Kodu · Isiklik areng · Super eredad 3-voldised LED-id taskulampidele. LEDid: omadused, märgistus ja tüübid. Kokkupuude välisteguritega

Super eredad 3-voldised LED-id taskulampidele. LEDid: omadused, märgistus ja tüübid. Kokkupuude välisteguritega


Valmistame oma kätega LED-idele taskulambi

LED taskulamp 3V muunduriga LED 0,3-1,5V jaoks 0.3-1.5 VLEDtaskulamp

Tavaliselt vajab sinine või valge LED töötamiseks pinget 3–3,5 V, see ahel võimaldab toita sinise või valge LED-i madala pingega ühest AA-patareist.Tavaliselt, kui soovite sinise või valge LED-i põlema panna, peate selle tagama 3–3,5 V pingega, näiteks 3 V liitiummündielemendiga.

Üksikasjad:
Valgusdiood
Ferriitrõngas (läbimõõt ~10 mm)
Mähistraat (20 cm)
1kΩ takisti
N-P-N transistor
Aku




Kasutatava trafo parameetrid:
LED-i mineval mähisel on ~45 pööret keritud 0,25mm traadiga.
Transistori alusele mineval mähisel on ~30 keerdu 0,1mm traati.
Baastakisti takistus on sel juhul umbes 2K.
R1 asemel on soovitav panna häälestustakisti ja saavutada värske akuga dioodi läbiv vool ~ 22mA, mõõta selle takistus, seejärel asendada saadud väärtusega konstantse takistiga.

Kokkupandud ahel peab kohe tööle hakkama.
On ainult 2 põhjust, miks skeem ei tööta.
1. mähise otsad on segamini.
2. liiga vähe aluse mähise pöördeid.
Põlvkond kaob koos pöörete arvuga<15.



Pange traadi tükid kokku ja kerige ümber rõnga.
Ühendage erinevate juhtmete kaks otsa kokku.
Ahela saab paigutada sobivasse korpusesse.
Sellise vooluahela kasutuselevõtt 3V-lt töötavasse taskulampi pikendab oluliselt selle tööaega ühest patareikomplektist.











Lambi teostuse variant ühest akust 1,5v.





Transistor ja takistus asetatakse ferriitrõnga sisse



Valge LED, mis töötab tühja AAA patareiga


Moderniseerimisvõimalus "taskulamp - käepide"


Skeemil näidatud blokeerimisgeneraatori ergutus saavutatakse trafo ühendusega T1 juures. Parempoolses (skeemi järgi) mähises esinevad pingeimpulsid liidetakse toiteallika pingele ja suunatakse VD1 LED-i. Muidugi oleks võimalik transistori baasahelast kondensaator ja takisti välja jätta, kuid siis võivad VT1 ja VD1 madala sisetakistusega kaubamärgiakude kasutamisel ebaõnnestuda. Takisti määrab transistori töörežiimi ja kondensaator läbib RF-komponendi.

Skeemis kasutati KT315 transistorit (nagu odavaimat, kuid mis tahes muud, mille piirsagedus oli 200 MHz või rohkem), ülieredat LED-i. Trafo valmistamiseks on vaja ferriitrõngast (ligikaudne suurus 10x6x3 ja läbilaskvus ca 1000 HH). Traadi läbimõõt on umbes 0,2-0,3 mm. Rõngale on keritud kaks 20 pöördega mähist.
Kui rõngast pole, võib kasutada mahult ja materjalilt sarnast silindrit. Iga mähise jaoks peate lihtsalt kerima 60–100 pööret.
Oluline punkt : pead kerima pooli erinevates suundades.

Taskulambi fotod:
lüliti asub "täitesulepea" nupus ja hall metallist silinder juhib voolu.










Valmistame silindri vastavalt aku suurusele.



See võib olla valmistatud paberist või kasutada mis tahes jäiga toru tükki.
Teeme silindri äärtele augud, mähime selle tinatraadiga, laseme traadi otsad aukudesse. Kinnitame mõlemad otsad, kuid ühte otsa jätame juhtmejupi: et saaksite konverteri spiraaliga ühendada.
Ferriitrõngas laternasse ei sobinud, seetõttu kasutati sarnasest materjalist silindrit.



Silinder vana teleri induktiivpoolist.
Esimene mähis on umbes 60 pööret.
Siis teine, tuul jälle vastassuunas 60 või nii. Niidid hoitakse koos liimiga.

Me paneme konverteri kokku:




Kõik asub meie korpuse sees: lahti jootame transistori, takisti kondensaatori, jootme silindri spiraali ja mähise. Voolu pooli mähistes peab liikuma eri suundades! See tähendab, et kui kerite kõik mähised ühes suunas, siis vahetage neist ühe järeldused, vastasel juhul genereerimist ei toimu.

Selgus järgmine:


Sisestame kõik sissepoole ja kasutame külgmiste pistikute ja kontaktidena mutreid.
Jootme mähise juhtmed ühe mutri külge ja VT1 emitteri teise külge. Liim. märgime järeldused: kus meil on mähiste väljund, paneme "-", kuhu transistori väljund mähisega paneme "+" (nii et kõik oleks nagu akus).

Nüüd peaksite tegema "lambidioodi".


Tähelepanu: alusel peaks olema miinus LED.

Kokkupanek:

Nagu jooniselt selgub, on muundur teise aku "asendaja". Kuid erinevalt sellest on sellel kolm kokkupuutepunkti: aku plussiga, LED-i plussiga ja ühise korpusega (läbi spiraali).

Selle asukoht akupesas on spetsiifiline: see peab olema kontaktis LED-i plussiga.


Kaasaegne taskulampLED-i töörežiimiga, mis töötab pideva stabiliseeritud vooluga.


Voolu stabilisaatori ahel töötab järgmiselt:
Kui vooluahelale antakse toide, on transistorid T1 ja T2 lukustatud, T3 on avatud, kuna selle väravale rakendatakse takisti R3 kaudu lahtilukustuspinget. Tänu induktiivpooli L1 olemasolule LED-ahelas suureneb vool sujuvalt. Kui voolutugevus LED-ahelas suureneb, suureneb pingelang R5-R4 ahelas, niipea kui see jõuab umbes 0,4 V-ni, avaneb transistor T2, millele järgneb T1, mis omakorda sulgeb voolulüliti T3. Voolu suurenemine peatub, induktiivpoolis tekib iseinduktsioonivool, mis hakkab läbi LED-i ja takistite ahela R5-R4 voolama läbi dioodi D1. Niipea, kui vool langeb alla teatud läve, sulguvad transistorid T1 ja T2, T3 avaneb, mis toob kaasa uue energia kogunemise tsükli induktiivpoolis. Tavarežiimis toimub võnkeprotsess kümnete kilohertside suurusjärgus sagedusega.

Üksikasjade kohta:
IRF510 transistori asemel võite kasutada IRF530 või mis tahes n-kanaliga väljatransistori voolu üle 3A ja pingele üle 30 V.
Diood D1 peab tingimata olema Schottky barjääriga üle 1A voolu jaoks, kui panna tavaline isegi kõrgsageduslik tüüp KD212, langeb efektiivsus 75-80% -ni.
Induktor on omatehtud, see on keritud traadiga, mis ei ole õhem kui 0,6 mm, parem mitme õhema juhtme kimbuga. Soomusüdamikul B16-B18 on vaja umbes 20-30 traadi pööret mittemagnetilise vahega 0,1-0,2 mm või 2000 NM ferriidi lähedal. Võimaluse korral valitakse mittemagnetilise pilu paksus katseliselt vastavalt seadme maksimaalsele efektiivsusele. Häid tulemusi saab lülitustoiteallikatesse paigaldatud imporditud induktiivpoolide ferriitidega, aga ka säästulampides. Sellised südamikud on niidipooli kujul, ei vaja raami ja mittemagnetilist pilu. Väga hästi töötavad pressitud rauapulbrist toroidsüdamike poolid, mida leidub arvuti toiteplokkides (need on keritud väljundfiltri induktiivpoolidega). Selliste südamike mittemagnetiline vahe on tootmistehnoloogia tõttu mahult ühtlaselt jaotunud.
Sama stabilisaatori vooluringi saab kasutada ka koos teiste patareidega ja galvaaniliste elementide patareidega pingega 9 või 12 volti, ilma et vooluringi või elemendi nimiväärtusi muutuks. Mida kõrgem on toitepinge, seda vähem voolu taskulamp allikast tarbib, selle efektiivsus jääb muutumatuks. Stabiliseerimisvool seatakse takistitega R4 ja R5.
Vajadusel saab voolu suurendada kuni 1A ilma osadel jahutusradiaatoreid kasutamata, ainult seadistustakistite takistust valides.
Akulaadija võib jätta "natiivseks" või kokku panna mis tahes tuntud skeemi järgi või kasutada isegi välist taskulambi kaalu vähendamiseks.



LED-taskulamp kalkulaatorist B3-30

Muundur põhineb B3-30 kalkulaatori ahelal, mille lülitustoiteallikas kasutatakse ainult 5 mm paksust trafot, millel on kaks mähist. Vanast kalkulaatorist pärit impulsstrafo kasutamine võimaldas luua ökonoomse LED-taskulambi.

Tulemuseks on väga lihtne vooluring.


Pingemuundur on valmistatud ühetsüklilise generaatori skeemi järgi, millel on induktiivne tagasiside transistorile VT1 ja trafole T1. Impulsspinge mähistelt 1-2 (vastavalt B3-30 kalkulaatori vooluringi skeemile) alaldatakse VD1 dioodiga ja suunatakse üliheledale HL1 LED-ile. Kondensaatori C3 filter. Disain põhineb Hiinas valmistatud taskulambil, mis on mõeldud kahe AA patarei paigaldamiseks. Andur on paigaldatud trükkplaadile, mis on valmistatud ühepoolsest fooliumiga kaetud klaaskiust paksusega 1,5 mmjoon.2suurused, mis asendavad ühte patareid ja sisestatakse selle asemel taskulampi. “+” märgiga tähistatud plaadi otsa on joodetud kahepoolsest fooliumklaaskiust kontakt läbimõõduga 15 mm, mõlemad pooled on ühendatud džempriga ja joodetud.
Pärast kõigi osade paigaldamist plaadile täidetakse "+" otsakontakt ja T1 trafo tugevuse suurendamiseks kuuma liimiga. Laterna paigutus on näidatud jooniseljoon.3ja konkreetsel juhul sõltub kasutatava lambi tüübist. Minu puhul ei olnud vaja lampi modifitseerida, reflektoril on kontaktrõngas, mille külge on joodetud trükkplaadi negatiivne väljund ja plaat ise on kuumliimiga reflektori külge kinnitatud. Reflektoriga trükkplaadikomplekt sisestatakse ühe aku asemel ja kinnitatakse kaanega.

Pingemuundur kasutab väikeseid osi. Imporditakse MLT-0,125 tüüpi takistid, kondensaatorid C1 ja C3, kõrgusega kuni 5 mm. Diood VD1 tüüp 1N5817 Schottky tõkkega, selle puudumisel saab kasutada mis tahes parameetritele sobivat alaldi dioodi, eelistatavalt germaaniumi, kuna sellel on väiksem pingelang. Korralikult kokkupandud muundurit ei ole vaja reguleerida, kui trafo mähised pole ümber pööratud, vastasel juhul vahetage need ära. Ülaltoodud trafo puudumisel saate selle ise valmistada. Mähkimine toimub ferriitrõngas suurusega K10 * 6 * 3, mille magnetiline läbilaskvus on 1000-2000. Mõlemad mähised on keritud PEV2 traadiga läbimõõduga 0,31–0,44 mm. Primaarmähisel on 6 pööret, sekundaarmähisel 10 pööret. Pärast sellise trafo paigaldamist tahvlile ja selle jõudluse kontrollimist tuleks see sellele kuuma liimiga kinnitada.
Taskulambi testid AA-patareiga on toodud tabelis 1.
Testis kasutati kõige odavamat AA akut, mis maksis vaid 3 rubla. Algpinge koormuse all oli 1,28 V. Konverteri väljundis oli üliere LED-i pealt mõõdetud pinge 2,83 V. LEDi mark on teadmata, läbimõõt on 10 mm. Kogu voolutarve on 14 mA. Taskulambi tööaeg kokku oli 20 tundi pidevat tööd.
Kui aku pinge langeb alla 1 V, langeb heledus märgatavalt.
Aeg, h V patareid, V V konversioon, V
0 1,28 2,83
2 1,22 2,83
4 1,21 2,83
6 1,20 2,83
8 1,18 2,83
10 1,18 2.83
12 1,16 2.82
14 1,12 2.81
16 1,11 2.81
18 1,11 2.81
20 1,10 2.80


Omatehtud taskulamp LED-idega

Aluseks on taskulamp "VARTA", mis töötab kahe AA patareiga:
Kuna dioodidel on väga mittelineaarne IV karakteristik, tuleb taskulamp varustada LED-idega töötamiseks mõeldud vooluringiga, mis tagab aku tühjenemisel pideva heleduse ja jääb tööle madalaima võimaliku toitepingega. .
Pingeregulaatori südameks on MAX756 mikrovõimsusega alalis-alalisvoolu võimendusmuundur.
Vastavalt deklareeritud omadustele töötab see siis, kui sisendpinge langeb 0,7 V-ni.

Lülitusskeem - tüüpiline:



Paigaldamine toimub hingedega.
Elektrolüütkondensaatorid - tantaal CHIP. Neil on madal seeriatakistus, mis parandab mõnevõrra efektiivsust. Schottky diood - SM5818. Drosselid tuli paralleelselt ühendada, sest. ei olnud sobivat väärtust. Kondensaator C2 - K10-17b. LEDid - ülihea valge L-53PWC "Kingbright".
Nagu jooniselt näha, mahtus kogu ahel kergesti valgust kiirgava sõlme tühja ruumi.

Stabilisaatori väljundpinge selles lülitusahelas on 3,3 V. Kuna dioodide pingelang nimivooluvahemikus (15-30mA) on ca 3,1V, siis tuli 200mV lisapinge kustutada väljundiga järjestikku ühendatud takistiga.
Lisaks parandab väikeseeria takisti koormuse lineaarsust ja vooluahela stabiilsust. See on tingitud asjaolust, et dioodil on negatiivne TCR ja selle kuumutamisel alalispinge langus väheneb, mis põhjustab dioodi läbiva voolu järsu suurenemise, kui see toidetakse pingeallikast. Paralleelselt ühendatud dioodide kaudu voolude võrdsustamine ei olnud vajalik - silma järgi heleduse erinevust ei täheldatud. Pealegi olid dioodid sama tüüpi ja võetud samast karbist.
Nüüd valguskiirguri disainist. Nagu fotodelt näha, ei ole vooluringis olevad LEDid tihedalt joodetud, vaid on konstruktsiooni eemaldatav osa.

Lambipirn on roogitud ja äärikusse on tehtud 4 lõiget neljast küljest (üks oli juba olemas). 4 LED-i on paigutatud sümmeetriliselt ringikujuliselt. Positiivsed juhtmed (vastavalt skeemile) joodetakse aluse külge lõigete lähedale ning miinusjuhtmed sisestatakse seestpoolt aluse kesksesse auku, lõigatakse ära ja ka joodetakse. "Lambidiood", mis on sisestatud tavalise hõõglambi asemele.

Testimine:
Väljundpinge (3,3V) stabiliseerumine jätkus kuni toitepinge langes ~1,2V peale. Koormusvool oli sel juhul umbes 100mA (~ 25mA dioodi kohta). Seejärel hakkas väljundpinge tasapisi langema. Ahel on lülitunud teisele töörežiimile, milles see enam ei stabiliseeru, vaid väljastab kõike, mida saab. Selles režiimis töötas see kuni 0,5 V toitepingeni! Väljundpinge langes samal ajal 2,7 V-ni ja vool 100 mA-lt 8 mA-ni.

Natuke efektiivsusest.
Ahela kasutegur on värskete patareidega umbes 63%. Fakt on see, et ahelas kasutatavatel miniatuursetel drosselid on äärmiselt kõrge oomiline takistus - umbes 1,5 oomi
Lahus on µ-permalloy ring, mille läbilaskvus on umbes 50.
40 pööret PEV-0,25 traati, ühes kihis - osutus umbes 80 μG. Aktiivne takistus on umbes 0,2 oomi ja küllastusvool arvutuste kohaselt üle 3A. Muudame väljund- ja sisendelektrolüüdi 100 mikrofaradini, kuigi ilma tõhusust piiramata saab seda vähendada 47 mikrofaradini.


LED-lambi skeemDC/DC muunduril analoogseadmest - ADP1110.



ADP1110 standardne tüüpiline ühendusskeem.
See muunduri kiip on vastavalt tootja spetsifikatsioonidele saadaval 8 versioonis:

Mudel Väljundpinge
ADP1110AN Reguleeritav
ADP1110AR Reguleeritav
ADP1110AN-3.3 3,3 V
ADP1110AR-3.3 3,3 V
ADP1110AN-5 5V
ADP1110AR-5 5V
ADP1110AN-12 12V
ADP1110AR-12 12V

Mikroskeemid indeksiga "N" ja "R" erinevad ainult pakendi tüübi poolest: R on kompaktsem.
Kui ostsite kiibi indeksiga -3,3, võite järgmise lõigu vahele jätta ja minna jaotisse "Üksikasjad".
Kui ei, siis tutvustan teie tähelepanu veel ühele skeemile:



See lisab kaks osa, et saada LED-ide toiteks vajalik 3,3 V väljund.
Ahelat saab täiustada, võttes arvesse, et LED-id vajavad töötamiseks vooluallikat, mitte pingeallikat. Muudatused skeemis nii, et see annaks välja 60mA (iga dioodi kohta 20) ja dioodid panevad meile automaatselt pinge peale, sama 3,3-3,9V.




Voolu mõõtmiseks kasutatakse takistit R1. Muundur on konstrueeritud selliselt, et kui pinge FB (Feed Back) kontaktil ületab 0,22 V, lõpetab see pinge ja voolu suurendamise, mis tähendab, et takistuse R1 väärtust on lihtne arvutada R1 = 0,22 V / In, meie puhul 3,6Ω. Selline vooluahel aitab stabiliseerida voolu ja automaatselt valida vajaliku pinge. Kahjuks langeb pinge üle selle takistuse, mis toob kaasa efektiivsuse languse, kuid praktika on näidanud, et see on väiksem kui esimesel juhul valitud liig. Mõõtsin väljundpinge ja see oli 3,4 - 3,6 V. Ka dioodide parameetrid peaksid sellises kaasas olema võimalikult sarnased, vastasel juhul ei jaotunud koguvool 60mA nende vahel võrdselt ja jällegi saame erineva heleduse.

