Porównanie diod led smd. Diody SMD - charakterystyka i wygląd, montaż diod SMD. Jakie są zalety diod LED i jakie są ich wady?

Porównanie diod led smd.  Diody SMD - charakterystyka i wygląd, montaż diod SMD.  Jakie są zalety diod LED i jakie są ich wady?
Porównanie diod led smd. Diody SMD - charakterystyka i wygląd, montaż diod SMD. Jakie są zalety diod LED i jakie są ich wady?

Większość opraw oświetleniowych najnowszej generacji wykorzystuje jako źródła diody LED do montażu powierzchniowego - diody SMD. Mogą różnić się mocą, rozmiarem, parametrami. Ale spośród całej gamy warto wyróżnić diody LED 5050 SMD, których parametry techniczne będziemy badać.

informacje ogólne

Odmiana ta produkowana jest wyłącznie w kwadratowej obudowie o grubości 1,6 mm i wymiarach 5x5 mm. Podana informacja w postaci oznaczenia dotyczy samej sprawy i jest dodatkowo wskazana w paszporcie.

W przeciwieństwie do wszystkich innych typów diod LED, moduł led smd 5050 zawiera jednocześnie 3 źródła, którymi mogą być:

  • biały - super jasne mocne lampy, na które nakładana jest najcieńsza warstwa luminoforu;;
  • kolor - w zależności od typu modułu kolory mogą się różnić. Nakładana jest również warstwa luminoforu;
  • kolor - RGB 5050 z kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Na przykład. Co to jest luminofor? Jest to skład chemiczny zdolny do gromadzenia pamięci świetlnej i przekształcania pochłoniętej energii cieplnej w promieniowanie.

Wszystkie urządzenia oświetleniowe świecą, to znaczy pochłaniają światło lampy i przekształcają je w blask podobny do słońca. Temperatura barwowa może wahać się od 2800°K do 1200°K w zależności od typu lampy. Dla informacji - temperatura barwowa Słońca to 5000K.

Źródła kolorów SMD 5050 emitują tylko jeden kolor, dlatego nazywane są monochromatycznymi – może to być ciepły żółty, czerwony, zielony lub niebieski.

źródła monochromatyczne

Konfiguracja RGB SMD składa się już z trzech kolorów diod na raz - czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B), które po włączeniu dają białe światło. Dostosowując intensywność każdego pojedynczego elementu, można uzyskać dowolny kolor z widma widocznego dla ludzkiego oka.

Jak określić kolor, zaznaczając?

Każde urządzenie tego typu odzwierciedla określone informacje, które zawierają dane dotyczące typu, koloru, temperatury barwowej i długości fali.

W tym przypadku oznaczenie „xx” zawiera informację o temperaturze barwowej w kelwinach (stopniach, patrz rysunek) i długości fali światła.

Cechy konstrukcyjne

Parametry produktu są zawsze takie same - obudowa ma wymiary 5x5x1,6 mm, kwadrat. Wykonane są w większości z żaroodpornego tworzywa sztucznego, pojedyncze modele wykonane są ze szkła. Na odwrocie ramy znajdują się wyloty na żarówki LED, pomiędzy którymi zamocowane są metalowe podłoża zapewniające równomierne odprowadzanie ciepła.

Bez metalowego podłoża chipa lampy zaczną się przegrzewać i ulegać awarii.

Aby zrozumieć dane wyjściowe, inżynierowie opracowali specjalny klucz ledowy w postaci skośnego rogu skierowanego do katody. Soczewka pokrywająca kryształy jest wykonana z optycznie przezroczystej masy epoksydowej uszczelniającej i zalejącej.

Wskaźniki techniczne

Dioda 5050, której właściwości nie są jednolite, znajduje się w asortymencie wszystkich producentów specjalizujących się w oświetleniu lodowym. Jedynym wspólnym parametrem jest tylko kształt koperty – kwadrat, oraz jej wymiary – 5x5x1,6 mm. Wszystkie inne wskaźniki zależą od rodzaju i koloru samej lampy. Wyróżniamy tylko ograniczone parametry techniczne (dopuszczalny limit):

  • pobór prądu - do 25 mA;
  • różnica napięć - 1,8-3,4 V;
  • natężenie przepływu - 500-4500 mCd;
  • kąt rozsyłu - 90-120°;
  • maksymalna temperatura - 60°С.

Kupując takie produkty należy zwrócić uwagę na parametry techniczne. Poważni duzi producenci bardzo dokładnie i jasno podają wszystkie wyczerpujące informacje, podczas gdy niektóre w większości chińskie firmy wręcz przeciwnie, znacznie je zniekształcają.

Jeżeli do masowego zakupu potrzebne są lampy LED, a karta katalogowa budzi wątpliwości, zalecamy wykonanie badań fotometrycznych dla kilku pojedynczych próbek.

Nawet w jednej partii parametry techniczne mogą się znacznie różnić, nie mówiąc już o produktach różnych firm. Niezależnie od ilości diod, staraj się zamawiać je u tego samego dostawcy i w tym samym czasie.

