Светодиод маленький: PicoLED – самый маленький светодиод из Японии — Ferra.ru

5 видов светодиодов — какие самые яркие. Таблицы характеристик, цена и сравнение.

Условно все светодиоды можно разделить на две большие группы:

  • осветительные

Осветительные это те, которые могут обеспечить световой поток не меньше, чем у традиционных источников света. Некоторые модели даже их превосходят.

К ним можно отнести 4 популярных вида:
  • SMD
  • COB
  • Filament
  • PCB STAR

К индикаторным относится dip светодиоды. Рассмотрим сперва их.

Сокращение DIP расшифровывается как Direct In-line Package. Именно их в первую очередь начали массово выпускать в недалеком прошлом.

Трудно представить, но первые неказистые экземпляры для рядовых пользователей стоили от 200$ за штуку.

На сегодняшний день они уже не так распространены, но все же применяются:

  • в устройствах индикации
  • в панелях электронных приборов
  • световых табло
  • или елочных украшениях

По форме корпуса они могут быть круглыми, овальными или прямоугольными. Самые популярные типоразмеры с выпуклыми линзами – 3,5,8,10мм.

Напряжение питания 2,5-5В, при токе до 25мА.

Бывают разноцветными и многоцветными (RGB). Это когда в одном корпусе спрятано 3 перехода, а внизу есть 4 вывода.

В электрических схемах все светодиоды обозначаются как обычный диод с двумя стрелочками.

Несмотря на малые размеры и свою “древность”, отдельные модели из-за специфической формы корпуса, могут выдать в 1,5-2 раза больше яркости, чем некоторые SMD.

К тому же потребление энергии у DIP меньше чем SMD, да и стоят они дешевле. Однако SMD технология не стоит на месте и с каждым годом их параметры стремительно сближаются.

Вот таблицы с основными техническими характеристиками (сила света, рабочее напряжение, сила тока, угол свечения, цена) для индикаторных светодиодов DIP разных типоразмеров. А также расшифровка маркировки их названий и обозначений (для просмотра нажмите на соответствующую вкладку):

Круглые 3ммКруглые 5ммКруглые 8ммКруглые 10ммПрямоугольныеКвадратныеОвальныеЦилиндрические

Данный вид на сегодня является самым популярным. SMD расшифровывается с английского = Surface-Mount-Device.

В своей конструкции они имеют полупроводниковый чип или кристалл, установленный на подложку. Снизу расположены контакты для подключения.

Каждый такой светодиод закрывается в корпусе, который напрямую можно припаивать к любой поверхности. Поэтому то их и называют ”изделиями поверхностного монтажа”.

Несмотря на одинаковое название “СМД”, в продаже можно встретить модели обладающие абсолютно разными:

  • типоразмерами
  • напряжением питания

О популярности данного типа могут говорить следующие цифры. Общее количество производимых светодиодов SMD, только в одном корпусе 2835, за год составляет несколько миллиардов штук.

Почему они так популярны? Конечно из-за своих достоинств:

  • малая стоимость
  • высокая надежность
  • продолжительный срок службы
  • ну а самое главное – высокая светоотдача
Именно SMD вид используется в большинстве светодиодных лампочек и светильников.

Таблицы всех технических характеристик наиболее популярных марок светодиодов марки SMD 2835, 3528, 5050, 5730:

SMD 2835SMD 3528SMD 5050SMD 5730

COB – Chip On Board. У этого вида большое количество маленьких кристаллов размещено на единой подложке и все это собрано в одном корпусе.

Схема соединения этих кристаллов – последовательно параллельная. Сверху они заливаются люминофором.

По-другому их называют светодиодными матрицами. Их достоинства:

  • легкость монтажа
  • хороший световой поток
  • разнообразная форма сборки светодиодов

Все эти преимущества очень кстати подошли для изготовления ярких и компактных прожекторов. Также КОБы активно применяют там, где нужна акцентированная и декоративная подсветка.

Однако из-за близости расположения кристаллов друг к другу, происходит сильный нагрев корпуса, даже если вы и обеспечите нормальное охлаждение. Поэтому если вам нужна качественная фокусировка, придется использовать силиконовую оптику.

Она стойка не только к высоким температурам, но самое главное выдерживает без последствий огромное количество циклов нагрев-остывание.

На абы какую поверхность COM матрицы ставить нельзя. Ее необходимо предварительно подготовить.

В противном случае, от перепадов температур, подложка деформируется, что еще больше повысит температуру светодиода и приведет к его повреждению.

Кстати, это основная причина выхода из строя светодиодных прожекторов. 

Приблизительно на один светодиодный ватт в режиме 100Лм/Вт нужно 20см2 площади радиатора.

По норме от 6 до 10Вт может пассивно принять воздух, в то время как теплопроводность алюминия 200-300 Вт/(м*К).

Есть у COB светодиодов и другие недостатки:

  • светоотдача и срок службы меньше чем у SMD видов

Поэтому на сегодня, для решения именно энергоэффективных

задач в освещении, КОБ модели не совсем подходят. Это будет экономически не целесообразным.

Таблицы технических характеристик COB светодиодов:

COB 3ВтCOB 5ВтCOB 7ВтCOB 9ВтCOB 10ВтCOB 15ВтCOB 20ВтCOB 30Вт

И матриц:

Матрица 50ВтМатрица 150ВтМатрица 10Вт

Filament светодиоды

Филаментные модели представляют из себя стеклянную полоску с наклеенными поверх нее светодиодами. С двух концов полоски металлизируются.

Через них подается питание. Если здесь применить различные кристаллы, то можно добиться достаточно высокого CRI.

Люминофор наносится сверху. При этом вся конструкция помещена в стеклянную колбу, как в обычной лампочке.

Однако для всей этой конструкции, как и в любом ярком светодиоде требуется охлаждение.

Для этого здесь применяют газ — гелий. Именно благодаря ему, происходит отвод тепла на внешние стенки колбы филаментной лампочки.

По простому можно сказать, что филаментная лампочка – это КОБ светодиод, который поместили в газовую среду. Достоинства филаментных моделей:

  • можно легко изготавливать привычные нам всем модели лампочек классического вида (груша, свеча, шарик). При этом начинка у них будет модернизированная.
  • одинаковое светораспределение как и у ламп накаливания

Именно поэтому их применяют как альтернативная замена обычным лампочкам в светильниках и люстрах.

Однако свечение такой лампы все же сопровождается высоким нагревом. Вследствие чего, наблюдается постепенная деградация диодов, и как итог – их непродолжительный срок службы.

Таблица сравнения филаментных моделей и других видов ламп и источников света:

PCB Star светодиоды

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

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

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

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

Таблицы всех технических характеристик светодиодов “звезда”:

Star 1ВтStar 1Вт без платыОтдельно платыStar 3ВтStar 3Вт без платыStar 5ВтStar 5Вт без платы

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

При этом производители добиваются вполне оптимальных решений по цене и светоотдаче.

Характеристики светодиодов, принцип работы, маркировка, монтаж

Сравнительно недавно в нашу повседневную жизнь вошли светодиоды. И не просто вошли – ворвались. Причем нагло и уверенно. И популярность их растет с каждым днем, что неудивительно. Ведь на сегодняшний день нет более экономичного и компактного источника света. К тому же цветовая палитра получаемого освещения очень разнообразна, что позволяет воплотить в жизнь любую фантазию дизайнера или домашнего мастера. Различные помещения могут быть оформлены так, что захватывает дух. Но мало продумать эксклюзивное освещение. Нужно еще понимать, каким образом воплотить его в жизнь. А это невозможно, не зная характеристики светодиодов. Сегодня мы и будем разбираться в их маркировках, размерах и областях применения.

Разнообразие индикаторных светодиодов – форма может быть любой

Читайте в статье

Принцип работы и конструктивные особенности светодиодов

Первые подобные элементы не предназначались для освещения помещений. Их световой поток был настолько слаб, что использовали их только для индикации. Однако инженеры правильно оценили потенциал, вложив в это изобретение массу времени и сил. И результат не заставил себя долго ждать – светодиоды стали развиваться настолько стремительно, что удивили и самих создателей. И вот уже наряду с обычными индикаторами на прилавках можно найти и сверхъяркие светодиоды, характеристики которых превосходят предшественников в разы, даже таких, как галогеновые лампы. А ведь они считались самыми яркими источниками света. Так как же работает подобный кристалл?

Принцип его работы основан на движении отрицательных и положительных частиц, которые под воздействием напряжения перемещаются, создавая световое излучение. Но вряд ли уважаемому читателю захочется вникать во все научные термины, а значит, будем объяснять все понятным простому обывателю языком.

Приблизительный принцип работы светодиода схематически

Конструкция такого светового элемента имеет 3 основные части:

  • Катод. В индикаторных диодах со слабым свечением он прекрасно виден. Катод имеет форму флажка;
  • Анод. Это тонкий ровный провод;
  • Корпус, состоящий из прочной прозрачной или цветной эпоксидной смолы.

Этот небольшой ликбез необходим. Ведь если при сборке схемы на анод подать «минус» а на катод «плюс», то никакого свечения получить не удастся. Если говорить о внешнем виде индикаторных диодов, то анод, требующий подачи положительного заряда, всегда можно определить по более длинной ножке.

Можно увидеть, что у светодиода одна ножка длиннее

Какие виды светодиодов можно встретить на прилавках

Такие световые элементы могут отличаться по множеству признаков, но все же виды их классифицируют по конструктивным особенностям. Их можно отличить по маркировке, в которой указываются следующие обозначения:

  • DIP – это как раз индикаторный светодиод с небольшой силой светового потока. Корпус его состоит из эпоксидной смолы и имеет форму цилиндра с выпуклым или впалым верхом, играющим роль линзы. Внутри может быть 1, 2 или 3 кристалла разных цветов. В таком случае и ножек выводов будет больше – 2, 3 и 4 соответственно. Его прямым потомком стал диод «пиранья», который имел повышенную светоотдачу, однако он сильно нагревался и имел большой размер, а потому его производство прекратилось;
  • SMD – это уже современные элементы, о которых сегодня мы расскажем подробно. Они имеют малые размеры, но яркость их значительно выше, чем у предшественников. Они используются для осветительных приборов, таких как лампы и светодиодные ленты;
  • COB – одно из последних достижений в этой области. Представляет собой пластину, в которой находится множество кристаллов. Такие элементы имеют ровный и яркий свет и используются, помимо простых ламп, в прожекторах;
  • «Cree» — сверхъяркие компоненты, которые производит одноименная фирма, не передающая технологию и право изготовления никому. Фонари на таких элементах могут светить на расстояние даже в 2 км.
Светодиоды «Cree» — они очень маленькие

Теперь, поняв какие бывают светодиоды, можно перейти к разбору их положительных и отрицательных качеств.

Есть ли минусы у осветительных светодиодов?

О положительных сторонах таких элементов можно говорить очень долго. Мы постараемся слишком не нагружать уважаемого читателя большим объемом информации, описав все наиболее кратко.

Осветительные приборы на таких элементах очень экономичны – вся потребляемая электроэнергия преобразовывается в световую (нагрева практически нет), что и позволяет повысить их коэффициент полезного действия почти до 100% (для сравнения, КПД лампы накаливания всего 5-15%). Срок их службы обычно около 50000 часов, что может составить от 6 до 10 лет, что создает дополнительную экономию бюджета на приобретении осветительных приборов. Да и отсутствие нити накала вкупе с прочным корпусом создает дополнительную защиту от вибрации.

Многоцветные светодиодные ленты сейчас очень востребованы

Большим преимуществом является пожарная безопасность. Подобные LED-лампы работают при помощи драйверов, которые понижают напряжение, подаваемое на светодиоды. Так же драйвер регулирует и напряжение, не позволяя резкому скачку вывести из строя элементы или создать ситуацию, при которой они могут взорваться.

Что же касается недостатков, то они совсем незначительны. Конечно, раньше стоимость таких осветительных приборов была довольно высока. Но сейчас, если сравнивать цены на светодиодные лампы и стоимость КЛЛ, то они практически сравнялись. Многие считают недостатком то, что светодиодную ленту необходимо подключать через блок питания. Однако, как выяснилось, это скорее достоинство, обеспечивающее безопасность.

Удивительное оформление праздника при помощи светодиодов

Основные характеристики LED-элементов

Как и в любом оборудовании характеристики играют очень важную роль при выборе и приобретении. Сейчас мы рассмотрим основные параметры, на которые следует обратить внимание.

Ток потребления и его параметр у светодиода

Ток светодиодов зависит от их типоразмера, а иногда даже от цвета. Обычно этот параметр имеет значение 0,02 А. Если же в одном корпусе вмонтировано 4 кристалла, то и ток возрастает соответственно, и будет равен 0,08 А.

Полезная информация! Увеличение силы тока способствует быстрому старению элемента. Именно для того, чтобы стабилизировать этот показатель, в современных бытовых LED-лампах и встроен драйвер. При подключении светодиодных лент для этой цели используется блок питания или контроллер.

Лампа ближнего света автомобиля на светодиодах

При самостоятельном монтаже схемы к каждому светодиоду монтируется резистор, который ограничивает величину тока, тем самым защищая его от быстрого выхода из строя.

Номинальное напряжение световых диодов

Как такового понятия напряжения для таких элементов не существует. Лучше воспользоваться другим термином –падение напряжения на светодиоде. Это означает показатель, насколько меньше стало напряжение при прохождении через элемент. Есть усредненные значения этого показателя, которые зависят напрямую от цвета свечения. При синем, зеленом и белом цвете это 3 В, а вот для желтого и красного – 1,8-2,4 В.

При смешении разных цветов светодиодов рождается белый

Показатели значения сопротивления

В целом знать значение сопротивления светодиода не требуется – эта информация ничего не даст. Ведь если он подключен правильно, то оно незначительно, если же нет, то полное. Интересен факт, что сам по себе этот показатель у подобных элементов является динамическим. Это значит, что если добавить напряжения, то сопротивление начнет падать и наоборот.

Мощность светодиодных ламп, их световой потока и его угол свечения

Угол свечения LED-элементов может быть разным. Обычно он варьируется от 20 до 1200. Вообще их основной световой поток более интенсивен в центре, а ближе к краям рассеивается. За счет этого и достигается большая освещенность при меньшей мощности. Если сравнить потребляемую мощность LED и обычной лампы накаливания, то можно увидеть следующую картину.

Мощность лампы накаливания, ВтМощность светодиодов, Вт
10012-12,5
7510
607,5-8
405
253
Вот такими тусклыми были первые светодиоды

В целом получается, что LED-элементы в 8 раз ярче «лампочек Ильича» при той же потребляемой мощности, или же при одной и той же силе светового потока светодиоды потребляют энергии в 8 раз меньше ламп накаливания.

Цветовая температура подобных компонентов

Гамма цветовых температур подобных элементов достаточно обширна. Для того, чтобы уважаемому читателю было более понятен диапазон, предлагаем ознакомиться с данными в форме таблицы.

Цвет и его температурное обозначениеТемпература цвета, КПримерные области использования
БелыйТеплый2700—3500В квартирах, домах и офисах.Этот свет наиболее приближен к дневному и оттенку ламп накаливания
Нейтральный (дневной)3500—5300Рабочие места на производстве. Дает прекрасную освещенность, при этом не искажая цвета предметов
Холодныйсвыше 5300Уличное освещение. Такой цвет более ярок и интенсивен
Красный1800Декоративная и фито-подсветка
ЗеленыйВ качестве фито-подсветки, а так же подсветки предметов в интерьере
Желтый3300Так же потолочная в квартире и подсветка рабочей зон кухни
Синий7500Декоративная подсветка натяжных и подвесных потолков, стен
Цветовая гамма светодиодов довольно обширна

Наиболее распространенные размеры кристаллов

Размеры чипа измеряются в величине, обозначаемой «mill». Если говорить о привычной нам величине измерения, то 1 mill = 0,0254 мм. Наиболее распространенные размеры, это 24×24, 24×40, 35×35 и 40×40 mill. Для примера кристалл, размером 40×40 mill равен 1,143 х 1,143 мм, а его потребляемая мощность – 1 Вт.

Но наиболее интересно сейчас узнать, что же собой представляют SMD-элементы и какими свойствами они обладают.

В этом светодиоде содержится 50 кристаллов

Характеристики SMDLED, их маркировки и области применения

Такие светодиоды в наше время используются повсеместно. Это не только бытовые и производственные помещения, но и автомобильная промышленность, различная цветомузыка и рекламные щиты. Если посмотреть на любой SMD-компонент, с первого взгляда непонятно, как одинтип отличить от другого. На самом деле это не сложно.

Глядя на маркировку такого светодиода можно сразу узнать его типоразмер, а зная их характеристики несложно высчитать и мощность, к примеру, световой полосы, на которой они установлены. Рассмотрим наиболее распространенные элементы, встречающиеся на российских прилавках.

Ассортимент SMD-светодиодов – это лишь их малая часть

Параметры 2835SMDLED

Для начала необходимо понять, как определить размер по маркировке светодиодов. Все очень просто, если указаны цифры 2835, значит, размер элемента составит 2,8×3.,5мм. Характеристики светодиода 2835 неплохи. Светоотдача такого светового диода составляет 20-24 Люмен, а площадь излучения можно отнести к увеличенной. Интересен и показатель деградации. При 3000 часах работы при температуре в 2400 К такой элемент теряет всего 5% силы светового потока.

Полезно знать! Технические характеристики SMD 2835 позволяют его использование практически во всех областях, где необходимо освещение.

Вот она, лента со светодиодами 2835

Характеристики светодиода 5050

Этот элемент имеет более крупные габариты. Однако это не означает, что его световой поток более сильный, нежели у предыдущего варианта. В его корпусе объединены 3 кристалла, аналогичных SMD 3528 (не стоит его путать с 2835 – они совершенно разные). К примеру, если светоотдача 2835 равна 20-24 Лм, то у 3528 этот показатель всего 6-8 Лм. Но, вернемся к SMD 5050. Его мощность составляет 0,2 Вт, а сила светового потока – 16-18 Лм.

А вот светодиод 5050 чаще используется для таких лампочек

Характеристики светодиодов SMD 5730

Это уже элемент, имеющий более хорошие показатели. Он намного ярче предыдущих, но и потребление его выше. По маркировке понятно, что его размеры – 5.7×3мм. Сила светового потока равна 50Лм при потребляемой мощности 0.6Вт. Сейчас появилось новое поколение таких светодиодов, мощность которых составляет 1Вт. Их маркировка уже выглядит как SMD5730-1.

Максимальная рабочая температура этих элементов 1200 К. При работе в такой температуре в течение 3000 часов деградация элемента составит лишь 1%.

Светодиод 5730 мощнее предыдущих элементов

Новое слово в линейке SMDLED – элементы «Cree»

Эти светодиоды совершенно отличны от моделей, которые нами сегодня рассматривались и превосходят их по многим параметрам. В их линейке несколько модельных рядов, среди которых можно отметить сверхъяркие светодиоды на 3 вольта XQ-E HighIntensity, имеющие достаточно малые размеры – 1,6×1,6 мм. Угол свечения составляет 100-1500, а сила светового потока – 330 Лм. При этом светодиод содержит лишь один кристалл.

Самым маленьким из «Cree» второго поколения, названные производителем «High-Brightness» — это светодиод XHP35, характеристики которого просто поражают. При размерах 3,45×3,45 мм и необходимом напряжении 11-12 В этот элемент вырабатывает силу светового потока свыше 1000 Лм.

О мощности светодиода «Cree» уже ходят легенды

Действительно, характеристики светодиодов «Cree» впечатляют. Компания устанавливает эти элементы на различное оборудование, включая и прожектора на парковках и осветительные приборы на стенах зданий и сооружений. Но интересно и то, что характеристики светодиодов для фонариков ненамного уступают тем, что устанавливаются на уличное освещение.

Как можно проверить световой диод мультиметром

Это сделать несложно. В любом мультиметре есть свой источник питания, который и поможет при проверке. Необходимо выставить переключатель на лицевой панели в положение прозвонки. При этом, если прикоснуться одним щупом к другому должен раздаться звуковой сигнал.

Далее прикасаемся щупами к ножкам диода. Если он не засветился, нужно поменять полярность. Если же и в этом случае ничего не произошло, значит элемент неисправен.

Проверить светодиод мультиметром достаточно легко

Маркируются ли светодиоды по цвету?

Маркировка Российских светодиодов достаточно сложна. Для примера приведем лишь небольшую часть таблицы цветовой маркировки.

СветодиодМатериал корпусаЦвет свеченийМаркировка
АЛ102АМеталлостеклоКрасныйКрасная точка
АЛ102В-/-ЗеленыйЗеленая точка
АЛ102Г-/-Красный3 красные точки
АЛ102Д-/-Зеленый2 зеленые точки
ЗЛ102А-/-КрасныйЧерная точка
ЗЛ102Б-/-Красный2 черные точки
ЗЛ102В-/-ЗеленыйБелая точка
ЗЛ102Г-/-Красный3 Черные точки
ЗЛ102Д-/-Зеленый2 белые точки
АЛ112А-/-Красная полоска
АЛ112Б-/-Зеленая полоска
АЛ112В-/-Синяя полоска
АЛ112Г-/-Красная полоска
АЛ112Д-/-Зеленая полоска
АЛ112Е-/-Красная точка
АЛ112Ж-/-Зеленая точка

Зарубежные элементы маркируются по-разному, в зависимости от страны производителя и фирмы.

Часто маркировка на светодиодной ленте расшифровывается

Буквенная маркировка светодиодной ленты

Светодиодная лента сегодня является действительно мультифункциональной. Ведь она используется не только для подсветки потолков, но и как основное освещение, и как скрытая подсветка рабочей зоны. Да и в качестве ходовых огней она подходит прекрасно.

В маркировке светодиодной ленты присутствуют как буквенные, так и цифровые обозначения. Сейчас разберем на примере, как это расшифровать. Возьмем обычную маркировку –LED-CW-SMD-5050/60 IP68. Первые буквы обозначают источник света, вторые – цвет, в нашем случае белый. Далее идет тип светодиодов и их цифровая маркировка/количество на один метр. И последняя запись после пробела – это класс защиты. Наверняка, если уважаемый читатель заинтересовался световыми диодами, то он немного знаком с маркировками класса безопасности электроприборов. Здесь он идентичен.

При помощи светодиодов возможно любую комнату сделать удивительной

Для чего можно самостоятельно использовать световые диоды

На самом деле из светодиодов можно сделать множество полезных устройств. Здесь все зависит от навыков начинающего мастера радиоэлектроники и его фантазии. Рассмотрим простейшие варианты некоторых приборов, которые под силу сделать своими руками даже не имея никаких навыков.

Стабилизирующее устройство питания для светодиодов

Понятно, что без стабилизатора работать LED-элементы не могут, а значит, нужно его или купить, или смонтировать собственноручно. Самым простым вариантом будет использовать блок питания от сломанного компьютера. Если же это не подходит, то неплоха и гирлянда для елки китайского производства. Ее контроллер позволит вполне сносно обеспечить питанием 15-20 элементов небольшой мощности.

Такой стабилизатор для светодиодов можно заказать в интернете

Дневные ходовые огни автомобиля

Изготовить ДХО? Нет ничего проще. Используем влагозащищенную (IP66 или выше) ленту. Она проклеивается снизу фары или в удобных местах по переднему бамперу. Припаянные к ней провода заводятся в решетку радиатора. Далее следует подключение, согласно схеме автомобиля, к зажиганию. Места спайки лучше всего обработать силиконовым герметиком – это убережет от окисления.

Мигающая реклама на фасаде магазина

Известно, что мигающая реклама привлекает лучше статичной. Здесь все зависит от пожеланий мастера – как засверлить отверстия в щите и расположить светодиоды. А вот с их соединением придется потрудиться. Как рассчитать сопротивление светодиодов, мы рассмотрим чуть ниже, а вот с распайкой будем разбираться сейчас.

Пример самодельной рекламы из светодиодов

Если мы берем в качестве стабилизатора блок от китайской гирлянды, то первым делом нужно посмотреть, какова его мощность и выходное напряжение, а уже исходя из этого, рассчитываем, количество элементов и схему их спайки. Ее лучше зарисовать на бумаге, чтобы не запутаться.

Светомузыка для праздничного настроения

Для нее понадобится специальное устройство, которое и будет подавать импульсы, исходя из такта музыки. Если нет знаний в области радиоэлектроники, то самому его сделать не удастся, придется приобретать. А в остальном все аналогично предыдущему варианту.

Отвертка-индикатор на LED-элементах

Такое устройство потребует некоторых дополнительных деталей, но в итоге его можно будет сделать без особых усилий. Для тех, у кого ее нет, можем предложить схему, для сборки которой потребуется световой диод, емкостное сопротивление, ограничивающее ток и обычный диод VD1 1N4001, который защитит от обратной полуволны.

Схема индикаторной отвертки на светодиодах

Каким образом подключаются светодиоды: некоторые схемы

Основное правило при подключении, это наличие сопротивления. Его задача – не дать, при скачке напряжения, увеличенной силе тока спалить световой диод. Но его необходимо правильно высчитать. Сейчас попробуем понять, как это сделать.

Рассчитываем номинал сопротивления для светодиода

Для правильного расчета сопротивления для светодиода нам понадобится следующая формула:

R=(Uпит-Uпад)/I, где R – необходимое нам сопротивление; Uпит – входное напряжение; Uпад – номинальное напряжение светодиода и I – ток светодиода. Однако стоит помнить, что характеристики светодиода 3 Вт одного производителя могут не совпасть с параметрами идентичного, но изготовленного другой фирмой.

Прожектор на светодиодах с датчиком движения – удобно и экономично

Если же нет желания производить самостоятельно все вычисления, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Полезно знать! Если производится подключение через блок питания от смартфона или телефона, наличия сопротивлений не требуется.

Подключение светодиода к сети 220 В: схемы и правила

Здесь необходим обычный диод перед источником света. Это значит, что можно, высчитав необходимое количество светодиодов и соединив их последовательно, включить в цепь перед первым из них диод VD1 1N4001. Этого будет вполне достаточно, чтобы избежать обратного пробоя. Однако о сопротивлениях перед каждым из светодиодов забывать нельзя.

Прекрасные ночники на светодиодах для дома

Статья по теме:

Светодиодные настольные лампы для рабочего стола. Как правильно подобрать прибор, какой интенсивности требуется освещение, где его установить, обзор оригинальных моделей  – об этом и многом другом в специальном материале.

Параллельное и последовательное подключение – в чем разница

Последовательное подключение применяется для компенсации высокого напряжения. Иными словами, если у нас 2 лампы на 127 В, а напряжение в сети 220, мы можем соединить их последовательно, и они будут прекрасно работать. Если же их соединить в параллель, то они просто взорвутся.

На схеме это выглядит так. При последовательном подключении светодиодов анод одного из них соединен с катодом другого. Такая цепь продолжается до тех пор, пока суммарное напряжение светодиодов не совпадет или не приблизится вплотную к напряжению сети.

При параллельном соединении все аноды соединяются между собой, как и катоды.

Статья по теме:

Схема подключения светодиодной ленты к сети 220в. В статье подробно рассмотрим плюсы и минусы светодиодов, области их применения. Как правильно выбрать ленты, их виды и средняя стоимость. А также секреты монтажа своими руками.

Как подключить светодиоды к 12 В

Здесь принципиальных различий с подключением светодиодов к сети в 220 В нет. Разница лишь в количестве элементов и расчетах их сопротивлений. Но 12 В все же безопаснее. А значит, если у начинающего мастера нет опыта в подобных делах, лучше потренироваться на подключении светодиодов на 12 В.

Светодиоды на 12 В, как и лента, питаются через такой блок-стабилизатор

Статья по теме:

Из данной публикации Вы узнаете про блок питания 12 В для светодиодной ленты: необходим ли он, для чего служит и как его выбрать, его положительные и отрицательные качества, как рассчитать подобное устройство, как сделать своими руками.

Подведем итоги

Рост популярности светодиодов,несомненно, приведет к тому, что через какое-то время человечество и вовсе откажется от использования люминесцентных и ламп накаливания. Ведь это действительно самый экономичный и безопасный вид освещения. Будем надеяться, что инженеры не остановятся на достигнутом и, возможно, скоро мы увидим новый светодиод, который превзойдет даже продукцию «Cree».

Надеемся, что уважаемый читатель нашел в нашей статье то, что искал. Если у Вас возникли вопросы, наша команда с радостью на них ответит в обсуждениях ниже. А напоследок короткое видео, которое сможет Вас заинтересовать.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

потребление тока, напряжение, мощность и светоотдача

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Времена, когда светодиоды использовали только в качестве индикаторов включения приборов, давно прошли. Современные светодиодные приборы могут полностью взаимозаменить лампы накаливания в бытовых, промышленных и уличных светильниках. Этому способствуют различные характеристики светодиодов, зная которые можно правильно подобрать LED-аналог. Использование светодиодов, учитывая их основные параметры, открывает обилие возможностей в сфере освещения.

Основой светодиода является искусственный полупроводниковый кристаллик

Какие бывают светодиоды

Светодиод (обозначается СД, СИД, LED в англ.) представляет собой прибор, в основе которого лежит искусственный полупроводниковый кристаллик. При пропускании через него электротока создается явление испускания фотонов, что приводит к свечению. Данное свечение имеет очень узкий диапазон спектра, и цвет его находится в зависимости от материала полупроводника.

Светодиоды вполне могут заменить обычные лампы накаливания

Светодиоды с красным и желтым свечением производят из неорганических полупроводниковых материалов на базе арсенида галлия, зеленые и синие изготавливают на основе индия-галлия-нитрида. Чтобы увеличить яркость светового потока используют различные присадки или применяют метод многослойности, когда слой чистого нитрида алюминия размещают между полупроводниками. В результате образования в одном кристаллике нескольких электронно-дырочных (p-n) переходов, яркость его свечения возрастает.

Различают два типа светодиодов: для индикации и освещения. Первые используют для индикации включения в сеть различных приборов, а также как источники декоративной подсветки. Они представляют собой цветные диоды, помещенные в просвечивающийся корпус, каждый из них имеет четыре вывода. Приборы, излучающие инфракрасный свет, используют в устройствах для удаленного управления приборами (пульт ДУ).

В области освещения используют светодиоды, излучающие белый свет. По цвету различают светодиоды с холодным белым, нейтральным белым и теплым белым свечением. Существует классификация применяемых для освещения светодиодов по способу монтажа. Маркировка светодиода SMD означает, что прибор состоит из алюминиевой или медной подложки, на которой размещен кристаллик диода. Сама подложка располагается в корпусе, контакты которого соединены с контактами светодиода.

Применение светодиодной подсветки в интерьере кухни

Другой тип светодиодов обозначается OCB. В таком приборе на одной плате размещается множество кристаллов, покрытых люминофором. Благодаря такой конструкции достигается большая яркость свечения. Такую технологию используют при производстве светодиодных ламп с большим световым потоком на относительно малой площади. В свою очередь это делает производство светодиодных ламп наиболее доступным и недорогим.

Обратите внимание! Сравнивая лампы на SMD и COB светодиодах можно отметить, что первые поддаются ремонту путем замены вышедшего из строя светодиода. Если не работает лампа на COB светодиодах, придется менять всю плату с диодами.

Характеристики светодиодов

Выбирая для освещения подходящую светодиодную лампу, следует учитывать параметры светодиодов. К ним относят напряжение питания, мощность, рабочий ток, эффективность (светоотдача), температуру свечения (цвет), угол излучения, размеры, срок деградации. Зная основные параметры, можно будет без труда выбрать приборы для получения того или иного результата освещенности.

LED-технологии используются в оформлении табло аэропортов и вокзалов

Величина тока потребления светодиода

Как правило, для обычных светодиодов предусмотрена сила тока величиной 0,02А. Однако бывают светодиоды, рассчитанные на 0,08А. К таким светодиодам относят более мощные приборы, в устройстве которых задействованы четыре кристалла. Они располагаются в одном корпусе. Так как каждый из кристаллов потребляет по 0,02А, в сумме один прибор будет потреблять 0,08А.

Стабильность работы светодиодных приборов зависит от величины тока. Даже незначительное увеличение силы тока способствует снижению интенсивности излучения (старению) кристалла и увеличению цветовой температуры. Это в конечном результате приводит к тому, что светодиоды начинают отливать синим цветом и преждевременно выходят из строя. А если показатель силы тока увеличивается существенно, светодиод сразу перегорает.

Чтобы ограничить потребляемый ток, в конструкциях LED-ламп и светильников предусмотрены стабилизаторы тока для светодиодов (драйверы). Они преобразуют ток, доводя его до нужной светодиодам величины. В случае, когда требуется подключить отдельный светодиод к сети, нужно использовать токоограничительные резисторы. Расчет сопротивления резистора для светодиода выполняют с учетом его конкретных характеристик.

Полезный совет! Чтобы правильно подобрать резистор, можно воспользоваться калькулятором расчета резистора для светодиода, размещенным в сети интернет.

Светодиодная гирлянда может использоваться в качестве декора помещения

Напряжение светодиодов

Как узнать напряжение светодиодов? Дело в том, что параметра напряжения питания как такового у светодиодов нет. Вместо этого используется характеристика падения напряжения на светодиоде, что означает величину напряжения на выходе светодиода при прохождении через него номинального тока. Значение напряжения, указанное на упаковке, отражает как раз падение напряжения. Зная эту величину, можно определить оставшееся на кристалле напряжение. Именно это значение берется во внимание при расчетах.

Учитывая применение различных полупроводников для светодиодов, напряжение у каждого из них может быть разным. Как узнать, на сколько Вольт светодиод? Определить можно по цвету свечения приборов. Например, для синих, зеленых и белых кристаллов напряжение составляет около 3В, для желтых и красных – от 1,8 до 2,4В.

При использовании параллельного подключения светодиодов идентичного номинала с величиной напряжения в 2В можно столкнуться со следующим: в результате разброса параметров одни излучающие диоды выйдут из строя (сгорят), а другие будут очень слабо светиться. Это произойдет ввиду того, что при увеличении напряжения даже на 0,1В наблюдается увеличение силы тока, проходящего через светодиод, в 1,5 раза. Поэтому так важно следить, чтобы ток соответствовал номиналу светодиода.

100Вт лампы накаливания эквивалентно 12-12,5Вт LED-светильника

Светоотдача, угол свечения и мощность светодиодов

Сравнение светового потока диодов с другими источниками света проводят, учитывая силу издаваемого ими излучения. Приборы размером около 5 мм в диаметре дают от 1 до 5 лм света. В то время как световой поток лампы накаливания в 100Вт составляет 1000 лм. Но при сопоставлении необходимо учитывать, что у обычной лампы свет рассеянный, а у светодиода – направленный. Поэтому необходимо принимать во внимание угол рассеивания светодиодов.

Угол рассеивания разных светодиодов может составлять от 20 до 120 градусов. При освещении светодиоды дают более яркий свет по центру и снижают освещенность к краям угла рассеивания. Таким образом, светодиоды лучше освещают конкретное пространство, используя при этом меньше мощности. Однако если требуется увеличить площадь освещенности, в конструкции светильника используют рассеивающие линзы.

Как определить мощность светодиодов? Чтобы определить мощность светодиодной лампы, требующейся для замены лампы накаливания, необходимо применять коэффициент, равный 8. Так, заменить обычную лампу мощностью 100Вт можно светодиодным прибором мощностью не менее 12,5Вт (100Вт/8). Для удобства можно воспользоваться данными таблицы соответствия мощности ламп накаливания и LED-источников света:

Мощность лампы накаливания, ВтСоответствующая мощность светодиодного светильника, Вт
10012-12,5
7510
607,5-8
405
253

 

При использовании светодиодов для освещения очень важен показатель эффективности, который определяется отношением светового потока (лм) к мощности (Вт). Сопоставляя эти параметры у разных источников света, получаем, что эффективность лампы накаливания составляет 10-12 лм/Вт, люминесцентной – 35-40 лм/Вт, светодиодной – 130-140 лм/Вт.

Цветовая температура LED-источников

Одним из важных параметров светодиодных источников является температура свечения. Единицы измерения этой величины – градусы Кельвина (К). Следует отметить, что все источники света по температуре свечения разделяют на три класса, среди которых теплый белый имеет цветовую температуру менее 3300 К, дневной белый – от 3300 до 5300 К и холодный белый свыше 5300 К.

Обратите внимание! Комфортное восприятие человеческим глазом светодиодного излучения непосредственно зависит от цветовой температуры LED-источника.

Цветовая температура обычно указывается на маркировке светодиодных ламп. Она обозначается четырехзначным числом и буквой К. Выбор LED-ламп с определенной цветовой температурой напрямую зависит от особенностей применения ее для освещения. Предложенная ниже таблица отображает варианты использования светодиодных источников с разной температурой свечения:

Цвет свечения светодиодовЦветовая температура, КВарианты использования в освещении
БелыйТеплый2700-3500Освещение бытовых и офисных помещений как наиболее подходящий аналог лампы накаливания
Нейтральный (дневной)3500-5300Отличная цветопередача таких ламп позволяет применять их для освещения рабочих мест на производстве
Холодныйсвыше 5300Используется в основном для освещения улиц, а также применяется в устройстве ручных фонарей
Красный1800Как источник декоративной и фито-подсветки
ЗеленыйПодсветка поверхностей в интерьере, фито-подсветка
Желтый3300Световое оформление интерьеров
Синий7500Подсветка поверхностей в интерьере, фито-подсветка

 

Волновая природа цвета позволяет выразить цветовую температуру светодиодов, используя длину волны. Маркировка некоторых светодиодных приборов отражает цветовую температуру именно в виде интервала различных длин волн. Длина волны имеет обозначение λ и измеряется в нанометрах (нм).

Типоразмеры SMD светодиодов и их характеристики

Учитывая размер SMD светодиодов, приборы классифицируются в группы с различными характеристиками. Наиболее популярные светодиоды с типоразмерами 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 и 5630. Характеристики SMD светодиодов в зависимости от размеров рознятся. Так, разные типы SMD светодиодов отличаются по яркости, цветовой температуре, мощности. В маркировке светодиодов первые две цифры показывают длину и ширину прибора.

Светодиоды SMD 5630 на LED-ленте

Основные параметры светодиодов SMD 2835

К основным характеристикам SMD светодиодов 2835 относят увеличенную площадь излучения. В сравнении с прибором SMD 3528, который имеет круглую рабочую поверхность, площадь излучения SMD 2835 имеет прямоугольную форму, что способствует большей светоотдаче при меньшей высоте элемента (около 0,8 мм). Световой поток такого прибора составляет 50 лм.

Корпус светодиодов SMD 2835 выполнен из термостойкого полимера и может выдерживать температуру до 240°С. Следует отметить, что деградация излучения в этих элементах составляет менее 5% в течение 3000 часов функционирования. Кроме того, прибор имеет достаточно низкое тепловое сопротивление перехода кристалл-подложка (4 С/Вт). Рабочий ток в максимальном значении – 0,18А, температура кристалла – 130°С.

По цвету свечения выделяют теплый белый с температурой свечения 4000 К, дневной белый – 4800 К, чистый белый – от 5000 до 5800 К и холодный белый с цветовой температурой 6500-7500 К. Стоит отметить, что максимальная величина светового потока у приборов с холодным белым свечением, минимальная – у светодиодов теплого белого цвета. В конструкции прибора увеличены контактные площадки, что способствует лучшему отводу тепла.

Полезный совет! Светодиоды SMD 2835 могут быть использованы для любого типа монтажа.

Размеры светодиода SMD 2835

Характеристики светодиодов SMD 5050

В конструкции корпуса SMD 5050 размещены три однотипных светодиода. LED источники синего, красного и зеленого цвета имеют технические характеристики, аналогичные кристаллам SMD 3528. Значение рабочего тока каждого из трех светодиодов составляет 0,02А, следовательно суммарная величина тока всего прибора 0,06А. Для того, чтобы светодиоды не вышли из строя, рекомендуется не превышать эту величину.

LED приборы SMD 5050 имеют прямое напряжение величиной 3-3,3В и светоотдачу (сетевой поток) 18-21 лм. Мощность одного светодиода складывается из трех величин мощности каждого кристалла (0,7Вт) и составляет 0,21Вт. Цвет свечения, испускаемый приборами, может быть белым во всех оттенках, зеленым, синим, желтым и многоцветным.

Близкое расположение светодиодов разных цветов в одном корпусе SMD 5050 позволило реализовать многоцветные светодиоды с отдельным управлением каждым цветом. Для регулирования светильников с использованием светодиодов SMD 5050 используют контроллеры, благодаря чему цвет свечения можно плавно изменять от одного к другому через заданное количество времени. Обычно такие приборы имеют несколько режимов управления и могут регулировать яркость свечения светодиодов.

Размеры светодиода SMD 5050

Типовые характеристики светодиода SMD 5730

Светодиоды SMD 5730 – современные представители LED-приборов, корпус которых имеет геометрические размеры 5,7х3 мм. Они относятся к сверхярким светодиодам, характеристики которых стабильны и качественно отличаются от параметров предшественников. Изготовленные с применением новых материалов, эти светодиоды отличаются повышенной мощностью и высокоэффективным световым потоком. Кроме того, они могут работать в условиях повышенной влажности, устойчивы к перепадам температур и вибрации, имеют длительный срок службы.

Существует две разновидности приборов: SMD 5730-0,5 с мощностью 0,5Вт и SMD 5730-1 с мощностью 1Вт. Отличительной особенностью приборов является возможность их функционирования на импульсном токе. Величина номинального тока  SMD 5730-0,5 составляет 0,15А, при импульсной работе прибор может выдерживать силу тока до 0,18А. Данный тип светодиодов обеспечивает световой поток до 45 лм.

Светодиоды SMD 5730-1 работают на постоянном токе 0,35А, при импульсном режиме – до 0,8А. Эффективность светоотдачи такого прибора может составить до 110 лм. Благодаря термостойкому полимеру, корпус прибора выдерживает температуру до 250°С. Угол рассеивания обоих типов SMD 5730 равен 120 градусам. Степень деградации светового потока составляет менее 1% при работе в течение 3000 часов.

Размеры светодиода SMD 5730

Характеристики светодиодов Cree

Компания Cree (США) занимается разработкой и выпуском сверхъярких и самых мощных светодиодов. Одна из групп светодиодов Cree представлена серией приборов Xlamp, которые делятся на однокристальные и многокристальные. Одной из особенностей однокристальных источников является распределение излучения по краям прибора. Это инновация позволила выпускать светильники с большим углом свечения, используя минимальное количество кристаллов.

В серии LED-источников XQ-E High Intensity угол свечения составляет от 100 до 145 градусов. Имея небольшие геометрические размеры 1,6х1,6 мм, мощность сверхярких светодиодов – 3 Вольта, а световой поток – 330 лм. Это одна из новейших разработок компании Cree. Все светодиоды, конструкция которых разработана на базе одного кристалла, имеют качественную цветопередачу в пределах CRE 70-90.

Статья по теме:

Как сделать или починить LED-гирлянду самостоятельно. Цены и основные характеристики наиболее популярных моделей.

Компания Cree выпустила несколько вариантов многокристальных LED-приборов с новейшими типами питания от 6 до 72 Вольт. Многокристальные светодиоды делятся на три группы, в которые входят приборы с высоким напряжением, мощностью до 4Вт и выше 4Вт. В источниках до 4Вт собраны 6 кристаллов в корпусе типа MX и ML. Угол рассеивания составляет 120 градусов. Купить светодиоды Cree такого типа можно с белым теплым и холодным цветом свечения.

Полезный совет! Несмотря на высокую надежность и качество света, купить мощные светодиоды серии MX и ML можно по относительно небольшой цене.

В группу свыше 4Вт входят светодиоды из нескольких кристаллов. Самыми габаритными в группе являются приборы мощностью 25Вт, представленные серией MT-G. Новинка компании – светодиоды модели XHP. Один из крупных LED-приборов имеет корпус 7х7 мм, его мощность 12Вт, светоотдача 1710 лм. Светодиоды с высоким напряжением питания объединяют в себе небольшие габариты и высокую светоотдачу.

LED-лампы серии XQ-E High Intensity производителя Cree (США)

Схемы подключения светодиодов

Существуют определенные правила подключения светодиодов. Беря во внимание, что проходящий через прибор ток движется только в одном направлении, для длительного и стабильного функционирования LED-приборов важно учитывать не только определенное напряжение, но и оптимальную величину тока.

Схема подключения светодиода к сети 220В

В зависимости от используемого источника питания, различают два вида схем подключения светодиодов к 220В. В одном из случаев используется драйвер с ограниченным током, во втором – специальный блок питания, стабилизирующий напряжение. Первый вариант учитывает использование специального источника с определенной силой тока. Резистор в данной схеме не требуется, а количество подключаемых светодиодов ограничивается мощностью драйвера.

Для обозначения светодиодов на схеме используются пиктограммы двух видов. Над каждым схематическим их изображением находятся две небольшие параллельные стрелочки, направленные вверх. Они символизируют яркое свечение LED-прибора. Перед тем как подключить светодиод к 220В используя блок питания, необходимо в схему включить резистор. Если это условие не выполнить, это приведет к тому, что рабочий ресурс светодиода существенно сократится или он попросту выйдет из строя.

Схема подключения светодиодов к сети 220В с использованием гасящего конденсатора С1

Если при подключении использовать блок питания, то стабильным в схеме будет лишь напряжение. Учитывая незначительное внутреннее сопротивление LED-прибора, включение его без ограничителя тока приведет к сгоранию прибора. Именно поэтому в схему включения светодиода вводят соответствующий резистор. Следует отметить, что резисторы бывают с разным номиналом, поэтому их следует правильно рассчитывать.

Полезный совет! Негативным моментом схем включения светодиода в сеть 220 Вольт с использованием резистора становится рассеивание большой мощности, когда требуется подключить нагрузку с повышенным потреблением тока. В этом случае резистор заменяют гасящим конденсатором.

Как рассчитать сопротивление для светодиода

При расчете сопротивления для светодиода руководствуются формулой:

U = IхR,

где U – напряжение, I – сила тока, R – сопротивление (закон Ома). Допустим, необходимо подключить светодиод с такими параметрами: 3В – напряжение и 0,02А – сила тока. Чтобы при подключении светодиода к 5 Вольтам на блоке питания он не вышел из строя, надо убрать лишние 2В (5-3 = 2В). Для этого необходимо включить в схему резистор с определенным сопротивлением, которое рассчитывается с помощью закона Ома:

R = U/I.

Резисторы с различными значениями сопротивления

Таким образом, отношение 2В к 0,02А составит 100 Ом, т.е. именно такой необходим резистор.

Очень часто бывает, что учитывая параметры светодиодов, сопротивление резистора имеет нестандартное для прибора значение. Такие ограничители тока нельзя отыскать в точках продажи, например, 128 или 112,8 Ом. Тогда следует использовать резисторы, сопротивление которых имеет ближайшее большее значение по сравнению с расчетным. При этом светодиоды будут функционировать не в полную силу, а лишь на 90-97%, но это будет незаметно для глаза и положительно отразится на ресурсе прибора.

В интернете представлено множество вариантов калькуляторов расчетов светодиодов. Они учитывают основные параметры: падение напряжения, номинальный ток, напряжение на выходе, количество приборов в цепи. Задав в поле формы параметры LED-приборов и источников тока, можно узнать соответствующие характеристики резисторов. Для определения сопротивления маркированных цветом токоограничителей также существуют онлайн расчеты резисторов для светодиодов.

Схемы параллельного и последовательного подключения светодиодов

При сборке конструкций из нескольких LED-приборов используют схемы включения светодиодов в сеть 220 Вольт с последовательным или параллельным соединением. При этом для корректного подключения следует учитывать, что при последовательном включении светодиодов требуемое напряжение представляет собой сумму падений напряжений каждого прибора. В то время как при параллельном включении светодиодов складывается сила тока.

Схемы параллельного подключения светодиодов. В варианте 1 на каждую цепь диодов используется отдельный резистор, в варианте 2 — один общий для всех цепей

Если в схемах используются LED-приборы с разными параметрами, то для стабильной работы необходимо рассчитать резистор для каждого светодиода отдельно. Следует отметить, что двух совершенно одинаковых светодиодов не существует. Даже приборы одной модели имеют незначительные отличия в параметрах. Это приводит к тому, что при подключении большого их количества в последовательную или параллельную схему с одним резистором, они могут быстро деградировать и выйти из строя.

Обратите внимание! При использовании одного резистора в параллельной или последовательной схеме можно подключать лишь LED-приборы с идентичными характеристиками.

Расхождение в параметрах при параллельном подключении нескольких светодиодов, допустим 4-5 шт., не повлияет на работу приборов. А если в такую схему подключить много светодиодов – это будет плохим решением. Даже если LED-источники имеют незначительный разброс характеристик, это приведет к тому, что некоторые приборы будут излучать яркий свет и быстро сгорят, а другие – будут слабо светиться.  Поэтому при параллельном подключении следует всегда использовать отдельный резистор для каждого прибора.

Что касается последовательного соединения, то здесь имеет место экономное потребление, так как вся цепь расходует количество тока, равное потреблению одного светодиода. При параллельной схеме, потребление составляет сумму расходования всех включенных в схему LED-источников, включенных в схему.

Схема последовательного подключения светодиодов

Как подключить светодиоды к 12 Вольтам

В конструкции некоторых приборов резисторы предусмотрены еще на этапе изготовления, что дает возможность подключения светодиодов к 12 Вольт или 5 Вольт. Однако такие приборы не всегда можно найти в продаже. Поэтому в схеме подключения светодиодов к 12 вольт предусматривают ограничитель тока. Первым делом необходимо выяснить характеристики подключаемых светодиодов.

Такой параметр, как прямое падение напряжения у типовых LED-приборов составляет около 2В. Номинальный ток у этих светодиодов соответствует 0,02А. Если требуется подключить такой светодиод к 12В, то «лишние» 10В (12 минус 2) необходимо погасить ограничительным резистором. С помощью закона Ома можно рассчитать для него сопротивление. Получим, что 10/0,02 = 500 (Ом). Таким образом, необходим резистор с номиналом 510 Ом, который является ближайшим по ряду электронных компонентов Е24.

Чтобы такая схема работала стабильно, требуется еще вычислить мощность ограничителя. Используя формулу, исходя из которой мощность равна произведению напряжения и тока, рассчитываем ее значение. Напряжение величиной 10В умножаем на ток 0,02А и получаем 0,2Вт. Таким образом, необходим резистор, стандартный номинал мощности которого составляет 0,25Вт.

Схема подключения RGB светодиодной ленты к 12В

Если в схему необходимо включить два LED-прибора, то следует учитывать, что напряжение падающее на них, будет составлять уже 4В. Соответственно для резистора останется погасить уже не 10В, а 8В. Следовательно, дальнейший расчет сопротивления и мощности резистора делается на основании этого значения. Расположение резистора в схеме можно предусмотреть в любом месте: со стороны анода, катода, между светодиодами.

Как проверить светодиод мультиметром

Один из способов проверки рабочего состояния светодиодов – тестирование мультиметром. Таким прибором можно диагностировать светодиоды любого исполнения. Перед тем как проверить светодиод тестером, переключатель прибора устанавливают в режиме «прозвонки», а щупы прикладывают к выводам. При замыкании красного щупа на анод, а черного на катод, кристалл должен излучать свет. Если поменять полярность, на дисплее прибора должна отображаться показание «1».

Полезный совет! Перед тем как проверить светодиод на работоспособность, рекомендуется приглушить основное освещение, так как при тестировании ток очень низкий и светодиод будет излучать свет так слабо, что при нормальном освещении этого можно не заметить.

Схема проверки светодиода с помощью цифрового мультиметра

Тестирование LED-приборов можно произвести, не используя щупы. Для этого в отверстия, расположенные в нижнем углу прибора, анод вставляют в отверстие с символом «Е», а катод – с указателем «С». Если светодиод в рабочем состоянии – он должен засветиться. Этот метод тестирования подходит для светодиодов с достаточно длинными контактами, очищенными от припоя. Положение переключателя при таком способе проверки не имеет значения.

Как проверить светодиоды мультиметром, не выпаивая? Для этого необходимо припаять к щупам тестера кусочки от обычной скрепки. В качестве изоляции подойдет текстолитовая прокладка, которая укладывается между проводами, после чего обрабатывается изолентой. На выходе получается своеобразный переходник для подключения щупов. Скрепки хорошо пружинят и надежно фиксируются в разъемах. В таком виде можно подключить щупы к светодиодам, не выпаивая их из схемы.

Что можно сделать из светодиодов своими руками

Многие радиолюбители практикуют сборку различных конструкций из светодиодов своими руками. Собранные самостоятельно изделия не уступают по качеству, а иногда и превосходят аналоги производственного изготовления. Это могут быть цветомузыкальные устройства, мигающие конструкции светодиодов, бегущие огни на светодиодах своими руками и многое другое.

Использование светодиодов в создании сценических костюмов

Сборка стабилизатора тока для светодиодов своими руками

Чтобы ресурс светодиода не выработался раньше положенного срока, необходимо чтобы ток, протекающий через него, имел стабильное значение. Известно, что светодиоды красного, желтого и зеленого цвета могут справляться с повышенной нагрузкой по току. В то время как сине-зеленые и белые LED-источники даже при небольшой перегрузке сгорают за 2 часа. Таким образом, для нормальной работы светодиода необходимо решить вопрос с его питанием.

Если собрать цепочку из последовательно или параллельно соединенных светодиодов, то обеспечить им идентичное излучение можно в том случае, если ток, проходящий через них, будет иметь одинаковую силу. Кроме того, импульсы обратного тока могут негативно повлиять на ресурс LED-источников. Чтобы такого не произошло, необходимо включить в схему стабилизатор тока для светодиодов.

Качественные признаки светодиодных светильников зависят от применяемого драйвера – устройства, которое преобразует напряжение в стабилизированный ток с конкретным значением. Многие радиолюбители собирают схему питания светодиодов от 220В своими руками на базе микросхемы LM317. Элементы для такой электронной схемы имеют небольшую стоимость и такой стабилизатор легко сконструировать.

Схема подключения мощного светодиода с использованием интегрального стабилизатора напряжения LM317

При использовании стабилизатора тока на LM317 для светодиодов регулируют ток в пределах 1А. Выпрямитель на базе LM317L стабилизирует ток до 0,1А. В схеме устройства используют всего лишь один резистор. Его рассчитывают посредством онлайн калькулятора сопротивления для светодиода. Для питания подойдут имеющиеся подручные устройства: блоки питания от принтера, ноутбука или другой бытовой электроники. Более сложные схемы собирать самостоятельно не выгодно, так как их проще приобрести в готовом виде.

ДХО из светодиодов своими руками

Применение на автомобилях дневных ходовых огней (ДХО) заметно повышает видимость автомобиля в светлое время другими участниками дорожного движения. Многие автолюбители практикуют самостоятельную сборку ДХО с использованием светодиодов. Один из вариантов – устройство ДХО из 5-7 светодиодов мощностью 1Вт и 3Вт на каждый блок. Если использовать менее мощные LED-источники, световой поток не будет соответствовать нормативам для таких огней.

Полезный совет! При изготовлении ДХО своими руками, учитывайте требования ГОСТа: световой поток 400-800 Кд, угол свечения в горизонтальной плоскости – 55 градусов, в вертикальной – 25 градусов, площадь – 40 см².

Дневные ходовые огни улучшают видимость автомобиля на дороге

Для основания можно использовать плату из алюминиевого профиля с площадками для крепления светодиодов. Светодиоды фиксируются на плате с помощью теплопроводного клеящего состава. В соответствии с типом LED-источников подбирается оптика. В данном случае подойдут линзы с углом свечения 35 градусов. Линзы устанавливаются на каждый светодиод отдельно. Провода выводятся в любую удобную сторону.

Далее изготавливается корпус для ДХО, служащий одновременно и радиатором. Для этого можно использовать П-образный профиль. Готовый светодиодный модуль располагают внутри профиля, закрепив его на винтах. Все свободное пространство можно залить прозрачным герметиком на силиконовой основе, оставив на поверхности только линзы. Такое покрытие будет служить в качестве влагозащиты.

Подключение ДХО к питанию производится с обязательным использованием резистора, сопротивление которого предварительно просчитывается и проверяется. Способы подключения могут быть разными, учитывая модель автомобиля. Схемы подключения можно отыскать в сети интернет.

Схема подключения ДХО с блоком управления

Как сделать, чтобы светодиоды мигали

Наиболее популярными мигающими светодиодами, купить которые можно в готовом виде, являются приборы, регулируемые уровнем потенциала. Мигание кристалла происходит за счет изменения питания на выводах прибора. Так, двухцветный красно-зеленый LED-прибор излучает свет в зависимости от направления проходящего по нему тока. Эффект мигания в RGB-светодиоде достигается подключением трех выводов для отдельного управления к конкретной системе регулирования.

Но можно сделать мигающим и обычный одноцветный светодиод, имея в арсенале минимум электронных компонентов. Перед тем как сделать мигающий светодиод, необходимо выбрать работающую схему, которая будет простой и надежной. Можно использовать схему мигающего светодиода, которая будет запитана от источника с напряжением 12В.

Схема состоит из транзистора небольшой мощности Q1 (подойдет кремниевый высокочастотный КТЗ 315 или его аналоги), резистора R1 820-1000 Ом, 16-вольтового конденсатора С1 емкостью 470 мкФ и LED-источника. При включении схемы конденсатор заряжается до 9-10В, после этого транзистор на миг открывается и отдает накопленную энергию светодиоду, который начинает мигать. Данную схему можно реализовать только в случае питания от источника 12В.

Мигание светодиодов используется, например, в елочной гирлянде

Можно собрать более усовершенствованную схему, которая работает по аналогии с транзисторным мультивибратором. В схему входят транзисторы КТЗ 102 (2 шт.), резисторы R1 и R4 по 300 Ом каждый, чтобы ограничить ток, резисторы R2 и R3 по 27000 Ом, чтобы задавать ток базы транзисторов, 16-вольтовые полярные конденсаторы (2 шт. емкостью 10 мкФ) и два LED-источника. Данная схема питается от источника постоянного напряжения 5В.

Схема работает по принципу «пары Дарлингтона»: конденсаторы С1 и С2 попеременно заряжаются и разряжаются, что служит причиной открывания конкретного транзистора. Когда один транзистор отдает энергию С1, загорается один светодиод. Далее плавно заряжается С2, а ток базы VT1 снижается, что приводит к закрытию VT1 и открытию VT2 и загорается другой светодиод.

Полезный совет! Если использовать напряжение питания свыше 5В, потребуется применить резисторы с другим номиналом, чтобы исключить выход из строя светодиодов.

Схема вспышек на светодиоде

Сборка цветомузыки на светодиодах своими руками

Чтобы реализовать достаточно сложные схемы цветомузыки на светодиодах своими руками, необходимо сначала разобраться, как работает простейшая схема цветомузыки. Она состоит из одного транзистора, резистора и LED-прибора. Такую схему можно запитать от источника с номиналом от 6 до 12В. Функционирование схемы происходит за счет каскадного усиления с общим излучателем (эмиттером).

На базу VT1 поступает сигнал с изменяющейся амплитудой и частотой. В том случае, когда колебания сигнала превышают заданный порог, транзистор открывается и загорается светодиод. Минусом данной схемы является зависимость мигания от степени  звукового сигнала. Таким образом эффект цветомузыки будет проявляться только при определенной степени громкости звука. Если звук увеличить. светодиод будет все время гореть, а при уменьшении – чуть вспыхивать.

Чтобы добиться полноценного эффекта, используют схему цветомузыки на светодиодах с разбивкой диапазона звука на три части. Схема с трехканальным преобразователем звука питается от источника напряжением 9В. Огромное количество схем цветомузыки можно найти в интернете на различных форумах радиолюбителей. Это могут быть схемы цветомузыки с использованием одноцветной ленты, RGB-светодиодной ленты, а также схемы плавного включения и выключения светодиодов. Так же в сети можно отыскать схемы бегущих огней на светодиодах.

Схема для сборки цветомузыки своими руками

Конструкция индикатора напряжения на светодиодах своими руками

Схема индикатора напряжения включает резистор R1 (переменное сопротивление 10 кОм), резисторы R1, R2 (1кОм), два транзистора VT1 КТ315Б, VT2 КТ361Б, три светодиода – HL1, HL2 (красные), HLЗ (зеленый). X1, X2 – 6-вольтовые источники питания. В данной схеме рекомендуется использовать LED-приборы с напряжением 1,5В.

Алгоритм работы самодельного светодиодного индикатора напряжения представляет собой следующее: когда подается напряжение, светится центральный LED-источник зеленого цвета. В случае падения напряжения, включается светодиод красного цвета, расположенный слева. Увеличение напряжения заставляет светиться красный светодиод, размещенный справа. При среднем положении резистора все транзисторы будут в закрытом положении, и напряжение поступит лишь на центральный зеленый светодиод.

Открытие транзистора VT1 происходит, когда ползунок резистора передвигают вверх, тем самым повышая напряжение. В этом случае поступление напряжения на HL3 прекращается, и оно подается на HL1. При перемещении ползунка вниз (понижение напряжение) происходит закрытие транзистора VT1 и открытие VT2, что даст питание светодиоду HL2. С незначительной задержкой LED HL1 погаснет, HL3 один раз мелькнет и засветится HL2.

Схема сборки индикатора напряжения на светодиодах своими руками

Такую схему можно собрать, используя радиодетали от устаревшей техники. Некоторые собирают ее на текстолитовой плате, соблюдая масштаб 1:1 c размерами деталей, чтобы все элементы могли разместиться на плате.

Безграничный потенциал LED-освещения дает возможность самостоятельно конструировать из светодиодов различные светотехнические приборы с отличными характеристиками и достаточно низкой стоимостью.

Американские учёные создали наноразмерный светодиод невероятной яркости

Традиционные светодиоды представляют собой плоские (планарные) структуры, которые выпускаются практически так же, как и транзисторы. Но если при производстве транзисторов достигнут прогресс в виде вертикальных каналов (FinFET), что позволяет пропускать через них большие токи, то светодиоды ещё никто не додумался «поставить на ребро», чтобы они светили ярче и работали дольше. Впрочем, эксперимент уже поставлен, и его результаты обнадёживают.

Структура перспективного светодиода с вертикальным светящимся элементом (NIST)

Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) сообщил, что под руководством его учёных команда исследователей из Университета Мэриленда, Политехнического института Ренсселера и Исследовательского центра IBM им. Томаса Дж. Ватсона разработала и испытала необычную структуру мельчайших светодиодов. Предложенная командой структура светодиода, испытанная в лаборатории, обеспечила «резкое» увеличение яркости свечения и даже позволила превратить светодиод в полупроводниковый лазер без каких-либо дополнительных ухищрений (резонаторов и прочего).

По сравнению с обычными крошечными светодиодами субмикронных размеров предложенное учёными решение показало увеличение яркости от 100 до 1000 раз. Это невероятно, хотя учёные использовали те же материалы, что и при производстве массовых сверхъярких светодиодов (нитрид галлия, оксид цинка, титан, золото). «Мы используем те же материалы, что и в обычных светодиодах. Наша разница [заключается] в их форме», ― сказал руководитель проекта, учёный из NIST Бабак Никобахт (Babak Nikoobakht).

До определенного момента подача на светодиод большего количества электричества заставляет его светить более ярко, но вскоре яркость падает, что делает светодиод очень неэффективным. Эта проблема, названная в отрасли «падением эффективности», препятствует использованию светодиодов в ряде многообещающих приложений, от коммуникационных технологий до уничтожения вирусов.

Интересно, что изначально учёные из NIST не ставили перед собой задачу пробить барьер низкой эффективности светодиодов. Их главной целью было создание микроскопического светодиода для использования в очень небольших приложениях, таких как технология «лаборатория на кристалле», которую разрабатывают ученые из NIST и других организаций. Но вышло лучше и совсем не там (подробнее см. статью в Science Advances).

В ходе экспериментов с совершенно новым дизайном светящейся части светодиода учёные построили источник света из длинных тонких нитей оксида цинка, которые они называют плавниками. Каждый плавник имеет длину всего около 5 микрометров, что составляет примерно десятую часть ширины среднего человеческого волоса. Длина плавников или рёбер может достигать одного сантиметра и более, что будет задавать характеристики этим приборам.

Иллюстрация из статьи в журнале Science Advances

Как и в случае с FinFET-транзисторами, каналы которых окружены затвором с трёх сторон, вертикальный светящийся элемент светодиода позволил подавать на него ток также через боковые грани. Эксперимент буквально потряс учёных. Вертикальная конструкция излучала свет мощностью до 20 мкВт, тогда как аналогичный по площади планарный светодиод мог излучать не более 22 нВт или в 100–1000 раз слабее.

Вторым сюрпризом стало то, что при увеличении тока свечение «вертикального» светодиода в диапазоне широкого спектра волн на границе фиолетового и ультрафиолетового превратилось в излучение всего из двух волн в диапазоне интенсивного ультрафиолетового света. Тем самым светодиод фактически превратился в полупроводниковый лазер простым движением руки.

Крошечный лазер будет иметь решающее значение для приложений в масштабе чипов не только для химических проб (анализа), но и для портативных устройств связи следующего поколения, дисплеев с высоким разрешением и обеззараживания поверхностей.

«У него большой потенциал, чтобы стать важным строительным блоком», ― сказал Никобахт. ― Хотя это не самый маленький лазер, созданный людьми, он очень яркий. Отсутствие падения эффективности может сделать его полезным».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

D12 Super Mini Bearchain Фонарик Pocket Кнопка Батарея Светодиод Маленький Фонарик 80LM

Поделиться в:

  • Склад:
  • Отправка: БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА COD Этот продукт поддерживает наложенный платеж при доставке. Совет: не размещайте заказы на товары не наложенным платежом, иначе Вы не сможете выбрать способ оплаты наложенным платежом. Отправка между: Aug 13 — Aug 15, Расчетное время доставки: рабочих дней Время обработки заказа может занять несколько дней. После отправки со склада время доставки (или доставки) зависит от способа доставки.
  • Цвет:
  • Количество

    - +

  • Рассрочка: Беспроцентный Вы можете наслаждаться максимальной 0 беспроцентной рассрочкой, и может не пользоваться этим предложением при размещении заказов с другими товарами »

Распродажа

Рекомендуемые для вас

Описания D12 Mini LED Flashlight

Основные особенности:
Супер Мини брелок фонарик
Использование XPE LED объектив прожектор, с высокой яркостью, мягким местом, долгий срок службы
Работает на 3 х LR41 кнопки батареи (в комплекте)
Яркость 80 люмен, максимальный диапазон, в пределах 50 метров

Спецификация

Общий

Материал: алюминиевый сплав

Размер и вес

Вес продукта: 0,0010 кг
Вес упаковки: 0,0050 кг
Размер продукта (Д х Ш х В): 2,28 х 1,40 х 1,40 см / 0,9 х 0,55 х 0,55 дюйма
Размер упаковки (Д x Ш x В): 5,00 х 5,00 х 5,00 см / 1,97 х 1,97 х 1,97 дюйма

Комплектация

Комплектация: 1 х мини фонарик

Предлагаемые продукты

Отзывы клиентов

Получи G баллы! Будь первым, кто напишет обзор!

FAQ для D12 Mini LED Flashlight

  • Как выбрать светодиодный фонарик? Светодиодный фонарик представляет собой новый тип фонарика с СИД (светоизлучающий диод) в качестве источника света. Мы представим вам советы выбора светодиодных фонарей и преимущество светодиодных фонариков:How to choose a LED flashlight

Вопросы клиентов

  • Все
  • Информация о товаре
  • Состояние запасов
  • Оплата
  • О доставке
  • Другие

Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите G баллы? Просто напишите отзыв!

Хотите купить оптом D12 Mini LED Flashlight ? Пожалуйста, отправьте ваш оптовый запрос D12 Mini LED Flashlight ниже. Обратите внимание, что мы обычно не предоставляем бесплатную доставку при оптовых заказах D12 Mini LED Flashlight, но оптовая цена будет большой сделкой.

Ваши недавно просмотренные товары

Эффективность светодиодов с излучательным КПД выше 100%

Несколько дней назад ученые Массачусетского технологического института презентовали первый в мире светодиод, который продемонстрировал просто невероятный КПД выше 100%.

Законы физики этот маленький механизм не нарушает, просто в подсчетах есть одна маленькая хитрость. Тем не менее, устройство продемонстрировало свою работу в режиме, который вышел далеко за пределы привычного представления о превращении электрического тока в свет.

Ученые из институтской лаборатории электроники смогли спроектировать светодиод, у которого получилось продемонстрировать излучательную эффективность в 230%. (Здесь имеется в виду соотношение мощности получаемого светового излучения до силы передаваемого тока).

Суть работы уникального светодиода ничем не отличается от аналогичной основы обычных светодиодов. Если говорить доступно, то внешнее возбуждение, получаемое в результате подключения к источнику напряжения, порождает в светодиоде пары «электрон-дырка, которые благодаря подаваемому току не только существуют, но еще и рекомбинируют, генерируя фотоны, которые, по сути, и являются светом.

И если в прежних исследованиях ученые пытались увеличить количество рекомбинаций, то при проектировании этого светодиода было решено «бороться» за количество фотонов, которые генерируются в результате этого процесса.

Таким образом, диод умеет конвертировать в свет не только электрический ток, получаемый из сети, но и тепло, излучаемое его же кристаллической решеткой. Но поскольку при подсчете берется только ток, в результате мы получаем соотношение, нарушающее один из фундаментальных законов физики.

К сожалении, на сегодняшний день этот уникальный режим работы достигается лишь при очень низком уровне излучения и малых значениях напряжения и тока. Авторы проекта объяснили это тем, что эффективность данного механизма обратно пропорциональна мощности, но важно и то, что при снижении напряжения потребляемая мощность падает намного быстрее, нежели мощность излучения.

Опытный светодиод, который демонстрировался в институте, потреблял из сети 30 пиковатт, но света давал на все 69.

Одновременно было констатировано снижение температуры оболочки (в этом законы физики обмануть не удалось).

Китай 0603 SMD LED Белый Маленький светодиод Производители

0603WC

В качестве небольшого светодиода SMD, 0603 SMD LED (1608 SMD LED) используется в различных электронных продуктах. Вы увидите их просто на клавиатуре, стереосистеме, телефоне , световом индикаторе и электронном продукте. Они широко используются для световых индикаторов, подсветки игровой консоли и кнопок питания. Когда количество светодиодов SMD очень велико, нам обычно нужна машина для быстрой установки, чтобы установить ее на печатную плату. Потому что это очень маленькая лампа, и для ее установки требуется пинцет и хороший глаз. Машина будет намного быстрее делать эти дела. На нашем заводе доступны разные цвета, такие как 0603 RGB SMD LED, 0603 белый SMD LED, 0603 зеленый SMD LED, 0603 синий SMD LED, 0603 красный SMD LED, 0603 оранжевый SMD LED, 0603 желтый SMD LED, 0603 желтый SMD LED и т. Д. .

— Size: 1.6*0.8*H0.4mm

— Chip Number: 1 chip

— Color: White 

— Type: Surface mount device

— Chip brand: Sanan

— Polarity Mark  

— Different color are available

— Different wavelength are available

— Warranty: 5 Years

— RoHS, REACH, EN62471

— Uniform light output

— Long life-solid state reliability

— Low Power consumption

Anti UV epoxy resin package

-High temperature resistance


Размер Параметры —

Эти светодиодные корпуса SMD также доступны для ИК-светодиодов, УФ-светодиодов, синего светодиода SMD, красного светодиода SMD, янтарного светодиода и т. Д.

— Электрические параметры —

Абсолютные максимальные характеристики при Ta = 25

Parameter

Symbol

Rating

Unit

Power Dissipation

Pd

100

mW

Pulse Forward Current

IFP

100

mA

Forward Current

IF

30

mA

Reverse Voltage

VR

5

V

Junction Temperature

Tj

100

°C

Operating Temperature

Topr

-40 ~ +80

°C

Storage Temperature Range

Tstg

-40 ~ +100

°C

Soldering Temperature

Tsol

260

°C

Electro-Static-Discharge(HBM)

ESD

1000

V

Warranty

Time

1

Years

Antistatic bag

Piece

4000

Back

* Импульсный ток в прямом направлении: нагрузка 1% и длительность импульса = 10 мкс.

* Условия пайки: условия пайки должны быть завершены за 3 секунды при 260 ° C.

Оптические и электрические характеристики ( T c = 25 )

Parameter

Symbol

Min

Typ

Max

Unit

Test Condition

Forward Voltage

VF

1.8

2.0

2.4

V

IF=20mA

Luminous Intensity

IV

600

1200

mcd

IF=20mA

Color Rendering Index

Ra

70

Color Temperature

λD

6000

K

IF=20mA

Half Width

Dl

18

nm

IF=20mA

Viewing Half Angle

2q1/2

130

deg

IF=20mA

Reverse Current

IR

5

uA

VR=5V

Rise Time

tr

10

ns

IF=20mA

Fall Time

tf

10

ns

IF=20mA

* Сила света измеряется прибором ZWL600.

* q 1/2 — внеосевой угол, при котором сила света составляет половину осевой силы света.

* l D получено из диаграммы цветности CIE и представляет собой единственную длину волны, которая определяет цвет устройства.

— Золотое соединение —


* Чтобы продлить срок службы каждого светодиода, фабрика BestLED использует провод из чистого золота для подключения внутренней цепи.

— Упаковка —


* Мы упаковываем его в вакуумную упаковку после ленты в виде катушки

— Связанный белый светодиод SMD —


— Применение белого светодиода —

— Производство —


— Использование —

Светодиодные мини-фонари

Широкоугольные светодиодные мини-фонари — 5-миллиметровые светодиодные лампы меньше традиционных миниатюрных ламп накаливания, но их вогнутые линзы создают ярко выраженный ореол звездообразования, который равномерно рассеивает свет во всех направлениях. 5-миллиметровые светодиодные мини-светильники популярны практически для любой упаковки, включая колонны, домашние и уличные деревья, венки и гирлянды.

Светодиодные мини-фонари M5 и мини-фонари T5 — Что вы получите, если смешать традиционный дизайн рождественских фонарей со светодиодной технологией и лампами с бриллиантовой огранкой? Мгновенная классика! Светодиоды M5 и T5 являются вашей заменой миниатюрным лампам накаливания и хорошо работают, когда их окружают зелень, колонны крыльца и деревья в помещении.Мини-светильники T5 особенно популярны среди декораторов, демонстрирующих старинные рождественские елки, поскольку они выглядят почти так же, как традиционные лампы накаливания для рождественских елок, но со всеми преимуществами светодиодной технологии!

C6 Strawberry Lights — Светодиодные мини-светильники C6 — мечта декораторов! Световые струны C6 имеют дизайн с ромбовидной огранкой и добавляют элегантности праздникам и мероприятиям. Светодиоды C6 идеально подходят для освещения кустов, колонн и деревьев благодаря своей уникальной клубничной форме.Их также можно использовать для украшения помещений и в качестве акцентного освещения для вечеринок или свадеб.

G12 Raspberry Lights — Напоминают ли они вам о малине или жевательной резинке, светодиодные мини-струны G12, безусловно, станут забавным дополнением к любой красочной и уникальной теме дизайна! Обрежьте дерево, осветите кусты или оберните ими колонны и перила. Для дополнительного удовольствия используйте огни G12 для тематических вечеринок, яркого освещения комнат и общественных мероприятий круглый год!

Fairy Lights — Fairy Lights — это крошечные светодиодные лампочки, но не позволяйте их размеру вводить вас в заблуждение; они излучают невероятно яркий свет! Некоторые гирлянды работают от батарейки, а другие можно подключить к розетке.Гибкая проволока идеально подходит для обертывания зелени, легко помещается внутри стеклянных банок или незаметно скрывается в поделках.

Малые настенные светодиодные блоки | XFit


Это юридическое соглашение («соглашение») между вами (или организацией, от имени которой вы лицензируете изображения («вы» или «ваш») и Keystone Technologies. Путем загрузки изображений («изображений») с keystonetech. com или любой другой из наших платформ, обслуживающих наши изображения («Сервис»), вы соглашаетесь соблюдать это соглашение, а также нашу Политику конфиденциальности и Условия использования.Если вы не согласны, не загружайте и не используйте эти изображения.

Нам может потребоваться время от времени изменять это соглашение, и вы соглашаетесь соблюдать обязательства в отношении будущих версий.

Не разглашайте свой пароль. Они предназначены только для вашего использования.

1. Право собственности: Все изображения защищены законом США об авторском праве и международными соглашениями об авторских правах. Мы оставляем за собой все права, не предоставленные в этом соглашении.

2. Лицензия: В соответствии с условиями этого соглашения Keystone Technologies предоставляет вам неисключительное, непередаваемое, всемирное бессрочное право на использование и воспроизведение этих изображений в любых коммерческих, художественных или редакционных целях, не запрещенных в это соглашение.

3. Ограничения:
Вы НЕ можете:
1. Распространять или использовать любое изображение способом, который конкурирует с Keystone Technologies. В частности, вы не можете сублицензировать, перепродавать, назначать, передавать, передавать, делиться или предоставлять доступ к изображениям или каким-либо правам на изображения, кроме тех, которые разрешены в этом соглашении.
2. Используйте изображение для представления любых продуктов или услуг, не принадлежащих Keystone Technologies.
3. Добавьте изображение в любой логотип, товарный знак, фирменный стиль или знак обслуживания.
4. Использовать изображение любым незаконным способом или любым способом, который разумный человек может счесть оскорбительным или который может навредить репутации любого лица или собственности, отраженного на изображении.
5. Ложно представить, что вы являетесь первоначальным создателем изображения.
6. Используйте изображение в любом сервисе, претендующем на получение прав на изображение.
7. Нарушение прав на товарный знак или интеллектуальную собственность какой-либо стороны или использование изображения для вводящей в заблуждение рекламы.
8. Удалите или измените любую информацию об управлении авторскими правами Keystone Technologies (e.г. логотип Keystone) из любого места, где он находится или встроен в изображение.

4. Возможность передачи; Производные работы: Конечным пользователем работы, которую вы производите с изображением, должен быть вы сами или ваш работодатель, клиент или заказчик. Только вам разрешено использовать отдельные изображения (вы не можете продавать, сдавать в аренду, одалживать и т. Д. Третьим лицам). Вы можете передавать файлы, содержащие изображения, клиентам, поставщикам или интернет-провайдерам для целей, предусмотренных настоящим соглашением. Вы соглашаетесь принять разумные меры для защиты изображений от извлечения или кражи.Вы незамедлительно уведомите нас о любом неправильном использовании изображений. Если вы передаете изображения, как указано выше, принимающие стороны должны согласиться защищать изображения в соответствии с требованиями настоящего соглашения. Даже при использовании в производной работе наши изображения по-прежнему принадлежат Keystone Technologies.

5. Обзор и записи: С разумным уведомлением вы предоставите Keystone Technologies образцы использования изображений. Вы должны вести учет всего использования изображений, включая подробную информацию об использовании клиентом.Keystone Technologies может периодически запрашивать и проверять такие записи. Если будет обнаружено, что изображения использовались вне рамок данного соглашения, вы удалите изображения по желанию Keystone Technologies.

6. Заявления и гарантии: Мы заявляем и гарантируем, что изображения, предоставленные для загрузки, неизмененные и используемые в полном соответствии с настоящим соглашением, не будут нарушать авторские права, права на товарные знаки или другие права интеллектуальной собственности, а также права третьих лиц на неприкосновенность частной жизни. или гласность.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ОТСУТСТВИЯ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

7. Ваше возмещение: Вы соглашаетесь возмещать, защищать и удерживать Keystone Technologies, ее аффилированных лиц, участников, аффилированных лиц, лицензиаров и их соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников, акционеров, партнеров и агентов (совместно именуемые «Keystone Technologies» Стороны ») безвредны по любым претензиям, ответственности, убыткам, убыткам, затратам и расходам (включая разумные судебные издержки на адвокатской и клиентской основе), понесенных любой Стороной Keystone Technologies в результате или в связи с (i) любое нарушение или предполагаемое нарушение вами или кем-либо, действующим от вашего имени, любого из условий настоящего соглашения, включая, помимо прочего, любое использование нашего веб-сайта или любого изображения, кроме случаев, прямо разрешенных в этом соглашении; (ii) любое сочетание изображения с любым другим контентом или текстом, а также любые модификации или производные работы на основе изображения.

8. Ограничение ответственности: Keystone Technologies не несет ответственности по настоящему соглашению в той мере, в какой это связано с модификацией изображений, использованием в любой производной работе, контекстом, в котором используется изображение, или вашим (или третьим сторона действует от вашего имени), нарушение данного соглашения, халатность или умышленное нарушение.

В САМОЙ ПОЛНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ KEYSTONE TECHNOLOGIES, НИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ЕЕ СОТРУДНИКОВ ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ИЛИ КОСВЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УСЛУГИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ЗАТРАТЫ ИЛИ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ВАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ВЕБ-САЙТА, ​​НАРУШЕНИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ КОМПАНИИ KEYSTONE TECHNOLOGIES ИЛИ ИНАЧЕ, ЕСЛИ ЯВНО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО, ДАЖЕ ЕСЛИ KEYSTONE TECHNOLOGIES ПРЕДНАЗНАЧЕНА УБЫТКИ, ИЗДЕРЖКИ ИЛИ УБЫТКИ.

9. Прекращение действия: Настоящее соглашение действует до тех пор, пока у вас есть учетная запись, если оно не будет расторгнуто в соответствии с указаниями ниже. Вы можете прекратить действие любой лицензии, предоставленной в соответствии с этим соглашением, уничтожив изображения и любые производные от них работы, а также любые копии или архивы вышеупомянутых или сопроводительных материалов (если применимо), и прекратив использовать изображения для любых целей. Лицензии, предоставленные в соответствии с этим соглашением, также прекращают действие без уведомления Keystone Technologies, если в какой-либо момент вы не соблюдаете какое-либо из условий этого соглашения.Keystone Technologies может расторгнуть настоящее соглашение, а также вашу учетную запись и все ваши лицензии, с уведомлением вас или без него, в случае невыполнения вами условий этого соглашения. После прекращения действия вашей лицензии вы должны немедленно прекратить использование изображений для любых целей; уничтожать или удалять все производные работы с изображениями, а также копии и архивы изображений или сопутствующих материалов; и, если потребуется, подтвердите Keystone Technologies в письменной форме, что вы выполнили эти требования.ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДРУГИЕ ЗАКОННЫЕ И / ИЛИ КАПИТАЛЬНЫЕ ПРАВА Keystone Technologies. Keystone Technologies НЕ НЕСЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗВРАТУ КАКИХ-ЛИБО ПЛАТЕЖНЫХ КОМИССИЙ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ВАШЕЙ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПО ПРИЧИНЕ ВАШЕГО НАРУШЕНИЯ.

10. Сохранение прав после прекращения действия: Следующие положения и условия остаются в силе после прекращения или истечения срока действия настоящего соглашения: условия, применимые к лицензиям на изображения, предоставленным в соответствии с настоящим соглашением, остаются в силе в отношении оставшихся лицензий при условии, что это соглашение не будет прекращено как результат вашего нарушения, и что вы всегда будете соблюдать его условия.

11. Удаление изображений с keystonetech.com: Keystone Technologies оставляет за собой право удалять изображения с keystonetech.com, отозвать любую лицензию на любые изображения по уважительной причине и принять решение о замене такого изображения альтернативным изображением. После уведомления об отзыве лицензии на любое изображение вы должны немедленно прекратить использование таких изображений, принять все разумные меры для прекращения использования замененных изображений и проинформировать об этом всех конечных пользователей и клиентов.

12. Разное: Настоящее соглашение представляет собой полное соглашение сторон в отношении предмета настоящего Соглашения. Стороны соглашаются, что любое существенное нарушение Раздела 3 («Ограничения») нанесет непоправимый ущерб компании Keystone Technologies, и что судебный запрет в суде компетентной юрисдикции будет уместен для предотвращения первоначального или продолжающегося нарушения такого Раздела в дополнение к любому Компания Keystone Technologies может иметь право на другие льготы. Если мы не сможем обеспечить соблюдение каких-либо частей этого соглашения, это не означает, что от таких частей отказываются.Это соглашение не может быть передано вами без нашего письменного разрешения, и любая такая предполагаемая передача без согласия является недействительной. Если какая-либо часть этого соглашения будет признана незаконной или не имеющей исковой силы, эта часть должна быть изменена, чтобы отразить наиболее полное юридически исполнимое намерение сторон (или, если это невозможно, удалена), не влияя на действительность или исковую силу остальной части. Любые судебные иски или разбирательства, касающиеся наших отношений с вами или настоящего соглашения, должны быть поданы в суды штата Пенсильвания в графстве Монтгомери или Соединенных Штатов Америки в Восточном округе Пенсильвании, и все стороны соглашаются с исключительная юрисдикция этих судов, отказавшись от каких-либо возражений против уместности или удобства таких мест.Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров не применяется к настоящему соглашению и не влияет на него иным образом. Действительность, толкование и приведение в исполнение настоящего соглашения, вопросы, возникающие из настоящего соглашения или связанные с ним или их заключением, исполнением или нарушением, а также связанные с этим вопросы, регулируются внутренним законодательством штата Пенсильвания (без ссылки на доктрину выбора права. ). Вы соглашаетесь с тем, что обслуживание процесса в отношении любых действий, разногласий и споров, возникающих из настоящего соглашения или связанных с ним, может осуществляться путем отправки его копии заказным или заказным письмом (или любой другой по существу аналогичной формой почты) с предоплатой почтовых расходов другой стороне. тем не менее, ничто в данном документе не влияет на право осуществлять судебное разбирательство любым другим способом, разрешенным законом.

Прежде чем продолжить, вам необходимо прочитать эти положения и условия до конца.

Mini-LED, Micro-LED и OLED-дисплеи: текущее состояние и перспективы на будущее

Энергопотребление mLED / μLED / OLED-дисплеев в первую очередь определяется схемой управления, квантовой эффективностью светодиодов и эффективностью оптической системы. В этом разделе мы описываем модель оценки энергопотребления и приводим примерные расчеты для каждой технологии отображения.

Схемы управления с импульсной амплитудной модуляцией (PAM)

PAM 50 , которое также называется аналоговым управлением, обычно используется в излучающих OLED-дисплеях 51,52 . PAM также является интуитивно понятным выбором для драйверов μLED. В PAM 53 могут быть приняты методы адресации как с активной матрицей (AM), так и с пассивной матрицей (PM). На рисунке 2а показана базовая схема субпикселя с двумя транзисторами и одним конденсатором (2T1C) при АМ-адресации. В излучающей панели дисплея с M на N пикселей схема на рис.2a упорядочен по 3 M столбцам (каждый пиксель содержит подпиксели RGB) и N строкам. T S обозначает , переключающий TFT для последовательного включения светодиодов, а T D обозначает , управляющий TFT , регулирующий ток, протекающий к светодиодам. Для каждой строки T S открыт только для 1/ N всего времени кадра ( T f ), в течение которого напряжение данных ( V data ) загружается в вентиль Т D , а затем Т S отключается.Накопительная емкость (C s ) удерживает напряжение, так что T D остается открытым в течение оставшейся части времени кадра. Следовательно, при адресации AM светодиод излучает свет для T f . На рисунке 2b показана схема управления массивом PM. Здесь не используется накопительная емкость. Таким образом, каждый светодиод излучает свет только на короткий период ( T f / N ). Для достижения такой же эффективной яркости мгновенная яркость PM должна быть на N в раз выше, чем у AM.

Рис. 2: Схема управления светодиодами с импульсной амплитудной модуляцией.

a 2T1C активная матрица и b схемы базовой пассивной матрицы

Модель оценки мощности полноцветных светодиодных дисплеев

Наша оценочная модель является улучшением по сравнению с моделями, о которых сообщили Lu 51 и Zhou 52 . Из схем на рис. 2, статическая мощность на каждом субпикселе в основном состоит из мощности светодиода ( P LED ) и мощности управляющего TFT ( P TFT ) как:

$$ P_ { \ mathrm {static}} = P _ {\ mathrm {LED}} + P _ {\ mathrm {TFT}} = \ left ({V_F + V _ {\ mathrm {DS}}} \ right) \ cdot I $$

(1)

, где I — ток через T D и светодиод, V F — прямое напряжение светодиода, а V DS — напряжение сток-исток T Д .В рабочем состоянии светодиоды являются устройствами, управляемыми током, а T D служит источником тока. Напряжение затвор-исток ( В, GS ) T D управляет I , а I определяет эмиттанс светодиода. В части TFT 50 каждая сплошная черная линия на рис. 3 обозначает кривую I V DS при заданном V GS . Пунктирные черные линии очерчивают границу между линейной областью (слева) и областью насыщенности (справа).В области насыщения I практически не меняется с V DS , поэтому он взаимно однозначно отображается на V GS . Следовательно, в проектах V DS должно превышать следующее минимальное значение:

$$ V _ {\ mathrm {DS} \ _ \ min} = \ sqrt {\ frac {{2I}} {{\ mu C_ {ox} \ frac {{W_T}} {{L_T}}}}} $$

(2)

при полной яркости. В уравнении. Из (2) видим, что граница области (штриховые линии на рис.3) является функцией подвижности носителей ( μ T ), емкости затвора на единицу площади ( C ox ), ширины канала ( W T ) и длины канала ( Л Т ).

Рис. 3: Рабочие места OLED-дисплеев и μLED-дисплеев.

В DS : напряжение сток-исток TFT. V F, OLED : прямое напряжение OLED. V F, μLED : прямое напряжение μLED

Далее, давайте рассмотрим светодиодную часть. Синяя кривая на рис. 3 показывает характеристики OLED I V F с перевернутым напряжением. Пересечение черных пунктирных линий и синей кривой обозначает I и V DS _ мин при полной яркости. Тогда минимальное необходимое напряжение на T D и светодиодах будет:

$$ V _ {\ mathrm {DD} \ _ \ min} = V _ {\ mathrm {DS} \ _ \ min} + V_F $$

(3)

, где V DD определяется наивысшим уровнем серого и остается неизменным на более низких уровнях серого.В примере на рис. 3 рабочий ток уменьшается от самого высокого уровня серого (средняя сплошная черная кривая) до более низкого (самая низкая сплошная черная кривая). Мы можем заметить, что пересечение синей кривой и сплошной черной кривой смещено вправо, что указывает на уменьшение V F и увеличение V DS . Точка пересечения все еще находится в области насыщения. Красная кривая на рис. 3 изображает I V F характеристики μLED.Мы видим, что поведение дисплея μLED такое же, как у дисплея OLED, за исключением более низкого V F .

Примечательно, что значения V F микросхемы μLED ниже, чем значения OLED; этот результат широко наблюдается в характеристиках J V F . Связь между плотностью тока μLED ( J μLED ) и V F может быть описана моделью Шокли 54,55 :

$$ J _ {\ upmu \ mathrm {LED }} = J_s \ left ({e ^ {V_F / nV_T} — 1} \ right) $$

(4)

, где J s , V T и n обозначают плотность тока насыщения, тепловое напряжение и коэффициент идеальности, соответственно. {0.89 \ beta \ sqrt E} $$

(6)

, где μ 0 — подвижность носителей в нулевом электрическом поле, а β — фактор Пула-Френкеля. Из-за своей гораздо меньшей мобильности OLED демонстрирует более высокое пороговое напряжение и более низкий наклон кривой J V F , чем μLED, что приводит к более высокому рабочему напряжению. Примерные расчеты приведены в дополнительной информации.

Из уравнения. (1), мы находим, что соотношение энергопотребления между TFT и светодиодом равно V DS / V F . На рис. 3 высокое соотношение V DS / V F указывает на то, что TFT не может быть эффективным драйвером для дисплеев mLED / μLED. В ходе эксперимента мы также подтвердили, что TFT могут потреблять больше энергии, чем светодиодные чипы в дисплее mLED / μLED. Позже в этом разделе мы обсудим, как уменьшить P TFT .

Помимо P static , заряд и разряд в C s и паразитная емкость строк данных / развертки на рис. 2a генерируют динамическое энергопотребление ( P dyn ) 55 . Однако, поскольку P dyn намного меньше, чем P static , оценка мощности в этой части будет учитывать только P static .

В полноцветном дисплее напряжение возбуждения определяется следующими процедурами: Сначала мы определяем В F и I для каждого чипа RGB в соответствии с L-I-V характеристиками светодиода и спецификациями панели.Затем мы выбираем правильный тип TFT и значение W T / L T , чтобы обеспечить требуемый I с разумным значением V DS_min (уравнение (2)) и V DD_min (уравнение (3)). Наконец, поскольку субпиксели j = R, G, B интегрированы в одну панель, общее напряжение ( В, DD, Вт, ) составляет

$$ V _ {\ mathrm {DD}, Вт } = \ max (V _ {\ mathrm {DD} \ _ \ min, j}) $$

(7)

Помимо энергопотребления на каждом субпикселе, в панелях AM используются драйверы сканирования и драйверы источников для обновления управляющего тока излучающего устройства, как показано на рис. 2 \ cdot \ Delta R $$

(10)

Фиг.4: Изображение падения напряжения В DD .

a Схема системы AM панели. b Падение напряжения на линии В DD

Таблица 1 Координаты цветности RGB представленных дисплеев mLED / μLED / OLED в сравнении с Рек. 2020 in CIE 1931

Здесь I W — это ток для каждого полноцветного пикселя, а Δ R — это сопротивление линии V DD на шаге пикселя.Стоит отметить, что хотя в предыдущей модели упоминалось падение напряжения 51,52 , P падение не учитывалось в расчетах. Чтобы уменьшить эти потери мощности, ряды N в панели могут быть сегментированы на группы N g с независимой передачей V DD . Тогда, P резистор и P падение может быть уменьшено до 1/ N g 2 .2 \ cdot \ Delta R \ end {array} $$

(12)

Эффективность использования энергии в соответствии с PAM и стратегиями улучшения

Эффективность подключения к розетке (WPE [единица измерения: Вт / Вт]) отражает энергоэффективность светодиода, которая представляет собой выходную оптическую мощность ( P op ) по сравнению с входной электрической мощностью. мощность ( P LED ):

$$ {\ mathrm {WPE}} = \ frac {{P _ {\ mathrm {op}}}}} {{P _ {\ mathrm {LED}}}} = \ гидроразрыв {{E _ {\ mathrm {ph}} \ cdot \ mathrm {EQE} _ {\ mathrm {chip}}}} {{e \ cdot V_F}} $$

(13)

В уравнении.(13), E ph , микросхема EQE и e представляют энергию фотонов, внешнюю квантовую эффективность светодиода (EQE) и элементарный заряд, соответственно. Световой поток от светодиода (Φ LED [единица измерения: лм]) связан с P op и световой отдачей ( K ) как:

$$ {\ Phi} _ {\ mathrm {LED }} = K \ cdot P _ {\ mathrm {op}} $$

(14)

$$ K = \ frac {{{\ int} {V \ left (\ lambda \ right) S \ left (\ lambda \ right) d \ lambda}}} {{{\ int} {S \ left ( \ lambda \ right) d \ lambda}}} $$

(15)

, где V ( λ ) — спектральная световая отдача, а S ( λ ) — спектр излучения.

Из ур. (13) — (15) и уравнение. (1) эффективность светодиода ( η LED [единица измерения: лм / Вт]) и эффективность мощности схемы ( η p [единица измерения: лм / Вт]) могут быть выражены как 60 :

$$ \ eta _ {\ mathrm {LED}} = \ frac {{{\ Phi} _ {\ mathrm {LED}}}} {{P _ {\ mathrm {LED}}}} = \ frac {{K \ cdot E _ {\ mathrm {ph}}}} {e} \ cdot \ frac {{\ mathrm {EQE} _ {\ mathrm {chip}}}} {{V_F}} $$

(16)

$$ \ eta _p = \ frac {{{\ Phi} _ {\ mathrm {LED}}}} {{P _ {\ mathrm {static}}}} = \ frac {{{\ Phi} _ {\ mathrm {LED}}}} {{P _ {\ mathrm {LED}} \ cdot \ frac {{V_F + V _ {\ mathrm {DS}}}} {{V_F}}}} = \ frac {{K \ cdot E _ {\ mathrm {ph}}}} {e} \ cdot \ frac {{\ mathrm {EQE} _ {\ mathrm {chip}}}} {{V_F + V _ {\ mathrm {DS}}}} $$

(17)

Существует несколько методов повышения энергоэффективности дисплеев mLED / μLED / OLED.Для более низкого P провода мы можем сегментировать панель на большее количество единиц (уравнение (11)) и использовать проволочные материалы с низким удельным сопротивлением. Для P TFT и P LED мы обсуждаем их следующим образом.

(a) P
TFT сокращение на управляющих транзисторах

P TFT может быть уменьшено путем оптимизации параметров T D . Из уравнений. (1) и (2), выше μ T , выше C ox и выше W T / L T help low V 901 DS_min и P TFT .Среди них W T и L T являются параметрами схемы, но должны быть отрегулированы в разумных пределах. На дисплее с высоким ppi (пиксель на дюйм) небольшая область в каждом субпикселе может не оставлять много места для TFT с большой шириной канала ( W T ), особенно когда схемы компенсации 61,62 нужный. Когда длина канала ( L T ) слишком мала, утечка электричества становится серьезной и вызывает эффект короткого канала 55 .Кроме того, V DS должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить 8-битное управление, даже 10-битное или 12-битное управление для дисплеев HDR.

С другой стороны, μ T и C ox являются параметрами процесса TFT. Оксидный слой на затворе TFT должен быть достаточно тонким, чтобы достичь баланса между высоким значением C ox и хорошей изоляцией. Высокий μ T может быть получен с помощью комплементарных транзисторов металл-оксид-полупроводник (CMOS).Следовательно, лидеры отрасли начали заменять TFT интегральными схемами (IC) драйвера CMOS 22,23,26,63,64 : (a) В схеме адресации PM несколько микросхем работают как многие TFT 29 . Однако разрешение и размер дисплеев PM ограничены. Следовательно, для получения дисплеев с высоким разрешением и большого размера необходимо расположить несколько блоков PM. Основными проблемами плиточных конструкций являются видимость и однородность шва, что требует небольшой эмиссионной апертуры и калибровки после изготовления, соответственно, 26 .(b) В схеме адресации AM (рис. 2a) каждый пиксель имеет единичную схему, и обычно требуются схемы компенсации 61,62 . Эта схема требует много места и особенно не подходит для дисплеев с высоким разрешением. Высокоинтегрированная ИС смягчает эту проблему и обеспечивает более точный контроль тока в PAM. Кроме того, эта технология позволяет использовать миниатюрные схемы управления с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 26,29,55,65 . В 2015 году Lumiode сообщила о методе без переноса для интеграции кремниевых TFT в микродисплеи AM μLED 21 .В 2017 году компания X-Celeprint продемонстрировала AM μLED-дисплей с пиксельными микросхемами микромасштабирования путем микропереносной печати 29 . В 2018 году компания JDC представила μLED с разрешением 2000 пикселей на дюйм на кремниевой объединительной плате 65 . В 2019 году ЛЭТИ предложило изготавливать элементарные пиксельные блоки в масштабе пластины и переносить их на принимающую подложку. В конструкции LETI каждый блок содержит RGB μLED, установленный на управляющей схеме CMOS 64 . Sony внедрила пиксельную микро-ИС в Crystal LED — их коммерческую мозаичную систему отображения μLED 26 .Главный недостаток драйверов IC в том, что они дороже, чем TFT. По мере увеличения количества используемых ИС увеличивается стоимость панели. Следовательно, более экономично использовать ИС в BLU с низким разрешением, чем в излучающих дисплеях с высоким разрешением.

P
LED уменьшение за счет высокого EQE чип / V F работа

Из уравнения. (16), мы находим, что η LED пропорционален EQE микросхеме / V F , что указывает на высокий уровень предпочтений в работе микросхемы EQE / V F .Вначале рассмотрим характеристики микросхемы EQE (рис. 5а). Цветовые линии RGB соответствуют цветным чипам RGB. Ось x — это цветовая яркость. Например, белый свет 1000 кд / м 2 смешан приблизительно с [R: 300 кд / м 2 , G: 600 кд / м 2 , B: 100 кд / м 2 ] яркостью цвета. Как показано пунктирными линиями на рис. 5a, микросхема EQE OLED 11,12,66 остается плоской в ​​нормальном рабочем диапазоне (<4000 кд / м 2 смешанный белый свет), но постепенно затухает по мере того, как яркость увеличивается.С другой стороны, микросхема EQE из 90 мкм × 130 мкм mLED-микросхем (сплошные линии на рис. 5a) значительно изменяется в зависимости от яркости. Пиковое значение микросхемы EQE для микросхем GB mLED / μLED выше, чем у OLED, но находится в области высокой яркости. Здесь мы строим график яркости чипа при постоянном освещении. В практических приложениях разработчики могут использовать низкое относительное отверстие (AP = 1 ~ 20%) 26 и низкое отношение продолжительности включения (DR ~ 10%) 41,42 ; в таких условиях яркость дисплея уменьшается в раз (AP · DR), что на 2 ~ 3 порядка ниже, чем исходная яркость чипа.Оптические пленки могут дополнительно уменьшать яркость дисплея, что будет обсуждаться позже для каждой конфигурации системы. Стоит отметить, что микросхема EQE mLED / μLED зависит от размера кристалла. Хотя очень высокий EQE чип (> 80% для синего) был достигнут на чипах больших размеров 60,67 , для μLED (размер чипа <50 мкм) их чип EQE значительно уменьшен из-за бокового излучения. 27,68,69 и недостаточное извлечение света 70 .Мы обсудим размерный эффект в разделе «Коэффициент внешней контрастности». В целом, OLED демонстрируют более высокие характеристики микросхемы EQE , чем mLED / μLED, в отношении красного, зеленого и белого цветов при высоком светосиле и конструкциях с высоким DR в нормальном рабочем диапазоне (<4000 кд / м 2 смешанный белый свет).

Рис. 5: Характеристики OLED и μLED.

микросхема EQE как функция яркости микросхемы. Пунктирные линии RGB относятся к OLED-дисплеям RGB. Сплошные линии RGB — это светодиоды RGB. b Зависимая от тока микросхема EQE (сплошные линии) и нормализованная микросхема EQE / V F (пунктирные линии) светодиодов RGB mLED, обозначенных цветами RGB, соответственно

Сильное изменение в Микросхема EQE делает оптимизацию рабочего места критически важной для дисплеев mLED / μLED. Таким образом, мы построим зависимые от тока микросхемы EQE и EQE / V F на рис. 5b. Принимая AP = 2.5% и DR = 100% при AM PAM, например, рабочий диапазон mLED составляет от I = 0 до точек, отмеченных кружками, для достижения максимальной яркости 1500 кд / м 2 . В этом диапазоне микросхема низкого уровня EQE / V F подразумевает низкий η LED . Мы можем применить низкий DR для смещения рабочих точек на высокий EQE чип / V F область и улучшить η LED .Например, если DR = 20%, то мгновенную яркость следует увеличить в 5 раз, чтобы сохранить такую ​​же среднюю яркость. Затем управляющие пятна полной яркости смещаются в треугольники на рис. 5b, соответствующие микросхеме EQE / V F улучшение [30%, 91%, 28%] для [R , G, B] фишек соответственно. Альтернативный метод — постоянно управлять светодиодами на высоком уровне EQE на микросхеме / V F точек под ШИМ 26,29,65 .Например, при I = 50 мкА (отмечены пурпурными пунктирными линиями на рис. 5b) микросхема EQE / V F синих и зеленых светодиодов увеличивается на 31 и 91% от кружки соответственно. Микросхема EQE с более высокой мощностью / V F может быть получена при более высоком токе на красной микросхеме, но нагрузка на электронику будет более сложной. Кроме того, гибридное управление 29,71 представляет собой метод, сочетающий PAM и PWM, который обеспечивает как высокую битовую глубину, так и высокую эффективность.

Энергоэффективность по оси в оптических системах с ШИМ

Мы обсудили энергоэффективность полноцветных светодиодных панелей. Принимая во внимание оптическую эффективность системы отображения ( T sys , которая может отличаться для j = R, G, B субпикселей), соотношение между выходным световым потоком от субпикселя (Φ [единица измерения: лм]) и тем, что излучаемый зарегистрированным светодиодом (Φ LED [единица измерения: лм]) составляет

$$ \ frac {{{\ Phi} _j}} {{{\ Phi} _ {\ mathrm {LED}, j}}} = T _ {\ mathrm {sys}, j} $$

(18)

В типе CC, если синий свет преобразуется в красный и зеленый с эффективностью EQE CC , то на j = R, G субпиксели, уравнение.(18) изменяется как

$$ \ frac {{{\ Phi} _j}} {{{\ Phi} _ {\ mathrm {LED}, B}}} = \ frac {{K_j \ cdot E _ {\ mathrm {ph}, j}}} {{K_B \ cdot E _ {\ mathrm {ph}, B}}} \ cdot \ mathrm {EQE} _ {\ mathrm {CC}, j} \ cdot T _ {\ mathrm { sys}, j} $$

(19)

С учетом светосилы и DR яркость дисплея становится [AP · DR · Φ / Φ LED ] умноженной на яркость кристалла. Из уравнений. (16) — (19), осевая световая отдача ( η [единица: кд / Вт]) для цветов j = R, G, B составляет

$$ \ eta _j = \ frac { {L_j \ cdot A _ {\ mathrm {pix}}}} {{P_j}} = \ frac {{{\ Phi} _j}} {{P_j \ cdot F_j}} = \ frac {{K_j \ cdot E _ {\ mathrm {ph}, j}}} {e} \ cdot \ frac {{\ mathrm {EQE} _j \ cdot T _ {\ mathrm {sys}, j}}} {{V_j \ cdot F_j}} $$

(20)

, где A pix — это площадь пикселя, а F [unit: sr] — коэффициент преобразования осевой силы света [единицы: кд] в световой поток Φ [единицы: лм].Для излучающих экранов mLED угловой профиль излучения светодиода близок к ламбертовскому, что соответствует F = π sr. Излучение боковой стенки увеличивает отношение света, излучаемого к большим углам 70 , что приводит к большему F , что снижает долю света, вносящего вклад в осевую интенсивность. Этот эффект сильнее проявляется на микро-светодиодах меньшего размера. В Синих дела обстоят иначе. BEF и DBEF обычно используются в BLU для перераспределения большего количества света в направлении нормали с предпочтительной поляризацией.Например, F можно уменьшить до 0,96 sr, применив два BEF и один DBEF (3M Vikuiti TM ) 49 . Чтобы получить белый свет D65, монохроматическая яркость L j смешивается в соотношении смешивания цветов r j на

$$ L_j = L_W \ cdot r_j $$

(21)

Из ур. (20) и (21), осевая световая отдача для смешанного белого света составляет

$$ \ eta _W = \ frac {{L_W \ cdot A _ {\ mathrm {pix}}}} {{\ mathop { \ sum} \ limits_ {j = R, G, B} {P_j}}} = \ frac {{L_W \ cdot A _ {\ mathrm {pix}}}} {{\ mathop {\ sum} \ limits_ {j = R, G, B} {\ frac {{L_j \ cdot A _ {\ mathrm {pix}}}} {{\ eta _j}}}}} = \ frac {1} {{\ mathop {\ sum} \ limits_ {j = R, G, B} {\ frac {{r_j}} {{\ eta _j}}}}} $$

(22)

Следует отметить в уравнениях.(20) и (22), при оценке эффективности светодиода, P j и V j подставка для P LED , j и V F, j соответственно. С другой стороны, при анализе энергоэффективности схемы P j и V j среднее значение P static , j и V DD _W соответственно.Поскольку P TFT можно оптимизировать с помощью схем управления, в следующих обсуждениях мы сосредоточимся на эффективности выходного светодиода. Как показано на рис. 5b, мы также предполагаем, что используется ШИМ, так что светодиоды работают на высокой микросхеме EQE / V F в точке I = 50 мкА. В нижеследующем обсуждении мы оцениваем η W каждой технологии отображения, и некоторые примерные данные вычислений суммированы в таблицах S1 – S4 в дополнительной информации.

(a) Излучающие дисплеи на микросхеме RGB

На рис. 1а используются микросхемы RGB. CP ламинируется на экранах mLED / μLED / OLED с большой апертурой, что соответствует T sys = T CP = 42%. Затем мы модифицируем уравнение. (20) для эмиссионного модуля RGB-чипа отображается как:

$$ \ eta _ {\ mathrm {RGB}, j} = \ frac {{K_j \ cdot E _ {\ mathrm {ph} .j}}} {e } \ cdot \ frac {{\ mathrm {EQE} _ {\ mathrm {chip}, j} \ cdot T _ {\ mathrm {CP}, j}}} {{V_j \ cdot F_j}} $$

(23)

После некоторой алгебры мы находим, что η RGB , W излучающих дисплеев mLED равно 6.8 кд / Вт (Таблица S1). Более половины мощности потребляется красным mLED из-за его относительно невысокого EQE чип , R . Как показано на рис. 5b, микросхема EQE , R более чем в 3 раза ниже, чем микросхема EQE , B и микросхема EQE , G при 50 мкА. Микросхема с низким EQE , R проистекает из низкой эффективности вывода света, поскольку красный полупроводниковый материал (AlGaInP) имеет более высокий показатель преломления, чем сине-зеленый полупроводниковый материал (InGaN) 70 .Срочно необходимы технологические инновации для улучшения микросхемы EQE , R mLED. По мере уменьшения размера чипа до <50 мкм (μLED) пиковый EQE чип уменьшается 27,68,69 . Позже, в разделе «Коэффициент внешней контрастности», мы покажем, что η W падает с уменьшенным размером, но ACR может увеличиваться.

Для OLED-дисплеев оценка η RGB , W составляет 3,9 кд / Вт (Таблица S2) с микросхемой EQE = [0.27, 0,24, 0,10] для цветов [R, G, B] 11,12,66,72 . Более высокий OLED EQE чип был достигнут в лабораториях благодаря усовершенствованиям в механизмах излучения 10,14 , материалах 10,14 , управлении ориентацией излучателя 13 и формировании светового узора 73 . Однако недостаточный срок службы, чистота цвета и выход продукции ограничивают их коммерческое использование. В целом, более высокий η RGB , W у mLED, чем у OLED, исходит от более высокого чипа EQE mLED.По сравнению с OLED-материалами, прочность неорганических светодиодных материалов облегчает формирование светового рисунка. Также стоит упомянуть, что самый низкий из OLED-чипов EQE имеет синий цвет, но в неорганических светодиодах это красный цвет, как показано на рис. 5a.

(b) Излучающие дисплеи с преобразованием цвета

Как показано на рис. 1b, красный / зеленый цвета преобразуются из синих светодиодных микросхем, что позволяет обойтись без необходимости в высокомощном чипе EQE red mLED / μLED. Однако для OLED-дисплеев используются голубые фишки, которые имеют более низкую эффективность и более короткий срок службы.На рис. 1b пленка CC с рисунком обычно представляет собой цветной фильтр с квантовыми точками (QDCF) 44 . Общий EQE становится продуктом EQE синего фишки (EQE chip , B ) и эффективности CC QDCF (EQE QDCF ). Кроме того, поглощающий CF может быть представлен его коэффициентом пропускания ( T CF ). В таких условиях уравнение. (20) изменяется на:

$$ \ eta _ {\ mathrm {CC}, j} = \ frac {{K_j \ cdot E _ {\ mathrm {ph} .j}}} {e} \ cdot \ frac {{\ mathrm {EQE} _ {\ mathrm {chip}, B} \ cdot \ mathrm {EQE} _ {\ mathrm {QDCF}, j} \ cdot T _ {\ mathrm {CF}, j}}} {{ V_B \ cdot F_j}} $$

(24)

Используя те же микросхемы mLED, η W типа CC (12.0 кд / Вт из таблицы S3) примерно в 1,8 раза выше, чем у чипа типа RGB (6,8 кд / Вт). Это увеличение в основном связано с тем, что T CF (= 0,7 ~ 0,9, в зависимости от цветов RGB) выше, чем T CP (= 0,42). Если светосила mLED или μLED мала, то η RGB , W можно увеличить вдвое, удалив CP. В таких условиях η W типа RGB-чип и типа CC сопоставимы.Мы рассмотрим эту проблему позже в разделе «Коэффициент внешней контрастности». В приведенном выше расчете мы использовали EQE QDCF = 0,3 ~ 0,38, как сообщает Nanosys 44 . Если EQE QDCF может быть дополнительно улучшен, то может быть достигнута большая экономия энергии типа CC.

(c) ЖК-дисплеи с мини-светодиодной подсветкой

Основная потребляемая мощность ЖК-дисплея mLED исходит от BLU. На рис. 1c синий светодиодный свет преобразуется в белый через желтую CC-пленку с эффективностью EQE QDEF ≈ 0.73 48 . Некоторые оптические пленки, такие как DBR, диффузор, BEF и DBEF, могут быть добавлены к BLU, что соответствует светопропусканию T BLU ≈ 0,9. Затем свет модулируется ЖК-панелью, оптическая эффективность которой T LCD ≈ 5% для RGB CF. Выходная эффективность мощности на оси:

$$ \ eta _ {\ mathrm {LCD}, j} = \ frac {{K_j \ cdot E _ {\ mathrm {ph} .j}}} {e} \ cdot \ frac {{\ mathrm {EQE} _ {\ mathrm {chip}, B} \ cdot \ mathrm {EQE} _ {\ mathrm {QDEF}, j} \ cdot T _ {\ mathrm {BLU}} \ cdot T _ {\ mathrm {LCD}}}} {{V_B \ cdot F_j}} $$

(25)

Из уравнения.(25), расчетное значение η LCD , W составляет 4,1 кд / Вт (Таблица S4). Используя это число, потребляемая мощность 65-дюймового телевизора с разрешением 4K и яркостью 1000 кд / м 2 составляет P LED , W = 284 Вт, что очень хорошо согласуется с измеренными 280 Вт. С точки зрения η W , ЖК-дисплеи mLED-LCD имеют такое же энергопотребление, что и OLED-дисплеи с RGB-микросхемой ( η RGB , W = 3,9 кд / Вт).Эти дисплеи примерно в 3 раза меньше, чем излучающие экраны mLED / μLED на основе CC и излучающие экраны mLED / μLED на основе RGB-чипа. Это соотношение может быть изменено другими влияющими факторами: (1) Более высокая оптическая эффективность может быть получена с жидкокристаллическими дисплеями с жидкокристаллическим дисплеем и RGBW CF. (2) По сравнению с излучающими дисплеями, в BLU могут использоваться более крупные светодиоды, что позволяет использовать более мощный чип EQE 27,68,69 и более высокую эффективность вывода света 70 . (3) P TFT может быть сопоставим или даже больше, чем P LED в излучающих дисплеях с TFT-дисплеем.(4) Под PAM η LED имеет низкий уровень при работе в области низкого тока для эмиссионного дисплея, в то время как микросхема EQE / V F с высоким уровнем тока может быть легко сохранена в MLED. СИН.

Маленькие круглые светодиодные габаритные огни Big Rig Chrome Shop

Показано 1 до 36 (из 90 товаров)

NX-5338

Янтарный миниатюрный светодиодный габаритный фонарь диаметром 1 дюйм

6 долларов.49 NX-5340

Красный светодиодный мини-габаритный фонарь диаметром 1 дюйм

6,49 долл. США NX-5373

Светодиодный габаритный фонарь с диагональю 3/4 дюйма

9,29 долл. США MX-M09300R

Комбинированный габаритный фонарь с 3 круглыми светодиодами 3/4 дюйма

6 долларов.39 UP37967

Миниатюрный двухфункциональный маркер с 3 светодиодами и лицевой панелью

9,89 долл. США TX-TLED-B3A

Мини-кнопка, светодиод, 3 провода

11,39 $ MX-M09400R

1 1/4 дюймовый светодиодный мини-габаритный фонарь

9 долларов.79 UP39932

3-х светодиодный мини-габаритный фонарь / хромированная рамка

$ 9,79 $ 8,95 MX-M09320R

Круглый габаритный фонарь 3/4 дюйма

5,49 $ UP39767

Миниатюрный маркер с 3 светодиодами

7 долларов.89 MX-M09370WCL-NS

Круглый рабочий светильник Micro Work Light, 1 дюйм, 50 люмен,

31,99 доллара США UP37142

2-х светодиодный миниатюрный габаритный фонарь с лицевой панелью

8,69 долл. США TX-TLED-BX3AW

Mini Button 2 LED Dual Revolution желто-белый габаритный фонарь

$ 13.29 $ 11,96 TX-TLED-BX3AB

Mini Button 2 LED Dual Revolution Янтарный / синий габаритный фонарь

$ 13,29 $ 10,63 MX-M09300RAS

Вспомогательный ограничитель и поворотный механизм с малым зазором 3/4 дюйма, только P2

10,49 $ TX-TLED-BX3AG

Mini Button 2 LED Dual Revolution Янтарный / зеленый габаритный фонарь

$ 13.29 $ 11,96 TX-TLED-BX3AR

Mini Button 2 LED Dual Revolution Янтарный / красный габаритный фонарь

$ 13,29 $ 11,96 MX-M09300R-DV

3/4-дюймовый мини-комбинированный габаритный фонарь с двойным напряжением

10,09 долл. США TX-TLED-BX4AB

Мини-овальная двойная кнопка, янтарный / синий, светодиодный индикатор All in One

$ 14.49 $ 13,04 TX-TLED-BX3RW

Мини-кнопка 2 LED Dual Revolution красный / белый габаритный фонарь

$ 13,29 $ 11,96 TX-TLED-BX3RG

Mini Button 2 LED Dual Revolution красный / зеленый габаритный фонарь

$ 13.29 $ 11,96 TX-TLED-B4A

Мини-овальная кнопка 2 светодиодных указателя поворота или стоп-сигнал / задний фонарь / указатель поворота

11,39 $ TX-TLED-BX3RB

Mini Button 2 LED Dual Revolution красный / синий габаритный фонарь

$ 13,29 $ 11,96 TX-TLED-BX4AW

Мини-овальная двойная кнопка, янтарный / белый, светодиодный индикатор All in One

$ 14.49 $ 13,04 UP36869

3 светодиодных миниатюрных алмазных габаритных фонаря двойного назначения с лицевой панелью

10,59 долл. США UP36681B

3 мощных светодиодных мини-сигнальных лампы с лицевой панелью, двойное назначение

57,99 долл. США TX-TLED-BX4AR

Мини-овальная двойная кнопка, красный / желтый маркер, светодиодный индикатор All in One

$ 14.49 $ 13,04 TX-TLED-BX4RB

Мини-овальная двойная кнопка, красный / синий маркер, светодиодный индикатор All in One

14,49 $ TX-TLED-BX4RW

Мини-овальная двойная кнопка, красный / белый маркер, светодиодный индикатор All in One

$ 14,49 $ 13,04 UP36899

3-х светодиодные двойные светодиодные фонари, 1 дюйм, вспомогательные / вспомогательные фонари с козырьком

13 долларов.79 UP36840

Янтарный / синий 3-х светодиодный двухцветный мини-габаритный фонарь

11,59 долл. США UP36838

Янтарный / красный 3-х светодиодный двухцветный мини-габаритный фонарь

11,19 $ UP36839

Янтарный / белый 3-х светодиодный двухцветный миниатюрный габаритный фонарь

11 долларов.19 UP36897

High Powered 3 светодиода 1 дюйм зазора и габаритные огни с козырьком

12,89 $ UP36842

Красный / синий 3-х светодиодный двухцветный миниатюрный габаритный фонарь

11,59 долл. США UP36841

Красный / белый 3-х светодиодный двухцветный миниатюрный габаритный фонарь

11 долларов.19
Показано 1 до 36 (из 90 товаров) 1

Mini-LED TV: Что делает Samsung Neo QLED, LG QNED и TCL OD Zero такими особенными?

8-я серия

TCL была первой с Mini-LED, но в 2021 году к битве присоединятся и другие крупные имена.

Сара Тью / CNET

Между обычным светодиодным ЖК-телевизором и высококачественным OLED-телевизором находится mini-LED. Это последняя разработка в области телевизионных технологий, в которой для улучшения качества изображения используются тысячи крошечных светодиодов. Это не просто маркетинговое мероприятие, это настоящий прорыв в технологии отображения. TCL была первой, кто запустил мини-LED-телевизор в США, но на выставке CES 2021 к драке присоединились два основных имени: Samsung, которая называет свою версию Neo QLED, и LG, которая почему-то пошла с QNED.

Подробнее: Телевизоры Samsung Neo QLED доступны для предзаказа по цене от 1600 долларов США

Мы скоро разберемся в путанице в сокращениях, но давайте начнем с того, что делает mini-LED особенными. Используя больше светодиодов меньшего размера, телевизор может лучше контролировать свои блики и тени, потенциально улучшая контраст и качество изображения в целом, особенно в HDR-шоу, фильмах и играх. Преимущество Mini-LED перед OLED, лучшей телевизионной технологией на рынке, заключается в том, что он может быть более доступным.Это эволюционная, а не революционная технология, основанная на существующей технологии ЖК-телевизоров. В двух мини-LED-телевизорах, которые мы тестировали до сих пор, TCL 8-Series и 6-Series, улучшение качества изображения является реальным, хотя ни один из них не является достаточно хорошим, чтобы превзойти OLED.

Теперь, когда к TCL присоединились Samsung и LG, вы обязательно услышите гораздо больше о мини-LED-телевизорах в 2021 году. Вот как это работает и почему это так круто.

Сейчас играет: Смотри: CES 2021: лучшие телевизоры из сериала

15:01

Mini-LED — это не MicroLED

Прежде чем мы начнем, знайте, что mini-LED и MicroLED — это не одно и то же.MicroLED — это крутая технология будущего, которая сегодня предназначена для огромных экранов и богатых людей — последняя версия — это 110-дюймовый Samsung по классной цене в 156000 долларов. В настоящее время Mini-LED доступны для телевизоров размером от 55 дюймов по цене от 700 долларов.

Дисплеи MicroLED, такие как Sony Crystal LED и Samsung The Wall, используют миллионы светодиодов, по одному на каждый пиксель. По сути, вы смотрите прямо на светодиоды, которые создают изображение. И хотя каждый отдельный MicroLED крошечный, модульный характер MicroLED означает, что он может стать действительно гигантским.Самый большой пример, который мы видели, — Samsung The Wall достиг диагонали 292 дюйма, хотя версия 2021 года не является модульной и варьируется от относительно скромных 88 до 110 дюймов.

MicroLED виден здесь в огромном 219-дюймовом экране, который Samsung называет The Wall.

Сара Тью / CNET

Мини-светодиоды находятся внутри телевизоров нормального размера, но сами светодиоды намного больше, чем MicroLED. Как и стандартные светодиоды в современных телевизорах, они используются для питания подсветки телевизора.Слой жидких кристаллов, сам ЖК-дисплей, модулирует этот свет для создания изображения. MicroLED — это вообще не ЖК-дисплей, это совершенно новая телевизионная технология, в которой также используются светодиоды.

Вот как они сочетаются друг с другом, а также стандартные светодиоды, QLED и OLED.

Сравнение светодиодных телевизионных технологий


Стандартный светодиод QLED OLED Мини-светодиод MicroLED
Диапазон размеров 15 дюймов и выше 32 дюйма и выше 42 дюйма и выше 55 дюймов и выше 88 дюймов и выше
Типичная цена 65 дюймов 800 долл. США 900 долларов США 2 000 долл. США 1000 долларов США N / A
Американские телевизионные бренды Все Samsung, TCL LG, Sony LG, Samsung, TCL Samsung
На основе ЖК-технологий да да Нет да Нет

Яркий свет, большой телевизор, лучшее локальное затемнение


Чтобы понять, что такое мини-светодиоды, вам нужно разбираться в стандартных светодиодах, по крайней мере, в том, что касается вашего телевизора.Внутри всех современных ЖК-телевизоров (т.е.в каждом телевизоре, кроме OLED) есть от нескольких до нескольких сотен светодиодов. Эти крошечные устройства излучают свет, когда вы подключаете их к электричеству, и используются повсюду в современном мире, от фонарика на телефоне до задних фонарей на машине. Они различаются по размеру — обычно они составляют около 1 миллиметра, но могут быть меньше 0,2 миллиметра. В вашем телевизоре эти светодиоды вместе именуются «подсветкой».

В некоторых телевизорах светодиоды расположены по краям и направлены внутрь.На других светодиоды находятся за экраном и указывают на вас. Для улучшения качества изображения, особенно для того, чтобы оценить высокий динамический диапазон (HDR), необходимо локальное затемнение. Здесь телевизор затемняет светодиоды за темными участками изображения, чтобы создать лучший коэффициент контрастности между яркими частями изображения и темными. Чтобы узнать больше об этом, ознакомьтесь с объяснением местного затемнения светодиодов.

В идеале вы могли бы уменьшить яркость каждого пикселя, чтобы создать визуально впечатляющий коэффициент контрастности. Так, например, работает OLED.Однако с ЖК-дисплеем это сделать намного сложнее. Жидкокристаллическая панель, которая создает изображение, только блокирует свет, создаваемый задней подсветкой. Не весь свет может быть заблокирован, поэтому изображение становится более серым и менее ярким, чем при использовании OLED.

Локальное затемнение решает эту проблему, но не 1: 1. В 4K-телевизоре нет одного светодиода на каждый из более чем 8 миллионов пикселей. Вместо этого есть тысячи, если не сотни тысяч пикселей для каждого светодиода (или, точнее, группы светодиодов, называемые «зонами»).Существует ограничение на количество светодиодов, которые вы можете втиснуть на заднюю панель телевизора, прежде чем утечка энергии, производство тепла и стоимость станут серьезными ограничивающими факторами. Введите мини-светодиод.

Слева изображение, которое вы видите на телевизоре с полным локальным затемнением. Справа — преувеличенное изображение массива подсветки, каким вы бы его увидели, если бы удалили слой ЖК-дисплея. Каждый светодиод, расположенный на задней панели телевизора, покрывает большую часть экрана (т.е. создает свет для многих тысяч пикселей).Точечное или попиксельное освещение невозможно.

Джеффри Моррисон / CNET

Вот то же изображение (слева), освещенное другой преувеличенной иллюстрацией, на этот раз подсветки мини-светодиодной матрицы телевизора (справа). Обратите внимание, насколько больше вы можете различить по сравнению со светодиодами стандартного размера на первом изображении выше. Благодаря большему количеству светодиодов подсветка имеет большее «разрешение», поэтому может быть более тонкое различие между светом и темнотой.Идеальным, как OLED и микро-светодиодами, было бы попиксельное освещение, но мини-светодиоды на шаг ближе к этому без затрат на две другие технологии.

Джеффри Моррисон / CNET

Большие светодиоды

Несмотря на отсутствие принятого порога, светодиоды меньше 0,2 мм обычно называют мини-светодиодами. Часто они имеют размер 0,1 миллиметра или меньше. Но не слишком маленький: около 0.01-миллиметровые, они называются MicroLED.

Вообще говоря, когда вы уменьшаете размер светодиода, он становится тусклее. Меньше материала для создания света. Вы можете немного компенсировать это, дав им больше электричества («загоняя» их сильнее), но и здесь есть предел, связанный с потреблением энергии, теплом, долговечностью и практичностью. Никто не собирается подключать свой телевизор к розетке в стиле бытовой техники с высоким усилителем.

По мере совершенствования светодиодных технологий они становятся более эффективными. Новые технологии, новые методы производства и другие факторы означают, что такое же количество света создается с использованием меньшего количества энергии или больше света с использованием той же энергии.Новая технология также позволяет использовать светодиоды меньшего размера.

TCL сравнивает типы светодиодной подсветки с использованием 8-й серии с мини-светодиодом в качестве «Лучшего» примера.

TCL

Одним из первых доступных мини-LED телевизоров была 8-я серия от TCL. На задней панели телевизора было размещено более 25000 мини-светодиодов. Они были сгруппированы примерно в 1000 зон. Оба эти числа значительно выше, чем у традиционного LED-телевизора.Например, 75-дюймовый Vizio Quantum X 2019 года имел 485 зон локального затемнения. Ни один производитель телевизоров, кроме TCL, официально не перечисляет количество светодиодов в своих телевизорах, но можно с уверенностью предположить, что ни у одного из них нет целых 25000 (пока).

Конечно, не стоит ожидать, что в каждом мини-LED-телевизоре будет такое количество светодиодов. У младших моделей будет гораздо меньше, но, вероятно, все же больше, чем у обычных светодиодных телевизоров. Например, 6-я серия TCL с 2019 года имела 1000 мини-светодиодов и 240 зон — больше, чем многие модели по своей цене, но явно не на том же уровне, что и 8-я серия.

Если бы вы отключили ЖК-слой телевизора, мини-светодиоды создавали бы изображение, которое выглядело бы как черно-белое видео с низким разрешением в интернет-версии шоу, которое вы смотрите (см. Пары сравнение изображений выше). Благодаря возможности более точного затемнения частей экрана общий коэффициент видимой контрастности повышается. Это все еще не так хорошо, как возможность затемнять каждый пиксель по отдельности (например, OLED и MicroLED), но это намного ближе к этому идеалу, чем даже самые сложные сейчас полноразмерные светодиодные ЖК-дисплеи.

LG

Наличие большего количества зон здесь является важным фактором, так как это означает улучшение двух других аспектов изображения. Наиболее очевидным из них является уменьшение «цветения», типичного для многих ЖК-дисплеев с локальным затемнением. Цветение возникает из-за того, что подсветка с локальным затемнением слишком грубая, создавая свет позади части изображения, которая должна быть темной.

Представьте себе уличный фонарь на темной дороге. Телевизор с локальным затемнением не имеет разрешения подсветки, чтобы освещать только пиксели, создающие уличный свет, поэтому он также должен освещать часть окружающей ночи.Многие ЖК-телевизоры неплохо справляются с этим, но не так хорошо, как устройства, которые могут затемнять каждый пиксель, как OLED. С мини-светодиодом вы, возможно, не сможете зажечь отдельные звезды в ночной сцене, но у луны, вероятно, не будет ореола.

Поскольку вероятность засветки меньше, светодиоды можно активнее управлять, не опасаясь артефактов. Таким образом, коэффициент контрастности экрана может быть выше в более широком спектре сцен. Яркие части изображения могут быть действительно яркими, темные части изображения могут быть полностью или почти полностью темными.

Samsung Neo QLED, LG QNED и TCL OD Zero: что в названии?

Общее название технологии — mini-LED. Так это называется в TCL, но LG и Samsung, правда, предпочитают использовать свои собственные имена.

Samsung — это Neo QLED, основанный на многолетнем маркетинге QLED с квантовыми точками. QNED от LG, основанный на технологии Neo-LED, является новым дополнением к удивительному миру аббревиатур для телевизоров.

Несомненно, будут различия в том, как эти компании реализуют мини-светодиоды, особенно в том, сколько светодиодов установлено на телевизорах каждого размера.Кроме того, то, насколько хорошо эти светодиоды используются, и другие факторы будут определять, насколько хорошо они будут выглядеть по сравнению друг с другом и с другими телевизионными технологиями.

Тем временем TCL представит в этом году мини-светодиодные телевизоры третьего поколения под названием OD Zero. TCL утверждает, что по сравнению с нынешними мини-LED телевизорами, такими как 6-я серия, телевизоры OD Zero будут намного тоньше благодаря сокращению расстояния между слоем задней подсветки и слоем ЖК-дисплея.

Пока что другие крупные производители телевизоров, такие как Sony, Vizio и Hisense, не представили мини-LED-телевизоры в США, но это может скоро измениться.

Телевизоры CNET, потоковая передача и аудио

Получите всеобъемлющий охват CNET технологий домашних развлечений, доставленный в ваш почтовый ящик.

Темная ночь возвращается

Глубокий черный и яркий белый — это Святой Грааль (Грааль?) Качества телевизионного изображения. Добавьте к этому цвет, возможный с помощью квантовых точек, и вы получите фантастически выглядящий телевизор.Поскольку LG по-прежнему является единственной компанией, которая может сделать OLED доступными для телевизоров с размерами телевизоров, другим производителям нужны способы создания конкурирующих технологий. ЖК-дисплей по-прежнему является единственной экономичной альтернативой, и, хотя он прошел долгий путь, это устаревшая технология. Mini-LED — это новейший пластырь, удерживающий его в игре.

Что касается пластырей, то это довольно неплохой. Тот факт, что два крупнейших производителя телевизоров, LG и Samsung, объявили о выпуске новых мини-светодиодных телевизоров, должен многое рассказать об их энтузиазме по поводу этой технологии.Должно быть интересно посмотреть, как это будет выглядеть в сравнении с OLED в ближайшем будущем и, в конечном итоге, с микро-светодиодами и технологиями будущего, такими как OLED с квантовыми точками и QD с прямым обзором.


Помимо освещения телевидения и других технологий отображения, Джефф проводит фототуры по интересным музеям и местам по всему миру, включая атомные подводные лодки, огромные авианосцы, средневековые замки, кладбища самолетов и многое другое.

Вы можете следить за его подвигами в Instagram и YouTube, а также в его блоге о путешествиях BaldNomad.Он также написал бестселлер о подводных лодках размером с город и сиквел.

Мини Свет Архивы — Aputure

Выбрать CountryAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia & HerzegovinaBotswanaBrazilBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChina — Hong Kong / MacauColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика (ДРК) Коста RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFijiFinlandFranceFrench GuianaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGreat BritainGreeceGrenadaGuadeloupeGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIsrael и оккупированную TerritoriesItalyIvory побережье (Cote д’Ивуар) Ямайка Япония Иордания Казахстан Кения Корея, Демократическая Республика (Северная Корея) Корея, Республика (Южная Корея) Косов oKuwaitKyrgyz Республика (Кыргызстан) LaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar / BurmaNamibiaNepalNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth Македония, Республика ofNorwayOmanPacific IslandsPakistanPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Винсент и GrenadinesSamoaSao Том и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovak Республика (Словакия) SloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTajikistanTanzaniaThailandNetherlandsTimor LesteTogoTrinidad & TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks & Кайкос IslandsUgandaUkraineUnited Арабская Эмираты Соединенные Штаты Америки (США) Уругвай Узбекистан Венесуэла Вьетнам Виргинские острова (U K) Виргинские острова (США) Йемен Замбия Зимбабве

Разница между Micro LED и Mini LED

Micro LED является популярным продуктом в индустрии светодиодных дисплеев, и считается лидером в области технологии дисплеев следующего поколения.Большое количество производителей в стране и за рубежом обратили внимание на Micro LED, которая имеет многообещающие рыночные перспективы.

Согласно последнему отчету LEDinside, выручка рынка Micro LED оценивается в 2,891 миллиарда долларов США.

Несмотря на многообещающие перспективы, Micro LED по-прежнему сталкивается с огромным количеством технических узких мест. В отношении некоторых ключевых технологий и оборудования прорывов не произошло. В этой ситуации светодиодные компании обратились к разработке Mini LED, относительно зрелой переходной технологии.

(Изображение: Micro LED Adafruit Industries через Flickr CC2.0)

Поскольку концепции Micro LED и Mini LED широко обсуждаются, что они собой представляют? Какая разница между двумя? Чтобы прояснить ситуацию, LEDinside предоставил читателям следующие подробности.

В чем разница между Mini LED и Micro LED?

Теоретически, Mini LED и Micro LED означают две разные вещи.Micro LED — это дисплейная технология нового поколения, миниатюрный светодиод с матрицей. Проще говоря, светодиодная подсветка тоньше, миниатюрнее и массивнее, со светодиодным блоком меньше 100 микрометров. Каждый пиксель адресуется индивидуально и заставляет излучать свет (самоизлучающий), как и OLED.

Mini LED, также известный как «субмиллиметровый светоизлучающий диод», был впервые предложен Epistar для обозначения светодиодов размером около 100 микрометров. Mini LED — это переходная технология между традиционными светодиодами и Micro LED, а также улучшенная версия традиционной светодиодной подсветки.

Micro LED имеет более простую структуру с лучшими характеристиками, но самая большая проблема — это массообмен. Проблема состоит в том, как уменьшить светодиоды в миниатюре, для чего требуется технология полупроводникового уровня. Например, для светодиодных экранов 4K Micro требуется более 24,88 миллиона светодиодных чипов.

С точки зрения производственного процесса, Mini LED имеет более высокую производительность по сравнению с Micro LED. Mini LED также подходит для дизайна с выемками и сильно изогнутой подсветки при соединении с гибкими подложками. Функция локального затемнения также помогает продукции Mini LED иметь лучшую цветопередачу.Для ЖК-панелей технология Mini LED позволяет использовать больше категорий HDR, а продукты Mini LED могут быть такими же тонкими, как OLED, что также позволяет экономить электроэнергию.

Из-за разницы в размерах микросхем Micro LED и Mini LED применяются в разных областях.

Светодиодные чипы General используются в основном для модулей освещения и подсветки дисплеев; в то время как мини-светодиоды используются для подсветки в энергосберегающих, более тонких дисплеях с поддержкой HDR и с выемками, например, в дисплеях смартфонов, телевизоров, автомобильных дисплеев и игровых ноутбуков.Что касается Micro LED, то его применение полностью отличается от двух предыдущих. Как совершенно новая технология отображения, Micro LED может применяться в носимых телефонах, смартфонах, автомобильных дисплеях, продуктах дополненной / виртуальной реальности, настенных и телевизионных дисплеях и т. Д.

Micro LED унаследовал такие преимущества неорганических светодиодов, как высокая эффективность, высокая яркость, высокая надежность и короткий отклик. С другой стороны, Micro LED имеет характеристики самоизлучения (без подсветки), что делает его меньше по размеру, легким, тонким и энергосберегающим.

Что касается массового производства, то для технологии Mini LED, которая менее сложна, чем для Micro LED, добиться массового производства. Большую часть существующего оборудования можно использовать для массового производства Mini LED. Кроме того, Mini LED более экономичен из-за своего потенциала на рынке подсветки ЖК-дисплеев.

Согласно смете, стоимость ЖК-панели с подсветкой Mini LED составляет всего 70-80% от стоимости панели OLED-телевизора, но показатели контрастности аналогичны.В то же время 65-дюймовая ЖК-панель с подсветкой Mini LED использует от 18 000 до 20 000 светодиодов, что в значительной степени потребует производственных мощностей производителей светодиодных чипов.

В целом, Micro LED, революционная технология отображения следующего поколения, значительно улучшит качество изображения, но текущая технология еще не достигла зрелости. Mini LED — это улучшенная версия светодиодной подсветки, но она по-прежнему может значительно повысить качество изображения ЖК-дисплеев. Более того, легче контролировать стоимость Mini LED, которая, скорее всего, станет основным направлением рынка.

Рынок Mini LED является многообещающим в ближайшие два-три года, Micro LED станет суперзвездой в будущем

Согласно LEDinside, многие светодиодные компании инвестируют в технологию мини-светодиодов, например, фабрики по производству полупроводниковых пластин, такие как Epistar, Lextar, San’an Optoelectronics, HC SemiTek и т. Д., Упаковочные компании, такие как Everlight, Advanced Optoelectronic Technology, Harvatek и т. Д., Разработчики ИС, такие как Macroblock, Raydium, Jasper Display и т. Д., Производители панелей, такие как AU Optronics и Innolux, и производители цифровых дисплеев, такие как Leyard и т. Д.

Компании также охватили Mini LED. AU Optronics и Innolux, два основных производителя панелей на Тайване, в этом году представят соответствующие продукты для мини-светодиодной подсветки. Кроме того, ряд компаний в материковом Китае также объявили о начале массового производства мини-светодиодной продукции.

Например, Refond заявила, что сотрудничает со всемирно известными телекоммуникационными компаниями в разработке модулей мини-светодиодной подсветки для смартфонов и гибкой изогнутой мини-светодиодной упаковки, и уже приступила к производству небольших объемов; Шэньчжэнь MTC Optronics Co., Ltd (BMTC) в настоящее время разрабатывает технологию Micro LED, включая пластины, корпуса и технологию массообмена. В то же время компания сосредоточена на разработке мини-светодиодов, сотрудничая с известными производителями смартфонов в Китае, и приступила к массовому производству.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *