Светодиодные светильники внутреннего использования

СС 110 140-1-Н-072-М

от 2400 руб

СС 110 141-1-Н-072-М

от 2550руб

СС110 142-1-072М

от 2800 руб

СС 110 111-1-Н-072-М

от 2550руб

СС 110 112-1-Н-072-M

от2800руб

СС 110 212-1-Н-072-М

от 2400 руб

СС 110 222-1-Н-072-М

от 2450 руб

Светодиод, он же LED(light emitting diode )  — это низковольтный полупроводниковый прибор, состоящий из корпуса с контактными выводами и оптической системы и полупроводникового кристалла на подложке. Свет получается путем преобразования электрического тока, причем теоретически можно минимизировать потери.

При правильно устроенном теплоотводе светодиод мало нагревается, что дает особое преимущество при использовании в некоторых сферах. Светодиод обладает хорошей механической прочностью и является исключительно надежной системой, что позволяет ему работать до ста тысяч часов. Ультрафиолетовые и инфракрасные излучения отсутствуют, а сам прибор низковольтен. Все это характеризует безопасность использования светодиодов. Так же, за счет того что свет излучается в узком диапазоне спектра, свет его получается особенно чистым, что особенно ценится в дизайнерской сфере.

Изначально светодиоды применялись для индикации, и только недавно, за счет технологии белых светодиодов и увеличения яркости (светоотдачи), светодиоды получили массовое распространение. Но ввиду небольшого возраста технологии стоимость люмена, а соответственно и приборов их использующих, в среднем выше, но в ближайшее время этот показатель будет снижен.

Итак, в чем же заключаются способы получения белого света. Таких способа три:

  1. Технология RGB.  В результате плотного размещения красных, зеленых и голубых светодиодов, и использования оптической системы их излучение смешивается, приобретая белый свет. Этот способ позволяет помимо белого цвета получать различные оттенки цветовой диаграммы различной температуры. Матрицы построенные по этой технологии широко применяются в светодинамических системах. При этом, благодаря  использованию большего числа светодиодов достигается более высокий световой поток и осевая сила света. Но из-за искажения и погрешности оптической системы, а так же из-за неравномерного нагрева светодиодов центра и краев световое пятно получает неодинаковую разницу цвета центра и краев матрицы. Это негативное явление сложно в исправлении и требует больших затрат.
  2. Похож на первый способ, только используется один светодиод, светящий в ультрафиолетовом диапазоне, на который наносится три люминофора (красный, зеленый, голубой).  По свечению напоминает люминесцентную лампу.
  3. В третьем способе используются так же один светодиод, только излучающий голубой свет. На него наносят люминофоры зеленого и красного излучения, или люминофор желто-зеленого излучения. В результате получается белый или близкий к белому цвет. Светодиоды построенные на данной технологии дешевле в расчете на единицу светового потока чем светодиодные RGB-матрицы, позволяя получить хороший белый цвет. Но светоотдача из-за люминофора в котором происходит преобразования света уменьшается. В процессе производства таких светодиодов существует сложность в равномерном нанесении слоев люминофора, что затрудняет точно контролировать цветовую температуру. К тому же люминофор стареет быстрее светодиода.

Для каждой технологии производства светодиодов своя сфера применения. Для сравнения светодиодов с другими источниками света и между собой используется стоимость одного люмена и характеристика светоотдачи, т.е. величина светового потока на 1 Вт электрической мощности.

Яркость светодиодов регулируется методом широтно-импульсной модуляции, для которой используется управляющий элемент чаще всего совмещенный с блоком питания, конвертором и контроллером управления цветом матрицы). Особенность технологии в подаче импульсно-модулированного тока на частоте сотни, а то и тысячи герц, изменяется ширина импульсов и паузы между ними.

Срок службы светодиода зависит от его мощности. С увеличением пропускаемого через него тока, растет его температура, соответственно старение наступает быстрее. Светодиод приходится менять при снижении его яркости на 30 и более процентов. С старением светодиода связанно не только снижение его яркости, но и изменение цвета, но единого стандарта для измерения в настоящее время нет.

Безопасен ли светодиод для зрения доподлинно не известно. Близкий к монохроматический спектр излучения светодиода кардинально отличается от солнечного или обычных ламп накаливания, но данные о вредном воздействии на человеческое зрение отсутствуют.