 Вт: характеристика LED лампы на 1 W

Светодиод SMD 5630: характеристики, конструкция, применение

Светодиод SMD 5630 представляет собой чип, обладающий высокой теплопроводностью, большим сроком эксплуатации, низким тепловым сопротивлением. Данный полупроводниковый прибор устойчив к температурам и вибрациям. Благодаря своим характеристикам нашел применение в коммерческом и бытовом освещении.

Конструкция

Конструктивно светодиод smd 5630 представляет собой планарный элемент с габаритными размерами 5,6 мм х 3,0 мм х 0,8 мм. Внутри корпуса из термоустойчивого пластика располагается мощный кристалл.

Имеет 4 вывода, как показано на рисунке. Анод, то есть положительный электрод, обозначен цифрой 4, катод, соответственно, цифрой 2. Другие выводы элемента не задействованы.

С задней стороны корпуса приделана теплоотводящая подложка, размерами 1,7 мм х 1,25 мм (5).

Выводы имеют размеры 0,8 мм х 0,9 мм. Внимательно соблюдайте полярность при монтаже светодиода. Поверхность кристалла защищена рассеивающей линзой из силиконового компаунда.

Технические параметры

Характеристики светодиода 5630, естественно, зависят от производителя. Если вы покупаете продукцию проверенных брендов, таких как Cree, Philips или Osram, то можете не переживать о том, чтобы заявленные параметры соответствовали действительности.

Но, конечно, цена у таких светодиодов будет гораздо выше, чем у их китайских аналогов

Поэтому, обратите внимание, покупая товар неизвестного бренда, лучше возьмите большее количество, чем вам надо по расчетам освещенности

На графике изображена вольт-амперная характеристика качественного LED при температуре окружающей среды 25°С.

Теперь обозначим пределы, в которых находятся основные технические параметры LED 5630:

  • мощность – 0,5–1,1 Вт;
  • прямое напряжение – 3-3,8 В;
  • рабочий ток – 150 мА;
  • импульсный ток – до 400 мА;
  • световой поток – 40-60 лм;
  • рабочая температура -25+85°С;
  • угол рассеивания — 120°
  • температура хранения – 40+100°С;
  • индекс цветопередачи – 80-90 Ra;
  • срок эксплуатации – 25000-30000 часов.

Цветовая температура светодиода может быть: теплый белый (2700-3500 К), нейтральный белый (3500-5000К) и холодный белый (5000-6400К). А также данные LED выпускаются в синем, янтарном, голубом, оранжевом, желтом и зеленом цвете.

Особенности применения

Светодиоды smd 5630 считаются одними из самых распространенных форм-факторов в своем семействе. Они отличаются своими хорошими показателями эффективности, поэтому широко применяются в светодиодных лампах. А также выпускается большое количество LED лент на их основе.

Посмотрите видео обзор ленты на базе LED 5630. Вы сможете оценить светоотдачу и компактный вид устройства с использованием описанного полупроводникового прибора.

Данные светодиоды часто используются для индикаторной подсветки в автомобиле, для освещения витрин в магазинах и для интерьерных решений в квартире. В то же время, светодиоды 5630, за счет использования в них сверхъяркого кристалла позволяют применять их для уличного освещения, как декоративного, так и прикладного толка.

И еще кое-что об использовании LED smd 5630. Светодиод предназначен для поверхностного монтажа на печатную плату. При пайке соблюдайте следующие рекомендации. При работе паяльником его температура не должна превышать 260°С и касание не должно быть дольше 10 секунд. В случае пайки оплавлением используйте низкотемпературную паяльную пасту.

На рисунке показаны размеры площадок для напайки и полезные сведения для разводчика плат.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что светодиоды 5630 устойчиво заняли свое место на рынке светодиодной продукции. Высокие показатели яркости допускают их использование в разных осветительных устройствах. А выбор качественных LED обеспечит вам надежную службу любого осветительного прибора, который вы создадите на их основе.

Светодиодные лампы: их достоинства и особенности

Тенденция к монтажу в фары лампочек-светодиодов понятна, ведь они обладают рядом достоинств, которые выделяют их на фоне ксенона и галогена.

  • Большой срок службы – до 40 лет. Этот показатель зависит от качества товара – на рынке часто встречаются китайские подделки.
  • Низкая чувствительность к низким и высоким температурам.
  • Стойкость к ударам и тряске.
  • Высокая световая отдача – до 60 лм/Вт. (у обычной фары, для сравнения, в 2-3 раза ниже).
  • Многообразие конструкций.

С ростом технологий изменяется и LED, в который добавляются всё более интересные функции.

Светодиоды активно внедряются в автомобилестроение. Элитные марки машин выходят с заводского конвейера уже со встроенным LED-освещением. Фары в таком транспорте – настоящий инженерный шедевр, поскольку настроить свет с диодов правильным образом – задача не из простых. Однако это не означает, что такие фары недоступны простому населению. Есть компании, которые успешно освоили их производство и наладили массовый выпуск. Уже существуют комплекты оптики для отечественных авто: «Лады», «Нивы» и других. Правда, цены на качественную продукцию могут быть приличными.

Эксплуатирование светодиодов в качестве головного света имеет ряд нюансов. Для хорошей работы им требуются мощный импульсный блок питания и специальная система охлаждения. Все эти приспособления делают фары громоздкими и дорогими. Стоимость их порой в полной комплектации достигает 40 тыс. рублей.

Ещё одна важная особенность LED’а в том, что при неправильной настройке оптики они будут крайне плохо работать, особенно это касается дальнего света. Налаживание системы фокусировки и рассеивания поможет добиться хорошего освещения.

Светодиоды также используются в качестве дополнительных фар, которые обычно устанавливаются на бампер или крышу автомобиля. Такое освещение часто применяется при езде по сельской местности, где нет фонарей и требуется более мощный свет. Светодиодные лампы в этом случае будут идеальным решением: они тратят мало энергии, не требуют сложного подключения.

При приобретении LED-ламп остерегайтесь некачественной продукции, которой кишит рынок, а также уловок продавцов. Например, на упаковке стоит этикетка, на которой указана мощность в 50 Вт, однако на деле мощность каждой отдельной фары будет только 25 Вт. Такое сложение, встречающее, как правило, на китайском секторе торговли, часто вводит покупателя в заблуждение

Помимо этого, обратите внимание на материал приборов: лучше, чтобы корпус был изготовлен из алюминия или подобных металлов

Как питать несколько светодиодов

Предположим, есть 4 светодиода для подключения. Первый и самый простой вариант, – подключить каждый из них через отдельный резистор:

Независимое питание каждого светодиода

С точки зрения стабилизации рабочих параметров диодов это лучший подход: каждый из них запитан отдельно и не влияет на остальные. Проблемы с одним не повлияют на остальных. К сожалению, такой способ питания связан с большими потерями энергии. Вот пример питания 4-х красных светодиодов – каждый из них подключен через отдельный резистор 330 Ом. При таком подключении на каждый резистор подается напряжение, необходимое для правильного питания одного светодиода. С каждым последующим LED и его резистором потребление тока всей схемы соответственно увеличивается/

Достоинства и недостатки светодиодов

Плюсы

  • Высокая механическая и вибрационная стойкость.
  • Небольшой разогрев.
  • Маленькие габаритные размеры, легкий
  • Долговечность.
  • Низкое энергопотребление и мощность.
  • Возможность регулирования интенсивности свечения.
  • Высокие декоративные качества: разнообразие цветов и оттенков свечения.
  • Безынерционность: включаются сразу на полную мощность.
  • Возможность работы при низких температурах.
  • Низкая цена индикаторных светодиодов.
  • Безопасность: низкие рабочие значения напряжения и тока.

Минусы

  • Высокая цена SMD.
  • Ухудшения со временем качества кристалла: чем дольше светодиод работает, тем он тусклее.
  • Повышенные требования к источнику питания.
  • Недопустимы даже небольшие превышения минимальных и максимальных значений электрических параметров.

LED 1W и его применение

Корпус стандартный, пластиковый со светорассеивающей линзой и металлическим пятаком для крепления на радиатор, угол свечения около 120гр
Максимальный рабочий ток 350мА (при хорошем охлаждении)
Подходящая для них спецификация:led22.ru/ledcat/ledspower/2el.pdf

Измеренная зависимость ток — напряжение при хорошем охлаждении:
50мА — 3,08В (0,154Вт)
100мА — 3,19В (0,319Вт)
200мА — 3,32В (0,664Вт)

Проверил на свечение — горят все 50 штук
Один попался совсем жёлто-зелёный (ему люминофора бухнули много), у остальных цвет и яркость гуляют в разумных пределах.

Ну и наконец, почему-бы его не сломать?
Снимаю поликарбонатный защитный колпак

Снимаю силиконовую линзу, ломаю корпус

Убираю люминофор

Кристалл закреплён на теплопроводящем пятаке, изготовленный из какого-то цинкового сплава, который слабо магнититься и неплохо паяется.

Теперь вопрос — куда их использовать?
Как один из множества вариантов — в качестве локальной подсветки.
Разбирая свой старый хлам, попался на глаза портативный микроскоп, которым пользовался в школьные годы более 20 лет назад. Только контактное стекло затерялось…

Теперь микроскопом c удовольствием балуется старший сын — школьник
Котов к сожалению нет есть рыбёшки

Вывод: нормальные недорогие светодиоды широкого применения.

Сделаем «вечным» светодиодный светильник.

Всем привет. В этой статье вы узнаете о методах продлевающим жизнь светодиодным светильникам, лампочкам и всему что связано со светодиодным освещением. Модернизировать будем известным нам по прошлой статье светодиодный светильник Varton 12W.

Уважаемый Remonter, недавно упоминал в статье о светодиодной подсветке телевизоров, о том что многие производители намеренно идут на ухищрения, прибыли ради и ради того чтобы грубо говоря их заводы не закрыли. В прошлой своей статье о ремонте светиодного светильника я рассказал вам как его починить, а вот как продлить ему жизнь, решил рассказать в этой отдельной статье.

Суть методов состоит в том чтобы ограничить ток подаваемый на светодиоды, путём подбора токового резистора на плате драйвера, который ,,чувствует нагрузку и сигнализирует об этом микросхеме», а та в всою очередь убавляет или прибавляет ток, подстариваясь под норму. Подстраивая резисторы (прибавляя сопротивление, чтобы сделать тускло) мы настраиваем желаемое свечение. Либо, как второй вариант, включения обычных диодов или токоограничивающих резисторов, в разрыв цепи питания светодиодов.

Светильник разобран

Схема драйвера светодиодного светильника

Схема проста. Перед диодным мостом установлен терморезистор, ограничивающий обычные завышенные скачкообразные пусковые токи конденсатора, при включении драйвера. Также установлен помехоподавлящий Y-конденсатор, устранящий помехи из схемы в сеть и из сети в схему. За диодным мостом конденсатор, сглаживающий пульсации с диодного моста, за ним резистор слегка ограничивающий напряжение, далее резистивный делитель из трех резисторов, задающий режим работы микросхемы, еще один сглаживающий конденсатор, два паралельно включенных токовых резитора. За микросхемой диод разряжающий на себя остаточный ток дросселя и возвращая ток снова на него, после выключения драйвера, защищающий таким образом схему. За диодом резистор и конденсатор, сглаживающие остаточные пульсации после дросселя. Ну а в конце уже следует и сама нагрузка в виде светодиодов.

Найти токовые резисторы на плате драйвера легко. Как правило они низкоомные и часто стоят по несколько штук в паралель, как раз для токовой настройки. В нашем случае их два, 3,4Ом и 2,5Ом, ,,висящие» между 3-ей и 8-ой ногами микросхемы.

Внешний вид платы и токовые резисторы

Поначалу пробовал вставить в разрыв питания светодиодов, математически рассчитанное на 30-ти процентное понижение тока сопротивление. К своему удивлению, вместо падения тока увидел мерцание светодиодов, с понижением яркости. Смотрите видео мерцания.

Так как даташита на микросхему не нашёл, предположил что это является особенностью её работы. Поэкспериментировав и поколдовав с осциллограмами в ключевых точках схемы, решил пойти более простым путём подбора токовых сопротивлений. К слову установка диодов в разрыв цепи в моем случае не дала ощутимого эффекта, так как пришлось бы набирать много диодов.

И так, замерил напряжение и ток потребления светодиодов в обычном заводском режиме, прибор показал 240В и 0,143А соответственно (амперметр включаем в разрыв цепи). Выпаял первое токовое сопротивление (2,5Ом), включил и о чудо — яркость светодиодов снизилась. Снова замерил ток и напряжение, показало 95В и 0,058А. Меня это вполне устроило, так как потребление тока уменьшилось почти в два раза. Потом для полноты эксперимента вернул первый резистор на место, а второй (3,4Ом) выпаял и снова включил светильник. Эффект оказался не столь очевидным, т.е. свечение примерно на 70%, от заводской ,,нормы». На первом варианте с резистором в 2,5Ом решил остановиться, потому как это меня вполне устраивало. При 50% понижении потребления тока, визуально свечение упало примерно на 40%. После часовой прогонки светильника, собрал его.

Подытожу. Таким вот незамысловатым образом мы с вами можем продлить жизнь светодиодным светильникам, лампочкам, светодиодным лентам, любым активным нагрузкам, нуждающихся в уменьшении ненормально завышенного тока.

Удачи!

4

Vasya

229

Мысли имеют свойство материализоваться!

Комментарии: 65Публикации: 28Регистрация: 25-03-2018

Для благодарности и поддержки автора Vasya

WebMoney: R993674847010 Яндекс.Деньги: 410016721348624 Карта Мир: 2202 2020 3486 8330 Подробнее здесь.

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)

Устройство и принцип работы ламп G4

Среди общего многообразия диодных лампочек модификации G4 выделяются минимальными размерами, формой цоколя и питанием от сети в 12 В. Благодаря внешнему виду такие осветители часто называют капсульными.

Конструкция светодиодных ламп, в общем, и диодов G4, в частности, кардинально отличается от аналогов с нитью накаливания или люминесцентных изделий. Здесь нет хрупкого стекла и ненадежных подвижных деталей.

Основные элементы LED-осветителя: прозрачная колба, модуль со светодиодами, радиатор, драйвер и штырьковый цоколь.

По центру платы размещена катушка, микросхема с выводами и резистор. С обратной стороны лампочки видно конденсатор (желтый прямоугольник – 107D)

Мини-лампочка функционирует по стандартной схеме работы светодиодов, изготовленных из полупроводников.

При подаче электрического тока заряженные частицы разнородных материалов активно двигаются, а при соприкосновении выделяют фотоны – происходит излучение света.

Размеры кристалла очень маленькие, поэтому для получения достаточного свечения диоды группируются и размещаются на плате с токопроводящими дорожками

Важное условие работы лампочек на 12 В – подключение понижающего трансформатора. Устройство подсоединяется перед источником света

Кроме коррекции напряжения до нужного значения, блок питания преобразует переменный ток в постоянный.

Конструкция светодиода, варианты исполнения

Светодиод COB 10 W представляет собой компактный модуль, выполненный по технологии chip-on-board. Принципиальное отличие от SMD заключается в том, что несколько кристаллов вместе размещаются на плате и покрываются общим слоем люминофора. Это значительно снижает стоимость матрицы. Состоит она из 9 кристаллов: три параллельные цепочки по три последовательно подключенных кристалла в каждой. Внешне LED 10 W могут отличаться формой токопроводящей подложки. Например, светодиод фирмы Cree выглядит, как показано на рисунке. Подложка его имеет форму звезды и выполнена из алюминия.

Корпус модуля изготовлен из термостойкого пластика, а линза – из эпоксидной смолы. Классические LED 10 W выглядят так, как показано на схеме, но на практике габаритные размеры варьируются в зависимости от производителя.

Не забывайте, что светодиод является полярным элементом, поэтому обращайте внимание на маркировку при монтаже. Обязательным условием адекватного функционирования светодиода 10 Вт является наличие теплоотвода

Организовать его можно с помощью алюминиевого или медного радиатора. Смазывайте подложку светодиода термопроводящей пастой или термоклеем для лучшей теплоотдачи. Иногда дополнительно монтируется кулер, который обеспечивает циркуляцию воздуха для охлаждения радиаторных пластин.

На видео вы можете увидеть испытание светодиода 10Вт и рекомендации при подключении такого элемента. Вот, как должна выглядеть схема подключения светодиода 10 Вт.

Источником питания может выступать автомобильный аккумулятор, компьютерный блок питания, или специально приобретенный 12-ти вольтовый источник. Для того чтобы избежать перегрева (несмотря на радиатор) и защиты светодиода, крайне необходимо подключать его не напрямую к источнику, а через любой стабилизатор напряжения. На схеме показан интегральный стабилизатор напряжения LM-317, но можно использовать и другой с подходящими параметрами. С помощью обычной кренки и резистора вы обеспечите себя гарантированными 12 В на выходе и ток не превысит 1 А, что является залогом долговечности работы вашего устройства.

Communities › Светодиодный Тюнинг › Forum › Какие пределы тока для 1Вт светодиодов?

Подбираю задающее ток сопротивление для стабилизатора ДХО на PT4115. Номинал тока для 1Вт равен 350мА. Уменя получается либо много либо мало: в одном случае 270-290мА. В другом 370-390мА. Насколько плохо будет чувствовать диоды с такими токами? Меньшее значение оставить конечно можно, но налицо падение яркости, что для ДХО неприемлемо.

максимальный ток для 1Вт светодиода 350мА. Для работы ему 270-290 как раз будет.

выше трехсот очень не желательно. 270-290 в самый раз

По уму и ТУ 350ма х 0.75 =262ма Можно и 270 поставить и тогда ваши светодиоды будут жить долго

если охлаждение нормальное, можно и поближе к номиналу. у меня одноваттники на плате уже год в режиме нон-стоп работают.(светильник в коридоре без окон, не выключается никогда) температура около 45-50 градусов. недавно сравнивал с новым модулем-деградации не увидел.

Ну, тут как говорила монашка натягивая на свечку презерватив — береженого Бог бережет. Может я слишком закоснел с этими ГОСТами и ТУ, но всегда придерживаюсь их рекомендаций

согласен. по крайней мере душа будет спокойна. =) в моем случае, ремонт светильника при выходе из строя займёт минуты три: диоды от подложки отпаять и мазнув термопасты новые накинуть.

Согласен — у себя, то и хрен с ним, а вот клиент может расстроиться и настучать изготовителю по стоматологии

Ну, тут у каждого когда то наступают времена когда все проблемы наваливаются разом и кучей. К осени думаю разгребусь и начну писать мемуары, т.е. БЖ По правде говоря ручонки уже чесаться начинают

Только предупреждаю сразу — ничего хорошего там не будет, одна фигня

у кого то жемчуг мелкий, а у кого то суп жидкий =) все нормально, у меня тоже в блоге фигня всякая, а кому то нравится =)

Эт я выпендриваться начинаю

Друзья, всем спасибо за ответы. Собственно делаю замену родному драйверу для www.aliexpress.com/item/F…ing-Light/1707336851.html Судя по всему в них три тройки. родной стаб был как раз на 350мА. Получается что каждая тройка питалась 350/3=116мА (или я не прав)). Просто если делать по вашим рекомендациям, то получается что при правильном питании в 270мА ДРЛ с каждой стороны светить начинает отдельными диодами. При 350-390 — она светит цельным элементом. Уже в принципе подсчитал номиналы сопротивлений чтобы сделать искомые 350мА, но терзает мысль, что там и так (при условии трех троек в каждом ДХО) получается маааленький ток в каждом диоде.

знать бы какие там светодиоды… если действительно три тройки соединены параллельно, то можно и повыше ток. в этом случае, ток проходящий по цепи будет делиться на три-но суть в том, что светодиоды по своим параметрам не идеальны и через какую то тройку может потечь ток чуть больше или чуть меньше…

Ну вот и получается, что заводские 350 в самый раз. При этом токе, ДХО горят ровненько. Ладно, завтра поеду наберу резисторов, сделаю 350мА, чтобы не думалось

Популярные производители


Светодиодный светильник Philips LivingColors Mini

На рынке светодиодной продукции лидирующие места занимают компании Phillips и Osram. Они предлагают продукцию высокого качества с соответствующими международным стандартам комплектующими. Все товары имеют соответствующую сертификацию. Лампы от этих двух компаний являются самыми надежными и отлично переносят интенсивные эксплуатационные нагрузки. Led источники от Phillips и Osram стоят дороже аналогов других изготовителей.

Уличные и домашние товары высокого качества по доступной цене производит российская . Они предлагают продукцию различной конфигурации, в том числе встраиваемые в мебель модули.

Недавно на рынке появилась российская компания Era. Их продукция уже успела полюбиться покупателем благодаря качеству высокого уровня и доступной стоимости. Фирма активно развивается и улучшает характеристики товара, поэтому уже в ближайшее время она сможет опередить конкурентов в битве за покупателей.

Виды и характеристики светодиодов.

Светоизлучающие диоды различают по конструкции корпуса:

  1. DIP – маломощные индикаторные цилиндрические элементы. Востребованы для подсветок экранов, индикации, световых гирлянд.
  2. «Пиранья» — четырехконтактный DIP. Они крепче держатся на своем месте и меньше греются. Востребованы в автомобильной промышленности для подсветок.
  3. SMD – внешне выглядит, как параллелепипед. За счет своей надежности и универсальности востребованы во многих отраслях светотехнической промышленности.
  4. PCB Star светодиоды. Разновидность SMD.
  5. СОВ – плоский SMD. Новейший тип.

Независимо от исполнения корпуса выделяют светодиоды:

  1. Двухцветные. Они излучают одновременно два цвета. Обладают тремя контактами, один из которых общий.
  2. Полноцветные RGB (красный-зеленый-синий). Изготавливаются из трех полупроводниковых кристаллов под общей линзой, обладают четырьмя электродами. По одному выводу для каждого полупроводникового элемента и один общий вывод. В SMD у прибора будет шесть выводов.

Пропорциональное смешение цветов дает всевозможные оттенки света. Например, при включении на 100% красного и зеленого получится желтый.

  1. Адресные светодиоды − разновидность полноцветных. Отличаются от обычных RGB тем, что включаются по собственному индивидуальному коду. Востребован в лентах, где на адресном светодиоде можно задать неповторяющийся цветовой оттенок. При этом led-диод обладает собственным адресом, на который поступают команды от специального управляющего драйвера. Управление цветами происходит через микрочипы, которые встраиваются рядом с адресными светодиодами.
  2. Сверхмощные (сверхяркие) светодиоды – элементы мощностью выше 1 Вт с силой тока от 300 мА. (Мощность обычных светодиодов измеряется чаще всего в милливаттах). Такие устройства светят очень ярким светом. Используются в фонариках, фарах, прожекторах и т.п.

Также led-элементы подразделяются на:

  1. Индикаторные — маломощные.
  2. Осветительные — приборы большой мощности.
  3. Инфракрасные – излучают невидимый человеческому глазу инфракрасный спектр.

Инфракрасные диоды. Благодаря специально подобранным материалам проводников они испускают невидимые глазу инфракрасные лучи. Они безвредны для живых существ, но заметны для электронных систем регистрации. Востребованы во многих технических устройствах  и станках во всевозможных отраслях промышленности.

Индикаторные led-диоды. Выступают в роли индикаторов для техники,  подсветок дисплеев и т.п. Их делят по типу используемых полупроводников на:

  • двойные – светят зеленым и оранжевым;
  • тройные – светят желтым и оранжевым;
  • тройные – светят красным и желто-зеленым.

Независимо от вида светодиоды характеризуются некоторыми параметрами.

Цвет излучения. Обусловлен химическим составом полупроводников. Некоторые вещества и соответствующие им цвета обозначены в таблице.

Яркость. Она пропорциональна силе тока, текущей сквозь элемент. Среди led-диоды, которые светят белым светом, выделяют яркие (20-25 милликандел) и сверхяркие (свыше 20 тысяч милликандел).

Сила тока. Светодиоды весьма чувствительны к силе тока. При превышении ее значения выше номинального led может перегореть. Поэтому не рекомендуется превышать максимальный прямой ток элемента. Точные значения для конкретного светодиода приводятся в техническом описании.

Падение напряжения. Характеризует допустимую разницу между величинами входного и выходящего напряжения. У значения напряжения для светодиодов есть максимальное значение, превышение которого приведет к поломке led. Значения указываются в техническом описании.

Полярность. Поскольку ток в светодиоде течет только от p -слоя к n -слою, для предотвращения поломок стоит полярность. Обычно ее определяют по внешнему виду, маркировке или особым пометкам на корпусе. (Подробнее смотрите в статье «определение полярности»). Также узнать полярность можно из технической документации.

Угол рассеивания света. Определяется формой линзы, конструкцией кристалла и от используемых для изготовления кристалла веществ. Может меняться от 15 до 180 градусов.

Обозначение светодиодов на схеме

Светодиод на схеме обозначается в виде обычного диода с двумя стрелками, направленными в сторону, обозначающее излучение света. Сам диод может изображаться, как в круге, так и без него. Со стороны носика треугольника находится катод, а со стороны задней части треугольника – анод. Иногда на схеме можно увидеть обозначения анода и катода в виде букв А и К или + и -, что соответственно обозначает, анод и катод или плюс и минус.

Подписывается полупроводниковый элемент на отечественных схемах буквами HL (HL1, HL2 и т.д.) – это по ГОСТ. В зарубежных стандартах обозначение светодиода на схеме аналогично российскому. Подписывается он уже другим словом — LED (LED1, LED2, LED3 и т.д.), что в переводе с английского расшифровывается как light — emitting diode – светоизлучающий диод.

Вторым отличием является буквенное обозначение фоторезистора – VD или VB, что означает фотоэлемент.

В заключении хочется сказать, что маркировка очень важна. Знание ее расшифровки, позволяет определить основные параметры светодиода, не открывая даташит. Запомнить маркировку всех производителей нереально, да и не к чему, достаточно знать расшифровку основных брендов.

Что такое светодиод 2835 SMD LED

У светодиода СМД2835 в международной классификации:

  1. 2835 – ширина и длина корпуса светодиода, выраженные в десятых долях миллиметра: 2,8 мм и 3,5 мм. Высота корпуса – 0,8 мм.
  2. SMD – аббревиатура, образованная от английского Surface Mounted Device – устройство поверхностного монтажа.
  3. LED – аббревиатура названия светодиода на английском языке – Light-emitting diode, светоизлучающий диод, СИД.

Светодиод SMD2835 – это светоизлучающее полупроводниковое устройство. В основе его p-n переход, образованный на границе двух полупроводниковых металлов p и n типов проводимости. В p-металле – объемная «дырочная» проводимость атомов, потерявших электрон и ставших «дыркой». Происходит движение условных положительных частиц – дырок. В n-металле носителями являются электроны. При подаче электроэнергии дырки и электроны движутся навстречу друг другу.

Движущийся электрон имеет высокий энергетический потенциал. Притягиваясь к дырке, он занимает в атоме пустое место, происходит их рекомбинация и образуется квант света, выходящий из торца p-n перехода. Процесс свечения, выхода квантов, будет продолжаться до тех пор, пока на переход подается электроэнергия.

PCB Star светодиоды

Если исходить из занимаемой площади, то эти светодиоды занимают первое место по величине светового потока.

Данный светодиод состоит из одного единственного кристалла, имеющего большую площадь (относительно моделей SMD).

Однако по большому счету, это тот же самый SMD вид. Он напаивается к подложке из алюминия, напоминающую по форме звезду.

Если у вас очень мощный источник света, а не множество кристаллов, то и фокусировка его упрощается. Поэтому из таких типов светодиодов PCB Star и начали массово делать яркие мощные прожекторы и не менее яркие ручные фонарики.

Таблицы всех технических характеристик светодиодов “звезда”:

Из всех представленных видов на сегодняшний день, SMD модели являются самыми универсальными. Из них делают множество световой продукции:

прожекторы

светодиодные ленты

Led светильники равномерной засветки

https://youtube.com/watch?v=HwnpT7B8RrE

Выводы и полезное видео по теме

Видеоотчет о проверке разных низковольтных светодиодов G4:

Обзор мини-лампочек кукуруза от Foton:

LED-осветители с цоколем G4 – достойная альтернатива галогенным лампочкам. Их применение позволяет существенно сократить расход электроэнергии, сохранив при этом высокие показатели освещенности.

Чтобы переход на светодиоды имел исключительно положительные аспекты, необходимо взвешенно подойти к выбору мини-ламп.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по выбору низковольтных LED-ламп? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом использования таких светильников. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий