суббота, 7 апреля 2012 г.

Как устроены светодиодные лампы


В статье рассказывается об устройстве светодиодных ламп. Рассматриваются несколько разных по сложности схем и даются рекомендации по самостоятельному изготовлению светодиодных источников света, подключаемых к сети 220 В.
Проблема энергосбережения
В результате мирового кризиса проблема энергосбережения стала во всем мире еще более актуальной. В связи с этим в 27 странах Евросоюза с 1 сентября 2009 года уже запретили продажу ламп накаливания мощностью 100 и более ватт. А уже в 2011 в странах Европы планируется ввести эмбарго на продажу наиболее популярных у покупателей 60-ти ваттных лампочек. К концу 2012 года планируется полный отказ от ламп накаливания.
Конгресс США принял закон об отказе от ламп накаливания в 2013 году. Согласно этим законам жители Евросоюза и США полностью перейдут на энергосберегающие источники света –люминесцентные и светодиодные лампы. В России, согласно постановлению правительства РФ, прекращение выпуска и продажи ламп накаливания ожидается уже в 2011 году.
Преимущества энергосберегающих ламп
Преимущества энергосберегающих ламп широко известны. В первую очередь это собственно низкое потребление энергии, а кроме того высокая надежность. В настоящее время наиболее широко распространены люминесцентные лампы. Такая лампа, потребляющая мощность 20 Ватт, дает такую же освещенность как стоваттная лампа накаливания. Нетрудно подсчитать, что экономия электроэнергии получается в пять раз.
В последнее время в производстве осваиваются светодиодные лампы. Показатели экономичности и долговечности у них намного выше, чем у люминесцентных ламп. В этом случае электроэнергии потребляется в десять раз меньше, чем лампами накаливания. Долговечность же светодиодных ламп может достигать 50-ти и более тысяч часов.
Источники света нового поколения, конечно, стоят дороже простых ламп накаливания, но потребляют значительно меньшую мощность и обладают повышенной долговечностью. Два последних показателя призваны скомпенсировать дороговизну ламп новых типов.
Практические схемы светодиодных ламп
В качестве первого примера можно рассмотреть устройство светодиодной лампы разработанной фирмой «СЭА Электроникс» с применением специализированных микросхем. Электрическая схема такой лампы показана на рисунке 1.
Схема светодиодной лампы фирмы «СЭА Электроникс»
Рисунок 1. Схема светодиодной лампы фирмы «СЭА Электроникс»
Еще десять лет назад светодиоды можно было использовать только в качестве индикаторов: сила света составляла не более 1,5…2 микрокандел. Сейчас появились сверхяркие светодиоды, у которых сила излучения доходит до нескольких десятков кандел.
При использовании мощных светодиодов совместно с полупроводниковыми преобразователями появилась возможность создания источников света, выдерживающих конкуренцию с лампами накаливания. Подобный преобразователь и показан на рисунке 1. Схема достаточно проста и содержит небольшое количество деталей. Это достигнуто за счет применения специализированных микросхем.
Первая микросхема IC1 BP5041 - AC/DC преобразователь. Ее структурная схема представлена на рисунке 2.
Структурная схема BP5041
Рисунок 2. Структурная схема BP5041.
Микросхема выполнена в корпусе типа SIP показанный на рисунке 3.
светодиодная лампа
Рисунок 3.
Преобразователь, подключенный к осветительной сети 220В, обеспечивает на выходе напряжение 5В при токе около 100 миллиампер. Подключение к сети производится через выпрямитель, выполненный на диоде D1 (в принципе возможно использование мостовой схемы выпрямителя) и конденсаторе C3. Резистор R1 и конденсатор C2 устраняют импульсные помехи.
Все устройство защищено предохранителем F1, номинал которого не должен превышать указанный на схеме. Конденсатор C3 предназначен для сглаживания пульсаций выходного напряжения преобразователя. Следует заметить, что выходное напряжение не имеет гальванической развязки от сети, что в данной схеме совсем не нужно, но требует особой внимательности и соблюдения правил техники безопасности при изготовлении и наладке.
Конденсаторы C3 и C2 должны быть на рабочее напряжение не менее 450 В. Конденсатор C2 должен быть пленочным или керамическим. Резистор R1 может иметь сопротивление в пределах 10…20 Ом, что достаточно для нормальной работы преобразователя.
Использование данного преобразователя позволяет отказаться от применения понижающего трансформатора, что значительно уменьшает габариты всего устройства в целом. Отличительной особенностью микросхемы BP5041 является наличие встроенной катушки индуктивности как показано на рисунке 2, что позволяет уменьшить количество навесных деталей и в целом размеры монтажной платы.
В качестве диода D1 подойдет любой диод с обратным напряжением не менее 800 В и выпрямленным током не менее 500 мА. Таким условиям вполне удовлетворяет широко распространенный импортный диод 1N4007. на входе выпрямителя установлен варистор VAR1 типа FNR-10K391. Его назначение защита всего устройства от импульсных помех и статического электричества.
Вторая микросхема IC2 типа HV9910 представляет собой ШИМ стабилизатор тока для суперярких светодиодов. При помощи внешнего MOSFET транзистора ток может устанавливаться в пределах от нескольких миллиампер до 1А. Этот ток задается резистором R3 в цепи обратной связи. Микросхема выпускается в корпусах SO-8 (LG) и SO-16 (NG). Ее внешний вид показан на рисунке 4, а на рисунке 5 структурная схема.
Микросхема HV9910
Рисунок 4. Микросхема HV9910.
Структурная схема микросхемы HV9910
Рисунок 5. Структурная схема микросхемы HV9910.
С помощью резистора R2 частота внутреннего генератора может изменяться в диапазоне 20…120 КГц. При указанном на схеме сопротивлении резистора R2 она будет около 50 КГц.
Дроссель L1 предназначен для накопления энергии в то время, когда транзистор VT1 открыт. Когда транзистор закроется, то энергия, накопленная в дросселе, через высокоскоростной диод Шоттки D2 отдается светодиодам D3…D6.
Здесь самое время вспомнить о самоиндукции и правиле Ленца. Согласно этому правилу индукционный ток имеет всегда такое направление, что его магнитный поток компенсирует изменения внешнего магнитного потока, которое (изменение) вызвало этот ток. Поэтому направление ЭДС самоиндукции имеет направление противоположное направлению ЭДС источника питания. Именно поэтому светодиоды включены в обратную сторону по отношению к питающему напряжению (вывод 1 микросхемы IC2, обозначенный на схеме как VIN). Таким образом светодиоды излучают свет за счет ЭДС самоиндукции катушки L1.
В данной конструкции применены 4 сверхярких светодиода типа TWW9600, хотя вполне возможно применение других типов светодиодов производства других фирм.
Для управления яркостью светодиодов в микросхеме имеется вход PWM_D, ШИМ – модуляция от внешнего генератора. В этой схеме такая функция не используется.
При самостоятельном изготовлении такой светодиодной лампы следует воспользоваться корпусом с винтовым цоколем размера E27 от негодной энергосберегающей лампы, мощностью не менее 20 Вт. Внешний вид конструкции показан на рисунке 6.
Самодельная светодиодная лампа
Рисунок 6. Самодельная светодиодная лампа.
Хотя описанная схема достаточно проста, рекомендовать ее для самостоятельного изготовления можно не всегда: либо не удастся купить указанные на схеме детали, либо недостаточная квалификация сборщика. Некоторые просто могут испугаться: «А вдруг у меня не получится?». Для подобных ситуаций можно предложить еще несколько вариантов более простых как по схемотехнике, так и в вопросе приобретения деталей.
Простая светодиодная лампа для изготовления в домашних условиях
Более простая схема светодиодной лампы показана на рисунке 7.
Простая светодиодная лампа для изготовления в домашних условиях
Рисунок 7.
На этой схемы видно, что для питания светодиодов используется мостовой выпрямитель с емкостным балластом, который ограничивает выходной ток. Такие источники питания экономичны и просты, не боятся коротких замыканий, их выходной ток ограничивается емкостным сопротивлением конденсатора. Подобные выпрямители часто называют стабилизаторами тока.
Роль емкостного балласта на схеме выполняет конденсатор C1. При емкости 0,47 мкФ рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 630В. Емкость его рассчитана так, чтобы ток через светодиоды был около 20 мА, что является для светодиодов оптимальным значением.
Пульсации выпрямленного мостом напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором C2. Для ограничения зарядного тока в момент включения служит резистор R1, который также выполняет функцию предохранителя в аварийных ситуациях. Резисторы R2 и R3 предназначены для разряда конденсаторов C1 и C2 после отключения устройства от сети.
Для уменьшения габаритов рабочее напряжение конденсатора C2 выбрано всего 100 В. В случае обрыва (перегорания) хотя бы одного из светодиодов конденсатор C2 зарядится до напряжения 310 В, что неизбежно приведет к его взрыву. Для защиты от подобной ситуации этот конденсатор зашунтирован стабилитронами VD2, VD3. Их напряжение стабилизации может быть определено следующим образом.
При номинальном токе через светодиод в 20 мА на нем создается падение напряжения в зависимости от типа в пределах 3,2…3,8 В. (Подобное свойство в некоторых случаях позволяет использовать светодиоды в качестве стабилитронов). Поэтому нетрудно подсчитать, что если в схеме используется 20 светодиодов, то падение напряжения на них составит 65…75 В. Именно на таком уровне будет ограничено напряжение на конденсаторе C2.
Стабилитроны следует выбрать так, чтобы суммарное напряжение стабилизации было несколько выше падения напряжения на светодиодах. В этом случае при нормальном режиме работы стабилитроны будут закрыты, и на работу схемы влиять не будут. Указанные на схеме стабилитроны 1N4754A имеют напряжение стабилизации 39 В, а включенные последовательно – 78 В.
При обрыве хотя бы одного из светодиодов стабилитроны откроются и напряжение на конденсаторе C2 будет стабилизировано на уровне 78 В, что явно ниже рабочего напряжения конденсатора С2, поэтому взрыва не произойдет.
Конструкция самодельной светодиодной лампы показана на рисунке 8. как видно из рисунка она собрана в корпусе от негодной энергосберегающей лампы с цоколем Е-27.
Простая светодиодная лампа для изготовления в домашних условиях
Рисунок 8.
Печатная плата, на которой размещаются все детали выполняется из фольгированного стеклотекстолита любым из доступных в домашних условиях способов. Для установки светодиодов на плате просверлены отверстия диаметром 0,8 мм, а для остальных деталей 1,0 мм. Чертеж печатной платы показан на рисунке 9.
Печатная плата и расположение деталей на ней
Рисунок 9. Печатная плата и расположение деталей на ней.
Расположение деталей на плате показано на рисунке 9в. Все детали, кроме светодиодов устанавливаются со стороны платы, где нет печатных дорожек. На этой же стороне устанавливается перемычка, также показанная на рисунке.
После установки всех деталей со стороны фольги устанавливаются светодиоды. Монтаж светодиодов следует начинать от средины платы, постепенно передвигаясь к периферии. Светодиоды должны быть запаяны последовательно, то есть плюсовой вывод одного светодиода соединяется с отрицательным выводом другого.
Диаметр светодиода может быть любым в пределах 3…10 мм. При этом следует выводы светодиодов оставлять длиной не менее 5 мм от платы. В противном случае светодиоды можно просто перегреть при пайке. Длительность пайки, как рекомендуют во всех руководствах, не должна превышать 3-х секунд.
После того, как плата будет собрана и налажена, ее выводы надо подпаять к цоколю, а саму плату вставить в корпус. Кроме указанного корпуса возможно применение более миниатюрного корпуса, однако при этом придется уменьшить размеры печатной платы, не забывая, однако, о габаритах конденсаторов С1 и С2.
Самая простая схема светодиодной лампы
Такая схема показана на рисунке 10.
Самая простая схема светодиодной лампы
Рисунок 10. Самая простая схема светодиодной лампы.
Схема содержит минимальное количество деталей: всего 2 светодиода и гасящий резистор. На схеме видно, что светодиоды включены встречно – параллельно. При таком включении каждый из них защищает другой от обратного напряжения, которое у светодиодов невелико, и напряжение сети явно не выдержит. Кроме того такое двойное включение увеличит частоту мерцания светодиодной лампы до 100 Гц, что будет не заметно на глаз и не будет утомлять зрение. Здесь достаточно вспомнить, как в целях экономии подключали через диод обычные лампы накаливания, например, в подъездах. На зрение они действовали весьма неприятно.
Если нет в наличии двух светодиодов, то один из них можно заменить обычным выпрямительном диодом, который защитит излучающий диод от обратного напряжения сети. Направление его включения должно быть тем же, что и у недостающего светодиода. При таком включении частота мерцания светодиода составит 25 Гц, что будет заметно на глаз, как уже было описано чуть выше.
Для ограничения тока через светодиоды на уровне 20 мА резистор R1 должен иметь сопротивление в пределах 10…11 КОм. При этом его мощность должна быть не менее 5 ватт. Для уменьшения нагрева его можно составить из нескольких, лучше всего трех, резисторов мощностью 2 Вт.
Светодиоды можно применить те же, что были упомянуты в предыдущих схемах или какие удастся приобрести. При покупке следует точно узнать марку светодиода, чтобы определить его номинальный прямой ток. Исходя из величины этого тока, и подбирается сопротивление резистора R1.
Конструкция лампы, собранная по этой схеме мало отличается от двух предыдущих: ее также можно изготовить в корпусе от негодной энергосберегающей люминесцентной лампы. Простота схемы даже не предполагает наличия печатной платы: детали могут быть соединены навесным монтажом, поэтому, как говорят в таких случаях, конструкция произвольная.

Десять часто задаваемых вопросов об энергосберегающих лампах


Вопрос: В каком случае экономически выгодно использовать энергосберегающие лампы?
Десять часто задаваемых вопросов об энергосберегающих лампахСредний срок службы лампы накаливания 1000 часов, а энергосберегающей лампы (в зависимости от типа и производителя) -10000 часов, и она в пять раз экономичнее.
Энергосберегающие лампочки являются разумным выбором для светильников, которые работают, по крайней мере, три часа в день.  В этом случае за счет снижения расходов за оплату электроэнергии энергосберегающая лампа окупится примерно за 3 года. А так как все типы энергосберегающих ламп живут дольше, чем традиционные лампы накаливания, то после того, как лампочка окупится, вы начинаете "зарабатывать" деньги на экономии электричества.
Вопрос: Как устроены компактные люминесцентные лампы, и какие преимущества они имеют по сравнению с лампами накаливания?
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) - это разрядные источники света, в которых электрический ток и инертный газ с небольшим количеством паров ртути используются для получения ультрафиолетового излучения. В свою очередь, это излучение попадая на люминофор, который нанесен внутри колбы лампы, преобразуется в видимый свет.
Многие компактные люминесцентные лампы имеют традиционные винтовые цоколи и подходят для замены ламп накаливания. Более подробно про устройство, принцип действия и разновидности компактных люминесцентных ламп можно прочитать здесь:Как устроены компактные люминесцентные лампы?
КЛЛ потребляют меньше энергии, поэтому они стоят дешевле в эксплуатации. Такие лампы используют примерно на 75% меньше электроэнергии, чтобы создать такое же количество света, как лампы накаливания. Снижение используемой энергии означает меньшее загрязнение окружающей среды. Подумайте об этом. При снижении спроса на электроэнергию, мы сокращаем выбросы вредных газов, которые являются побочным продуктом производства электроэнергии.
Кстати, во всем мире именно этот фактор является основным при переходе на новые энергосберегающие источники света. Там это стало настолько повальным увлечением и в своем роде фетишем, что все современные источники света называются "экологичными" или "экологически чистыми" и даже на коробках с энергосберегающими лампами и приборами указывают, сколько килограмм окиси углерода СО не будет выброшено в атмосферу если вы будите использовать данное устройство.
КЛЛ выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания, так что благодаря ним можно сократить расходы воздуха на кондиционирования в жаркие летние периоды.
КЛЛ предлагаются в широком диапазоне светлых тонов: от теплого белого (по аналогии с лампой накаливания) до очень холодного белого (практически не отличается от дневного света в безоблачный день).
Вопрос: Есть ли у компактных люминесцентных ламп свои недостатки, которые следует учитывать?
Компактные люминесцентные лампыЧастое включение / выключение сокращает жизнь этих энергосберегающих ламп. Компактные люминесцентные лампы плохо переносят высокие температуры и поэтому их использование в светильниках, ограничивающих отвод тепла приведет к сокращению их срока службы. Светоотдача энергосберегающих (компактных люминесцентных ламп) будет постепенно уменьшатся с течением времени.
Стандартные компактные люминесцентные лампы не должны использоваться в светильниках управляемых светорегуляторами (диммерами). Существуют КЛЛ с регулируемой яркостью, но они встречаются редко, стоят дороже обычных КЛЛ и имеют пониженный диапазон регулировки яркости, чем у ламп накаливания и галогенных ламп.
КЛЛ содержат ртуть, токсичные вещества, и должны быть утилизированы специальным образом, т.е. их нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки. 
КЛЛ потребуется время, чтобы прогреться до полной мощности. При обычной комнатной температуре - примерно 30-45 секунд.
Если вы будете использовать такие лампы на открытом воздухе при низких температурах, то свет от них не будет столь же ярким, как при использовании в помещении.
Вопрос: Какие другие энергосберегающие лампочки, кроме КЛЛ можно использовать в быту?
Хороший выбор - это галогенные лампы. Правда, к энергосберегающим источникам света их можно отнести лишь условно, если сравнивать только с обычными лампами накаливания. Они служат в 2-3 раза дольше ламп накаливания и два раза экономичнее их. У галогенных ламп очень много других преимуществ: небольшие размеры, узконаправленное светораспределение, очень высокое качество цветопередачи, возможность использования со светорегуляторами. Все это позволяет использовать галогенные лампы для различных интересных дизайнерских решений (светоделение, скрытый свет, локальные подсветки и т. д.).
В настоящее время быстро развиваются и очень перспективы в использовании в домашнем освещении светодиодные источники света (LED).  Они обладают высокой энергетической эффективностью, очень длительным сроком службы и хорошим качеством света. Более подробно о использовании светодиодных ламп можно прочитать здесь: Как устроены светодиодные лампы,  Светодиодное освещение. Все «за» и «против».
Вопрос: Какие лампы лучше всего выбрать, если для управления светом в комнате стоит диммер для регулирования яркости светильника?
Любое уменьшение яркости ламп это эффективный способ сократить расходы на электроэнергию, при этом обычные лампы накаливания будут служить дольше, чем чаще они работают с меньшей яркостью. Если вы хотите продлить срок службы ламп накаливания, то об этом можно прочитать здесь: Почему так часто перегорают лампы накаливания?
Подумайте, как часто работают эти светильники. Если светильник работает в течение более трех часов в день, наиболее разумным выбором является использование компактных люминесцентных ламп. Но при этом нужно отказаться от возможности регулирования их светового потока и заменить диммер на обычный выключатель. Как вариант, можно попробовать поискать компактные люминесцентные лампы с возможностью диммирования (на коробках таких ламп будет стоять надпись "dimmable").
Если же вы не хотите отказываться от возможности получать разные уровни яркости светильника, то используйте галогенные лампы, но при этом срок службы галогенных ламп будет меньше, т.к. нарушается вольфрамово-галогенный цикл и по своему сроку службы такие лампы будут приближаться к обычным лампам накаливания.
Наиболее дорогой вариант - использование светодиодных источников света. Они имеют возможность изменять свою яркость, но при этом должны использоваться специальные устройства. Обычные диммеры здесь могут не подойти.
Вопрос: Как выбрать качественную энергосберегающую лампу, чтобы она не сгорела через несколько дней работы?
Как выбрать качественную энергосберегающую лампуВыбирайте лампы известных производителей -OSRAMPhilipsGE. Такие лампы стоят дороже, чем лампы многочисленных малоизвестных наименований сделанные в Китае. Внимательно читайте все, что написано на упаковке. Поинтересуйтесь у продавца сроком гарантии на лампы. Ищите лампы, на которые дают гарантию 2 -3 года.  Лампы со сроками гарантии 6 -7 месяцев лучше не покупайте.
Если лампа не подделка, то наличие на ее упаковке названия известного производителя в какой-то мере защищает вас от раннего выхода ее из строя, т.к. известные производители серьезно относятся к своему имиджу, вкладывают большие деньги в рекламу своего бренда и, соответственно, вероятность попасть на бракованную лампу в этом случае значительно меньшая.
Вопрос: Как правильно  выбрать энергосберегающую лампу по мощности при покупке ее для замены лампы накаливания?
Люди покупают традиционные лампы накаливания так долго, что они привыкли думать о ваттах, как о количестве света, которое дает лампа и часто причиной отказа перехода на новые энергосберегающие источники света является страх купить в квартиру лампы маленькой мощности. На самом деле, единицей измерения светового потока источника света является "люмен", а "ватт" - это мощность, потребляемая лампой от которой напрямую зависит количество потребляемой лампой электроэнергии.
Что же касается традиционных ламп накаливания. Лампа мощностью 25 Вт дает приблизительно 210 люмен, 40 Вт = 500 лм, 60 Вт = 850 лм, 75 Вт = 1200 люмен, 100 Вт = 1700 люмен, и, наконец, 150 Вт эквивалентно примерно до 2800 люмен.
Для того чтобы правильно выбрать энергосберегающие лампочки, нужно сначала решить, хотите вы прежде всего экономить электроэнергию, или же значительно увеличить освещенность в комнате.  Если вас устраивает имеющаяся освещенность от ламп накаливания, то тогда читайте надписи на коробке с лампой и выбирать лампу исходя из того, что там написано. Обычно на этикетках рекомендуют брать энергосберегающую лампу в пять раз меньше мощности лампы накаливания.
компактные люминесцентные лампыСовет: при выборе компактной люминесцентной лампы учитывайте, что их световой поток будет уменьшаться к концу срока службы лампы (примерно на 25%).
Если же вы хотите увеличить освещенность в комнате, то подумайте о покупке энергосберегающей лампы с большей мощностью, чем рекомендуют производители на этикетках.
Вопрос: Я знаю, что компактные люминесцентные лампы содержат ртуть. Существуют ли энергосберегающие лампы без ртути?
Галогенные и светодиодные лампы не содержат ртути. Хотя страх большинства людей перед ртутью понятен, тем не менее следует отметить, что в современных компактных люминесцентных лампах паров ртути содержится очень незначительное количество (это не градусник). Тем не менее разбивать такую лампу дома не рекомендуется, да и выбрасывать в обычный мусорный контейнер ее нельзя. Все компактные люминесцентные лампы должны утилизироваться специальным способом.
Вопрос: Я слышал много о том, что очень перспективно использование светодиодных светильников. Может быть стоит начать заменять лампы накаливания на светодиоды?
Светодиоды премиум-качества от известных производителей по-прежнему стоят очень дорого. Светодиоды возможно, имеет смысл использовать в следующих случаях:
- Встраиваемые светильники на кухнях для локальной подсветки и декоративных целей
- Уличное освещение на крыльце или для охранного освещения, в том случае, если такие светильники горят от заката до рассвета
Вопрос: Должен ли я заменить все лампочки в доме и вокруг дома на энергосберегающие?
Нет, я думаю, это было бы ошибкой. Например, в любом доме есть светильники, которые включаются на очень короткое время, например, в день на 2-3 минуты (светильники в кладовках, подвалах, чердаках). Ежегодная экономия электроэнергии при замене ламп накаливания в таких светильниках на энергосберегающие лампы будет очень мизерная. "Овчинка выделки не стоит". Зачем тратить 5$ на лампочку, чтобы заменить лампу, которая работает просто отлично, и потребляет очень мало электроэнергии в течении года?
Сосредоточьтесь на трех-пяти светильниках, которые, по крайней мере работают 2-3 часа каждый день. В этом случае вложенные в новые источники света деньги окупятся очень быстро, и только  тогда вы сможете с уверенностью сказать что инвестиции в энергосберегающие лампы лично для вас оказались выгодными.

Светодиодная революция: в чем преимущество светодиодных ламп над лампами накаливания?


Причина перехода на энергосберегающую светодиодную продукцию. Сравнение и простой математический расчет экономии и выгода от покупки в долгосрочной перспективе.
Сегодня многие говорят о новых энергосберегающих технологиях. Что в ближайшее время традиционные «лампочки Ильича» доживают свой Век и наступает новая эра, а точнее электротехническая светодиодная революция.
Этот вопрос поднялся на государственный уровень. Начиная с Президента, который дал поручение государственным корпорациям «Росстехнологии» и «Роснано», внедритьэнергосберегающие технологии, ввиду того, что электроэнергия расходуется не эффективно и пришло время сломать стереотипы и шагнуть в ногу со временем. Будут построены заводы, в короткий срок, на территории России, где будут производить светодиодную продукцию и уже существуют лаборатории по их изготовлению, хотя их очень мало и стоимость пока высока, по сравнению с светодиодами из стран Азии.
Что же нам предлагают современные технологии и Государство в лице этих технологий? В чем особенности светодиодных ламп? И в чем преимущества их, перед обыкновенными лампами накаливания? Попробуем взглянуть на это своими глазами, не вдаваясь особо в политику и технологический процесс производства, а посмотрим на готовый продукт глазами потребителей.
Скажу сразу, что на российском рынке эта продукция существует уже несколько лет. И широкий резонанс это дало только тогда, когда у нас все идут отголоски финансового кризиса. Что стоимость энергоносителей повышается и часто не обосновано. Государство, наконец-то обратило внимание на современные новинки. Хотя люди, которые следят за новыми технологиями всегда в теме и первыми начинают их применять, получая выгоду сразу, не ожидая спада цен в ходе конкурентной борьбы за покупателей, к этому времени, эти люди уже окупают свои расходы. Да, на раннем этапе это покажется дорогим удовольствием, но есть свои преимущества и заметьте, практически нет минусов. Но вскоре, вы поймете и убедитесь, плюсов гораздо больше и всему сопутствует абсолютная выгода.
Итак, начнем! Обрисуем и сравним, наши любимые лампочки накаливания и светодиодные лампы.
лампа накаливанияЛампы накаливания потребляют номинал своего обозначения плюс пять или семь процентов потерь. Получается, что лампа, потребляющая 75Вт, на самом деле потребляет 78Вт, а может и больше. Ко всему еще, всего 95% электричества превращается в тепло и только 5% в свет, это очень маленькая цифра, мало того, это тепло повышает опасность возгорания. А постепенное испарение вольфрамовой проволоки быстро выводит лампочку из строя, также она легко бьется, а внутри ее вредные вещества. Что не сказать о новых лампах, у которых нет мерцания, а только равномерный свет, нет и вредоносных веществ, и еще, они очень прочные и практически не греются.
Давайте сравним, лампочку 75Вт с аналогом светодиодной лампы? Какое соответствие будет аналогу, вы подумаете? Я уверен вы будете приятно удивлены, всего 10 Вт. Почти в раз 7,5 потребляет меньше, освещаемость лучше, как и КПД .Также лампы 40Вт=5Вт и 15Вт=120Вт соответственно светодиодным аналогам.
Срок службы обычной лампы 1 год, а вот светодиодной 5 лет, но с небольшой оговоркой, если используя ее 10-12 часов в сутки, то можно продлить ее срок службы до 12 лет.
Если этих аргументов будет мало, то покажу, что я для вас припас. Полный математико-экономический расчет, который дополнит вашу картину о лампах нового поколения и то, что они быстро окупят себя.
светодиодная лампаБерем промежуток 5 лет, столько минимум, проработает одна светодиодная лампочка стоимостью в среднем 500 рублей – это за 10Вт. На этот же период нам понадобится 50 ламп накаливания 75Вт по 8,5 рублей каждая и за 50 ламп – это 425 рублей. То есть, одна светодиодная лампа заменит 50 обычных. По цене и не такая большая разница, скажете вы: 500 и 425 руб. ( цены могут варьироваться, как и стоимость за 1 кВт электроэнергии, но модель расчета справедлива, можно рассчитать по разным ценам в зависимости от региона, я взял более менее актуальные цены, на момент написания).
Вроде как не убедительно? Идем дальше, рассчитываем расход электроэнергии, которую израсходует лампа накаливания и светодиодная лампа за 5 лет.
Итак, готовы? 3750 кВт, столько съедает наша обычная лампочка и только 500 кВт светодиодная. Теперь умножим эти цифры на стоимость 1кВт, моя цифра, на данный момент это 2,43 руб. за кВт, у вас она, повторюсь, может меняться.
И что мы получили? За 5 лет расход электроэнергии обычной лампы 9113-00 руб. и всего 1215-00 руб. светодиодной.
Прибавим расходы на покупку ламп, плюс общую стоимость расхода электроэнергии, за те же 5 лет.
У традиционной лампы это 9538-00 руб. и 1715-00 руб. у светодиодной.
Теперь, осталось всего лишь рассчитать, сколько экономии при замене одной светодиодной лампы мы получаем?
И это цифра… вы готовы? Это цифра ровняется: 7823-00 руб.
Вот эта заветная разница в 7,5 раз, даже с небольшим плюсом, экономии на покупку и расходов на электроэнергию.
Теперь вы понимаете ценность вклада в долгосрочную перспективу, что здесь вы получаете только положительные моменты. Решать в любом случае вам, но не забывайте, что придется переходить со временем на новый технологический уровень. Ведь на лампы накаливания вводится запрет и их тем самым, постепенно выведут из оборота. Это одна из программ Государственной политики в области электротехнических перспектив.
Надеюсь, что вы получили исчерпывающую информацию и эта статья вселит в вас уверенность в вашем выборе или хотя бы даст развернутую картину будущих перспектив.
светодиодная лампа

Пять мифов об энергосберегающих лампах


Вокруг компактных люминесцентных, т. н. энергосберегающих ламп в последнее время возникло много слухов и мифов. В этой статье попробуем часть наиболее распространенных мифов развеять.
Сразу отмечу, что в статье речь пойдет именно о компактных люминесцентных лампах. Другие энергосберегающие источники света, используемые в домашнем освещении - светодиодные и галогенные лампы (если их сравнивать с точки зрения энергосбережения с лампами накаливания, то их тоже можно назвать энергосберегающими) рассматриваться не будут.  
Миф первый. Энергосберегающие лампы излучают вредный вредный для здоровья ультрафиолет.
Известно, что свет оказывает на организм человека влияет на обмен веществ в организме, физическое развитие и здоровье человека. Наиболее полезен в этом плане дневной свет (свет от солнца). В искусственном освещении при использовании ламп накаливания (тепловых источников света) полностью отсутствует ультрафиолетовое излучение.
Ультрафиолетовое излучение в том объеме, которое мы получаем от энергосберегающих ламп не только не вредно, но даже и очень полезно для организма человека. Оно снимает усталость, устраняет депрессию, повышает настроение и работоспособнось, плодотворно влияет на здоровье.
Ультрафиолетовый свет энергосберегающих ламп позволяет значительно снизить проблему «светового голодания», которая характерна для людей, проводящих большую часть жизни в помещениях при свете ламп накаливания и при недостатке естественного света. Научно доказано, что при недостатке ультрафиолетового излучения снижаются защитные функции организма и ухудшается обмен веществ.
Например, для сельского хозяйства еще в советское время применялись специальные ультрафиолетовые облучательные установки, которые компенсировали недостаток естественной ультрафиолетового излучения в зимнее время и при содержании животных в помещении. 
Только избыточное ультрафиолетовое излучение может привести к проблемам со здоровьем (заболевания кожи и глаз). Облучение ультрафиолетовым светом энергосберегающих ламп было исследовано и доказано, что даже при использовании люминесцентных ламп для создания очень высоких уровней освещенности (1000 ЛК) и работе в этом помещении в течении восьми часов доза облучение ультрафиолетом в этом случае равна всего лишь пребыванию одного часа в день на открытом воздухе в полдень.
Вывод: говорить о вреде ультрафиолетового излучения обычных энергосберегающих ламп с учетом всего вышесказанного не серьезно, это миф и пользы в том, что такие лампы имеют в своем спектре ультрафиолетовое излучение для здоровья и психического состояния человека намного больше.
Миф второй. Энергосберегающие лампы плохо влияют на зрение.
Энергосберегающие лампыЭтот миф родился от опыта использования на предприятиях и административных зданиях обычных люминесцентных ламп. Дело в том, что линейные люминесцентные лампы старого типа подключаются к питающей сети с помощью специального устройства – электромагнитного ПРА, в состав которого входят дроссель, стартер и конденсаторы.
После включения такой лампы световой поток такой лампы при работе изменяется во времени (пульсирует) 100 раз в секунду. Такая пульсация, хоть непосредственно и не улавливается глазом, тем не менее при длительной работе оказывает негативное влияние на человека, вызывая его утомляемость и снижение работоспособности.
Современные энергосберегающие лампы используют для зажигания и работыэлектронные ПРА (ЭПРА), которые увеличивают частоту питающего напряжения на лампе. Все энергосберегающие лампы с цоколями Е14 и Е27 имеют встроенный ЭПРА в цоколь лампы, которые полностью устраняют негативное влияние пульсации светового потока на зрение.
Здесь нужно быть осторожным только с применением штырьковых энергосберегающих ламп. Чаще всего такие лампы в быту используются в настольных светильниках. У таких светильников ПРА встроено в сам светильник. 2-х штырьковые лампы работают только от электромагнитных ПРА, 4-х штырьковые могут работать, как от электромагнитных, так и от электронных. Просто при покупке нужно интересоваться комплектацией и техническими характеристиками светильника и типами ламп, которые можно в нем использовать.
Тот факт, что энергосберегающие лампы создают менее контрастное освещение по мнению офтальмологов даже благотворно влияет на зрение, так как рассеянный свет снижает утомляемость глаз и делает свет в помещении более комфортным.
Миф третий. Энергосберегающие лампы долго зажигаются.
Энергосберегающие лампыВсе современные энергосберегающие лампы зажигаются почти мгновенно, так как для запуска таких ламп используется электронное ПРА. Правда на полную мощность излучения такая лампа выходит за несколько секунд, но, тем не менее, этот процесс практически не заметен для восприятия человека.
Этот миф тоже пришел к нам из опыта использования старых линейных люминесцентных ламп, т. к. он включаются с помощью обычных электромагнитных ПРА, и процесс их включения занимает определенное время. Бывает, что такие лампы по ряду причин с первого раза и не зажигаются, а требуется вторая, и даже третья попытка, при этом лампы постоянно моргают.
Штырьковые энергосберегающие лампы, которые  получают питания через электромагнитные ПРА могут вести себя аналогично, но виновата в этом не лампа, а технически-несовершенное пуско-регулирующее устройство.
Миф четвертый. Энергосберегающие лампы мигают в выключенном состоянии
Этот миф создан людьми, которые до замены ламп накаливания на энергосберегающие использовали выключатели с подсветкой, обычно это светодиод или неоновая лампочка, встроенная в корпус выключателя. При отключении клавиши такого выключателя светодиод шунтирует контакт выключателя и при этом через энергосберегающую лампу идет небольшой ток.
При использовании обычных выключателей без подсветки энергосберегающие лампы в выключенном состоянии не мигают. После выключения лампы люминофор может какое-то время находится в немного светящимся состоянии, затем это свечение спадает.
Если же вы оказались в ситуации с выключателем с подсветкой, то в этом случае можно или отказаться от подсветки (избавившись от светодиода в выключателе), или параллельно с лампой подключить еще один резистор.
Можно поэкспериментировать с разными лампами. У меня, например, мерцали энергосберегающие лампы мощностью 15 Вт, а когда я поставил лампу 13 Вт, то мерцание прекратилось. Самый простой вариант — менять не все лампы, а оставить в люстре одну лампу накаливания, тогда лампы мигать не будут.
Миф четвертый. Энергосберегающие лампы не подходят для освещения жилых комнат, так как в свете таких ламп все вокруг выглядит мертвенно-белым.
Энергосберегающие лампыЭтот миф сформирован у людей, у которых с названием «люминесцентная лампа» четко ассоциируются линейные лампы «дневного света». Такие лампы массово используются в административных зданиях и промышленных предприятиях. На самом деле, цвет современных энергосберегающих ламп не обязательно должен быть только «мертвенно-белым».
Различные энергосберегающие лампы могут излучать свет с различными спектрами излучения, что делает применение энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания даже более комфортным, так как обогащается цветовая палитра домашнего освещения.
Параметры цветности и качества цветопередачи указываются на упаковке лампы (именно от этих двух параметров зависит качество света). Цветность лампы определяется ее цветовой температурой и лежит в пределах от 2700 до 6500 К.
Индекс цветопередачи определяет насколько хорошо данная лампа передает различные цвета. Индекс цветопередачи компактных люминесцентных ламп лежит в пределах 60 — 98. Чем больше цифра, тем более качественная цветопередача.
Для жилых помещений необходимо выбирать лампы с цветовой температурой 2700 - 3100 К и с индексом цветопередачи больше 80. Лампы холодного света должны применятся преимущественно в офисных помещениях (3300 — 6500 К).
Маркировка на энергосберегающей лампеИндекс цветопередачи и цветовую температуру энергосберегающих ламп можно определить по их маркировке на самой лампе или упаковке.
Например, на цоколе энергосберегающей лампы с фотографии написана цифра 827. Это значит что лампа имеет индекс цветопередачи 80 и цветовую температуру 2700 К (как и у обычных ламп накаливания).
К сожалению, большинство людей покупая энергосберегающие лампы ориентируется прежде всего на цену, а большинство недорогих ламп выпускаются с дешевыми люминофорами излучающими белый свет (4000 К). Выпускаются также недорогие энергосберегающие лампы теплого света, но обладающие посредственной цветопередачей.
Вывод: при покупке энергосберегающих ламп обращайте внимание на их цветовую температуру и индекс цветопередачи.
В местах, которые мы посещаем кратковременно (кладовки, санузел, чердак и т.д.) использовать энергосберегающие лампы экономически не выгодно. Заменять лампы накаливания энергосберегающими лампами в первую очередь необходимо как раз именно в жилых комнатах, т.е. именно там, где лампа будет работать не менее 2-3-х часов в день. В этом случае энергосберегающая лампа (на мой взгляд в наше время, это наиболее оптимальный источник света для дома) принесет наибольшую пользу и замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы будет максимально выгодна.

Энергосберегающие лампы – экономим семейный бюджет

Прогресс не стоит на месте, предлагая новые, более эффективные решения, повышающие уровень жизни. Ушли в прошлое чадящие масляные светильники и факелы, забудутся и расточительные лампы накаливания. Простые и дешевые, они честно отслужили свой век. Но сегодня  использовать прибор, который лишь 5% потребляемой электроэнергии тратит на освещение -  выбрасывать деньги на ветер. Так ли мы богаты, чтобы покупать дешевые вещи?

Энергосберегающие лампы используют на 80-90% меньше энергии, свет их в 4-5 раз ярче, чем свет традиционной лампы. Чтобы обеспечить световой поток, который дает стоваттная лампа накаливания, достаточно энергосберегающей лампочки в 20 Вт. От 6 до 25 тысяч часов работают энергосберегающие ламы, в то время как традиционная перегорает после первой тысячи часов. Расчет показывает, что замена одного осветительного прибора дает до 300 рублей экономии в год. Сколько светильников в вашей квартире? А сколько вы платите по счету за электроэнергию?

Есть еще несколько  преимуществ, которыми обладают энергосберегающие лампы. Низкое тепловыделение позволяет спокойно использовать их в люстрах и бра с ограничением уровня температуры и светильниках, встроенных в подвесные потолки. Мягкое и равномерное распределение света, которое обеспечивают энергосберегающие лампы за счет большей площади поверхности, снижает утомляемость глаз.

Как выбирать энергосберегающие лампы

Основные критерии выбора – производитель, цвет света, мощность, внешняя форма лампы  и  тип цоколя.

Производители

Производством ламп нового поколения занимается много  компаний. Различная стоимость продукции  заставляет задуматься о качестве изделий, которое в первую очередь определяет срок службы лампы. Более дорогие OSRAM, Philips, GE прослужат вам верой и правдой 15 000 часов, оправдывая  финансовые вложения. Средние по цене энергосберегающие лампы марок Pila, Космос, Philips тоже не заставят раскаяться в покупке 6-8 тысяч часов будут они дарить вам свой свет. А вот приобретать дешевую продукцию китайского производства – себе дороже. Порой они «гибнут» сразу после включения.

Цвет  света

Энергосберегающие лампы выпускаются с разной цветовой температурой. Свет может быть мягким белым – 2700К, дневным – 4200К или холодным белым – 6400К. Можно подобрать освещение так, чтобы оно подходило к интерьеру и было наиболее комфортно для обитателей квартиры.

Мощность

Определяя требуемую мощность следует учитывать, что энергосберегающие лампы дают в 5 раз большую световую отдачу. Поэтому, если раньше в комнате использовалась лампочка накаливания в 100 Вт, то полноценной заменой ей будет современная 20-ти ваттная.

Внешний вид  лампы и  тип цоколя.

Спиральные, дугообразные, в форме груши, свечи, шара или  цилиндра – энергосберегающие лампы могут иметь любой вид. На производительности прибора это не сказывается – выбирайте по вкусу. Следует только обратить внимание на  размер – войдет ли лампа в плафон светильника, и на размер цоколя. В осветительных приборах обычно используются цоколи Е27 и Е14.

Первой лампочкой по праву считается лампа Генриха Гайсслера, первым продемонстрировавшего синие свечение от заполненной газом трубки под воздействием соленоида. Это было в 1856 году и только через 40 лет на выставке в Чикаго было продемонстрировано люминесцентное свечение. Изобретателем лампы дневного света считается Эдмунд Джермер, поскольку он продемонстрировал преобразование ультрафиолета в однородный белый свет в 1926 году. И уже через двенадцать лет лампа дневного света получила коммерческое распространение.
    На сегодняшний день большинство жителей нашей страны по привычке мирятся с обычными лампами накаливания, значительно уступающим по своим характеристикам компактным люминесцентным лампам (КЛЛ). Еще их называют энергосберегающие лампы. Сегодня именно этот тип ламп считается наиболее совершенным источником света.
Что такое КЛЛ?
    Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) представляет собой газозарядную трубку с аргоном и пускорегулирующее устройство (стартер). Эта конструкция оснащена цоколем 27 или 14 мм, что позволяет вкручивать такую лампочку в патрон любого светильника. Размер компактной люминесцентной лампы не превышает 15-16см и она имеет аккуратный внешний вид. В недалеком прошлом люминесцентные лампы практически не применялись для освещения жилых помещений, поскольку были только трубчатыми и давали холодный неприятный свет. Но благодаря появлению новых видов люминофоров (специальных веществ, преобразующих ультрафиолет в видимый свет) выбор ламп существенно расширился. По европейской классификации энергосберегающих бытовых источников света КЛЛ занимают лучшие позиции — А и В (из семи существующих).
Выбор КЛЛ?
     При выборе люминесцентных ламп следует обращать внимание на несколько параметров. Размер и форма. Часто энергосберегающие лампы имеют несколько больший размер по сравнению с обычными лампами накаливания, поэтому следует подумать подойдет ли приобретенная КЛЛ по размеру в ваш любимый светильник. Форма самой люминесцентной лампы совершенно не влияет на ее работу. Единственной разницей между двумя существующими формами КЛЛ (U­образной и спиральной) является цена — у спиральных ламп она выше по причине более сложного процесса изготовления. Цоколь.
   Перед приобретением новой лампочки не лишним будет проверить тип цоколя у вашего светильника или люстры. Большинство подвешиваемых к потолку люстр имеют цоколь Е 27, а небольшие светильники — Е 14. Мощность. КЛЛ выпускаются в диапазоне мощности от 3 до 85 Вт. Энергосберегающая лампа мощностью 20Вт соответствует обычной лампе накаливания мощностью 100 Вт, поскольку светоотдача энергосберегающих ламп в 5 раз выше. Цветовая температура. Цветопередача характеризуется индексом цветопередачи (Ra). Он показывает, насколько источник света искажает цвет объектов (сравнивается с эталонным источником, имеющим близкую цветовую температуру). Ra меньше 50 считается слабой цветопередачей, 50–80 — это средняя цветопередача, 80–90 — хорошая, 90–100 — очень хорошая. Цветопередача измеряется в Кельвинах. Например, цветовая температура солнца — 5000–6000 К, люминесцентных ламп — 2700–6500 К, ламп накаливания — 2500–3000 К. Цветность энергосберегающей лампы обозначается трехзначным числом, начинающимся на 8 или 9. Это соответствует группам 1А или 1В индекса цветопередачи Ra, лежащего в диапазоне 90–100 или 80–89. Цветовая температура определяет цвет света, излучающего лампочкой. 700 К — мягкий белый свет, 4200 К — дневной свет, 6400 К — холодный белый свет. В зависимости от того, какой оттенок света необходимо достичь (например, в тон интерьеру), выбирают люминесцентные лампы с соответствующей температурой света. Следует знать: чем ниже температура света, тем его оттенок ближе к красному, а чем выше температура, тем свет более приближен к синему. Советы. Не советуем часто включать-выключать люминесцентные лампы поскольку между этими режимами должно проходить не меньше двух минут. При приобретении энергосберегающей лампы лучше немного доплатить и купить качественный товар, а не более дешевое китайское изделие. У ламп китайского производства индекс светоотдачи не превышает 45-55%, в то время как стандарт - 85%. Следовательно, такие лампы не гарантируют правильного отображения объектов в помещении.
Является ли экономия электроэнергии единственной характеристикой, которая отличает энергосберегающие лампы от традиционных ламп накаливания, и на что следует обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп? Чтобы помочь потребителю разобраться в данных вопросах, сначала стоит сказать о том, как устроена энергосберегающая лампа.Энергосберегающая лампа состоит из 3 основных компонентов: цоколя, люминисцентной лампы и электронного блока.Цоколь предназначен для подключения лампы к сети.Электронный блок (ЭПРА: электронный пускорегулирующий аппарат) обеспечивает зажигание (пуск) и дальнейшее горение люминесцентной лампы.
 

Энергосберегающие лампыТенденция к сбережению энергии, захватившая внимание всего мира, не обошла стороной и Россию. Частично этим можно разъяснить вырастающую популярность использования энергосберегающих ламп в нашей стране. Является ли экономия электроэнергии единственной чертой, которая отличает энергосберегающие лампы от обычных ламп накаливания, и на что следует уделять свое внимание при покупке энергосберегающих ламп?
Чтоб посодействовать потребителю разобраться в данных вопросах, поначалу стоит сказать о том, как устроена энергосберегающая лампа.
Энергосберегающие лампы

Энергосберегающая лампа состоит из 3 главных компонент: цоколя, люминисцентной лампы и электрического блока.

Цоколь предназначен для подключения лампы к сети.

Электрический блок (ЭПРА: электрический пускорегулирующий аппарат) обеспечивает зажигание (запуск) и предстоящее горение люминесцентной лампы. ЭПРА конвертирует сетевое напряжение 220В в напряжение, нужное для работы люминесцентной лампы. Благодаря ЭПРА энергосберегающая лампа загорается без мигания и работает без мерцания характерного обыденным люминесцентным лампам.

Люминисцентная лампа заполнена парами ртути и инертным газом (аргоном), а её внутренние стены покрыты люминофорным покрытием. Под действием высочайшего напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое уф-излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет

Благодаря механизму деяния энергосберегающих ламп удаётся достигнуть понижения употребления электроэнергии на 80% по сопоставлению с лампами накаливания при аналогичном световом потоке.

Кроме пониженного употребления световой энергии энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания. Малозначительное тепловыделение позволяет использовать малогабаритные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах, в каких от ламп накаливания с высочайшей температурой нагрева может оплавляться пластмассовая часть патрона, или сам провод.

Более частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Принцип работы энергосберегающей лампы дает возможность избежать этой трудности, по этому они имеют более долгий срок службы. Срок службы энергосберегающей лампы колеблется от 6000 до 12000 часов (обычно, продолжительность срока службы указывается производителем на упаковке продукта) и превосходит срок использования лампы накаливания в 6 — 15 раз. Благодаря этому облегчается внедрение энергосберегающих ламп в недоступных местах (к примеру, если в помещении высочайшие потолки).

Ещё одно преимущество энергосберегающих ламп разъясняется тем, что площадь поверхности люминесцентной лампы больше, чем площадь поверхности спирали накаливания. Благодаря этому светраспределяется мягче, равномернее, чем у лампы накаливания. Это просто показать на последующем примере: если вы вставляете в люстру обычную лампу накаливания, то по стенкам комнаты будут видны резкие тени от плафонов, а при использовании малогабаритной энергосберегающей лампы тени не такие резкие. Из-за более равномерного рассредотачивание света энергосберегающие лампы понижают утомляемость людского глаза.

Последняя черта, прибыльно отличающая энергосберегающие лампы от обычных, состоит в том, что энергосберегающие лампы могут иметь разную цветовую температуру, которая определяет цвет лампы. Энергосберегающие лампы могут иметь последующие цветовые температуры 2700 К – Мягенький белоснежный свет, 4200 К – Дневной свет, 6400 К – Прохладный белоснежный свет (цветовая температура измеряется градусами по шкале Кельвина). Чем ниже цветовая температура, тем поближе цвет к красноватому, чем выше – тем поближе к голубому. Таким макаром, потребитель получает возможность обогатить цветовую палитру помещения.

Подводя итоги сопоставления энергосберегающих ламп с классическими лампами накаливания, можно отметить, что энергосберегающие лампы имеют последующие прибыльные отличия:
Малозначительное тепловыделение, что позволяет использовать малогабаритные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках, люстрах;
Экономия электроэнергии до 80% при таковой же световой отдаче;
Долгий срок службы, который превосходит срок использования лампы накаливания в 6 −15 раз;
Мягкое, более равномерное рассредотачивание света;
Возможность создавать свет различного спектрального состава: теплый, дневной, прохладный.

Определившись с отличиями энергосберегающих ламп от обычных ламп накаливания, перейдём к ответу на вопрос о том, на что принципиально уделять свое внимание при покупке энергосберегающих ламп.

Хотя в ближайшее время стали появляться энергосберегающие лампы фактически однообразные по размеру с обыкновенными лампами накаливания, практически все энергосберегающие лампы больше по размерам, чем лампы накаливания. Потому нужно уделять свое внимание на то, чтоб лампа поместилась в вашу люстру либо осветительный прибор.

Люминесцентная лампа бывает U-образного вида и в виде спирали, причём спиралевидные лампы малость меньше по габаритам U-образных ламп таковой же мощности (их длина меньше). Форма никак не сказывается на работе лампы, но спиралевидные лампы почти всегда стоят дороже, потому что они более сложны в производстве.

Энергосберегающие лампы различаются по собственной мощности (от 3 до 85 Ватт): чем сильнее лампа – тем ярче светит, но тем больше потребляет электроэнергии. Потому обращайте внимание при покупке лампы на её мощность.

Также при покупке следует подразумевать, что существует два главных вида цоколей: E27 (применяется фактически во всех потолочных люстрах) и E14 (малость меньше по размеру, чем E27, применяется в маленьких светильниках, стенных бра). Выбирайте лампу с тем цоколем, который подходит для вашего осветительного прибора либо люстры.

При выборе также стоит учитывать срок службы лампы. Если по любым причинам установка лампы затруднена, стоит избрать лампу с очень долгим сроком службы, чтоб как можно пореже совершать функцию её переустановки.

Последнее, что мы вам посоветуем учитывать при выборе энергосберегающей лампы – это её цветовая температура. Представьте, какой цвет больше всего устроит вас в помещении, в каком вы намереваетесь установить лампу, и, отталкиваясь от этого, изберите лампу с цветовой температурой 2700, 4200 либо 6400 градусов Кельвина.

Таким макаром, при покупке энергосберегающей лампы обращайте внимание на:
габаритные размеры,
форму лампы,
мощность лампы,
тип цоколя,
цветовую температуру,
срок службы лампы.