Üksikasjad

1. Drossel sobib väikese (alla 0,4 oomi) takistusega mis tahes 20–100 mikrohenri. Diagramm näitab 47 μH. Saate seda ise valmistada – kerige umbes 40 keerdu PEV-0,25 traati µ-permalloy rõngale, mille läbilaskvus on umbes 50, suurus 10x4x5.
2. Schottky diood. 1N5818, 1N5819, 1N4148 või samaväärne. Analoogseade EI SOOVITA 1N4001 kasutada
3. Kondensaatorid. 47-100 mikrofaradi pingega 6-10 volti. Soovitatav on kasutada tantaali.
4. Takistid. Võimsus 0,125 vatti takistusega 2 oomi, võib-olla 300 kΩ ja 2,2 kΩ.
5. LEDid. L-53PWC - 4 tükki.



Pingemuundur valge LED DFL-OSPW5111P toiteks, mille heledus on 30 cd voolutugevusel 80 mA ja kiirgusmustri laiusega umbes 12°.


2,41 V pingega akust tarbitav vool on 143 mA; sel juhul läbib LED-i peal oleva pingega 4,17 V vool umbes 70 mA. Konverter töötab sagedusel 13 kHz, elektriline kasutegur on umbes 0,85.
Trafo T1 on keritud 2000 NM ferriidist valmistatud rõngakujulisele magnetahelale suurusega K10x6x3.

Trafo primaar- ja sekundaarmähis on keritud samaaegselt (st neljas juhtmes).
Primaarmähis sisaldab - 2x41 pööret traati PEV-2 0,19,
Sekundaarmähis sisaldab - 2x44 pööret traati PEV-2 0,16.
Pärast mähistamist ühendatakse mähise juhtmed vastavalt skeemile.

P-n-p struktuuriga transistorid KT529A saab asendada n-p-n struktuuriga KT530A, sel juhul on vaja muuta GB1 aku ja HL1 LED-i ühendamise polaarsust.
Detailid asetatakse helkurile rippkinnituse abil. Pöörake tähelepanu asjaolule, et osade kokkupuude taskulambi plekkplaadiga, mis varustab GB1 aku “miinust”, on välistatud. Transistorid kinnitatakse kokku õhukese messingklambriga, mis tagab vajaliku soojuse eemaldamise ja seejärel liimitakse reflektori külge. LED asetatakse hõõglambi asemel nii, et see ulatuks selle paigaldamiseks pistikupesast välja 0,5 ... 1 mm. See parandab LED-i soojuse hajumist ja lihtsustab selle paigaldamist.
Esmakordsel sisselülitamisel antakse aku toide läbi takisti, mille takistus on 18 ... 24 oomi, et mitte kahjustada transistore, kui trafo T1 klemmid on valesti ühendatud. Kui LED ei põle, tuleb trafo primaar- või sekundaarmähise äärmised klemmid vahetada. Kui see ei too kaasa edu, kontrollige kõigi elementide töökõlblikkust ja õiget paigaldust.


Pingemuundur tööstusdisaini LED-lambi toiteks.




Pingemuundur LED-lambi toiteks
Vooluahel on võetud ZXSC310 mikroskeemide kasutamiseks Zetexi juhendist.
ZXSC310- LED draiveri kiip.
FMMT 617 või FMMT 618.
Schottky diood- peaaegu iga kaubamärk.
Kondensaatorid C1 = 2,2uF ja C2 = 10uFpindpaigalduse puhul on tootja soovitatud väärtus 2,2 uF ja C2 saab määrata vahemikus 1 kuni 10 uF

Induktor 68 mikrohenri 0,4 A juures

Induktiivsus ja takisti on paigaldatud plaadi ühele küljele (kus pole printimist), kõik ülejäänud osad on teisel küljel. Ainus trikk on 150 millioomi takisti valmistamine. Seda saab valmistada 0,1 mm raudtraadist, mille saab kaabli lahti kerides. Traat tuleks tulemasinal lõõmutada, peene liivapaberiga hoolikalt üle pühkida, otsad tinatada ja umbes 3 cm pikkune jupp plaadil olevatesse aukudesse joota. Lisaks on häälestamise käigus vaja dioodide kaudu voolu mõõtes liigutada traati, kuumutades samal ajal jootekolviga selle jootmiskohta plaadile.

Seega saadakse midagi reostaadi taolist. Olles saavutanud voolu 20 mA, eemaldatakse jootekolb ja lõigatakse ära tarbetu traadijupp. Autor tuli välja umbes 1 cm pikkusega.


Taskulamp toiteallikas


Riis. 3.Vooluallika taskulamp automaatse voolu võrdsustusega LED-ides, et LED-id saaksid olla mis tahes parameetrite hajutusega (VD2 LED määrab voolu, mida transistorid VT2, VT3 kordavad, nii et voolud harudes on sama)
Transistorid peaksid muidugi ka samad olema, aga nende parameetrite levik pole nii kriitiline, seega võib võtta kas diskreetsed transistorid või kui ühest paketist leiab kolm integreeritud transistorit, on nende parameetrid võimalikult lähedased. Mängige LED-ide paigutusega, peate valima LED-transistori paari nii, et väljundpinge oleks minimaalne, see suurendab efektiivsust.
Transistoride kasutuselevõtt ühtlustas heledust, kuid neil on takistus ja pingelangused, mis sunnib muundurit tõstma väljundi taset 4 V-ni, et vähendada transistoride pingelangust, saate välja pakkuda joonisel 4 kujutatud ahela, see on modifitseeritud voolupeegel, joonisel 3 kujutatud ahela võrdluspinge Ube = 0,7 V asemel võite kasutada muundurisse sisseehitatud 0,22 V allikat ja hooldada seda VT1 kollektoris, kasutades operatsioonivõimendit, samuti konverteri sisse ehitatud.



Riis. neli.Taskulamp toiteallikaga, automaatse voolu ühtlustusega LED-ides ja parema efektiivsusega

Sest opampi väljund on “avatud kollektoriga”, see tuleb “üles tõmmata” toiteallika külge, mis teeb takistiks R2. Takistid R3, R4 toimivad pingejagajana punktis V2 2-ga, nii et opamp säilitab punktis V2 pinge 0,22 * 2 = 0,44 V, mis on 0,3 V võrra väiksem kui eelmisel juhul. Punkti V2 pinge alandamiseks ei saa jagurit veelgi vähem võtta. bipolaartransistoril on takistus Rke ja töötamise ajal langeb sellele pinge Uke, et transistor korralikult töötaks V2-V1 peab olema suurem kui Uke, meie puhul piisab 0,22V. Kuid bipolaarsed transistorid saab asendada väljatransistoridega, milles äravoolu-allika takistus on palju väiksem, see võimaldab jagurit vähendada, nii et erinevus V2-V1 on täiesti ebaoluline.

Drosselklapp.Induktiivpooli tuleb võtta minimaalse takistusega, erilist tähelepanu tuleks pöörata maksimaalsele lubatud voolule, see peaks olema suurusjärgus 400 -1000 mA.
Reiting ei oma nii suurt tähtsust kui maksimaalne vool, seega soovitab Analog Devices midagi 33–180uH. Sellisel juhul teoreetiliselt, kui te ei pööra tähelepanu mõõtmetele, siis mida suurem on induktiivsus, seda parem igas mõttes. Praktikas pole see aga päris tõsi, sest. meil on mitteideaalne mähis, sellel on aktiivne takistus ja see pole lineaarne, lisaks ei anna võtmetransistor madalal pingel enam välja 1,5A. Seetõttu on parem proovida mitut erinevat tüüpi, disaini ja erineva nimiväärtusega mähist, et valida kõige suurema efektiivsusega ja väikseima minimaalse sisendpingega mähis, s.t. mähis, millega taskulamp võimalikult kaua helendab.

Kondensaatorid.
C1 võib olla ükskõik milline. C2 on parem võtta tantaali, sest. sellel on väike takistus, mis suurendab efektiivsust.

Schottky diood.
Igasugune kuni 1A voolu jaoks, eelistatavalt minimaalse takistuse ja minimaalse pingelangusega.

Transistorid.
Igasugune kollektorivooluga kuni 30 mA, koefitsient vooluvõimendus suurusjärgus 80 sagedusega kuni 100 MHz, sobib KT318.

LEDid.
Saate valge NSPW500BS-i helendavusega 8000mCd alates Power Light Systems.

Pingetrafo
ADP1110 või selle asendus ADP1073, selle kasutamiseks tuleb muuta joonisel 3 kujutatud vooluringi, võtta 760 μG induktiivpool ja R1 = 0,212 / 60 mA = 3,5 Ω.


Latern ADP3000-ADJ-l

Valikud:
Toide 2,8 - 10 V, kasutegur ca. 75%, kaks heledusrežiimi - täis ja pool.
Dioodide läbiv vool on 27 mA, poole heledusrežiimis - 13 mA.
Kõrge efektiivsuse saavutamiseks on soovitav kasutada ahelas kiibi komponente.
Õigesti kokkupandud vooluringi ei pea konfigureerima.
Skeemi miinuseks on kõrge (1,25V) pinge FB sisendil (pin 8).
Praegu toodab DC / DC muundureid, mille FB pinge on umbes 0,3 V, eelkõige Maxim, mille kasutegur on reaalne saavutada üle 85%.


Kr1446PN1 laterna skeem.




Takistid R1 ja R2 - vooluandur. Operatsioonivõimendi U2B - võimendab vooluandurilt võetud pinget. Võimendus = R4 / R3 + 1 ja on ligikaudu 19. Võimendust on vaja selleks, et kui takistite R1 ja R2 läbiv vool on 60 mA, avab väljundpinge transistori Q1. Neid takisteid muutes saate määrata muid stabiliseerimisvoolu väärtusi.
Põhimõtteliselt võib operatiivvõimendi ära jätta. Lihtsalt R1 ja R2 asemel pannakse üks 10-oomine takisti, sealt juhitakse signaal läbi 1kOhm takisti transistori alusele ja ongi kõik. Aga. See toob kaasa efektiivsuse vähenemise. 10-oomilisel takistil voolul 60 mA raisatakse asjata 0,6 volti - 36 mW. Operatsioonivõimendi kasutamise korral on kaod:
0,5-oomilisel takistil voolutugevusel 60 mA = 1,8 mW + operatsioonivõimendi enda tarbimine on 0,02 mA, olgu 4 volti juures = 0,08 mW
= 1,88 mW – oluliselt vähem kui 36 mW.

Komponentide kohta.

KR1446UD2 asemel võib töötada iga väikese võimsusega ja madala minimaalse toitepingega op-amp, OP193FS oleks parem, kuid see on üsna kallis. Transistor SOT23 pakendis. Polaarkondensaator on väiksem - SS-tüüpi 10 V juures. Induktiivsus CW68 100uH 710mA jaoks. Kuigi muunduri katkestusvool on 1 A, töötab see normaalselt. Sellel on parim efektiivsus. Valisin LED-id kõige identsema pingelanguse jaoks voolu 20 mA juures. Kokkupandud taskulamp ümbrisesse kahe AA patarei jaoks. Lühendasin patareide kohta, et need sobiksid AAA patareide suurusega ja vabanenud ruumis panin selle skeemi kokku pindmontaažiga. Kolme AA patarei ümbris töötab hästi. Peate installima ainult kaks ja asetama skeemi kolmanda asemele.

Saadud seadme efektiivsus.
Sisend U I P Väljund U I P Tõhusus
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Taskulambi “Zhuchok” lambipirni asendamine ettevõtte mooduligaLuxionLumileerisLXHL-NW 98.
Saame pimestavalt ereda taskulambi, väga kerge vajutusega (võrreldes lambipirniga).


Muudatusskeem ja mooduli parameetrid.

StepUP DC-DC muundurid ADP1110 analoogseadmetest.




Toide: 1 või 2 patareid 1,5 V töövõime säilib kuni Uin.=0,9 V
Tarbimine:
*avatud lülitiga S1 = 300mA
*suletud lülitiga S1 = 110mA


LED elektrooniline taskulamp
Toiteallikaks on ainult üks AA või AAA AA aku mikroskeemil (KR1446PN1), mis on MAX756 (MAX731) mikroskeemi täielik analoog ja millel on peaaegu identsed omadused.


Aluseks on võetud taskulamp, milles toiteallikana kasutatakse kahte AA patareid (akut).
Teise aku asemel asetatakse muunduri plaat laternasse. Plaadi ühes otsas on ahela toiteks joodetud tinaplekist kontakt ja teises LED. LED-i järeldustele pannakse sama tina ring. Ringi läbimõõt peaks olema veidi suurem kui reflektori aluse läbimõõt (0,2–0,5 mm), millesse kassett sisestatakse. Üks dioodi klemmidest (negatiivne) on joodetud kruusi külge, teine ​​(positiivne) läbib ja isoleeritakse PVC- või fluoroplasttoru tükiga. Ringi eesmärk on kahekordne. See tagab konstruktsioonile vajaliku jäikuse ja samal ajal sulgeb ahela negatiivse kontakti. Laternalt eemaldatakse eelnevalt padruniga lamp ja selle asemele asetatakse LED-iga vooluahel. Enne plaadile paigaldamist lühendatakse LED-juhtmeid nii, et oleks tagatud tihe ja lõtkuvaba sobivus "paigale". Tavaliselt on juhtmete pikkus (välja arvatud plaadile jootmine) võrdne täielikult kruvitud lambialuse väljaulatuva osa pikkusega.
Plaadi ja aku ühendusskeem on näidatud joonisel fig. 9.2.
Järgmisena pannakse latern kokku ja kontrollitakse selle toimivust. Kui ahel on õigesti kokku pandud, pole seadistusi vaja.

Disain kasutab standardseid paigalduselemente: K50-35 tüüpi kondensaatoreid, EC-24 drosselid induktiivsusega 18-22 μH, LED-id heledusega 5-10 cd läbimõõduga 5 või 10 mm. Loomulikult on võimalik kasutada ka teisi LED-e, mille toitepinge on 2,4-5 V. Ahel on piisava võimsusreserviga ja võimaldab toita isegi kuni 25 cd heledusega LED-e!

Mõnede selle disaini katsetulemuste kohta.
Sel viisil muudetud latern töötas "värske" akuga katkestusteta sisselülitatud olekus üle 20 tunni! Võrdluseks - sama taskulamp "standardse" konfiguratsiooniga (st koos lambi ja kahe "värske" akuga samast partiist) töötas vaid 4 tundi.
Ja veel üks oluline punkt. Kui selles konstruktsioonis kasutatakse laetavaid akusid, on nende tühjenemise taset lihtne jälgida. Fakt on see, et KR1446PN1 kiibil olev muundur käivitub stabiilselt sisendpingel 0,8-0,9 V. Ja LED-ide kuma on püsivalt hele, kuni aku pinge jõuab selle kriitilise piirini. Lamp põleb selle pinge juures muidugi veel, aga vaevalt saab sellest rääkida kui päris valgusallikast.

Riis. 9.2Joonis 9.3




Seadme trükkplaat on näidatud joonisel fig. 9.3 ja elementide asukoht - joonisel fig. 9.4.


Taskulambi sisse ja välja lülitamine ühe nupuga


Ahel on kokku pandud CD4013 D-trigerkiibile ja väljatransistorile IRF630 "väljas" režiimis. ahela voolutarve on praktiliselt 0. D-flip-flopi stabiilseks tööks on mikrolülituse sisendiga ühendatud filtritakisti ja kondensaator, nende ülesanne on kõrvaldada kontakti põrge. Parem on mitte kuhugi ühendada kasutamata mikrolülituse kontakte. Mikroskeem töötab 2 kuni 12 volti, toitelülitina saab kasutada mis tahes võimsat väljatransistorit, kuna. väljatransistori äravooluallika takistus on tühine ja ei koorma mikrolülituse väljundit.

CD4013A SO-14 pakendis, analoog K561TM2, 564TM2

Lihtsad generaatori ahelad.
Laske LED-il toita süütepingega 2-3V 1-1,5V. Suurenenud potentsiaaliga lühikesed impulsid avavad p-n-siirde. Tõhusus loomulikult väheneb, kuid see seade võimaldab peaaegu kogu oma ressursi autonoomsest toiteallikast "välja pigistada".
Traat 0,1 mm - 100-300 pööret kraaniga keskelt, keritud toroidrõngale.




Hämardatav LED-taskulamp majakarežiimiga

Mikrolülituse toiteallikas - reguleeritava töötsükliga generaator (K561LE5 või 564LE5), mis juhib elektroonilist võtit, kavandatavas seadmes toimub astmelise pingemuunduri kaudu, mis võimaldab teil lampi toita ühest galvaanilisest vooluvõrgust. lahter 1.5.
Muundur on valmistatud transistoridele VT1, VT2 vastavalt trafo ostsillaatori ahelale positiivse voolu tagasisidega.
Eespool mainitud K561LE5 kiibi reguleeritava töötsükliga ostsillaatori vooluringi on voolu reguleerimise lineaarsuse parandamiseks veidi muudetud.
Kingbnghti kuue paralleelselt ühendatud ülierksa L-53MWC valge LED-iga taskulambi minimaalne voolutarve on 2,3 mA Voolutarbimise sõltuvus LED-ide arvust on otseselt võrdeline.
"Beacon" režiim, kui LED-tuled vilguvad eredalt madala sagedusega ja seejärel kustuvad, rakendatakse heleduse regulaatori maksimaalseks seadmisega ja taskulambi uuesti sisselülitamisega. Valguse soovitud sagedust reguleeritakse kondensaatori C3 valikuga.
Taskulamp jääb tööle, kui pinge langeb 1,1 V-ni, kuigi heledus väheneb oluliselt
Elektroonilise võtmena kasutati isoleeritud väravaga väljatransistori KP501A (KR1014KT1V). Juhtahela poolest on see K561LE5 mikroskeemiga hästi kooskõlas. KP501A transistoril on järgmised piiravad parameetrid, äravooluallika pinge on 240 V; paisuallika pinge - 20 V. äravooluvool - 0,18 A; võimsus - 0,5 W
Transistore on lubatud ühendada paralleelselt, eelistatavalt samast partiist. Võimalik asendus - KP504 mis tahes täheindeksiga. Väljatransistoride IRF540 puhul DD1 toitepinge. muunduri genereeritud pinget tuleb suurendada 10 V-ni
Kuue paralleelselt ühendatud L-53MWC LED-iga lambis on voolutarve ligikaudu 120 mA, kui teine ​​transistor on paralleelselt ühendatud VT3-ga - 140 mA
Trafo T1 on keritud ferriitrõngale 2000NM K10-6 "4,5. Mähised on keritud kahte juhtmesse ja esimese mähise ots on ühendatud teise mähise algusega. Primaarmähis sisaldab 2-10 pööret, sekundaarne - 2 * 20 pööret Traadi läbimõõt - 0,37 mm. mark - PEV-2. Induktiivpool on keritud samale magnetahelale ilma tühikuta sama juhtmega ühes kihis, pöörete arv on 38. Induktiivpooli induktiivsus on 860 μH












LED-i muunduri ahel 0,4 kuni 3 V- toiteallikaks üks AAA patarei. See taskulamp tõstab sisendpinge vajaliku pingeni lihtsa alalis-alalisvoolu muunduriga.






Väljundpinge on ligikaudu 7 vatti (olenevalt paigaldatud LED-ide pingest).

LED-pealampi ehitamine





Mis puutub DC-DC muunduri trafosse. Peate selle ise valmistama. Pildil on näha, kuidas trafot kokku panna.



Teine versioon LED-ide muunduritest _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Taskulamp pliiakul koos laadijaga.

Pliiakud on praegu kõige odavamad. Neis olev elektrolüüt on geeli kujul, seega võimaldavad akud töötada mis tahes ruumilises asendis ega tekita kahjulikke suitsu. Neid iseloomustab suur vastupidavus, kui te ei luba sügavat tühjenemist. Teoreetiliselt nad ülelaadimist ei karda, kuid seda ei tohiks kuritarvitada. Akusid saab laadida igal ajal, ootamata nende täielikku tühjenemist.
Pliiakud sobivad kasutamiseks kaasaskantavates taskulampides, mida kasutatakse majapidamises, suvilates ja tootmises.


Joonis 1. Elektrilaterna skeem

6-voldise aku laadijaga taskulambi elektriskeem, mis võimaldab lihtsal viisil vältida aku sügavtühjenemist ja seeläbi pikendada selle kasutusiga, on näidatud joonisel. See sisaldab tehases valmistatud või isevalmistatud trafo toiteallikat ja laadija-lülitusseadet, mis on paigaldatud lambi korpusesse.
Autori versioonis kasutatakse transformaatorina standardplokki, mis on mõeldud modemite toiteks. Ploki väljundi vahelduvpinge on 12 või 15 V, koormusvool 1 A. On ka selliseid sisseehitatud alalditega plokke. Need sobivad ka selleks otstarbeks.
Trafo vahelduvpinge antakse laadimis- ja lülitusseadmesse, mis sisaldab laadija X2 ühendamiseks pistikut, dioodsilda VD1, voolu stabilisaatorit (DA1, R1, HL1), GB akut, lülituslülitit S1. , avariitoite nupp S2, hõõglamp HL2. Iga kord, kui lüliti S1 sisse lülitatakse, antakse aku pinge releele K1, selle kontaktid K1.1 sulguvad, varustades voolu transistori VT1 alusele. Transistor lülitub sisse, juhtides voolu läbi lambi HL2. Lamp lülitatakse välja, lülitades lüliti S1 algsesse asendisse, kus aku on relee K1 mähisest lahti ühendatud.
Lubatud aku tühjenemise pinge valitakse tasemele 4,5 V. Selle määrab relee K1 sisselülituspinge. Takisti R2 abil saate tühjenduspinge lubatud väärtust muuta. Takisti väärtuse suurenemisega suureneb lubatud tühjenduspinge ja vastupidi. Kui aku pinge on alla 4,5 V, siis relee ei lülitu sisse, seetõttu ei rakendata transistori VT1 alusele pinget, mis lülitab sisse HL2 lambi. See tähendab, et akut tuleb laadida. 4,5 V pingel pole taskulambi tekitatav valgustus halb. Hädaolukorras saate taskulambi madala pingega sisse lülitada nupuga S2, eeldusel, et S1 lülituslüliti on esmalt sisse lülitatud.
Laadimis-lülitusseadme sisendisse saab rakendada ka pidevat pinget, pööramata tähelepanu ühendatud seadmete polaarsusele.
Taskulambi laadimisrežiimile üleviimiseks tuleb trafo X1 pesa dokkida lambi korpusel asuva X2 pistikuga ja seejärel ühendada trafo pistik (ei ole joonisel näidatud) 220-ga. V võrk.
Ülaltoodud teostuses kasutatakse 4,2 Ah akut. Seetõttu saab seda laadida vooluga 0,42 A. Akut laetakse alalisvooluga. Voolu stabilisaator sisaldab ainult kolme osa: integreeritud pingeregulaator DA1 tüüp KR142EN5A või imporditud 7805, HL1 LED ja takisti R1. LED lisaks voolu stabilisaatoris töötamisele täidab ka aku laadimisrežiimi indikaatori funktsiooni.
Taskulambi elektriahela seadistamine taandub aku laetuse voolu reguleerimisele. Laadimisvool (amprites) valitakse tavaliselt kümme korda väiksem kui aku mahutavuse arvväärtus (ampertundides).
Häälestamiseks on kõige parem voolu stabilisaatori ahel eraldi kokku panna. LED-i ja takisti R1 katoodi ühenduspunkti ühendage aku koormuse asemel ampermeeter voolutugevuseks 2 ... 5 A. Valides takisti R1, seadke ampermeetri abil arvutatud laadimisvool.
Relee K1 - pilliroo lüliti RES64, pass RS4.569.724. HL2 lamp tarbib umbes 1A voolu.
KT829 transistorit saab kasutada mis tahes täheindeksiga. Need transistorid on komposiit ja neil on suur vooluvõimendus 750. Seda tuleks asendamise korral arvestada.
Autori versioonis on DA1 kiip paigaldatud tavalisele ribilisele radiaatorile, mille mõõtmed on 40x50x30 mm. Takisti R1 koosneb kahest järjestikku ühendatud 12W traattakistist.

Skeem:



LED-TASKULAMPI REMONT

Osade reitingud (C, D, R)
C = 1 uF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D – KD105A (lubatav pinge 400 V piirvool 300 mA.)
Pakub:
laadimisvool = 65 - 70mA.
pinge = 3,6 V.











LED Treiber PR4401 SOT23






Siit näete, milleni katse tulemused viisid.

Teie tähelepanu alla pakutud vooluringi kasutati LED-taskulambi toiteks, mobiiltelefoni laadimiseks kahest metallhüdriitpatareist, mikrokontrolleri seadme loomisel raadiomikrofonist. Igal juhul oli vooluringi töö laitmatu. Nimekirja, kus saate MAX1674 kasutada, võib jätkata pikka aega.


Lihtsaim viis LED-i kaudu enam-vähem stabiilse voolu saamiseks on ühendada see takisti kaudu reguleerimata toiteahelaga. Pidage meeles, et toitepinge peab olema vähemalt kaks korda suurem kui LED-i tööpinge. LED-i läbiv vool arvutatakse järgmise valemi abil:
I led \u003d (Umax. toide - U töödiood) : R1

See skeem on äärmiselt lihtne ja paljudel juhtudel õigustatud, kuid seda tuleks kasutada seal, kus pole vaja elektrit säästa ja töökindlusele pole kõrgeid nõudeid.
Stabiilsemad ahelad - põhinevad lineaarsetel stabilisaatoritel:


Stabilisaatoritena on parem valida reguleeritav või fikseeritud pinge, kuid see peaks olema võimalikult lähedane LED-i või järjestikku ühendatud LED-ide jada pingele.
Stabilisaatorid nagu LM 317 sobivad väga hästi.
Saksakeelne tekst: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der Neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LED benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lif auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. Deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, ka habe ich den 100nF-Condensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität ent. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Allikad:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Alates elektrivalgustuse leiutamisest on teadlased loonud üha säästlikumaid allikaid. Kuid tõeline läbimurre selles vallas oli LED-ide leiutamine, mis ei jää valgusvoo poolest eelkäijatele alla, kuid tarbivad kordades vähem elektrit. Nende loomisele, alustades esimesest indikaatorelemendist ja lõpetades seni heledaima Cree dioodiga, eelnes tohutu töö. Täna proovime analüüsida LED-ide erinevaid omadusi, uurida, kuidas need elemendid on arenenud ja kuidas neid klassifitseeritakse.

Loe artiklist:

Valgusdioodide tööpõhimõte ja seade

LED-e eristab tavalistest valgustusseadmetest hõõgniidi, hapra pirni ja gaasi puudumine. See on põhimõtteliselt erinev element. Teaduslikus mõttes tekib kuma tänu p- ja n-tüüpi materjalide olemasolule selles. Esimene kogub positiivset laengut ja teine ​​- negatiivset. P-tüüpi materjalid akumuleerivad endasse elektrone, n-tüüpi materjalides aga tekivad augud (kohad, kus elektronid puuduvad). Sel hetkel, kui kontaktidele tekib elektrilaeng, tormavad nad p-n-siirdele, kus iga elektron süstitakse täpselt p-tüüpi. Tagurpidi küljelt tekib n-tüüpi negatiivne kontakt, sellise liikumise tagajärjel tekib sära. See on tingitud footonite vabanemisest. Kuid mitte kõik footonid ei kiirga inimsilmale nähtavat valgust. Jõudu, mis paneb elektronid liikuma, nimetatakse LED-vooluks.

Sellest teabest pole üldsusele kasu. Piisab teadmisest, et LED-il on tugev korpus ja kontaktid, mida võib olla 2 kuni 4 ning et igal LED-il on oma helendumiseks vajalik nimipinge.


Hea teada!Ühendus tehakse alati samas järjekorras. See tähendab, et kui "+" on ühendatud elemendi "-" kontaktiga, siis ei teki hõõgumist - p-tüüpi materjale lihtsalt ei saa laadida, mis tähendab, et ülemineku suunas ei toimu liikumist.

LED-ide klassifikatsioon nende kasutusvaldkonna järgi

Sellised elemendid võivad olla indikaator ja valgustus. Esimesed leiutati varem kui teised, samas kui neid on raadioelektroonikas juba pikka aega kasutatud. Kuid esimese valgustus-LED-i tulekuga algas tõeline läbimurre elektrotehnikas. Nõudlus seda tüüpi valgustusseadmete järele kasvab pidevalt. Kuid edusammud ei seisa paigal – leiutatakse ja tootmisse tuuakse üha rohkem uusi liike, mis muutuvad heledamaks, ilma energiat rohkem kulutamata. Vaatame lähemalt, mis on LED-id.

Märgutuled: natuke ajalugu

Esimene selline punane LED loodi 20. sajandi keskel. Kuigi see oli madala energiatõhususega ja kiirgas tuhmi kuma, osutus suund paljulubavaks ja areng selles valdkonnas jätkus. 70ndatel ilmuvad rohelised ja kollased elemendid ning töö nende parandamiseks ei lõpe. 90. aastaks ulatub nende valgusvoo tugevus 1 luumenini.


1993. aastat tähistab esimese sinise LED-i ilmumine Jaapanis, mis oli palju heledam kui tema eelkäijad. See tähendas, et nüüd, kombineerides kolme värvi (mis moodustavad kõik vikerkaare toonid), saate mis tahes. 2000. aastate alguses ulatub valgusvoog juba 100 luumenini. Tänapäeval ei lõpe LED-ide täiustamine, suurendades heledust ilma energiatarbimist suurendamata.

LED-ide kasutamine elamu- ja tööstusvalgustuses

Nüüd kasutatakse selliseid elemente kõigis tööstusharudes, olgu see siis mehaanika või autotööstus, tootmistöökodade, tänavate või korterite valgustus. Kui võtta viimased arengud, siis võib öelda, et isegi taskulampide LED-ide omadused ei jää mõnikord alla vanadele 220 V halogeenlampidele. Proovime tuua ühe näite. Kui võtame 3 W LED-i omadused, on need võrreldavad 20-25 W tarbitava hõõglambi omadustega. Selgub, et energiasääst on ligi 10-kordne, mis igapäevasel pideval korteris kasutamisel annab väga olulise kasu.


Millised on LED-ide eelised ja millised on nende puudused?

Valgusdioodide positiivsete omaduste kohta võib palju öelda. Peamisi võib nimetada:

Mis puudutab negatiivseid külgi, siis on neid ainult kaks:

  • Töötab ainult pideva pingega;
  • See tuleneb esimesest - nendel põhinevate lampide kõrge hind kasutusvajaduse tõttu (elektrooniline stabiliseerimisseade).

Millised on LED-ide peamised omadused?

Valides selliseid elemente konkreetseks otstarbeks, pöörab igaüks tähelepanu oma tehnilistele andmetele. Peamised asjad, millele nende põhjal seadmete ostmisel tähelepanu pöörata:

  • tarbimisvool;
  • Nimipinge;
  • energiatarve;
  • värvitemperatuur;
  • valgusvoo võimsus.

Seda näeme sildil. Tegelikult on funktsioone palju rohkem. Räägime nüüd neist.

LED voolutarve - mis see on

LED-i voolutarve on 0,02 A. Kuid see kehtib ainult ühe kristalliga elementide kohta. On ka võimsamaid valgusdioode, mis võivad sisaldada 2, 3 või isegi 4 kristalli. Sel juhul suureneb voolutarbimine, mis on kiipide arvu mitmekordne. Just see parameeter määrab vajaduse valida sisendis joodetud takisti. Sel juhul ei lase LED-i takistus suurel voolul LED-elementi koheselt põletada. Selle põhjuseks võib olla suur võrguvool.


Nimipinge

LED-i pinge on otseselt seotud selle värviga. See on tingitud nende valmistamise materjalide erinevusest. Mõelgem sellele sõltuvusele.

LED värvMaterjalEdasipinge 20 mA juures
Tüüpiline väärtus (V)Vahemik (V)
IRGaAs, GaAlAs1,2 1,1-1,6
PunaneGaAsP, GaP, AlInGaP2,0 1,5-2,6
OranžGaAsP, GaP, AlGaInP2,0 1,7-2,8
KollaneGaAsP, AlInGaP, GaP2,0 1,7-2,5
RohelineGaP, InGaN2,2 1,7-4,0
SinineZnSe, InGaN3,6 3,2-4,5
ValgeSinine/UV diood fosforiga3,6 2,7-4,3

LED takistus

Iseenesest võib samal LED-il olla erinev takistus. See muutub sõltuvalt ahelasse kaasamisest. Ühes suunas - umbes 1 kOhm, teises - paar MΩ. Kuid siin on nüanss. LED-i takistus on mittelineaarne. See tähendab, et see võib varieeruda sõltuvalt sellele rakendatavast pingest. Mida kõrgem on pinge, seda väiksem on takistus.


Valgusvõimsus ja valgusvihu nurk

Valgusdioodide valgusvoo nurk võib varieeruda, olenevalt nende kujust ja valmistamismaterjalist. See ei tohi ületada 120 0 . Sel põhjusel, kui on vaja suuremat hajutamist, kasutatakse spetsiaalseid helkureid ja läätsi. See on "suunatud valguse" kvaliteet ja aitab kaasa suurimale valgusvoogule, mis võib ulatuda 300-350 lm-ni ühe 3-vatise LED-i puhul.

LED-lampide võimsus

LED-i võimsus on puhtalt individuaalne väärtus. See võib varieeruda vahemikus 0,5 kuni 3 vatti. Seda saab määrata Ohmi seaduse abil. P=I × U , kus I on praegune tugevus ja U - LED pinge.

Võimsus on üsna oluline näitaja. Eriti kui on vaja arvutada, mida on vaja teatud arvu elementide jaoks.

Värviline temperatuur

See säte on sarnane teiste lampidega. Temperatuurispekter on kõige lähedasem LED-luminofoorlampide omale. Värvustemperatuuri mõõdetakse K (Kelvin). Valgus võib olla soe (2700-3000K), neutraalne (3500-4000K) või külm (5700-7000K). Tegelikult on toone palju rohkem, siin on peamised.


LED-kiibi suurus

Seda parameetrit pole ostes võimalik ise mõõta ja nüüd saab kallile lugejale selgeks, miks. Levinumad suurused on 45x45 mil ja 30x30 mil (vastab 1 W), 24x40 mil (0,75 W) ja 24x24 mil (0,5 W). Kui tõlkida tuttavamasse mõõtmissüsteemi, võrdub 30x30 mil 0,762x0,762 mm.

Ühes LED-is võib olla palju kiipe (kristalle). Kui elemendil pole fosforikihti (RGB - värv), saab kristallide arvu lugeda.

Tähtis! Väga odavaid Hiinas toodetud LED-e ei tasu osta. Need võivad olla mitte ainult madala kvaliteediga, vaid ka nende omadused on enamasti ülehinnatud.


Mis on SMD LED-id: nende omadused ja erinevus tavapärastest

Selle lühendi selge dekodeerimine näeb välja nagu Surface Mount Devices, mis tähendab sõna-sõnalt "pinnale paigaldatud". Selguse huvides võib meenutada, et tavalised silindrilised valgusdioodid jalgadel on süvistatud tahvlisse ja joodetud teiselt poolt. Seevastu SMD komponendid kinnitatakse käppadega samal küljel, kus nad ise on. See paigaldus võimaldab luua kahepoolseid trükkplaate.

Sellised LED-id on palju heledamad ja kompaktsemad kui tavalised ning on uue põlvkonna elemendid. Nende mõõtmed on märgitud märgistusel. Kuid ärge ajage segamini SMD LED-i suurust ja kristalli (kiipi), mille komponendis võib olla palju. Vaatame mõnda neist valgusdioodidest.


LED SMD2835 parameetrid: mõõtmed ja spetsifikatsioonid

Paljud algajad ajavad märgistuse SMD2835 segamini SMD3528-ga. Ühest küljest peaksid need olema samad, sest märgistus näitab, et nende LED-ide suurus on 2,8x3,5 mm ja 3,5 x 2,8 mm, mis on sama. See on aga eksitav. SMD2835 LED-i tehnilised omadused on palju kõrgemad, samas kui selle paksus on vaid 0,7 mm ja SMD3528 puhul 2 mm. Mõelge erineva võimsusega SMD2835 andmetele:

ParameeterHiina 28352835 0,2W2835 0,5W2835 1W
Valgusvoo tugevus, Lm8 20 50 100
Energiatarve, W0,09 0,2 0,5 1
Temperatuur, kraadides C+60 +80 +80 +110
Tarbevool, mA25 60 150 300
Pinge, V3,2

Nagu aru saate, võivad SMD2835 tehnilised omadused olla üsna mitmekesised. Kõik sõltub kristallide kogusest ja kvaliteedist.

5050 LED-i omadused: suurem SMD komponent

Üsna üllataval kombel on see LED suurte mõõtmetega võrreldes eelmise versiooniga väiksema valgusvooga - ainult 18-20 Lm. Selle põhjuseks on kristallide väike arv – tavaliselt on neid ainult kaks. Selliste elementide levinuim rakendus on LED-ribad. Riba tihedus on tavaliselt 60 tk/m, mis annab kokku ca 900 lm/m. Nende eeliseks on sel juhul see, et teip annab ühtlase rahuliku valguse. Sel juhul on selle valgustusnurk maksimaalne ja võrdne 120 0 .


Selliseid elemente toodetakse valge helgiga (külm või soe toon), ühevärvilise (punane, sinine või roheline), kolmevärvilise (RGB) ja neljavärvilise (RGBW).

SMD5730 LED-ide omadused

Võrreldes selle komponendiga loetakse eelmised juba aegunuks. Neid võib juba nimetada isegi ülierksateks LED-ideks. 3 volti, mis toidavad nii 5050 kui ka 2835, annavad siin kuni 50 lm 0,5 vatti juures. SMD5730 tehnilised omadused on suurusjärgu võrra kõrgemad, mis tähendab, et nendega tuleb arvestada.

Siiski pole see SMD komponentide kõige eredam LED. Suhteliselt hiljuti ilmusid Venemaa turule elemendid, mis sõna otseses mõttes "ühendasid vööga" kõik ülejäänud. Nende kohta nüüd ja arutatakse.


Cree LED-id: omadused ja tehnilised andmed

Praeguseks pole Cree toodetel analooge. Nende ülierksate LED-ide omadused on tõeliselt hämmastavad. Kui eelmised elemendid võisid kiidelda ühest kiibist vaid 50 lm valgusvooga, siis näiteks Cree XHP35 LED-i omadused räägivad 1300-1500 lm ühest kiibist. Kuid nende võimsus on suurem - see on 13 vatti.

Kui võtame kokku selle kaubamärgi LED-ide erinevate modifikatsioonide ja mudelite omadused, näeme järgmist:

SMD LED "Cree" valgusvoo tugevust nimetatakse prügikastiks, mis tuleb pakendile kinnitada. Viimasel ajal on selle kaubamärgi jaoks palju võltsinguid, mis on enamasti valmistatud Hiinas. Ostes on neid raske eristada, kuid pärast kuuajalist kasutamist nende valgus tuhmub ja nad ei erine enam teistest. Üsna kõrge hinnaga on selline omandamine üsna ebameeldiv üllatus.


Pakume teile sellel teemal lühikest videot:

LED-i kontrollimine multimeetriga - kuidas seda teha

Lihtsaim ja taskukohasem viis on "valimine". Multimeetritel on spetsiaalselt dioodide jaoks eraldi lüliti asend. Pärast seadme soovitud asendisse lülitamist puudutame sondid LED-i jalgade külge. Kui ekraanil on number "1", tuleb polaarsus olla vastupidine. Selles asendis peaks multimeetri helisignaal piiksuma ja LED-tuli põlema. Kui seda ei juhtu, on see korrast ära. Kui valgusdiood töötab, kuid vooluringi joodetuna ei tööta, võib sellel olla kaks põhjust - selle vale asukoht või takisti rike (tänapäevastel SMD komponentidel on see juba sisse ehitatud, mis selgub "helina protsess").


Valgusdioodide värvimärgistus

Sellistel toodetel puudub üldtunnustatud ülemaailmne märgistus, iga tootja määrab endale sobiva värvi. Venemaal kasutatakse LED-värvimärgistust, kuid vähesed inimesed kasutavad seda, sest tähtede tähistusega elementide loend on üsna muljetavaldav ja vaevalt keegi seda meeles pidada. Kõige tavalisem tähttähis, mida paljud peavad üldtunnustatud. Kuid selline märgistus on tavalisem mitte võimsatel elementidel, vaid LED-ribadel.


LED-riba märgistuskoodi dešifreerimine

Lindi märgistamise mõistmiseks peate pöörama tähelepanu tabelile:

Asukoht koodisEesmärkMärgeNimetuse dešifreerimine
1 ValgusallikasLEDValgusdiood
2 Helendav värvRPunane
GRoheline
BSinine
RGBÜkskõik milline
CWValge
3 PaigaldusmeetodsmdPinnale paigaldatav seade
4 Kiibi suurus3028 3,0 x 2,8 mm
3528 3,5 x 2,8 mm
2835 2,8 x 3,5 mm
5050 5,0 x 5,0 mm
5 LED-ide arv meetri pikkuse kohta30
60
120
6 Kaitseaste:IPRahvusvaheline kaitse
7 Tahkete esemete läbitungimisest0-6 Vastavalt standardile GOST 14254-96 (IEC standard 529-89) "Kaitsmete tagatud kaitseastmed (IP-kood)"
8 Vedeliku läbitungimisest0-6

Näiteks võtame konkreetse LED CW SMD5050/60 IP68 märgistuse. Sellest saate aru, et meil on pindpaigalduseks valge LED-riba. Sellele paigaldatud elemendid on mõõtudega 5x5mm, koguses 60tk/m. Kaitseaste võimaldab sellel pikka aega vee all töötada.


Mida saab LED-idest oma kätega teha?

See on väga huvitav küsimus. Ja kui vastate sellele üksikasjalikult, võtab see palju aega. Valgusdioodide levinuim kasutusala on rip- ja pinglagede, köögi tööala või isegi arvutiklaviatuuri valgustamiseks.

Ekspertarvamus

ES, EM, EO (toiteallikad, elektriseadmed, sisevalgustus) ASP North-West LLC insener-disainer

Küsige spetsialistilt

“Selliste elementide tööks on vaja võimsuse stabilisaatorit või kontrollerit. Seda saab võtta isegi vanast Hiina vanikust. Paljud "käsitöölised" kirjutavad, et piisab tavalisest alandavast trafost, kuid see pole nii. Sel juhul hakkavad dioodid vilkuma.


Voolu stabilisaator - mis funktsiooni see täidab

LED-stabilisaator on toiteallikas, mis vähendab pinget ja ühtlustab voolu. Teisisõnu loob see tingimused elementide normaalseks tööks. Samal ajal kaitseb see LED-ide üle- või alapinge eest. Seal on stabilisaatorid, mis ei saa mitte ainult reguleerida pinget, tagades valguselementide sujuva lagunemise, vaid ka juhtida värvi- või virvendusrežiime. Neid nimetatakse kontrolleriteks. Sarnaseid seadmeid võib näha vanikutel. Neid müüakse ka elektripoodides RGB lintidega ümberlülitamiseks. Sellised kontrollerid on varustatud kaugjuhtimispultidega.

Sellise seadme skeem pole keeruline ja soovi korral saab oma kätega valmistada lihtsaima stabilisaatori. Selleks on vaja vaid pisut teadmisi raadioelektroonikast ja jootekolbi kätes hoidmise oskust.


päevatuled autole

Valgusdioodide kasutamine autotööstuses on üsna levinud. Näiteks DRL-id tehakse eranditult nende abiga. Aga kui autol pole sõidutulesid, võib nende ost taskusse lüüa. Paljud autohuvilised lepivad odava LED-ribaga, kuid see pole kuigi hea mõte. Eriti kui selle valgusvoo tugevus on väike. Hea väljapääs võib olla Cree dioodidele isekleepuva teibi ostmine.

DRL-e on täiesti võimalik teha nende abil, mis on juba ebaõnnestunud, pannes vanadesse korpustesse uued võimsad dioodid.

Tähtis! Päevatuled on loodud spetsiaalselt selleks, et auto oleks nähtaval päeval, mitte öösel. Pole mõtet kontrollida, kuidas need pimedas särama hakkavad. DRL-id peaksid olema päikesevalguses nähtavad.


Vilkuvad LEDid - milleks see on?

Hea võimalus selliste elementide kasutamiseks oleks stend. Kuid kui see on staatiliselt helendav, ei tõmba see piisavalt tähelepanu. Peamine ülesanne on kilbi kokkupanek ja jootmine – selleks on vaja teatud oskusi, mille omandamine pole keeruline. Pärast kokkupanekut saate kontrolleri paigaldada samast vanikust. Tulemuseks on vilkuv reklaam, mis tõmbab selgelt tähelepanu.

Värvimuusika valgusdioodidel - kas seda on raske teha

See töö pole enam algajatele. Täisväärtusliku värvimuusika oma kätega kokkupanemiseks vajate mitte ainult elementide täpset arvutamist, vaid ka teadmisi raadioelektroonikast. Kuid sellegipoolest on selle kõige lihtsam versioon kõigile jõukohane.


Elektroonikapoodidest leiab alati helianduri ja paljudel kaasaegsetel lülititel on see olemas (valgus puuvillal). Kui teil on LED-riba ja stabilisaator, saate soovitud tulemuse saavutada, kui juhite "+" toiteallikast ribale läbi sarnase kreekeri.

Pinge indikaator: mida teha, kui see läbi põleb

Kaasaegsed indikaatorkruvikeerajad koosnevad vaid valgusdioodist ja takistustest koos isolaatoriga. Enamasti on see eboniidi sisestus. Kui sees olev element põleb läbi, on see täiesti võimalik uuega asendada. Ja värvi valib meistrimees ise.


Teine võimalus on teha keti järjepidevus. Selleks on vaja 2 sõrmepatareid, juhtmeid ja valgusdioodi. Olles akud järjestikku ühendanud, jootme elemendi ühe jala aku plussiga. Juhtmed lähevad teisest jalast ja aku miinusest. Selle tulemusena süttib dioodi sulgemisel see põlema (kui polaarsust ei pöörata ümber).

LED-juhtmestiku skeemid - kuidas seda õigesti teha

Selliseid elemente saab ühendada kahel viisil - järjestikku ja paralleelselt. Sellisel juhul ei tohi me unustada, et valgusdiood peab olema õigesti paigutatud. Vastasel juhul vooluahel ei tööta. Silindrilise kujuga tavalistes elementides saab seda määrata järgmiselt: katoodil (-) on nähtav lipp, see on anoodist veidi suurem (+).


Kuidas arvutada LED-takistust

Valgusdioodi takistuse arvutamine on väga oluline. Vastasel juhul põleb element lihtsalt läbi, ei suuda taluda võrguvoolu suurust.

Seda saab teha järgmise valemi abil:

R \u003d (VS - VL) / I, kus

  • VS - toitepinge;
  • VL LED-i nimipinge;
  • I - LED-vool (tavaliselt on see 0,02 A, mis võrdub 20 mA).

Kõik on soovi korral võimalik. Skeem on üsna lihtne - kasutame toiteallikat katkisest mobiiltelefonist või mis tahes muust. Peaasi, et sellel oleks alaldi. Oluline on mitte koormaga (dioodide arvuga) üle pingutada, vastasel juhul on oht toiteallika põlemiseks. Tavaline laadija talub kergesti 6-12 elementi. Arvuti klaviatuurile saate paigaldada värvilise taustvalgustuse, võttes 2 sinist, valget, punast, rohelist ja kollast elementi. See osutub päris kenaks.

Kasulik informatsioon! Pinge, mida toiteallikas väljastab, on 3,7 V. See tähendab, et dioodid tuleb paralleelselt ühendada lülitatud paaridega järjestikku.

Paralleel- ja jadaühendus: kuidas need töötavad

Füüsika ja elektrotehnika seaduste kohaselt jaotatakse paralleelühenduse korral pinge ühtlaselt kõikidele tarbijatele, jäädes igaühel muutumatuks. Järjestikuse paigaldamise korral jagatakse voog ja iga tarbija puhul muutub see nende arvu kordseks. Ehk kui võtta 8 järjestikku ühendatud valgusdioodi, siis need töötavad normaalselt alates 12 V. Kui ühendada paralleelselt, siis põlevad läbi.


Parim variant 12 V valgusdioodide ühendamine

Iga LED-riba on ette nähtud ühendamiseks stabilisaatoriga, mis toodab 12 või 24 V. Tänapäeval on Venemaa kaupluste riiulitel suur valik erinevate tootjate tooteid, millel on need parameetrid. Kuid ikkagi on ülekaalus 12 V lindid ja kontrollerid. See pinge on inimesele ohutum ja selliste seadmete maksumus on madalam. Iseseisev ühendus 12 V võrguga mainiti küll veidi kõrgemalt, kuid kontrolleriga ühendamisel probleeme ei tohiks tekkida - neile on lisatud skeem, millest koolipoisski aru saab.


Lõpuks

Valgusdioodide populaarsus ei saa vaid rõõmustada. Lõppude lõpuks paneb see edusammud edasi liikuma. Ja kes teab, võib-olla lähiajal ilmuvad uued LED-id, mis on omadustelt suurusjärgu võrra kõrgemad kui olemasolevad.

Loodame, et meie artikkel oli kallile lugejale kasulik. Kui teil on selle teema kohta küsimusi, küsige neid aruteludes. Meie meeskond on alati valmis neile vastama. Kirjutage, jagage oma kogemusi, sest see võib kedagi aidata.

Video: kuidas LED-i õigesti ühendada

Reeglina, kui taskulambi ostmise mõte tuleb – olgu see siis vajadusest või “igaks juhuks”, siis vähesed taipavad, et kaasaegne taskulamp pole enam sama, mis varem. Seetõttu on taskulamp enamiku inimeste arvates ikkagi vaid nõrga pirni ja patareidega toru, mis kaua vastu ei pea.

Latern inimese igapäevaelus

Tegelikult on valgustid palju muutunud. Tehnoloogiline areng selles valdkonnas edeneb hüppeliselt ning viimastel aastatel on välja antud suur hulk mudeleid, mis on oma eelkäijatest radikaalselt paremad. Ilmunud on palju funktsioone, mis määravad põhjuse, miks see taskulamp on mõnes olukorras parem ja teistes mõni teine. Vaatame lähemalt, mis on kaasaegne latern ja millele peaksite valimisel tähelepanu pöörama.

I. Lampide kasutusotstarve ja -meetodid

See "beebi" jääb võtmekimbu peal peaaegu nähtamatuks, kuid vajadusel suudab see ala mitmekümne meetri ulatuses valgustada.

Esialgu peate mõistma, mis eesmärgil taskulampi ostetakse. Vaevalt, et lihtsalt "pimedas näha"! Milleks vajate taskulampi: tööks, koju, otsingu- ja päästeoperatsioonideks, matkamiseks, sukeldumiseks, jahiks või igasuguste eraldatud ja pimedate nurkade avastamiseks, nagu mägikoopad või linna kanalisatsioonitorustik? Sõltuvalt taskulambi otstarbest saate kindlaks teha, milliseid selle funktsioone on tõesti vaja ja mis toob kaasa ainult täiendavaid rahalisi kulutusi või mõttetut kaalu ja mõõtmete suurenemist. Näiteks suvila või kodu taskulambina piisab kõige lihtsamast proovist - isegi mitte tingimata LED-lampist, vaid isegi siis, kui see on hõõglambil, mis töötab D-suuruses leelispatareidega, kuna suured mõõtmed ja kaal ( mõistlikes piirides) ei ole antud juhul määrav ega isegi oluline tegur. Turismi jaoks oleks parim valik mitme režiimiga LED-taskulamp kaasaegsetel liitiumakudel / patareidel, kuna siin pole oluline mitte ainult heledus, vaid ka akude minimaalne mass, mida peate endaga kaasas kandma. Kui on vaja vabastada mõlemad käed, tuleb kasuks peakinnitusega taskulamp. Vaatame igat tüüpi kaasaegsete taskulampide põhiomadusi tavatarbija seisukohast, led-tulede tüübid ja igaühe eelised. Näitena tuuakse välja Olighti toodetud taskulambid.

Taskulamp-võtmehoidja või "võtmehoidja", nagu nimigi ütleb, on kinnitatud võtmekimbu külge. Selline taskulamp on mõeldud kasutamiseks ülilähedal vahemaa tagant – näiteks jalge all säramiseks või pimedas lukuaugu leidmiseks. Nendel eesmärkidel piisab täiesti ühest töörežiimist, mille helendav intensiivsus on 3-5 luumenit (see muidugi ei tähenda, et see ei saaks olla heledam). Selliste taskulampide puhul on peamised nõuded kergus ja kompaktsus, seetõttu kasutatakse siin tavaliselt lihtsat 5 mm LED-i ja liitiumakusid õhukeste ketaste kujul (nn tahvelarvutid) ning taskulambi korpus ise on valmistatud. plastikust. Hiljuti on sellistele taskulampidele heaks alternatiiviks saanud traditsioonilise silindrikujulised tooted, kuid need on väga väikesed ja kerged, kasutades töötamiseks AAA patareisid / akusid (kõnekeeles "väikesed sõrmed"). Selliste taskulampide korpus, nagu ka "täiskasvanud" kolleegide oma, on valmistatud kõrge karedusega kaitsva anodeerimisega alumiiniumist, harvem - poleeritud roostevabast terasest ja titaanisulamitest. Sageli on neil kaasaegne võimas LED ja mitu töörežiimi, samuti täielik kaitse niiskuse eest. Selliste lampide töörežiime juhitakse tavaliselt "pea" pööramisega, mitte nupuga, kuna viimane suurendab oluliselt lambi mõõtmeid - ja tagavaraks "lüliti", "igaks juhuks", lamp , on täiesti kasutu. Suurepärase "võtmelüliti" näide on Olight i3S EOS (vt.).

Laterna valiku määrab eelkõige selle tulevane otstarve.

EDC taskulambid(kandes iga päev- Inglise. "igapäevane riietus"- üks populaarsemaid kategooriaid, kus on palju valikuid. Leidub nii lihtsamaid odavaid üherežiimilisi seadmeid kui ka kaubamärgiga, kalleid ja mitmerežiimilisi seadmeid. Reeglina on selle kategooria taskulambid väga kompaktsed, sageli varustatud klambriga tasku või vöö külge kinnitamiseks. Selliseid lampe kasutatakse peamiselt linnas, nende rakendused on väga mitmekesised, kuna need on juba võimelised tagama valgusvoo üsna korraliku heleduse. Mitmerežiimilised tuled on head, sest minimaalse heledusega režiimil on neid mugav jalge all särada ning maksimaalsest helendusest piisab täiesti mitmekümne meetri kaugusele tee valgustamiseks. Selliste taskulampide võimsus varieerub minimaalses režiimis keskmiselt 3-10 luumeni vahel ning heleduse maksimaalne heledus sõltub kasutatavatest patareidest ja LED-ist. Tavaliselt annavad sellised ühe sõrmepatarei taskulambid maksimaalselt umbes 120-150 luumenit - liitiumakudel tavaliselt kaks või kolm ja mõnikord neli korda rohkem. Lisaks pakuvad sellised taskulambid sageli lisaks vilkumisrežiime - täpsemalt SOS-režiimi (madalsageduslikud valgusimpulssid) ja stroborežiimi (kõrgsageduslik vilkumine - sobivad näiteks agressiivse inimese, vihase koera kaitseks pimestamiseks). või ootamatult ilmunud maksuinspektor).
Kõige populaarsem EDC taskulampide toiteallikas on AA patareid/akud, mida müüakse peaaegu iga nurga peal; liitiumpatareidel / akudel on ka valikud: CR123A, 16340, 14500, harvemini - 18650 või kahel CR123A elemendil.

Kompaktsed EDC taskulambid + "lüliti"

EDC taskulampide korpuse materjal on tavaliselt suure kõvadusega anodeeritud alumiiniumsulam. Tänu sellele on taskulambil enamiku kasutustingimuste jaoks piisav ohutusvaru ning kõva anodeerimine kaitseb seda hästi kulumiste ja kriimustuste eest. Lisaks alumiiniumile kasutatakse ka roostevaba terast ja titaanisulameid - nende materjalide soojusjuhtivus on aga madalam, seetõttu on sageli parem mitte kasutada selliseid lampe maksimumrežiimidel. Kuid poleeritud "roostevaba terase" ehk titaani välimus on väga soliidne ja viimane on ka peaaegu sama kerge kui alumiinium, kuigi märgatavalt kallim. EDC-kasutuseks mõeldud valguspunkti kuju on soovitav laia "kuumpunktiga" (keskne heleduspunkt) - nii on palju mugavam esile tõsta lähedal asuvaid objekte, mille jaoks sellised taskulambid on mõeldud.
EDC taskulampide suurepärane näide on Olighti Batoni seeria: S10, S15 ja S20 (vt -).

Sellise hajuti käsilaterna “pähe” pannes saad hea asendus matkalaternale.

Turistide laternad- ka populaarne valgustusseadmete tüüp, mis on paljuski sarnane eelmisele; kuid siin on suurenenud heledus juba väga soovitav - ja ka, mis on oluline, akude suurenenud mahutavus. Turismi laternatel peab olema mitu töörežiimi, tänu millele on võimalik hõlpsasti valgustada nii metsarada, matkalauda kui ka telgi sisemust. Matkamisel või rattasõidul on oluline tähelepanu pöörata toiteallika energia intensiivsuse ja selle massi vahelisele tasakaalule, seega on turisti taskulambi jaoks parim variant saada toide 2-3 ühekordsest AA liitiumpatareist (leelis AA). on ka võimalik, kuid liitium on kergem) - kas ühest kvaliteetsest suure mahutavusega 18650 akust. D ja C suuruses akude kasutamine matkamisel on kehva kaalu/energia suhte tõttu väga küsitav. 4-8 AA patarei või 2-3 18650 patarei taskulambid võivad muidugi sobida ka turistide tarbeks - kuid reeglina on tagasihoidlikuma taskulambi jaoks lihtsam võtta lisatoitekomplekt. Turistilaternate valguspunkt, nagu ka EDC-s, on eelistatavalt lai - suurenenud võimsuse tõttu valgustab selline taskulamp kergesti ka üsna kaugeid objekte. Samuti on turismilaterna valikul kasulik pöörata tähelepanu turvalisusele – eriti niiskuskindlusele. Taskulambi kaitset kirjeldatakse vastavalt rahvusvahelisele spetsifikatsioonile IPxx, kus esimene number "XX" näitab kaitsetaset võõrkehade (tavaliselt tolmu) sissepääsu eest ja teine ​​- niiskuse eest kaitstuse taset. Maksimaalne kaitse vastab IP68 indeksile - see sobib ideaalselt turismilambi jaoks; IP67 on siiski täiesti piisav, kuid vähem on juba ebasoovitav. Turistitüüpi taskulampide jaoks toodavad tootjad mitmesuguseid tarvikuid, tänu millele saate oma taskulambi võimaluste valikut oluliselt laiendada. Näiteks on valgust hajutavad hajutikinnitused – tänu millele valgustab taskulamp selle asemel, et lähikauguselt kitsa kiirega hõõguda, ümbritsevat ruumi nagu tavaline lambipirn või küünal.

Universaalsed (turisti)tuled

Näide edukatest laternate mudelitest, mida saab turvaliselt turismieesmärkidel kasutada:
- Olight ST25 ;
- Olight R20 ja R40 - suurepärane turismi jaoks, kuna see on varustatud microUSB-pordiga laadimiseks välistest allikatest: toitepank, päikesepaneelid või auto sigaretisüütaja (vt ja).
Samuti on Batoni seeria Olight S20 turismi jaoks üsna sobiv (vt.).

Taktikalised / jahituled loodud spetsiaalselt lahingutingimustes kasutamiseks, enamasti koos relvadega. On taskulampe, mis on mõeldud paigaldamiseks ainult lühikese toruga relvadele (püstolid ja revolvrid), ja pika toruga relvade jaoks (relvad ja vintpüssid). Selliseid taskulampe kasutatakse nii sihtmärgi valgustamiseks kui ka vaenlase pimestamiseks ja desorienteerimiseks.
Sihtotstarbelise kasutamise korral peab spetsiaalne taktikaline taskulamp taluma märkimisväärseid katseid - see on tagasilöök tulistamisel ning mitmesugused löögid, vibratsioonid jne; seetõttu peaks sellistel laternatel olema suurem kere tugevus ja keermestatud ühendused, samuti usaldusväärsem "täidis". "Taktikute" korpused on valmistatud alumiiniumisulamitest, harvem - terasest ja spetsiaalsetest komposiitmaterjalidest. Valguskiirguritena kasutati hõõglampe, mis on nüüdseks peaaegu täielikult andnud teed võimsatele LED-idele. Kaasaegsed LED-id toodavad mitmesaja luumenise heledusega valgusvihku, tänu millele on võimalik tõhusalt valgustada sihtmärke sadade meetrite kaugusel. "Taktika" kiir on reeglina väga kitsas - ja seda tehakse selleks, et vältida taskulambi omaniku pimestamist valguse "koonusesse" langeva lähiobjekti valguse peegelduse tõttu. Taktikalisel taskulambil on reeglina otselülitusnupp – taskulamp hakkab särama seni, kuni nupp on fikseeritud sisselülitatud asendisse, seega saab taskulampi väga kiiresti sisse ja välja lülitada, samuti anda "vilgutuse" signaali. Lisaks saab “taktikule” paigaldada kaugjuhtimispuldi aktiveerimise nupu, mis võimaldab kiiresti juhtida relvale paigaldatud taskulampi: tänu sellise nupu olemasolule ei sega laskuri tähelepanu sihtmärgi vaatlemisel.
Taktikalised taskulambid on sageli varustatud hammasratta kujul oleva terasraamiga, tänu millele saab taskulampi kasutada lööktööriistana - näiteks akna- või autoklaasi purustamiseks -, aga ka põrutusrelvana ilma oht seda kahjustada.
Algselt kasutati taktikalistes taskulampides tavaliselt paari suhteliselt mahukat, kuid üsna kallist ja ühekordselt kasutatavat CR123A patareid, kuid tänu 18650 patareide levikule hakkasid “taktikute” arendajad kasutama neid peamise toiteallikana. Haruldaste eranditena on taktikalised taskulambid AA ja isegi AAA patareidel.

Näited Olighti suurepärastest taktikalistest taskulampidest: M18 Striker, M20SX-L2 Warrior, M21X-L2 Warrior, M22 Warrior, M3X Triton
(vt 10–15).

otsingutuled- reeglina üsna suur ja kaalukas, lühikese hõõgumisajaga, kuid samal ajal väga kõrge heledusega. Põhimõtteliselt on neid kahte tüüpi: suhteliselt lähedalt säravad, kuid laia valgusvihuga ja vastupidi, kitsa valgusvihuga pikamaa (viimase efektiivne valgustusulatus võib ulatuda kilomeetrini või rohkemgi). LED-i toiteks kasutatakse siin tavaliselt kas mitut 18650/26650/36650 akut või spetsiaalseid mittelahutatavaid akupakke. Tavaliselt kasutatakse selliseid tulesid kutsetegevuses – näiteks päästjate, metsavahi või sõjaväelaste –, nii et need vastavad toote töökindluse ja turvalisuse kõige rangematele nõuetele. Näited sellistest taskulampidest Olightilt: SR Mini Intimidator, SR52 Intimidator, SR95S UT Intimidator, SR96 Intimidator, X6 Marauder (vt 17–20, 23).

otsingutuled

Browguard Olight H15S Wave huvitav ennekõike võimalus seda "ilma käteta" sisse ja välja lülitada - tänu spetsiaalsele andurisüsteemile

Esituled Analoogiliselt telefoni peakomplektidega nimetatakse seda mõnikord ka HandsFree'iks, kuna omaniku käed jäävad töötamise ajal vabaks. Seda tüüpi taskulamp sobib hästi paljudeks kasutusvaldkondadeks – sealhulgas peamise "lõhkaja" lisataskulampina.
Esilaterna üks olulisemaid parameetreid on selle kaal, mistõttu on sellised lambid tavaliselt valmistatud kergest alumiiniumisulamist, mida kombineeritakse sageli polümeeride või komposiitmaterjalidega. Muidugi on peapaelu ja need on täielikult plastikust valmistatud - kuid need on reeglina kõige odavamad mudelid; sellistel eelarvetoodetel on reeglina tõsiseid puudusi - see on kas liiga madal heledus või tugev kuumenemine, mis on põhjustatud võimsa valgusallika tööst (mida ei saa vältida plastkorpuse jahutusprobleemide tõttu), mille tagajärjel taskulamp kiiresti üles ütleb. Väikese ja kerge esilaterna optimaalne toiteallikas on AA ja AAA patareid/akud, samuti CR123A. Kui vajate võimsamat või suure energiavarustusega taskulampi, peate ohverdama kandmise mugavuse, kuna 18650 patarei või mitme AA patarei (harvemini AAA / CR123A) kasutamine suurendab taskulampi. taskulambi suurus ja kaal ning see muudab selle kasutamise vähem mugavaks. Sellegipoolest lahendatakse kasutaja mugavuse ja suure energiavaru olemasolu keeruline probleem - selleks toodetakse eraldi plokkidega esilaternaid; Sellise taskulambi emitter paigaldatakse traditsiooniliselt otsaesisele ja aku asub pea tagaosas - tagades sellega ühtlase massijaotuse ja taskulambiga töötamise mugavuse.
Esilaterna tüüpiline võimsus on 30-150 luumenit. On ka mudeleid, mille heledus on mitusada luumenit või rohkem - kuid need on juba üsna kaalukad (alates 100 g ilma patareideta - ja veelgi rohkem eraldi akuga). Esilaterna valgusvihu kuju võib olla erinev ja see valitakse konkreetsete tööülesannete jaoks: kui on vaja särada peamiselt lähedalt, siis on soovitav laiem valgusvihk (üldiselt on võimalik kasutada ühtlast prožektorit) ja kui taskulamp kasutatakse keskmiste ja pikkade vahemaade valgustamiseks manuaalse valgusvihu asemel, siis on siin kitsas valgusvihk kasuks.

Esituled

Heade Olighti peapaelte võimalused:
H15S Wave - toiteallikaks on originaal Li-Ion aku ehk 4xAAA ning tänu standardhajutile suudab tekitada nii kitsa kui laia valgusvihu (vt 21);
H25 Wave - töötab välise akuplokiga, mille saab panna taskusse/seljakotti või asetada riiete alla vööl (mis on eriti oluline taskulambi kasutamisel külmal ajal). Taskulambil on ka kontaktivaba sisse/välja lüliti ja akupaki sisse ehitatud toitepank, mis on vajadusel abiks näiteks mobiiltelefoni laadimiseks (vt 22).

Veealused tuled ehk "sukeldumine", mida kasutavad ujujad päeval või öösel märkimisväärsele sügavusele sukeldumisel (sukeldumisel), samuti odapüügil. Peamised nõuded sellistele laternatele on täielik veekindlus ja piisavalt kõrge heledus. Selliste taskulampide juhtimine toimub enamasti suure hoova / nupu või magnetrõnga abil, mis muudab taskulampi sisselülitamise ja selle töörežiimide vahetamise lihtsaks isegi sukeldumiskinnastega. Toiteallikas - sageli kasutatakse ka mahukaid liitiumakusid suurusega 18650, 26650, 36650, sisseehitatud patareisid ja mõnikord ka mitu AA patareid. Oluline on meeles pidada, et veealust lampi - eriti suure võimsusega - ei ole soovitav kasutada õhus maksimaalse hõõgumisrežiimis, kuna selliste lampide konstruktsioon on mõeldud normaalseks jahutamiseks ainult vees; õhus võib veealune lamp üle kuumeneda ja ebaõnnestuda.

Zexus ZX-500: 300/150 lm, tööaeg 72 h/144 h, 3xD toiteplokk, mõõdud 100x180x85 mm, kaal 420 g

Nagu nimigi ütleb, on need mõeldud kämpingu või muu laia ala valgustamiseks. Enamasti valgustavad matkalaternad kõike ümbritsevat prožektoriga – nagu küünal või lambipirn –, kuid on ka laia, kuid suunatulega võimalusi. Matkalaterna valimisel ei ole enamikul juhtudel peamine kriteerium heledus, vaid selle tööaeg ühel akukomplektil. Kasulik on ka see, et sellisel taskulambil on mitu töörežiimi – sealhulgas SOS hädasignaali režiim. Lisaks on matkalaterna, aga ka käeshoitava turisti jaoks ülimalt olulised kaalu- ja suuruseomadused – 3-4 D-suuruses akuga töötavat laternat pole tõenäoliselt matkal mugav kaasas kanda, kuid 3-4 AA (AAA) patareiga või ühe 18650 patareiga töötav latern on üsna . Akudel töötav D või C sobib nii statsionaarseks kasutamiseks kui ka haagissuvilaks. Matkalaternate korpuse materjal on enamasti plastik, metalli kasutatakse harvemini. Seal on sisseehitatud laadijatega matkatuled - mehaanilised (peate keerama nuppu, nagu vanadel veoautodel) või päikeseenergial töötavad (sel juhul vajate otsest päikesevalgust) - millega saab tühja akut laadida. Näited: Zexus ZX-500 (vt.).
Reguleeritava fookusega (suum) taskulambid on ka "objektiivid" - need on spetsiaalselt eraldatud eraldi kategooriasse, kuna need on super-eelarveklassis üsna populaarsed, kuid disainiomaduste tõttu pole need ostmiseks parim valik . Selliste taskulampide disain põhineb skeemil, mille objektiivi (tavaliselt asfääriline) ja LED-i vaheline kaugus on muutuv, tänu millele on võimalik saada väga laia valguskoonuse kujul kiirt ka lühikeste vahemaade jaoks. väga kitsa ja pikamaa kiirena (pealegi ilma külgvalgustuseta). Sellistel lampidel on nii eeliseid kui ka puudusi – ja viimaseid on palju. Liigutatava "peaga" konstruktsioonid on tavaliselt niiskuse, tolmu ja liiva eest halvasti kaitstud, pealegi võib objektiiviga liikuv pea aja jooksul "lahti minna" ja lakata soovitud asendis fikseerimisest. Liigutatava LED-iga (liikuvad fikseeritud korpuse sees) konstruktsioonid on omakorda halvad selle poolest, et aja jooksul katkevad neis juhtplaadi ja dioodi vahelised juhtmed; lisaks on neil taskulampidel enamasti ebapiisav soojuseraldus, mis samuti ei lisa taskulambile töökindlust. Oluliseks puuduseks on ka asjaolu, et pika fookuse korral kaob kuni 50% valgusest. Muidugi on kaubamärgiga objektiivitulesid, mis on tehtud palju paremini kui soodsad – siiski on neis säilinud muutuva fookuse põhiomadused. Loomulikult on "läätsed" ja eelised - see on kasutamise paindlikkus; mõnikord on kasulik võimalus lülituda kitsalt valgusvihult, mida kasutatakse suure sügavusega pimendatud ruumide (nagu tunnelid või kaevud) valgustamiseks, laiale tulvavalgusele, mis on kasulik näiteks seisakes majandustegevuses.




II. Taskulambi taseme määravad omadused ja indikaatorid

Kõige populaarsem objektiiv "superbudget"

Turul on tohutult erinevaid taskulampe – ja kui tekib soov osta hea taskulamp konkreetseks otstarbeks (või igaks otstarbeks), siis küsite endalt: "Milline on hea?" Lõppude lõpuks tahan, et latern ei peaks äritegevuses mingil juhul ebaõnnestuma. Seega, kui teil on vaja osta tõeliselt hea taskulamp, peab see olema kaubamärgiga. Tuntud taskulambitootjad hindavad oma imagot väga kõrgelt, seetõttu kannavad nad reeglina täit vastutust oma toote eest, järgides rangelt garantiikohustusi ning pakkudes sageli ka garantiijärgset teenindust. Lisaks on kaubamärgiga taskulampidel tavaliselt tohutult palju erinevaid juhtimisvõimalusi ja töörežiime, mistõttu on selliste taskulampide kasutamine palju meeldivam ja mugavam. Brändivabad taskulambid altkäemaksu annavad peamiselt oma hinnaga – samas saab ostja aga paratamatult põrsa kotis. Tundmatu päritoluga taskulambi kasutamine võib paljastada terve hulga probleeme ja puudusi - need on madala kvaliteediga materjalid ja kehv keermestus, halb soojuse hajumine ja niiskuskaitse puudumine ning ebameeldiv "sinakas" helendusspekter, hooletu jootmine. elektroonika jne. Lisaks on kaubamärgita taskulampide heleduse ja valgusvihu näitajad reeglina tõsiselt ülehinnatud - sageli mõnikord või isegi suurusjärkude kaupa. Selline "turundus" on mõeldud ennekõike asjatundmatutele ostjatele, kellel on lisaks kehv nägemine, et tunnustele määratud lisanullid ei ärataks kahtlust. Kaubamärgita tooted on needitud – ükskõik mis Saksamaa, Šveits või Ameerika märgistel on – peamiselt Hiinas. Tegelikult ei ole Hiina päritolu enam üheselt mõistetav madala kvaliteedi sünonüüm - paljud tõsised Ameerika ja Euroopa tootjad on kas kasutanud Kesk-Kuningriigis toodetud komponente juba pikka aega või viinud tootmise täielikult Hiinasse; Lisaks on paljud Hiina ettevõtted juba saavutanud tunnustuse oma toodete kõrge kvaliteedi kohta maailmaturul – ja taskulambid pole erand. Siiski on põhimõtteline erinevus spetsialiseeritud tehase toodetel, mis on varustatud kõige kaasaegsemate ja range kvaliteedikontrolliga seadmetega ning kus töötavad hästi koolitatud ja vastutustundlikud töötajad - ja mõne garaaži-keldritöökoja toodetel, mille töötajad said tehnilise hariduse. varastatud mopeedide lahtivõtmisega ja disainerite mõttelennu ergutamiseks kasutatakse ainult kaolyan moonshine'i. Sellegipoolest peavad viimaste ettevõtete töötajad ka oma peresid toitma - just see seletab sellist arvukust tundmatute kaubamärkide ja päritoluga laternate müügis, mille kvaliteet ei kõnni mitte ainult nimest nimesse, vaid isegi eksemplarist koopiani samanimeliste toodete puhul. Selge see, et sellise laterna soetamine on puhas loterii. Siit järeldus: kui taskulampi läheb vaja üliharva (näiteks keldrisse kartulite järele minemiseks või elektrikilbi leidmiseks, kui tuli järsku kustus), siis võib-olla piisab ka mitte-brändi taskulambist - kui seda vaid poleks kõige odavam. Kui taskulampi on plaanis kasutada rohkem või vähem tõsiste asjade jaoks – näiteks matkamine tsivilisatsioonist kaugemates kohtades, mõne mahajäetud nurga uurimine, koobastamine, sukeldumine, jaht, otsingu- ja päästeoperatsioonid või sõjalised operatsioonid, kus taskulamp võib sõltuda omaniku ja tema lähedaste inimeste elust ja tervisest, peate valima ainult kaubamärgiga toote, see maksab rohkem kui oma hinna eest.

Valgusallika tüüp – kõik LED-ide kohta

Veel 1920. aastatel ennustas nõukogude füüsik Oleg Losev elektroluminestsentsi nähtust uurides tahkis- ehk vaakumit mittevajavate valgusallikate ja väga madala (10 volti piires) toitepingega väikesemahuliste valgusallikate ilmumist. ja sai hiljem kaks autoriõiguse sertifikaati seadmele , mida ta nimetas "valgusreleeks" - siin mis on LED. Pooljuhttehnoloogiate kehv areng tõi aga kaasa asjaolu, et pikka aega kasutati LED-e ainult indikaatoritena - erinevat värvi helendavad punktid. Viimastel aastatel on selles vallas toimunud tõeline revolutsioon, mis on viinud ülierksate LED-ide loomiseni. Enne nende ilmumist olid taskulampide valgusallikaks hõõglambid, kuid nüüd on LED-id need peaaegu täielikult asendanud. Fakt on see, et lampidel on LED-idega võrreldes väga olulisi puudusi: see on esiteks lühike kasutusiga (eriti olukordades, mis on seotud ekstreemsete tingimuste, sagedaste vibratsioonide, põrutustega), aga ka madal efektiivsus - sama energiatarbimisega. elektrivoolu lamp paistab palju nõrgemini kui LED. Tõsi, seal on lambid ja plussid; üks olulisemaid on õige temperatuurispekter – tänu sellele ei moonuta erinevalt LED-valgustusest sellise lambiga valgustatud objektide värve. Veel üks hõõglampide pluss on täiendava elektroonika puudumine, mis võib potentsiaalselt ebaõnnestuda ja lambiomaniku kõige ebasobivamal hetkel alt vedada; kuigi loomulikult on kvaliteetsete taskulampide puhul selle tõenäosus minimaalne.

LED-ide tüübid ja sordid


LED-de tootjad, nagu iga elektroonika, täiustavad pidevalt oma tooteid, nii et taskulampide turult leiate erinevat tüüpi LED-e, millest lihtsal kasutajal on üsna raske aru saada. Ameerika ettevõtte Cree Inc. populaarseimad LED-id: XR-E, XP-E, XP-G, XM-L, aga ka uuemad XP-E2, XP-G2, XM-L2 - need LED-id on kõige sagedamini paigutatud keskmise suurusega valgustites (välja arvatud XM-L ja XM-L2, mis on väga mitmekülgsed ja sobivad nii kompaktsete EDC tulede kui ka võimsate otsingumootorite jaoks). Cree MT-G2 ja MK-R LED-e, samuti Luminus SST-50, SST-90, SBT-70 ja SBT-90 LED-e kasutatakse tavaliselt suurtes ja võimsates mitme akuga otsingutuledes. Lisaks erinevad LED-id heleduskastide poolest - spetsiaalsed koodid LED-ide sorteerimiseks heleduse järgi. Cree LED-idel on tähtnumbriline tähistus; XM-L(2) dioodide jaoks on levinumad salved T5, T6, U2, XP-G(2) dioodide jaoks - R4, R5, S2, XP-E(2) dioodide jaoks - Q5, R2, R3, jaoks XR dioodid -E - P4, Q3, Q5, R2.
Seega, kui tootja või müüja märgib, et "taskulamp T6 dioodil" tähendab ta XM-L T6 dioodi.

lampide LED-ide tüübid, heledus

Kui levitate populaarseid tavapärasel heleduse skaalal, siis nende suurenedes näeb see välja järgmine: P4-Q3-Q5-R2-R4-R5-S2-T5-T6-U2.
Üks peamisi erinevusi dioodide vahel on nende suurus või pigem valgust kiirgava kristalli pindala. Mida väiksem on kristalli pindala, seda lihtsam on selle sära kitsaks kiireks fokusseerida – ja vastupidi. Seetõttu on vana XR-E LED-tuli kõige kergemini teravustatav ja samadel tingimustel üsna suur XM-L särab palju laiemalt. Kui teil on vaja saada XM-L LED-ist võimalikult kitsas valgusvihk, peate kasutama üsna suurt, laia ja sügavat reflektorit, mis mõjutab negatiivselt korpuse kaalu ja mõõtmeid. Kuid sellise LED-i väikese helkuriga saate väga eduka taskulambi laia lähitulega.

Hinna ja kvaliteedi suhe

Taskulampi valides tasuks muidugi lugeda LED-i kirjeldus ja võta arvesse selle sära heledust. Seda mõõdetakse luumenites - mida rohkem luumeneid taskulambi valgusvoos, seda eredamalt see särab ja vastavalt sellele, seda kiiremini see akude energiavarustuse "sööb". Kaubamärgiga taskulampide võrdlemisel võite enam-vähem enesekindlalt lähtuda nende heleduse heleduse väärtustest, mille tootjad on deklareerinud; aga kõik pole alati nii täiuslik. Varem olid mõned tootjad taskulampide luumenite arvutamisel mõnevõrra kavalad, jättes sageli arvesse võtmata valguskadusid optilises süsteemis erinevatel temperatuuritingimustel jne, mille tulemusena osutusid deklareeritud omadused mõnevõrra ülehinnatuks. Nüüd kasutatakse erinevate kaubamärkide taskulampide omaduste võrdsustamiseks spetsiaalset ühtset standardit, mis määratleb heleduse ja ulatuse mõõtmise meetodid (ANSI FL1) - ja kui omadusi mõõdeti vastavalt ANSI standardile, märgitakse see pakendile. . Sageli on omamoodi "sõjaline trikk": mõni aeg pärast maksimaalse võimsusega töö algust väheneb taskulambi heledus automaatselt. Seda nimetatakse sammu alla; selline toimimisalgoritm on sageli mõeldud ainult selleks, et anda tootjale võimalus märkida pakendile maksimaalne võimalik heleduse väärtus. Mõnel juhul tuleb aga "stepdownist" tõesti kasu – tänu sellele ei istu akud nii kiiresti maha kui võiks, kui taskulamp pidevalt maksimumiga töötab. Juhtub ka seda, et fokusseerituma valgusvihuga, kuid ANSI standardi järgi väiksema heledusega toode suudab löögiulatuse poolest võita võimsamat laiema valgusvihuga taskulampi - siin mängib rolli juba optiline süsteem ja kasutatav LED. Ühesõnaga kaubamärgiga taskulampe saab julgelt valida ja võrrelda tootja poolt näidatud heledustugevuse järgi, kui see mõõdeti ANSI standardi järgi - kuid soovitav on arvestada ka taskulambi optilise süsteemi iseärasusi. , samuti mõne mudeli "sammutamise" olemasolu.

Reflektor / asfääriline lääts / TIR-lääts - kõiki neid seadmeid on vaja LED-i kiirgava valguse fokuseerimiseks; teisisõnu moodustavad nad valguskiire.
Helkur on parim valik. Tänu temale saadakse hele keskpunkt ja märgatav külgvalgustus. Selline valguse struktuur on väga mugav valgustatud ruumis orienteerumiseks - nii lähedalt kui ka pikkadel vahemaadel. Lisaks võib helkur olla sile või tekstureeritud (sisepinnaga, mis näeb välja nagu apelsinikoor). Tänu siledale reflektorile särab taskulamp veelgi, seega on see valik kasulik pikamaa taskulampide jaoks, samas kui tekstureeritud taskulampil on veel üks eelis - tänu sellele toimub üleminek keskpunktist külgvalgustusele sujuvamalt, nii et see valguse vorm on mugavam lähikaugustel, mis on oluline EDC-tulede puhul.
Muutuva fookusega taskulampides olev asfääriline lääts loob valgust laiast üleujutusest väga kitsa ja üsna pikamaa kiireni. Nagu eespool kirjeldatud, on sellised taskulambid üsna spetsialiseerunud ja pole eriti mugavad erinevates eluolukordades mugavaks kasutamiseks.
TIR-läätse (Total Internal Reflection – inglise keeles "total internal reflection") omadus on see, et erinevalt reflektorist kogub TIR-lääts kogu LED-i valguse ühte etteantud laiusega kiireks, praktiliselt ilma külgvalgustuseta. Nii saab väga kitsa ja pika ulatusega valgusvihu, mis on vajalik otsingu- või taktikatulede jaoks, või vastupidi, väga laia valgusvihu, mis sobib hästi turisti-, esi- või EDC-lampidele.

LED-ide rakendamine

Tihti soovib tarbija taskulampi valides sellest maksimaalset kuma – enamasti pole aga pikamaa taskulampe üldse vaja. Kõige sagedamini kasutatakse laternat ümbritseva ala või mitte kaugemal kui mõnekümne meetri kaugusel asuvate objektide valgustamiseks. Kauglaternad paistavad sadakond meetrit ja kaugemalegi – sageli aga väga kitsa valgusvihuga, mis ümbritsevat ruumi halvasti valgustab, eriti lähikaugustel. Selle tulemusena ei näe kasutaja sellise taskulambiga kaugeid objekte valgustades seda, mis on tema vahetus läheduses - piltlikult öeldes jalge all. Muidugi saab taskulampi perioodiliselt liigutada, liigutades seda küljelt küljele ja üles-alla - kuid sellistel juhtudel on palju lihtsam kasutada lühema ulatusega, kuid laia valgusvihuga taskulampi, mis suudab suurepäraselt valgustada kõike, mis on samal ajal vajalik. Seega, teades on üsna ilmne, et päästjate, jahimeeste või sõjaväelaste jaoks hädavajalikud pikamaa-taskulambid pole igapäevases koduses töös eriti kasulikud.

Fotol on võrdlus valgustuse toonist, mille annavad kolme erineva spektriga LED-id: "soe", "neutraalne" ja "külm". Taskulambi valgustemperatuuri valimisel peate keskenduma järgmistele punktidele: sooja helendusspektriga LED moonutab valgustatud objekti värve minimaalselt, kuid selle heledus on madalam kui neutraalse spektriga LED - ja veelgi rohkem "külm". ” LED. Viimane on vastupidine. Seega, kui vajate võimsat otsingu- või taktikalist taskulampi, kus heledus on olulisem, siis on parem valida külma hõõgumisspektriga LED-id. Kui taskulampi on vaja igapäevaelus, turismis või pealambina kasutamiseks, siis õige värviedastus on siin siiski olulisem - ja seetõttu on sooja helendusspektriga LED soodsam. Neutraalsed LED-id on kuldne kesktee nii värvide taasesituse tõepärasuse kui ka valguse ereduse poolest.

"Sooja", "neutraalse" ja "külma" valguse võrdlus. Esimene moonutab värve vähem, teine ​​on kontrastsem ja jõulisem, "neutraalne" on kuldne keskmine

Tavaline AA-patarei, mille nimipinge on 1,5 volti suure voolutarbimise juures, ei suuda vajalikku pinget toota ja “vajub”, lisaks väheneb pinge tühjenemisel kiiresti - ja seetõttu ka taskulambi heledus sellisel akul langeb ka kiiresti . Selleks, et heledus koos aku tühjenemisega ei väheneks, on kaasaegsed taskulambid varustatud spetsiaalsete elektrooniliste toite stabilisaatoritega. Sellise stabilisaatoriga taskulamp säilitab heleduse režiimi viimseni; ja kui aku pinge langeb alla teatud lävetaseme, lülitab automaatika taskulambi lihtsalt nõrgemale režiimile – millest taskulamp ka stabiilselt ja visalt kinni hoiab, kuni aku täiesti tühjaks saab.

Peale kõige odavamate taskulampide, millel on ainult sisse- ja väljalülitusnupp, on enamikul kaasaegsetel, isegi kaubamärgita taskulampidel mitu töörežiimi, sealhulgas strobe (kõrgsageduslik vilkumine) ja SOS (hädasignaal). Mitte-brändi toodetel on tavaliselt kolm (suure võimsusega / keskmise võimsusega / välklamp) või viis (madala võimsusega / keskmise võimsusega / suure võimsusega / strobe / SOS) töörežiimi; samas kui keskmine võimsus vastab tavaliselt 50% heleduse maksimaalsest heledusest ja minimaalne - 10% (muidugi juhtub see erinevalt). Kaubamärgiga taskulampides on kõik palju keerulisem. Siin saab töörežiime juhtida nuppude abil (tavalised mehaanilised või elektroonilised), keerates “pead”, keerates magnetrõngast, aga ka kombineerides eelmainituid. Mõnel pardal oleval taskulambil on sisse- ja väljalülitamiseks või režiimide muutmiseks mitmesuguseid andureid - näiteks liikumisandur, mis võimaldab taskulampi kergelt raputades režiime vahetada, või infrapunaandur, mis lülitab esilaterna sisse / välja, kui vehid selle ees käega ilma nuppudele vajutamata. Eelistuste kindlaksmääramiseks on potentsiaalsel kasutajal parem ühel või teisel viisil juhtimist proovida, kuna igal neist on oma omadused - mis praktikas võib viia näiteks selleni, et vajate mõlemat kätt taskulambi juhtimiseks. Kui see pole kriitiline, saate valida, mis teile kõige rohkem meeldib. Kaubamärgiga taskulampide jaoks on ka palju töörežiime. Siinkohal tasub mainida taskulampe sujuva, astmeteta heleduse muutmise või töörežiimide iseprogrammeerimise võimalusega. Ühest küljest on see mugav, kuna saate hõõgumisrežiimi konkreetse olukorra jaoks suurepäraselt reguleerida. Teisest küljest, teades ühe patareide komplekti tööaega igas fikseeritud režiimis, saate üsna täpselt arvutada vajaliku arvu patareisid, mida peaksite konkreetse ülesande jaoks varuks hoidma - sujuva reguleerimisega taskulampides tehakse selliseid arvutusi. saab toota ainult maksimaalse või minimaalse heledusrežiimis.

Tavaline alumiiniumreflektor (reflektor), TIR lääts, asfääriline lääts (muutuva valgusvihu laiusega taskulampidele)

Kaasaegsete suure võimsusega taskulampide valmistamise peamiseks (ja parimaks) materjaliks on alumiiniumisulamid, mille olulisemad eelised on kergus, piisav tugevus, suurepärane soojusjuhtivus ja suhteline odavus. Samuti on tänu kaitsvale anodeerimisele kõvadele ja kulumiskindlatele alumiiniumsulamist korpusega taskulampe üsna raske kriimustada. Terast kasutatakse ka taskulampide korpuste valmistamisel, kuid palju harvemini - kuna taskulamp muutub raskemaks ja LED jahtub terase madalama soojusjuhtivuse tõttu töötamise ajal palju halvemini, mis võib lihtsalt ebaõnnestuda. Kui te aga ei vaja sära suurt heledust, on poleeritud terasest korpuses taskulamp suurepärane moeaksessuaar. Üsna sageli leidub ka titaanisulamitest taskulampe (enamasti poleeritud kerepinnaga, aga vahel matid). Need laternad ei jää terasele alla ei tugevuse ega stiilse välimuse poolest – kuid samas on need mõnevõrra kergemad ja ka tavaliselt palju kallimad. Taskulampide disainis kasutatakse plastikut reeglina alumiiniumi lisandina või väikese võimsusega taskulampide korpuste jaoks, näiteks matka- või lihtsate esilaternate jaoks.

Kaasaegsetel taskulampidel on üsna vastupidav, enamasti metallist korpus, mis kaitseb klaasi ja elektroonikat väliste mehaaniliste mõjude eest. Kuid isegi pärast kaubamärgiga laterna ostmist ei tasu seda mõtlematult katuselt betoonile visates tugevust katsetada - see pole ikkagi selleks mõeldud. Kui valite taskulambi maksimaalseks kaitseks põrutuste ja vibratsiooni eest, siis on see kindlasti taktikaline taskulamp, mis on mõeldud relvale kinnitamiseks ja talub rahulikult lasu ajal tekkivaid dünaamilisi koormusi. Kõrge niiskuskaitse tase IPx7 / IPx8 – kui laternat saab ohutult vette kasta – on olemas peaaegu kõigil kaubamärgiga laternatel, ka üsna soodsatel. Erandiks on tavaliselt taskulambid, muutuva fookusega taskulambid, matkataskulambid ja mõned esilaternad, mis taluvad ohutult ainult mõõdukat vihma.

Erinevalt 1,5 V akudest on NiMh (nikkelmetallhüdriid) akude nimipinge 1,2 V, mistõttu ei pruugi mõned taskulambid nendega korralikult töötada. Kvaliteetsed NiMH-akud võimaldavad erinevalt akudest aga tavaliselt kaubamärgiga taskulampidel särada kogu tootja poolt deklareeritud valendiku ulatuses.
Sellist akut nimetatakse sageli "väikese sõrme" või "mini sõrme" akuks. Sellise aku taskulambid on väga väikesed ja kerged - nende kaal võib olla vaid 10-30 g Maksimaalne heledus on umbes 60-80 luumenit, mis võimaldab juba tosin või kaks meetrit hästi särada; Sellise heledusega AAA-patareid aga kestavad lühikest aega, 30-40 minutit - seetõttu kasutatakse selliseid taskulampe tavaliselt "igaks juhuks" varuosi.
"Finger" aku - kõige populaarsem akutüüp, mida saab osta peaaegu iga nurga pealt. Selle mahutavus on 2-2,5 korda suurem kui "väikese sõrme" omal, seega paistavad AA-patareide tuled kauem – ja suurema heledusega (90-120 lm). Kaubamärgiga taskulambid annavad kvaliteetseid akusid kasutades heal NiMH akul umbes 140-160 luumenit või rohkem. AA patareidega taskulampide mõõtmed on märgatavalt suuremad kui AAA taskulampidel – alati pole võimalik võtmekimbu külge riputada –, kuid siiski jäävad need üsna kompaktseks (kaal – 50–80 g, pikkus – mitte üle 8–10 cm ).

Populaarsete liitiumakude suuruste võrdlus (vasakult paremale): 10440 (AA), 15270 (CR2), RCR123A, 16340, 14500 (AA), 18650

Kahe “väikese sõrme” patareiga taskulambid on üsna haruldased - reeglina on need kaubamärgiga laternad, mis on valmistatud mitmes värvitoonis stiilse pliiatsi kujul. Nende heledus on tavaliselt 150-200 luumenit – sellise heledusega nad aga kaua ei tööta. Kuid tänu väga väikesele reflektorile annavad sellised taskulambid laia valgusvihu, mis on väga mugav madala profiiliga valgustamiseks.

Sellistes taskulampides paigaldatakse patareid järjestikku, mille tulemuseks on üsna pikk (umbes 15 cm) ja õhuke taskulamp. Võrreldes ühe akuga on varuks juba kaks korda rohkem energiat, seega suureneb ka selliste taskulampide heledus – ja ulatub 250 luumenini või rohkemgi; energia säästmiseks saate aga alati lülituda säästlikumale režiimile. Üldiselt on kahe AA patareiga taskulambid patareide levimuse, mõõtmete, kaalu ja heleduse poolest kõige mitmekülgsemad.
Üks populaarsemaid toiteallika tüüpe on mõeldud enamikule mitte-brändi- ja eriti soodsatele taskulampidele, aga ka mõnele kaubamärgiga taskulampidele (praegu on need aga juba struktuurilt vananenud). Seda tüüpi toiteallika peamiseks puuduseks on see, et piisavalt suure massi ja mõõtmete korral on kogu energiatarve siiski üsna väike; lisaks ei ole sellistel taskulampidel reeglina akude tühjenemisel helenduste heleduse stabiliseerimist.
ja Mitmel sõrmetüüpi patareil olevad taskulambid on väga mitmekesised - turistilistest ja lihtsalt universaalsetest (3-4 AA patarei jaoks) kuni pikamaaotsingu ja veealuseni (8 AA patarei jaoks). Selliste taskulampide omadused on tavaliselt sarnased liitiumpatareide võimsate taskulampide omadega, kuid neil on eelised, kus AA patareisid/akusid on lihtsam hankida või kasutajatel, kes eelistavad sellise suurusega akusid (näiteks kui laadija AA varupatareide komplektid on juba saadaval ja ma ei taha liitiumelementide ja selliste akude jaoks eraldi laadijat osta).
Praegu ei leita seda tüüpi akusid kasutavaid kaubamärgiga taskulampe peaaegu kunagi. Ainus erand on Ameerika ettevõtte Maglite omal ajal väga populaarsed, kuid juba aegunud batoonid.
Seda tüüpi akud on mõnevõrra populaarsemad kui eelmine ja lisaks Maglite baton-taskulampidele kasutatakse seda ka mõnes Fenixi kaubamärgi tootja mudelis; kuigi laialt levinud seda muidugi nimetada ei saa. Kõige sagedamini kasutatakse D-patareisid nüüd suurtes matkalaternates - reeglina 3-4 tükki korraga.

Ülikompaktsetes laternates-võtmehoidjates kasutatakse kahte ühekordset patareid õhukeste ketaste kujul, mille läbimõõt on umbes 2 cm, mis on reeglina plastikust korpusega ja varustatud lihtsa 5 mm LED-iga. Sellised taskulambid eristuvad väga väikeste mõõtmete ja kaalu poolest - kuid valgus annab ka üsna nõrga nõrga (samas on see enam kui piisav, kui teil on vaja võtmeauku esile tõsta või pimedas sissepääsus samme ei maga). Taskulambi jaoks "igaks juhuks" selline toitekomplekt - katuse kohal.
See patarei on oma suuruselt sarnane AAA patareiga – selle tulemusena saavad sellise patarei toidet kasutada ka mõned “võtmelülitid”, mis tavaliselt töötavad AAA patareidega. Samal ajal suureneb heledus 2-3 korda, kuid tööaeg maksimaalses režiimis väheneb oluliselt - sõna otseses mõttes kuni kümme minutit. On veel üks tõsine puudus - väike taskulamp, mille heledus on nii suurenenud, kuumeneb väga kiiresti ja võib ebaõnnestuda. Seetõttu on parem mitte kasutada sellise akuga taskulampi maksimaalselt. 10440 aku mahutavus on umbes 300 mAh, pinge 3,7 (3,6) V.
Nende ühekordselt kasutatavate patareide taskulambid on väga haruldased, kuid võtmelüliti valik on väga huvitav. CR2 element on peaaegu 2 korda lühem kui 10440, kuid poolteist korda paksem. Pinge - 3,0 V, võimsus - umbes 800 mAh. Ühekordsete CR2 akude asemel võite kasutada 15270 akut, mille pinge on 3,0 V ja mahutavus umbes 200 mAh.

Olight SR95S-UT Intimidator: Luminus SBT-70, 1250/500/150 lm, tööaeg 3 h / 8 h / 48 h, tööulatus 1000 m, toidab spetsiaalne aku, mõõdud 325x90 mm, kaal 1230 g

3-voldise pingega ühekordselt kasutatav liitiumaku on kompaktne ja kerge aku, millel on samas väga korralik mahutavus (umbes 1500 mAh), mistõttu on selle aku taskulambid üsna populaarsed. Sellised taskulambid sobivad väga hästi EDC kasutamiseks, kuna on väga kerged ja kompaktsed, samas kui heledus, ulatudes 200-250 luumenini ("maksimaalse" kestusega umbes tund), jõuab peaaegu järele. tõsisemad taskulambid. Selliste patareide peamiseks puuduseks on hind, kuna ühe CR123A asemel saate osta 4-7 kvaliteetset AA patareid.
Liitiumakud sarnanevad CR123A ühekordselt kasutatavatele patareidele ja on mõeldud nende asendamiseks. Selliseid patareisid on kaks versiooni: pingega 3,0 V ja 3,7 (3,6) V; ja kui esimest tüüpi patareid on absoluutselt vahetatavad CR123A akuga (ainukese erinevusega, et aku mahutavus on umbes kolm korda väiksem), siis teist kõrgendatud pingega versiooni peab taskulamp ise toetama, muidu võib see ebaõnnestuda. Kui taskulamp saab töötada akuga, mille pinge on 3,7 (3,6) V - selliste akude võimsus on suurem kui "kolmevoldiste" omadel ja on 500-700 mAh, siis selle aku kasutamine tagab suurenenud heledus, ulatudes kuni 350-450 luumenini. Samas tuleb tähele panna, et sellise heledusastme juures ei pruugi kompaktse taskulambi korpus LED-ilt soojuse eemaldamisega toime tulla, mille tagajärjel võib taskulamp kuumeneda nii, et seda pole võimalik. hoia seda käes ja lõpuks ebaõnnestub. Nii et sellistel juhtudel ei tohiks te maksimaalsest särarežiimist end ära lasta.
Liitium on liitiumaku, mis sarnaneb nii geomeetriliselt kui ka nimipingega - 1,5 V - tavalise "sõrmetüüpi" (AA) akuga, ainult selle võimsus on 2-3 korda suurem (umbes 3000 mAh) ja kaal 1,5 -2 korda vähem. Lisaks talub see aku suurepäraselt suuri voolukoormusi, nii et sellise akuga taskulamp ei sära halvemini kui kvaliteetse NiMH akuga ja võib-olla isegi paremini. Selliste patareide peamine puudus on hind; nagu CR123A puhul, saab ühe AA liitiumaku asemel osta 4-7 tavalist kvaliteetset "sõrme" patareid.
Aku "sõrme" aku (AA) suurune ja mahutavusega kuni 800 mAh. Nende patareide taskulampide peamine eelis on mitmekülgsus. 14500 kasutamisel ulatub heledus 350-450 luumenini tööajaga umbes pool tundi; kui selline patarei äkki "istub maha", saab selle lihtsalt ja loomulikult asendada kõikjal leiduva AA-patareiga - ja teie taskulamp särab edasi, ehkki mitte nii eredalt.
Kaks järjestikku paigaldatud ühekordset liitiumakut. Varem kasutati seda tüüpi toiteallikat kõige sagedamini taktikalistes taskulampides, harvemini EDC-s; kasutatakse tänapäeval tavaliselt 18650 taskulampide varutoiteallikana.
Kõige kaasaegsematele taskulampidele kõige mugavam toiteallika tüüp, mis on populaarsust kogunud tänu parimale üldmõõtmete, kaalu ja energiakulu kombinatsioonile. 18650 suurus on veidi suurem kui "sõrmetüüpi" aku, selle kaal on 45-50 g ja maksimaalne mahutavus kuni 3600 mAh. Sellel akul on palju erinevaid taskulampe – alates väikestest EDC taskulampidest kuni üsna suurte taktikaliste ja otsingumudeliteni. Üldiselt, kui teid ei häbene vajadus osta spetsiaalset laadijat (välja arvatud sisseehitatud laadijaga taskulambid), on seda tüüpi aku taskulambid mõõtmete / kaalu / heleduse osas parimad.

Tänu kahe 18650 patarei kasutamisele taskulambis korraga saavutatakse valguse heleduse või tööaja kasv, kuid suureneb ka taskulambi mass (võib ulatuda 200-500 g) ja üldmõõtmed. Kõige sagedamini paigaldatakse selliste lampide patareid üksteise järel; mõnikord kasutatakse selleks eemaldatavat pikendust. Suuruse vähendamiseks on olemas ka taskulambid, mille patareid on paralleelselt paigutatud. Kuid igal juhul erinevad sellised laternad reeglina võimsuse ja ulatuse poolest - "tapmise" ulatusega kuni pool kilomeetrit või rohkem.

Stiilne poleeritud titaanist taskulamp eristub alumiiniumist kolleegidest ja on suurepärane abimees iga päev

Seda tüüpi võimsust kasutatakse reeglina kõige võimsamate dioodide (nt SST90, SBT70, MK-R või mitme XM-L2) tulede otsimisel (harvemini - vee all). Selliste lampide heledus ulatub tuhandete luumeniteni ja mass on pool kilogrammi või rohkem; need võivad olla nii ülipika levialaga, mille maksimaalne ulatus on üle kilomeetri, kui ka pakkuda laia leviala kuni mitmesaja meetri ulatuses. Igal juhul nõuavad sellised laternad eriti hoolikat suhtumist - sest esiteks on need üsna massiivsed ja kukuvad maha suurema tõenäosusega kui nende kergemad kolleegid ning teiseks on selliste laternate maksumus väga kõrge.
Akud pikkusega 18650 ja sellest veidi suurema läbimõõduga, tänu millele on neil suurem energiamaht. Tavaliselt kasutatakse võimsates otsingu- ja sukeldumistuledes, kuigi ühel 26650 elemendil on ka kompaktsed taskuvargad.
Mõnel juhul on see vajadus - näiteks raskeveokite taskulampides, kus muidu tuleks kasutada suurt hulka üksikuid akusid, - mõnel juhul tehakse seda omaniku suurema mugavuse huvides, kuna laadimisprotsess toimub siin ei erine mobiiltelefoni laadimisest ega lisalaadijaid. Selleks pole vaja seadmeid osta. Mõnes taskulambis saab sisseehitatud laadijaga laetud “natiivse” aku vajaduse korral asendada kolmanda osapoole akuga (samas pole see kolmanda osapoole laadimine alati võimalik). See võib kasuks tulla, kui kuskil tee peal on "native" aku maha istunud, kuid peate ikkagi särama.

Aastate jooksul olen vahetanud väga erinevaid LED esitulesid, säästulampe, võimsaid, kompaktseid ja allveelampe, aga ka kõikvõimalikke tagavaravalgustusvõimalusi, omandades palju kogemusi nende praktilisest kasutamisest. Selles artiklis püüan teile öelda, millistele lampidele ma otsustasin, proovin lühidalt selgitada, mis tüüpi lambid on, millised on valgusallikad, kuidas mõista LED-ide märgistust, milliseid patareisid on parem valida ja miks. Tuleb märkida, et ma ei ole taskulampide fänn, need pakuvad mulle huvi ainult praktilisuse ja mugavuse poolest. Ma ei hakka otsima 10% lisavalgusvõimsust uhke 200-dollarise taskulambiga, pigem valin selle, mis on 10% nõrgem, kuid kümme korda odavam. Alustame põhimõistetega.

Milliseid LED-e taskulampides kasutatakse

Kuna minu eesmärk ei ole paljastada kogu valgusallikate valikut, mida taskulampides kasutatakse, siis keskendun peamistele, populaarsematele valgusallikatele, LED-idele. Ma arvan, et ma ei eksi, kui ütlen, et tänapäeval on enam kui 90% toodetud taskulampidest LED-taskulambid. Seetõttu loobume hõõglampidest ja gaaslahenduslampidest, kuna need on meie eesmärkidel ebatõhusad.

Milliseid LED-e võib leida turismilaternates ja -lampides?

Kõige populaarsem LED-tootja Cree jagab oma tooted kahte tüüpi. Need on võimsad LED-id üldnimetuse all XLamp ja ülihele ( kõrge heledusega). Need erinevad energiatarbimise poolest, esimesse rühma kuuluvad LED-id, mille lubatud vooluväärtus on 350 mA ja rohkem. Ülimalt heledad on mõeldud väiksema töövoolu jaoks, keskmiselt 30-50 mA. Kolmandasse rühma võtaksin COB LED-id, see on suhteliselt uus tehnoloogia, mis võimaldab ühte korpusesse paigutada mitu valgust kiirgavat kristalli. Selle tehnoloogia eeliseks on selliste elementide suhteline odavus, kuna iga element ei vaja eraldi korpust ja seda ei ole vaja eraldi jootma. Negatiivne külg on see, et energiatõhusus mitme kristalli ühte korpusesse paigutamisest ei ole paranenud, kuid kiirgava pinna pindala on suurenenud, mis on võimsate pikamaa taskulampide jaoks kriitiline, suurem valgusallikas on keerulisem. keskenduda.

Need on kõik pindpaigaldusdioodid, need on paigaldatud soojust juhtivale aluspinnale. Samuti on indikaator-tüüpi LED-id, jalgadel, mis on monteeritud plaadil olevatesse aukudesse (kuna küttega pole probleemi). Neil on üsna madal heledus, kuid samal ajal on nad äärmiselt väikese võimsusega (alla 25 mA), mis võimaldab neid kasutada nendes lampides ja lampides, mille puhul ei ole oluline mitte heledus, vaid töö kestus. operatsiooni.

Nüüd proovin näidetega selgitada, millist tüüpi dioode millistel eesmärkidel kasutatakse, ja ütlen teile ka, kuidas LED-ide nimesid dešifreerida.

Mis paneb LED-i helendama? Natuke autojuhtidest

LED-i tööks on olulised kaks parameetrit - tööpinge ja vool. LED-i tööpinget nimetatakse mõnikord "pingelanguks". See tähendab, et pärast meie LED-i läbimist on pinge ahelas väiksem kui täpselt selle "tilga" summa. Kui anname LED-ile, mille pingelangus on 3,7 V, 6 volti, siis see tarbib need ära ja pärast seda samasse vooluringi ühendatud seade saab 2,3 volti. Kuid meie jaoks kõige olulisem: LED-i jaoks on oluline vool, mitte pinge.

Ta võtab nii palju pinget, kui ta vajab, kuid vool püüab kogu neelata. Kui teie toiteallikas suudab anda 100 amprit, võtab LED voolu, kuni see läbi põleb. Tööskeem on lihtne: LED tarbib voolu ja soojeneb sellest. Kuumutamisel LED-i takistus langeb, mis tähendab, et seda saab läbida rohkem voolu, see soojeneb veelgi, takistus langeb veelgi jne. Kui te voolu ei piira, põleb LED lihtsalt läbi. Seetõttu peab LED-toiteahelas olema piirav element.

Üldiselt peame LED-iga järjestikku panema voolupiiraja, "kaela", millest ei lähe läbi rohkem, kui meie LED suudab neelata. Seda elementi nimetatakse "draiveriks". Lihtsaim draiver on takisti. Seda kasutatakse nendes vooluringides, kus helendav heleduse reguleerimine puudub ja toiteallika pinge ei hüppa.

Keerulisemad draiverid suudavad stabiliseerida tööpinget LED-i pingelanguse tasemel, samuti reguleerida voolu tugevust, muutes seeläbi helenduste heledust. Juht vastutab ka erinevate taskulambi režiimide eest (vilkuv tuli, SOS jne).

Pean ütlema, et taskulambi heledus ja vastupidavus sõltuvad juhist.

Võimsate Cree LED-ide kasutamine taskulampides

Alustame suure võimsusega Cree LED-idega, kuna enamik suure võimsusega taskulampe, mille hulgast valida, on ehitatud Cree dioodidele. Mida peate nende LED-ide kohta teadma, et valida õige? Esimene on tootmistehnoloogia, näiteks XM-L ja XM-L2. Sama 10 W võimsuse ja maksimaalse vooluga annab XM-L LED valgusvoo 1000 lm ja Cree XM-L2 peaaegu 1200 lm.

Dioodide märgistamisel kasutatakse aga nn heleduse prügikast. Tootmise ajal on võimalik tehnoloogilisi variatsioone, nii et iga LED-partii sorteeritakse heleduse ja valge värvitooni järgi. Heledamaid dioode müüakse kallimalt, vähem eredaid - odavamalt. Cree heleduse märgistus läheb bin J - see on umbes 30 luumenit voolu 350 mA juures - bin U2 - rohkem kui 300 luumenit sama voolu juures.

Mis veel loeb? Kiirgava valguse varjund. Looduses on peamised valgusallikad kuumutatud kehad. Seetõttu nimetatakse esialgu Kelvinites mõõdetavat nähtava kiirguse spektrit, mis sõltub kuumutustemperatuurist, terminiks "värvitemperatuur". Aliexpressist ostetud LED-valgustite kirjelduses näete harva värvitemperatuuri märget, tavaliselt kasutatakse seal termineid "soe valge", "valge" ja "jahe valge", mis tähendab "soe valge". "valge" ja "külm" valge". Isiklikust kogemusest võin öelda, et enamasti tasub valida külm valge. Võrdlesin välitingimustes, suvel, kalapüügil. Samasuguse heledusega külma valge valgusvihus on pilt kontrastsem, detailsem.

See tähendab, et kui vajame kõige eredamat taskulampi, siis peaksime valima XM-L2 LED-taskulambi, millel on U2 heledussalv ja jahe valge kuma.

Näiteks looduslike valgusallikate värvitemperatuuri tabel.


Olgu, valisime LED-taskulambi. Võimas, särav. Jääb küsimus: kuidas me kavatseme seda toita? Cree xm-l2 LED tarbib maksimaalses režiimis 3A ja tavarežiimis 700 mA pingel 2,85 volti, toiteallikaks on reeglina 18650 liitiumakut, kõige kallima maksimaalne võimsus on 3,7 volti juures 3700 mAh. Seega töötab meie taskulamp ideaalsetes tingimustes (kui te ei võta juhi tõhusust arvesse) kõige kallima akuga maksimaalse heledusega ainult 96 minutit või tavalisel korral umbes 6 tundi.

Ja siit tekibki küsimus: kas laterna kuuest töötunnist piisab üheks püügireisiks? Kas on mõtet kulutada viis dollarit ühe aku eest, millest piisab 6 tunniks mitte eriti eredaks säraks või on parem tellida vähem ereda, kuid kauakestvama taskulamp? Kas meil on vaja nii hullu valgusega taskulampi (ja 1200 luumenit on 100W hõõglambi heledus) või piisab pooleks? Siit hakkame kaaluma teist tüüpi taskulampides olevaid LED-e, näiteks XR-C, XR-E, XP-C või XP-E, mis, kuigi annavad töö ajal väiksema heleduse, on palju vähem ahned. . Ma ei kirjelda nende LED-ide omadusi, leiate need hõlpsalt otsingumootoritest. Allpool tulede kirjeldustes mainin ära, milliseid LEDe ja mida kasutasin.

Latern Väike päike ZY-A21

Ostsin selle hea pikamaa-taskulambina, mis töötab nikkel AA või liitiumpatareidega 14500. Algul jäin eredusega väga rahule, kuid tootja vedas alt: paigaldas vale draiveri. Paar aastat peale ostu hakkas taskulamp vilkuma, võtsin lahti, mõõtsin pinge ja voolu. Selgus, et draiver annab maksimaalses režiimis voolu 2,1 A ja "pool" režiimis 1,1 A, maksimaalse lubatud vooluga 1A paigaldatud Cree XR-E LED-i jaoks. See suurendas hõõgumise heledust, kuid vähendas oluliselt dioodi eluiga, mis muutus seetõttu mustaks.

Kasutades ära asjaolu, et LED-id on Aliexpressil, tellisin XR-E asemel XP-L LED-i, mis suudab kergesti seedida 3 amprit. Ainuke asi, nagu ma ütlesin, asjata tellisin sooja valge. Oleks pidanud tellima külma.

Mis selle tulemusena juhtus: heledus suurenes nii maksimaalses kui ka poolrežiimis oluliselt. Kuid LED-i erineva kuju ja suuruse tõttu suurenes suurus ja valguspunkti selge piir kadus, kuna lambi reflektor oli mõeldud "läätsega" XR-E jaoks. Vahemik jääb samaks: suur heledus kompenseerib defokuseerimise. Tohutu pluss on see, et LED töötab õrnal režiimil ja nüüd peab taskulamp vastu väga kaua.

Üldine mõte: kasutan seda taskulampi väga harva ettenähtud otstarbel. Enamasti lamab ta kodus elektrikatkestuse korral. Kellel on vaja kaugele ja eredalt särada, sobiks see rohkem. Näiteks suure maa-ala turvamees, et valgustada, kes seal angaari teises otsas kõnnib, ja vajadusel koos temaga kaabaka peast lõhki ajada. Kalapüügil piisab 99% juhtudest pealambist.

Hapruse tõttu taskulampi A21 enam ei toodeta ja ma ei soovitaks seda. Kuid XP-L dioodiga on sellel täielik õigus eksisteerida, nii et ma soovitan usaldusväärse tootja kahte taskulampi, mis on sama disainiga, XP-L ja XM-L dioodidega (esimene on heledam, kuid paar dollarit kallim).

Esituled firmalt Aliexpress

Kalapüügi esituled on asendamatud, nii et mul on neid viis. Esiteks, ma käin harva üksi kalal. Teiseks on kalamehe või turisti latern hädavajalik ese: alati peaks olema kaks varuks. Ja lõpuks osteti esimene taskulamp umbes viisteist aastat tagasi, kui Cree LED-idest levisid legendid ja entusiastid ostsid neile dioodidele taskulampe suure raha eest. Üldiselt siis tavalisi akusid ei olnud, seega oli esilaterna kõige olulisem näitaja ühe patareikomplekti tööaeg. Alustame temast.

Ökonoomne esilatern koos indikaator-LED-dega

2000. aastate keskpaiga populaarseim taskulamp. Olen näinud 3, 9, 12, 18 ja isegi 24 LED-iga versioone. Pakenditele olid kirjutatud hullud numbrid kuni 500 luumenit, kuid tegelikult on indikaator-LED-idel heledus umbes 2 luumenit tüki kohta. Neil polnud kõrguse reguleerimist ega valgusvihu teravustamist, kuid nad kaalusid vaid umbes 30 grammi. Samal ajal on tohutu pluss energiatarbimine või õigemini selle puudumine. Ühe dioodi töövool on olenevalt mudelist kuni 20 mA. Kotti unustatud taskulamp lülitus minimaalse heledusega põlema, järgmisel püügil, nädal hiljem, helendas ikka veel. Täisvalgusel võiks teine ​​taskulamp töötada kaks päeva järjest. Sellist vanaisa on praegu muidugi raske leida, kuid taskulamp võib seda edukalt asendada: ülihele COB-diood, vähemalt päev täisheledusega töötamist ja kuni nädal aega säästlikul režiimil (al. leelispatareid). Ja kogu see rõõm on odavam kui kaks dollarit.

Veel üks ideoloogialt lähedane latern, millel on oluline täiustus: võimalus reguleerida kaldenurka. Indikaatorite LED-ide asemel kasutatakse COB-d, mis suurendab oluliselt heledust, kuigi vähendab tööaega. Hind on sama.

Absoluutselt üks selline latern on must have. Hoian seda alati autos, juhuks, kui on vaja öösel ratast, kaitsme vahetada või õlitaset kontrollida või kui ülejäänud tuled püügil märjaks saavad. Sees on paigaldatud Eneloop akud (teises artiklis), need hoiavad rahulikult laengut üle aasta.


Esilatern, mis on ajaproovile vastu pidanud

Ostsin kaks 2011. aastal, kui müüki tulid esimesed saadaolevad Cree Q5-d, mäletan, et see maksis mulle 16 dollarit. See on üsna tõsine latern, tala reguleerimisega, millega saab kala mängides valgustada ja õhtusöögi ajal laua kohale riputada. Patareide komplektist piisab üheks ööks. Olemas kalde reguleerimine, mugav vöö. Hea ökonoomne variant, praeguse hinnaga.

Soovitan soojalt seda taskulampi, kui teil on mitu AAA-patareide komplekti, mida saab selles taskulambis kasutada. Kui ei, siis loe edasi.

Aliexpressiga Cree XM-L esilatern

Võimsad LED-esituled, mis on minu jaoks tegelikult asendanud kõik teised taskulambid. Esimese ostsin siis, kui nägin sõbranna käest kalaretkel. Maksimaalses režiimis kasutatakse tohutut heledust väga harva, kuid see on suure kala mängimisel hädavajalik: isegi lai kiir murrab veest mitu meetrit läbi. Näiteks kui seisad kaljul ja mängid suure säga neljameetrise käepidemega maandumisvõrku, siis näed maandumisvõrku ennast ja kõik kala manöövrid on sinu kontrolli all.

Ostetud koos akude ja autolaadijaga. Suureks plussiks on see, et saad laadida otse autos. Miinuseks on see, et sain ühe aku pesaga versiooni. Nüüd müüvad nad sama raha eest (umbes 7 dollarit) versiooni kahele akule. Miks ma soovitan kahe akuga versiooni? Cree XM-L on väga võimas LED, maksimaalses režiimis kuni 10 vatti. Ostsin 12 tk 2600 mAh akut, üks aku kestab maksimaalsel režiimil tunniks ja ökonoomsel režiimil kolm tundi. Terve öö kalastades tuleb aku vahetada. Ööseks piisaks kahest akust (5200 mAh) ja kuna tühjenemisvool panga kohta oleks poole väiksem, siis see pikendaks tööaega veel 15 protsenti.Ja kaheelemendilised tuled saavad vajadusel hõlpsasti töötada üks aku, kuna ühendus on paralleelne. Lisaaku raskust võib ignoreerida, kuna see asub pea tagaosas ja seda pole üldse tunda.

Taskulambid, nii et ostsin endale ühe, arvates, et olen lõpetanud oma vajadustele sobiva taskulambi otsingu. Olge ettevaatlik: pärast ostmist on soovitatav see latern lahti kerida ja keermestatud ühendusse tilgutada hermeetik. See kaitseb teid ootamatult lumme lendava objektiivi eest, mida on öösel väga ebamugav otsida, kuid see võimaldab teil vajadusel laterna lahti võtta (ma ei kujuta ette, miks, aga te ei tea kunagi).

Just nüüd, kui tegin selle artikli jaoks tuledest foto, märkasin, et teine ​​tuli ei ole XM-L, vaid XP-E2. Olin kindel, et XML on olemas ja olin alguses ärritunud, aga tuli meelde, et sügisel põllul kasutasin kordamööda mõlemat lampi ega märganud vahet. Tõenäoliselt seetõttu, et XP-E2 pindala on kiirgavast pinnast kaks korda suurem, tänu millele on kiir paremini fokusseeritud. Aga energiat kulub kolm korda vähem, st. töötab kolm korda kauem. Võib-olla on see tõesti ideaalne taskulamp: 12 tundi poole heledusega, 5 tundi ja võimas õhuke valgusvihk täisheledusega, parim kompromiss heleduse ja tööaja vahel.

Taskulambi heleduse võrdlus mudelitel XP-L, XM-L ja XP-E2

Eelmist teksti illustreeriv viimane foto.

  1. Keskel on XP-L V5 LED-taskulamp. Nagu oodatud, annab see kõige rohkem valgust. Toon – soe valge – aga pehmendab pilti. Kuna taskulambis, mille jaoks see on mõeldud, kasutatakse erinevat LED-i, ei ole valgusvihk selgelt fokusseeritud, valgustäpi servad on udused.
  2. Vasakul on XM-L T2 LED-lamp, lahe valge varjund. Mitte nii särav, kuid hästi keskendunud. Pilt on kontrastsem.
  3. Paremal on XP-E2 taskulamp. Valguspunkt on väiksem, teravustamine suurepärane, heledus on samuti korralik.

Tehke omad järeldused. Hetkel kasutan kõige sagedamini kolmandat taskulampi.


Uut LED-taskulampi valides või kokku pannes pöörake kindlasti tähelepanu kasutatavale LED-ile. Kui tulevase taskulambi ainus ülesanne on pimeda sissepääsu valgustamine, siis selle ülesandega saab hakkama peaaegu iga helevalge LED. Teine asi on soov hankida parameetritega kaasaskantav valgustusseade keerulisema ülesande jaoks. Sel juhul on eriti oluline valgusvoog, st taskulambi võime anda piisavalt võimsat kiirt ja valgustada laia ruumi.

Mis marki LED-id on kõrgeimal positsioonil ja millised on nende taskulampides kasutatavate valgusdioodide omadused?

Peamised omadused

Taskulambi kiirgava valguse kvaliteedi eest vastutab LED, mida võib liialdamata nimetada seadme südameks. Taskulambi pulsi stabiilsus sõltub paljudest parameetritest, millest peamised on voolutarve, valgusvoog ja värvitemperatuur. Trendiloojaks peetakse ettevõtet Cree, mis toodab laias valikus ülierksaid ja võimsaid LED-e, sealhulgas taskulampidele. Kaasaegsed taskulambid on loodud ühele LED-tulele, mille võimsus on 1, 2 või 3 vatti. Ühevatilises versioonis on pärivoolu väärtus umbes 350 mA pingelangusega 2,8–2,9 V.

Kahevatise LED-i vool ja pinge on vastavalt umbes 700 mA ja 3,0 V ning sarnane 3-vatine kristall tarbib umbes 1000 mA ja 3,2 V. Näidatud elektrinäitajad on tüüpilised maailma juhtivate kaubamärkide LED-mudelitele.

Kiirguse intensiivsus, mida nimetatakse ka valgusvooks, sõltub LED-i tootjast ja perekonnast. Suure võimsusega LED-ide valgusvoo passi väärtust mõõdetakse tavaliselt maksimaalse lubatud töövoolu juures. Kaubamärgiga tulede tootja koos paigaldatud LED-i tüübiga näitab toote poolt väljastatud luumenite arvu.

Kahjuks on taskulambi pakendil sageli märgitud ülehinnatud omadused, sealhulgas valgusvoog. Põhjus on lihtne – iga tootja soovib müüa võimalikult palju toodet.

Valgusvoog on valgusega lahutamatult seotud. Kaasaegsed valgusdioodid on võimelised kiirgama valgusvoogu kuni 200 luumenit 1 vati kohta ja neid saab toota mis tahes helendustemperatuuril: kollakassoojast külma valgeni. Sooja valge kiirgusega (T≤3500°K) taskulambid on silmale kõige meeldivamad, kuid vähem eredad. Valgustus neutraalse värvitemperatuuriga (T=4000-5500°K) võimaldab peeneid detaile tõhusamalt näha. Külmvalge valgusvihk (T≥6500°K) võimsates pika valgustusulatusega taskulampides, kuid pikal töötamisel ärritab nägemist.
Täpsete arvutuste tegemise võimatuse tõttu arvutatakse LED-ide eluiga ekstrapoleerimise teel. Temperatuuril 25-50 °C võib nende kristalli eluiga ületada 200 tuhat tundi, kuid see ei ole majanduslikult põhjendatud. Seetõttu lubavad tootjad tõsta töötemperatuuri kuni 85°C, säästes sellega jahutust. 150°C künnise ületamine viib pöördumatute kristallide läbipõlemise ja heleduse kadumiseni.

Värviedastusindeks (CRI) on kvalitatiivne näitaja, mis iseloomustab LED-i võimet valgustada objekte ilma nende tegelikku värvi moonutamata. LED-valgustite, sealhulgas taskulampide puhul peetakse heaks värviedastusindeksiks 75 CRI ja rohkem.

LED-i oluline element on objektiiv. See määrab valgusvoo hajumise nurga ja määrab seetõttu valgusvihu ulatuse. Valgusdioodide tehnilistes omadustes tuleb märkida kiirgusnurga väärtus. Iga mudeli puhul on see parameeter individuaalne ja võib varieeruda vahemikus 20 kuni 240 kraadi. Võimsad taskulambi LED-id on 90-120° nurga all ja tavaliselt varustatud reflektoriga, mille korpuses on lisalääts.

Vaatamata järsule hüppele suure võimsusega mitmekiibiliste LED-ide arengus, jätkavad maailma liidrid vähem võimsate LED-ide väljalaskmist. Neid toodetakse väikestes kastides, mille laius või läbimõõt ei ületa 10 mm. Selliste valgusdioodide tüüpiline vooluväärtus ei ületa 70 mA ja valgusvoog on 50 lm. Nendel põhinevad võimsad taskulambid kaovad tasapisi poelettidelt, põhjuseks kõige kehvemad tehnilised omadused ja vajadus järjestikuse paralleelühenduse järele heleduse suurendamiseks. Võrreldes ühe võimsa kristalliga on vooluringi töökindlus ja mitme sellise elemendi hajumisnurk ühes pakendis palju kehvem.

Eraldi väärib märkimist P4 "SuperFlux" või "Piranha" paketi nelja kontaktiga LED-id, millel on täiustatud tehnilised omadused. Piranha LED-idel on kaks olulist eelist, mille tõttu need on nõudlikud:

  • ühtlasemalt jaotada valgusvoogu;
  • ei vaja soojuse hajumist;
  • on madala hinnaga.

5 suurimat tootjat

Kaasaskantav taskulamp peaks olema mitte ainult ergonoomiline, vaid varustatud ka usaldusväärse LED-allikaga, millel on pikk tööiga ilma heledust kaotamata. Et valikuga mitte eksida, tuleks eelistada maailmatasemel LED-toodete tootjaid.

Jaapani ettevõtte Nichia üksus on pikka aega hoidnud juhtivat positsiooni igat tüüpi LED-ide tootmises. Kõrgete tootmiskulude ning Hiina ja Taiwani kasvava konkurentsi tõttu on tänapäeval üha vähem võimalik Euroopa turul nende LED-e lampides kohata. Kuid Nichiat vajab maailm progressimootorina. Võevad ju Jaapani ettevõtete arengud aluseks nende Hiina ja Taiwani kolleegid.
Maailmakuulsa ettevõtte Cree võimsad taskulambi LED-id hoiavad liidrikohta mitte ainult Ameerika mandril. Madalama hinna ja kõrge kvaliteedi poolest soodsalt eristuvad Cree LED-id on Euroopa mandril kõigile kättesaadavad. Ameerika kaubamärgi võimsal kristallil laetav taskulamp on usaldusväärne sõber matkal, ööpüügil jne.
Philips Lumileds on Euroopa laia spektriga valgusdioodide tootja. Ettevõte on teinud mõningaid edusamme funktsionaalse ja arhitektuurilise tähtsusega välisvalgustussüsteemide ehitamisel. Philips Lumiledsi arendajad kasutavad LED-süsteemide ehitamisel integreeritud lähenemisviisi, võttes arvesse nende disaini, kaitseastet ja kasutusmugavust.
Venemaal hästi tuntud Lõuna-Korea korporatsioon Samsung rahastas õigeaegselt oma osakonda uute LED-lahenduste leidmiseks ja nüüdseks on tal täispikk kiirgusdioodide tootmistsükkel. Samsung ei piirdu ainult LED-taustvalgustuse väljastamisega oma ekraanide jaoks. Nende edu on levinud ka teistesse turusegmentidesse: suure võimsusega LED-id (sh taskulampidele), ülierksad välguelemendid, aga ka sise- ja välisvalgustusmoodulid.
Osram Opto Semiconductors on saanud kuulsaks oma Durise seeria LED-ide suurepärase jõudluse poolest, mis paistavad silma suure valgusvõimsuse ja värviedastusindeksi poolest. Saksa ettevõte on panustanud LED-tehnoloogiate juurutamisse tööstussektoris, keskendudes valmis spetsialiseeritud lampide ja valgustite tootmisele. Osrami laborid ei paranda valgusdioodide jõudlust mitte ainult nähtavas spektris, vaid teevad avastusi ka IR-, UV- ja laserisuunas.

Teadlaste teated koos uudistega kunstliku valgustuse arendamise kohta annavad tunnistust jätkuvast tervest konkurentsist suurkorporatsioonide vahel. Pidevalt uuenevas taskulampide valikus näeme LED-tehnoloogia arengus positiivseid suundi, mis üllatavad oma kaugtule, kõrge kaitseastme, päikeseenergiast laadimisvõime ja muu oskusteabega.

Loe ka