内部视图:13个LED灯和一瓶朗姆酒。第2部分



嗨,我的小怪胎爱好者!

对LED灯回顾第一部分中,我们着重于光谱特性,真正的两个部分-因为积累了足够的材料-将致力于灯的内部装饰及其一些有趣的结构特征。


最终消费者只能看到灯泡的外观,并根据包装上的描述以及事实上的灯本身的属性来评估特定照明设备的属性,可以凭经验或通过检查和比较来检查。但是,他很少考虑底座下的LED灯中仍然隐藏着什么

这种“高科技”灯的内部布置通常可以了解制造商为了竞争和低售价而节省了什么,必须放弃什么,使用了哪些组件以及它们将在多久后失效。毕竟,由于驱动器组件(例如容量)的磨损和微型LED的烧毁,LED灯很少会在“开启”模式下维持50,000小时的声明时间。

让我们一起走过已经熟悉的十几盏灯的内部世界,不仅通过具有光谱特征的衣服,而且通过“技术和工程” 来确定赢家

pan骨患者


尽管已经提交了13盏灯进行测试,但拆解仅在不同色温下不同的同一盏灯并没有多大意义,因此我们将减少这三盏灯的工作量,只剩下其中的10盏:


在每对高斯灯中,考虑只是其中之一

本文将长时间阅读可以分为两个部分,以免孔读者。但是,我们将从最简单的灯(E14和GU5.3封装的灯)开始,以便在第二部分中,我们将借助“复杂的”驱动器来介绍E27底座中相对复杂的灯。

E14底座中的LED灯泡:外部种姓或纯粹的失望

在审查的第一部分中,我们看到这种设计的灯没有最好的特性,即塞特里斯·帕里布斯。特别是,这是由于底座较小以容纳驱动器。同时,制造商本人通常并不真正在意如何放置驱动器,而是选择简单的解决方案,而是首先要做的事情。

让我们从Ecola灯开始。漫射器被证明是塑料的,但是除了小的闩锁外,绝不会固定在灯上,尽管它可以放在密封剂上。 LED组件只需用厚胶带粘贴到散热器上。 “ WTF ?!” -听众听到一个合理的问题。达达(Dada),该组件甚至没有拧紧,而只是通过旋转支架固定!坦白说,这是一个非常奇怪的决定。



已安装的驱动器是所有驱动器中最简单的-电容式。您可以在家组装:一个二极管电桥和一对RC电路。灯泡具有令人难以置信的波纹系数也就不足为奇了,尽管有足够的空间容纳普通的驾驶员,但无论如何它都会使眼睛疲劳,但下面的空间更多。部分为正:CBB电容器,可以说是受热保护的,但并非全部位于灯的冷部分。第一个电阻也用作“保险丝”,以防止灯短路和功耗过大。

顺便说一句,如果您知道CBB电容器和常规电容器的主要区别是什么,以及它们的安装和操作的利弊-欢迎在评论中分享您的知识。

有趣的是,在板上,两个电容器并联放置。奇怪,真的很难找到一个小microF的4比1并因此减少驱动程序吗?


CBB是驱动板上的大棕带。“ Comp”是指所用二极管桥的品牌,二极管的

排列是顺序的。铝基板上总共有12个LED组件,每个LED组件3个。在下面的照片中,甚至可以看到连接各个二极管组件的铜触点。

串行或并行连接:哪个更好?
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对于如此大的SMD外壳,LED很小,只有132 x 83微米。为了比较,人发的平均厚度为80-100微米。在如此大的情况下放置如此小的二极管的原因可能是什么?也许是试图用坚固的框架来产生均匀的照明,以实现功耗,或者将相同的LED禁止用于不同功率的灯?



当然,我并没有忘记我的小怪胎色情爱好者,因此,特别成功的光学显微镜照片将在每盏灯后单独显示。

高分辨率怪胎色情
50- :


100 :



接下来,我们看一下Lexman。问题和缺点类似于Ecola灯:散射灯泡仅固定在闩锁上,也就是说,没有任何松紧的问题。我们不会考虑不会以任何方式固定扩散器的干密封剂薄层。中性点由灯座机械固定,根本没有焊接在灯座上,LED组件也使用旋转环安装,但至少要植在几滴密封剂上,当然,最简单的驱动器没有要求抑制闪烁。



电容式驱动器。一个显着的特征是,有一个小LED可以指示电源的位置(照片中的地标R0):



在串联连接的16个盒子中,有2个LED尺寸为269 x 94微米。但是,值得注意的是,Lexman使用的原始LED具有原始的引脚排列和微观结构,与所考虑的任何样品都不相似。



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最后是一盏沃尔特(Wolta)的灯,这是许多人钟爱公司尽管漫射器有点像,并且粘在灯罩上,但可以相对轻松,简单地将其卸下。在内部,LED组件安装在类似于先前考虑的旋转机构上-显然,这些家伙不喜欢戴上螺丝。但是,在这种组装方式下导热膏的分布远非理想:有些地方根本不与外壳发生热接触,这意味着它们是长时间使用后最容易烧坏的地方。



该驱动器类似于先前回顾的样本,即电容性的。尽管在输入端的附加电容器C1存在显着差异,但显然,这有助于进一步稳定输入电压。

评论者阿列克谢斯拉夫
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LED位于柔软的软质圆盘上-一种有趣的解决方案,可以减轻灯的重量,在我看来,可以改善热传递。总共安装了26个SMD盒,每个盒中都隐藏了2个LED。同时,LED的物理尺寸仅为123 x 60微米-这就是为什么必须在一个灯中安装这么多LED的原因。

“与众不同”的特征是带有磷光体的凝胶太薄,使得在其下方可以看到二极管本身以及连接它们的触点。当然,我了解到它被宣布为4000K,但是如此薄的荧光粉甚至不能对应于4000K,我们自然会有4300K而不是4000K。

多一点的焦油。也许这仅仅是图像的变形,但是LED本身的表面具有不规则性(由箭头指示),该不规则性可能与通过生长层获得的缺陷相对应,这无疑会对LED的照明特性产生负面影响。



GU5.3插座中的LED灯:您仍然可以制造出优质的灯!


因此,下一组是GU5.3插座中的灯。我们将尝试按字母顺序快速浏览它们。值得一提的是,所有经过测试的灯泡都具有未绝缘/未密封的LED组件(在闩锁上),因此,在高湿度房间中使用它们可能不安全!

刀下要发送的第一个灯来自ASD。 ASD灯易于拆卸-仅需安装LED组件的一对螺丝即可。这次,输入端已牢固焊接,没有机械固定。导热油脂薄薄地整齐地涂在铝制散热器上,因此不会出现过热问题。



像E14底座中的所有灯一样,驱动器是一个二极管电桥和一对电容器。14个SMD二极管模块串联连接并形成一个圆圈。有趣的是,可以将第二个LED圆(与第一个圆平行)放置在铝基板上,铜座清晰可见。



LED本身的尺寸仅为251 x 83微米,而填充并填充有荧光粉的二极管的尺寸约为3 x 1毫米。出于某种原因,在我看来,这种情况下的荧光粉未得到最佳使用:边缘实际上不参与蓝光的吸收。



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接下来,考虑高斯的一盏灯。类似的设计和拆卸方案:闩锁上的盖子和一对螺栓。输入引脚焊接良好,因此获得驱动板是有问题的。的确,这是铝外壳上导热膏的分布,坦率地说,让我们失望……这是测试光谱特性的问题吗?



该灯的主要优点是其低纹波系数,这要归功于出色的驱动器。当然,与反激式整流器一样驾驶员使用一个绕组的油门和两个绕组的全油门,但这足以获得相对稳定的光通量。


IC芯片标记如下:EP2832 // 13729A // APD45。需要专家的帮助!

14个具有两个二极管的盒子串联连接,而在每个单独的SMD组件中有两个尺寸为213 x 73微米的二极管,这有点让人联想到ASD的二极管,不是吗?至少,二极管本身的制造技术是相同的。

此外,该灯的另一个显着缺点是-覆盖蓝色二极管的荧光粉层太薄...



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最后,我们到了Pulsar的今天LED灯的最后一个。在分析灯的光谱特性时,也发现了该制造商的灯的肮脏质量。

漫射器粘在两滴或三滴胶水上,因此可能会给灯的紧密度带来错误的印象,尽管事实并非如此。下一步-令人讨厌的焊接质量,很可能是手工操作。最重要的是,事实证明,LED模块被种植在中央的两个导热膏小点上,而铝散热器由于某种原因被相当厚的油漆层覆盖,这对散热和有效散热没有贡献。难怪在先前的测试中,灯管成功地从软木塞中烧穿了实验室支架。



驱动器由“如此高品质”的材料制成,即使试图考虑电容器标记的轻微弯曲对他来说也是致命的。同样,不清楚为什么不用两个0.33和0.5 microF电容器而不用一个放在0.83 microFR上?考虑使用Lexman灯时,我们已经遇到类似的情况。



但是,LED本身是由一种有趣的技术制成的。代替在一个SMD盒中放置两个或三个二极管,而是使用一个由6个二极管组成的单晶组件。当然,它们每个的尺寸都非常小(125 x 84微米),但是它们共同组成了一个发光面,其边长为252微米。



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DoC (Diodes on Crystal) SoC:


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干渣


有待总结初步结果:
  • Ecola , ,
  • Lexman
  • LED Gauss, Pulsar ASD , , ASD Gauss
  • , ( 12-15 %), Gauss GU5.3 ,

我们在表格中写下可以与E27比较的灯的几何特性和特定特性:



继续...

NB:本文的作者不是专业的电气工程师,因此如果在绘制等效电路时发现错误或疏忽,请编写请吸毒。

PS:对于小吃,没有任何广告提示,我想提供一个有趣的网站,其中包含各种驱动器和转换器的中国制造商。在准备本文时,该公司将其名称从iWatt更改为Dialog Semiconductors,并相应地更新了该站点,您可以在其中找到许多有用的信息,例如电路和用于生产的完整切割PCB板,以及所有必需的参数和组件名称。例如,如何制作可调光驱动程序- 使用说明。如果您想进行实验,请注意健康!

PPS:是的,我差点忘了。所有方案都在免费的(开源)QUIS软件包中绘制,toster帮助找到了软件包



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Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN384653/


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