WIDEO: Taśmy diodowe na SMD 5050 I 3528 - porównanie

Białe i kolorowe paski LED

Natężenie przepływu, temperatura i długość fali umożliwiły rozszerzenie zakresu SMD 5050 i produkcję na ich podstawie taśm LED. Mogą być również białe, monochromatyczne (kolorowe) lub RGB. Ta opcja jest po prostu bardzo popularna, ponieważ połączenie pozwala uprościć instalację i skrócić czas instalacji. Jednocześnie nie zaleca się podłączania taśmy bez kontrolera RGB.

Co jest lepsze - 5050 lub 5730

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest to opcja - co jest lepsze - ciepła lub miękka. Moc 5730 jest o kilka rzędów wielkości wyższa - w gotowym projekcie każda dioda LED wygląda jak osobna jasna kropka. 5050 wręcz przeciwnie, ze względu na zmniejszoną moc daje jednolity blask, który jest wizualnie postrzegany jako integralny pasek.

Moc przepływu o 5730 również się zmienia, więc racjonalne jest stosowanie takich źródeł do pojedynczych lamp, lamp, a nawet reflektorów. Do produkcji taśm LED ten typ modułu nie jest odpowiedni.

Zgodnie ze schematem i sposobem podłączenia diody smd nie różnią się od podobnych próbek. Na każdym pojedynczym elemencie napięcie wynosi odpowiednio 3,5V, należy podłączyć tylko szeregowo z obowiązkowym zastosowaniem odpowiedniego rezystora.

Przy połączeniu równoległym z uwzględnieniem różnicy parametrów całość przyjmie jedną diodę i szybko się wypali. Potem kolej na następne i tak dalej aż do końca. Tylko połączenie szeregowe.

Istnieje różnica w łączeniu próbek monochromatycznych i RGB. Jeśli pierwszy łączy każdy moduł szeregowo po kolei, to drugi - również szeregowo, ale każdy kolor z 3 modułów na raz. W obu przypadkach zastosowanie rezystora gaszącego prąd jest obowiązkowe - po jednym dla każdego obwodu.

Ta metoda połączenia ma tylko jedną wadę - jeśli jedna dioda LED ulegnie awarii, cały obwód gaśnie. To samo obserwuje się, gdy rezystor jest wypalony. Przypomina to dawne sowieckie wianki, kiedy trzeba było dzwonić do każdej ukochanej w poszukiwaniu spalonej.

Jak lutować

W produkcji nie praktykuje się lutowania punktowego, a jedynie cały zestaw na raz. W domu nie ma takiej możliwości, więc możesz skorzystać z lutownicy, biorąc pod uwagę:

  • temperatura końcówki nie wyższa niż 300 °;
  • temperatura ciała w momencie lutowania do 260°;
  • czas kontaktu - 7-9 sekund;
  • przed rozpoczęciem pracy określ polaryzację.

Ktoś próbuje połączyć lodowe elementy suszarką, ale szczerze mówiąc pomysł nie jest najlepszy, zwłaszcza że trzeba szukać pasty lutowniczej niskotemperaturowej. Zbyt duży obszar pokrycia, lutownica w tym przypadku sprawdza się bardziej jubilersko.

Podsumowując, zauważamy, że chociaż cechy diod smd 5050 są gorsze od nowoczesnych modeli, nie są one przerywane. Nie ma już lamp i lamp na nich opartych, główna produkcja przeszła na produkcję taśm LED z takimi elementami. Wykazują dobry wynik techniczny i energetyczny, dzięki czemu pozostają poszukiwane i popularne w sektorze mieszkaniowym i rozrywkowym.

WIDEO: Jak lutować małe diody LED

Produkty oświetleniowe LED znane są ze swojej wydajności, mocy, oszczędności i trwałości. W ostatnich latach popularność zyskały diody LED SMD. Ze względu na najlepsze odprowadzanie ciepła elementy można montować na dowolnej powierzchni.

Diody SMD - co to jest

LED SMD - natynkowe lampy LED. Ich główną różnicą w stosunku do konwencjonalnych diod jest sposób instalacji, który określa cechy konstrukcyjne. Wersja z wyjściem standardowym posiada długie wyprowadzenia do montażu lampy przez otwory w płytce. Urządzenie SMD posiada jedynie nakładki kontaktowe - wyprowadzenia szybowca, dzięki czemu produkt mocowany jest bezpośrednio do deski. Ta metoda nazywana jest montażem powierzchniowym. Montaż diod jest bardzo prosty i może go wykonać osoba niebędąca specjalistą.

To rozwiązanie ma jeszcze jedną istotną zaletę. Cechą charakterystyczną diod SMD jest wysoka wydajność świetlna przy niskim zużyciu energii elektrycznej. Jednak realizacja tej przewagi wymaga bardzo dobrego odprowadzania ciepła. Masywne krótkie przewody są bardziej wydajne i lepiej odprowadzają ciepło. Dodatkowo dioda praktycznie siedzi na płytce i również oddaje do niej ciepło.

Diody SMD są bardziej odporne na wibracje i uszkodzenia mechaniczne dzięki mocniejszemu spasowaniu.

Rozszyfrowanie oznaczenia diod SMD

Marki diod LED są wyznaczane w celu ułatwienia ich użytkowania. Używane są do tego tylko 4 cyfry, więc łatwo „rozplątać” oznaczenie.

Urządzenia są klasyfikowane według rozmiaru, a oznaczenie w rzeczywistości wskazuje rozmiar produktu. Liczby wskazują długość i szerokość w milimetrach. Na przykład model 3528 ma wymiary 3,5*2,8 mm. Inne informacje o urządzeniu można uzyskać z instrukcji.

Ważny! Warto zapoznać się z instrukcjami, ponieważ wielu chińskich producentów instaluje chipy o niższej mocy w typowym pakiecie. Jednocześnie łatwo jest kupić diodę LED o mocy 0,1 W zamiast 1 W.

Wymiary diod LED SMD

Standardowe rozmiary diod SMD w pewnym stopniu determinują parametry produktu. Jest ich wiele rodzajów, ale najpopularniejsze są następujące 6.

Wymiary, mm

Liczba kryształów

Moc, W

Strumień świetlny, Lm

Temperatura pracy, C

Tabela zawiera tylko główne parametry, ale pozwala porównać strumień świetlny i moc urządzenia.

Ważny! Moc strumienia świetlnego zależy od koloru diody LED.

Oprócz wymienionych, produkują również dużo 3 i 6 woltowych diod LED, które służą do oświetlania telewizorów LED, monitorów komputerowych, tabletów i smartfonów.

Charakterystyka diod LED SMD

Każdy rodzaj diody SMD charakteryzuje się nie tylko ilością promieniowania i wielkością pobieranego prądu, ale także innymi parametrami. Rodzaj produktu determinuje zastosowanie urządzenia oraz cechy instalacji.

Charakterystyka 3528 LED

Jak widać z tabeli, dioda SMD 3528 może być jednoukładowa i trzychipowa. W pierwszym przypadku może generować białe, neutralne i ciepłe światło, a także żółte, niebieskie, zielone i czerwone. W drugim daje kilka kolorów na raz. Wersja jednochipowa jest wyposażona w 2 zaciski do podłączenia, a wersja trzychipowa jest wyposażona w 4 (1 katoda i 3 anody). Aby zapobiec wpływowi środowiska, kryształy są wypełnione przezroczystym związkiem. Materiał może zawierać luminofor: w ten sposób ułożone są kolorowe wskaźniki urządzenia.

Strumień świetlny emitowany przez urządzenie jest niewielki. Ale SMD 3528 ma miniaturowy rozmiar i regeneruje różne kolory. Dzięki temu diody LED znajdują zastosowanie w listwach oświetleniowych i niedrogich lampach dekoracyjnych.

Charakterystyka 5050 LED

Dioda SMD 5050 może zawierać 3 lub 4 matryce. W przypadku lampy jednokolorowej wybiera się kryształy o tym samym lub podobnym odcieniu. 5050 ma wyższą jasność - 3 razy większą niż 3528. To samo zabezpieczenie zapewniają diody: przezroczysty związek lub luminofor.

Urządzenie charakteryzuje się najlepszym stosunkiem mocy do ceny oraz zapewnia dowolną barwę strumienia świetlnego. Z reguły 5050 montuje się na dekoracyjnych listwach oświetleniowych - jednokanałowych, RGB, RGBW. Jeśli zwiększysz gęstość mocowania - do 60 sztuk na 1 m, taśma LED może służyć nie tylko jako dekoracja, ale także do oświetlania elementów wnętrza. Taśmy wyposażone są w kontrolery, które pozwalają regulować odcień i intensywność światła.

Charakterystyka 5630 LED

Element 5630 ma tylko konstrukcję jednoukładową, ale ma dużą moc: generuje strumień świetlny 57 lumenów. Kolor jest biały, z różnymi temperaturami: zimna, dzienna, ciepła. Urządzenie jest chronione przez 2 starhistory i może wytrzymać impuls prądowy do 400 mA.

Dioda posiada 4 wyjścia, ale tylko 2 zapewniają pracę elementu, 2 pozostałe wraz z podłożem są wymagane do odprowadzenia ciepła. Dioda jest używana do produkcji mocnych lamp i reflektorów.

Ważny! Jasność diody zależy od temperatury powietrza. Przy +85 stopniach wskaźnik spada o 25%.

Charakterystyka 5730 LED

Wersja z pojedynczym chipem ma taką samą moc jak 5630, ale dioda SMD z potrójnym chipem 5730 jest trzykrotnie wydajniejsza: bada światło o jasności do 158 lumenów. Przeznaczony jest również do uzyskania strumienia światła białego, ale o innej temperaturze barwowej.

Modyfikacja posiada bardzo niską odporność termiczną, co eliminuje konieczność stosowania dwóch dodatkowych wyjść, jak w 5630. Jednocześnie wytrzymuje również prąd udarowy.

Element charakteryzuje się wysokimi parametrami użytkowymi i jest stosowany identycznie jak 5630 - w produkcji lamp LED dużej mocy.

Charakterystyka 3014 LED

Element jednoukładowy o umiarkowanej mocy - do 11 lumenów i bardzo małych rozmiarach. Mieszanka służy jako ochrona. Dioda LED generuje światło białe – ciepłe, zimne, barwy podstawowe, a także pomarańczowe. Ta stosunkowo niedawna modyfikacja jest klasyfikowana jako niskoprądowa.

Instalując produkt, należy wziąć pod uwagę jego specyfikę: jego wyprowadzenia są nietypowo długie i sięgają dna obudowy. W ten sposób poprawia się rozpraszanie ciepła.

Głównym przeznaczeniem 3014 są ozdobne moduły oświetleniowe i wstęgi. Często diody są wykorzystywane do produkcji lamp samochodowych i urządzeń stacjonarnych.

Charakterystyka 2835 LED

Ze wszystkich typów diod SMD model jest najmocniejszy: emituje o około 20% więcej światła niż 5730. W ten sposób możesz zmniejszyć zużycie energii. Urządzenie jednoukładowe produkowane jest w trzech wersjach o różnej mocy. Emituje białe światło o różnej temperaturze. Jest zbliżony rozmiarami do elementu 3528, ale ma okrągły obiektyw.

Ta opcja jest najbardziej popularna, ponieważ jest używana do produkcji dosłownie dowolnych opraw oświetleniowych: lamp ulicznych, reflektorów, domowych lamp LED. A to oznacza dużą liczbę podróbek, w których zamiast jednowatowej diody montowany jest element o mniejszej mocy.

Zastosowanie diod LED SMD

Lampy LED są tak szeroko stosowane, że nie sposób wymienić wszystkich obszarów zastosowań.

Najczęściej urządzenia tego rodzaju znajdują się w następujących produktach:

  • latarki kieszonkowe i taktyczne - tutaj umieszczają lampy LED o napięciu 6 woltów;
  • lampy i kierunkowskazy w samochodach;
  • różnego rodzaju produkty oświetleniowe do użytku domowego;
  • oświetlenie dekoracyjne, montowane zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz, z wykorzystaniem kryształów generujących różne kolory;
  • znaki, indeksy, sygnalizacja świetlna, billboardy;
  • niezwykle popularne diody SMD w projektowaniu krajobrazu, elementy nie boją się wibracji i niskiej temperatury, co pozwala na uporządkowanie najciekawszych opcji oświetlenia;
  • Modyfikacje niskoprądowe są aktywnie wykorzystywane do wskazania.

W każdym przypadku dobierane są diody o wymaganej mocy. W tym przypadku brany jest pod uwagę kolor strumienia świetlnego.

Wymagania dotyczące połączenia

Diody można zamontować na dowolnej powierzchni: na betonowym suficie pokrytym tapetą, na plastikowym panelu, obok folii stretch. Dzięki dobremu odprowadzaniu ciepła eliminowana jest możliwość uszkodzenia materiału. Ale chociaż instalacja urządzeń jest bardzo prosta w porównaniu do urządzeń wyjściowych, instalacja wymaga wdrożenia kilku zaleceń:

  • aby podłączyć produkt do źródła zasilania, należy użyć sterownika, w przeciwnym razie dioda LED może ulec awarii lub działać w nieprawidłowym trybie;
  • w przypadku użycia tylko 1 rezystora elementy należy połączyć szeregowo, aby uniknąć rozrzutu parametrów;
  • zabronione jest łączenie szeregowe diod o różnych wskaźnikach prądu pracy, w takim przypadku niektóre elementy będą słabo świecić;
  • jeśli prąd jest zbyt wysoki, dioda LED odpowiednio się przegrzewa i przepala, dozwolone jest zainstalowanie rezystora tylko o wystarczającej rezystancji.

Jeśli planujesz zainstalować oświetlenie ogrodowe, powinieneś wybrać produkty, które są chronione przed wilgocią i kurzem.

Wniosek

Diody SMD charakteryzują się bardzo dobrym odprowadzaniem ciepła, co z jednej strony zapewnia ich pracę w dość wysokich temperaturach, a z drugiej umożliwia montaż na dowolnej powierzchni. Istnieje wiele rodzajów elementów, więc na każdą okazję – od reflektora po sygnalizator, można dobrać odpowiednią modyfikację.

Najpopularniejszymi diodami typu SMD są obecnie diody LED SMD 5050. Pomimo tego, że ich inwazja na świat rozpoczęła się dawno temu i pojawiły się już wydajniejsze diody, 5050 pozostają najpopularniejszymi na rynku oświetlenia półprzewodnikowego. Diody tego typu rozpoczęły swój „marsz” po SMD 3528. W porównaniu z nimi 5050 mają silniejsze świecenie (strumień świetlny). Po ich narodzinach producenci rzucili się na ich szerokie zastosowanie w lokalnych lampach oświetleniowych, gdyż ze względu na swoje rozmiary z łatwością (w dużej ilości) mieszczą się w rozmiarze zwykłej lampy. Dalsze zastosowanie - taśmy LED.

Jeśli spojrzysz na dzisiejszy rynek, to SMD 5050 ICE jest już używany głównie w listwach diodowych. Lampy oświetlenia ogólnego znikają wraz z nimi w tle (częściej na blacie można zobaczyć ozdobne żarówki). To zrozumiałe, teraz najskuteczniejsze dla lamp jest zastosowanie 5630 i 5730 SMD, a także COB.

Jednak tu też nie wszystko jest w porządku. W końcu idą już na ogonie skokami. Które mają mniejsze nagrzewanie w porównaniu do SMD, a zatem dłuższą żywotność ze względu na niewielką degradację kryształów. O lampach żarnikowych i samych żarnikach mamy osobny artykuł na naszej stronie internetowej, który możesz przeczytać korzystając z naszej nowej wyszukiwarki „na żywo”. Co to jest - lepiej sprawdzić samemu. Cóż, to jest liryczna dygresja. I wrócimy bezpośrednio do omówienia charakterystyki diod LED SMD 5050.

Dla tych, którzy tak naprawdę nie chcą zagłębiać się we wszystkie tego typu diody, podam tabelę podsumowującą, w której pokażę najbardziej „wymagane” i niezbędne dane. Ogólnie rzecz biorąc, otrzymawszy od dowódców tej witryny zadanie napisania szeregu artykułów o charakterystyce najpopularniejszych diod LED, zastosuję się do następującego planu: we wszystkich artykułach będzie mała część opisowa, główna krótka charakterystyka oraz pełna karta katalogowa SMD 5050 (i inne diody) przetłumaczona na język rosyjski. Przejdźmy więc do krótkiego opisu głównych danych.

Kluczowe cechy LED SMD 5050

SMD 5050 został zaprojektowany do użytku w różnych źródłach światła. Główną zaletą, jak pokazała praktyka, są: długa żywotność, stabilność charakterystyk i wysoka jakość wykonania. Praktycznie nie podlega wibracjom, zmianom temperatury. Kryształy nie są narażone na działanie wilgoci i są przeznaczone do automatycznego montażu. Chociaż ręczna instalacja jest całkiem możliwa przy pewnych umiejętnościach. Główne zastosowania to oprawy ogólnego przeznaczenia, wskaźniki, lampy dekoracyjne, samochody i znaki drogowe. 5050 składa się z trzech kryształów o tej samej mocy. Produkowane jako jednokolorowe (białe) oraz w wersji kolorystycznej. Rozważymy zarówno te, jak i inne cechy.

Rozumiem, że teraz wielu będzie miało pytanie o charakterystykę kolorowej diody LED SMD 5050. Zwłaszcza w tych pozycjach, w których wskazuje się, że zależą od koloru. Znowu są to informacje ogólne. Możesz przeczytać bardziej precyzyjne i szczegółowe informacje poniżej.

Do cech tego typu diod należą:

  • Niska degradacja strumienia świetlnego (mniej niż 4% w ciągu 3000 godzin pracy)
  • Obudowa wykonana z żaroodpornego polimeru, który wytrzymuje długotrwałe „obciążenie” temperaturowe do 250 stopni Celsjusza
  • Maksymalna temperatura kryształu, przy której nie straci on swoich właściwości zbyt szybko, to nie więcej niż 110 stopni

W zasadzie prostemu laikowi wystarczą trzy główne cechy - jest to maksymalny prąd roboczy, strumień świetlny, napięcie i moc. Hmm… Okazuje się, że nie trzy, ale cztery cechy. To na nich należy zwrócić uwagę przy wyborze dowolnych diod LED, jeśli dopiero zaczynasz swoją wiedzę w świecie oświetlenia diodowego. Dla bardziej szczegółowego i dogłębnego opracowania warto jeszcze odwołać się do pełnych charakterystyk i wykresów zależności SMD 5050. Jeśli chodzi o mnie, przy doborze diod kieruję się głównie wyłącznie napięciem, mocą i strumieniem świetlnym. Resztę badam według wykresów zależności. Jest mi łatwiej. Tak, jest jaśniejsze. Liczby, tabele i opisy są tworzone przez ludzi, dlatego błędy i literówki nie są rzadkością. Sama wiem.

Oryginalna karta katalogowa LED SMD LED 5050

Główne parametry techniczne LED SMD 5050 biały i inne kolory

Maksymalna temperatura lutowania jest wskazywana po podgrzaniu przez nie więcej niż 2 sekundy

Charakterystyka optoelektroniczna SMD 5050

Parametr Min. rodzaj Maks.
Spadek napięcia, VF, V, przy 60 mA 3,2 3,3 3,4
3,1 3,3 3,6
3,1 3,3 3,5
1,8 2,0 2,2
1,9 2,0 2,2
Odporność na wyładowania elektrostatyczne, ESD, V Wszystkie kolory 1000
Wszystkie kolory 120
Rezystancja termiczna złącza, Rth, °C/W Wszystkie kolory 6
Strata mocy, PD, mW 70*3
70*3
70*3
40*3
50*3
Długość fali, nM 465-470
525-530
625-630
590-595
Jasność, IV, mcd 900
3500
1500
1500

Jeśli chodzi o temperaturę barwową białego SMD 5050, kryształy przy 60 mA mogą dawać następujące odcienie:

Ciepła biel: 3000 - 4000K (CRI80)

Neutralna biel: 4300 - 4800 K (CRI80)

Czysta biel: 5000 - 5800 K (CRI75)

Zimna biel: 6000 - 7500 K (75)

Przy okazji zapomniałem o bardzo ważnym szczególe. Strumień świetlny w tabeli dla diod białych podany jest dla temperatury barwowej 5500K. Dla pozostałych kolorów obowiązuje korekta: w zakresie 3000-4800K strumień świetlny maleje o 10 proc., ale w zakresie 6000-7000K wzrasta o 10 proc. W przypadku kolorowych kryształów tabela zawiera nieskorygowane dane. Na tej podstawie warto wybrać diody LED do jasności. Tutaj zwróć uwagę, że te cechy mają „miejsce do bycia” tylko na diodach wysokiej jakości. Na rynku chińskim znam jeszcze tylko trzech sprzedawców (z którymi ściśle współpracuję) oferujących zakup SMD 5050 o cechach zbliżonych do „wybitnych, prawdziwych”. Różnica w charakterystyce wydajności nie przekracza 4 procent. Najbardziej odpowiedni i najbardziej wydajny. Powiedzmy, że można zamówić, ale cena też nie należy do najtańszych. Możesz też znaleźć tańsze. Ale tutaj mogę wszystkich zapewnić, że diody nie będą miały deklarowanych właściwości. Dobre rzeczy nie mogą być tanie. Sprawdzony.

Wykresy głównych cech białego SMD 5050

Wykresy charakterystyk optoelektronicznych białego SMD 5050

1 z 7

Główne cechy czerwonego, niebieskiego, zielonego i żółtego SMD 5050 na wykresach

Wykresy charakterystyk optoelektronicznych koloru SMD 5050

1 z 7

Kluczowe cechy RGB SMD 5050 LED

Myślałem, że kończę artykuł, ale potem sobie przypomniałem… Ale nie pisałem o diodach RGB. Musiałem pilnie otworzyć arkusz danych i pospiesznie go przetłumaczyć. W zasadzie w tych chipach nie ma nic skomplikowanego. Wszystko jest skandalicznie proste.

Pod względem aplikacji również niewiele się zmienia. Najkorzystniej jest stosować diody w lampach ogólnego przeznaczenia, wskaźnikach, lampach dekoracyjnych, samochodach.

Oryginalna karta katalogowa LED RGB SMD 5050

Charakterystyka optoelektroniczna RGB 5050 przy IF=20mA i Ta (temperatura otoczenia) = 25℃

Kolor Prąd, mA Długość fali, nm Napięcie przewodzenia, V Jasność, IV, mcd Kąt połowy jasności, stopnie
Min Typ. Min Typ. Min Typ. 120
Czerwony 20 620 625 1,6 2,0 450 650
Zielony 20 520 525 2,8 3,2 703 1000
Niebieski 20 465 470 2,8 3,2 185 280

Charakterystyka przy lutowaniu SMD 5050

Bardzo często wśród amatorów pojawia się pytanie „jak poprawnie lutować diody SMD 5050”. Dla mnie nie ma w tym nic trudnego. Ale dla pełnego obrazu podam kilka tez, których należy przestrzegać, aby szybko uzyskać wysokiej jakości wynik, bez zmian.

  • Lutowane SMD 5050 nie powinno być więcej niż raz
  • Nie naciskaj mocno na ciało
  • Nie odwracaj płytki drukowanej, dopóki lut nie ostygnie całkowicie.
  • W swojej pracy używaj tylko pasty lutowniczej niskotemperaturowej
  • W trybie ręcznym temperatura lutownicy nie powinna przekraczać 300 stopni Celsjusza
  • Maksymalny czas lutowania to nie więcej niż 2-3 sekundy

Rozmiar LED 5050

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, dokładność pomiaru wynosi + - 0,1 mm. Podczas produkcji diod wymiary mogą się nieznacznie różnić.

Soczewka użyta w produkcji jest przezroczysta. Układ oparty jest na InGaN. Z reguły soczewka składa się z mieszanki silikonowej. Sama obudowa wykonana jest z żaroodpornego tworzywa sztucznego.

Diody tej marki dostarczane są w cewkach.

No to tyle… Starałem się jak najdokładniej opisać SMD 5050. Wyszło na to sporo bukoffa, ale na pierwszy rzut oka niczego nie przeoczyłem. Jeśli coś jest nie tak, nie kop za mocno. Gotowy do konstruktywnej komunikacji))) Wreszcie, kto nie jest bardzo zmęczony, możesz obejrzeć film o prawidłowej instalacji, lutowaniu SMD 5050.

Diody z tej serii produkowane są od dawna, pojawiło się wiele nowocześniejszych modeli, zapotrzebowanie na nie nie maleje, rozwiązania konstrukcyjne w technologii LED SMD są stale udoskonalane. Diody mają dużą moc iz powodzeniem wykorzystywane są do produkcji pasków świetlnych i lamp.

Nowoczesne, jaśniejsze kryształy są instalowane w przypadku starego formatu, cena tych produktów jest znaczna, ale rekompensuje to długa żywotność i oszczędny tryb zużycia energii.


Konstrukcja przystosowana jest do automatycznego lutowania w fabryce do produkcji sprzętu oświetleniowego, ale nie wyklucza to możliwości ręcznego lutowania diod. Model SMD 5730 przeznaczony jest do natynkowego, otwartego montażu w oprawach LED. Aby zapewnić stabilność parametrów podczas pracy, diody LED są połączone za pomocą sterownika.

W idealnych warunkach, w temperaturze otoczenia 18–22 ̊С, dioda LED może emitować strumień świetlny 110 lm przy zużyciu 1,1 W mocy. Natężenie prądu osiąga 350 mA przy napięciu 3,1–3,3 V, w trybie impulsowym siła prądu jest jeszcze wyższa - 800 mA, a właściwości kryształu nie ulegają pogorszeniu.


Temperatura otoczenia ma duży wpływ na wydajność, wpływa na ilość prądu i strumienia świetlnego emitowanego przez diody. Im wyższa temperatura kryształu, tym niższy strumień świetlny. Dlatego oprawy muszą mieć dobry radiator do rozpraszania ciepła.

Producenci często oszczędzają na instalacji pełnowartościowych grzejników w projektowaniu opraw oświetleniowych, obniżając cenę kosztem jakości. Grzejnik jest wykonany w oparciu o maksymalną dopuszczalną temperaturę pracy 65 ̊С. Z poniższych wykresów zależności parametrów od temperatury wyraźnie widać, że strumień świetlny można znacznie zwiększyć wraz ze spadkiem temperatury.

Aby zapobiec zniszczeniu kryształów LED, prąd przewodzenia jest ustawiony na 170 mA, co znacznie zmniejsza jego rzeczywistą zdolność do tworzenia silnego strumienia świetlnego. Wykresy pokazują, że maksymalny strumień świetlny można osiągnąć przy prądzie 350 mA, ale będzie to wymagało dobrego grzejnika lub temperatury otoczenia poniżej zera. Warunki klimatyczne nie zależą od producentów i nie ma możliwości stworzenia takiego grzejnika w kompaktowej formie na oprawie oświetleniowej.

Według temperatury barwowej diody LED SMD 5730 są podzielone na cztery przedziały w całym spektrum emisji:

  • ciepły - od 3000 do 4000 K (widmo żółtawe);
  • neutralny - od 4300 do 4800 K;
  • czysty - od 5000 do 5800 K (światło białe);
  • zimno - od 6000 do 7500 K (niebieskawy odcień).

Skład spektralny promieniowania

Cechy konstrukcyjne

Samo oznaczenie zawiera wskaźniki konstrukcyjne - SMD i 5730, pierwszy skrót w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza, że ​​urządzenie jest przeznaczone do montażu natynkowego. 57 i 30 to wymiary całkowite w milimetrach. Do emitowania światła wykorzystywane są kryształy z różnych materiałów:

  • ind (In);
  • gal (Ga);
  • azot (N).

Od tego zależy widmo emitowanego światła: żółte, białe lub z niebieskawym odcieniem. Korpus to soczewka wykonana z żaroodpornego tworzywa sztucznego, zamocowana na podłożu z żywicy epoksydowej.

Konstrukcja korpusu SMD 5730 jest uważana za podobną do poprzedniego modelu 5630, ale nowe diody mają dwie opcje:

  • SMD 5730-05– Pobór mocy ½ W, maksymalny dopuszczalny prąd 180 mA, przy prawie zerowej utracie mocy wydatkowanej na strumień świetlny. W trybie pulsacyjnym amplituda prądu osiąga 400 mA, tworząc strumień świetlny o mocy 45 lm.
  • SMD 5730-1- mają najlepszą wydajność: maksymalny prąd pracy 350 A, w trybie impulsowym do 800 A przy napięciu 3,2 V, zapewniany jest strumień świetlny 110 lm, pobór mocy 1,1 W. Złącze p-n wbudowane w kryształ jest w stanie wytrzymać temperatury do 130 ̊С, zakres temperatur roboczych wynosi od -40 do +65 ̊С. W porównaniu do diod SMD 5050, SMD 5730 zapewnia 6 razy większą moc światła.

Istnieją już bardziej nowoczesne modele z kryształem zapewniającym lepszą wydajność – 158 lumenów/wat.


W dolnej części obudowy znajduje się podłoże z materiału odprowadzającego ciepło, technologia produkcji jest taka, że ​​jest lutowane jednocześnie ze stykami + i - (katoda i anoda). Od strony katody w rogu obudowy wykonuje się nacięcie (klucz) w celu wizualnego określenia biegunowości.

Wymagania dotyczące lutowania diodowego

Zaleca się lutowanie diod lutem topliwym JEDEC J-STD-020C, ponieważ maksymalna temperatura, jaką kryształ może wytrzymać przez krótki czas, wynosi 300 ̊С. Czyniąc to, należy spełnić szereg wymagań:

  • temperatura grotu lutownicy nie powinna przekraczać 300 ̊С;
  • czas dotknięcia końcówki styków diody nie przekracza 2-3 sekund;
  • obudowa jest jednokrotnie wlutowana do urządzenia oświetleniowego, kryształ może nie wytrzymać ponownego lutowania;
  • nie przesuwaj ani nie przewracaj deski, dopóki puszka na stykach nie ostygnie;
  • nie naciskaj mocno na korpus LED, zwłaszcza podczas ogrzewania lutownicą.

Kupując oprawy oświetleniowe lub pojedyncze diody SMD 5730, przeglądając kartę katalogową, należy zwrócić szczególną uwagę na producenta. SMD 5730 z powodzeniem łączył w swojej konstrukcji małe wymiary i potężny strumień świetlny, dzięki czemu obecnie wielu producentów umieszcza w obudowie SMD 5730 kryształy niskiej jakości; korzystając z arkusza danych, zobaczysz specyfikacje producenta Samsung. Z wyglądu różnice są prawie niemożliwe do ustalenia. Konieczny jest pomiar parametrów pod kątem zgodności z deklarowanymi charakterystykami. Dlatego bądź ostrożny i kupuj produkty w centrach handlowych na licencji LG, Philips, Samsung i innych zachodnich firm. Diody chińskich producentów zapewniają oświetlenie 4–5 razy mniej niż produkty markowe.

Korzyści z technologii SMD

LED SMD to jeden z przedstawicieli wielu produktów emitujących światło, który wypada korzystnie w wielu parametrach. Doskonałe połączenie mocy użytkowej i miniaturyzacji otwiera szerokie możliwości dla tej technologii wytwarzania. Do tej pory wiodący producenci osiągnęli wysokie parametry techniczne w rozwoju diod elektroluminescencyjnych (SMD). Poniżej znajduje się główna lista zalet, które wyraźnie charakteryzują ich dominującą pozycję:
- zwartość i wysoka gęstość montażu, którą uzyskuje się dzięki brakowi otworów w płytce drukowanej;
- szeroka gama kolorystyczna zapożyczona od poprzedników (diody obudowy);
- długa żywotność. Markowe próbki osiągają wartości 100 tys. godzin;
- korzyść ekonomiczna, której w praktyce doświadczyło już wiele milionów ludzi, nie wymaga dodatkowych przykładów;
- niskie napięcie zasilania chroni przed śmiertelnym porażeniem elektrycznym i znacznie poszerza zakres;
- podwyższona charakterystyka wytrzymałościowa upraszcza instalację i konserwację podczas pracy.

Rozwój technologii LED XXI wieku

Dioda elektroluminescencyjna lub, jak to potocznie nazywa się w języku angielskim LED (light emitting diode), w ciągu pierwszej dekady nowego stulecia potrafiła dokonać fundamentalnych zmian w produkcji sztucznych źródeł światła. Płynny rozwój diod LED o małej mocy szybko przeszedł do następnej fazy - rozwoju „mocnych” lamp opartych na uwalnianiu energii świetlnej w wyniku procesów w półprzewodnikach.

Głównym impulsem do działania było odkrycie białej poświaty, pierwotnie opartej na sumowaniu trzech podstawowych kolorów w określonym procencie. Najwięksi światowi producenci sprzętu elektronicznego szybko zrozumieli ekonomiczną istotę tego zagadnienia i do tej pory nie szczędzą środków finansowych na rozwój technologii emitującej światło. Wielomilionowe instalacje do opracowywania nowych próbek i produkcji kopii seryjnych już się usprawiedliwiają, udowadniając swoją przewagę w praktyce. Dziś każdy sklep specjalizujący się w sprzedaży „elektryków” jest w stanie zaoferować potencjalnym nabywcom produkty LED. Z reguły asortyment reprezentowany jest przez latarki, ozdobne wstążki, reflektory i lampy na podstawę standardu E14 i E27. Wróćmy jednak do technologii. Konwencjonalne diody świecące w obudowie 5 mm nie były w stanie zrealizować wszystkich technicznych pomysłów inżynierów na zwiększenie strumienia świetlnego i równomierne odprowadzanie ciepła. Niezbędne było stworzenie nowego formatu elementów półprzewodnikowych, który spełniłby wszystkie życzenia programistów. W ten sposób pojawiła się dioda LED SMD, która była w stanie ominąć swoich poprzedników o rząd wielkości pod każdym względem. Technologia montażu powierzchniowego lub technologia SMD (urządzenie do montażu powierzchniowego) powstała w latach 60. ubiegłego wieku, ale rozmach produkcji nabrała dopiero 25 lat później. Minimalizacja sprzętu elektronicznego i rozwój nanotechnologii przyczyniły się do rezygnacji ze zwykłych elementów radiowych z wyprowadzeniami i przejścia na montaż powierzchniowy. Twórcy nowego typu diod elektroluminescencyjnych potrzebowali jedynie prawidłowego ustawienia kryształu półprzewodnika na podłożu. Udoskonalenie metod technologicznych i metod projektowania obwodów drukowanych, rozbudowa bazy elementów odcisnęła swoje piętno na projektowaniu diod SMD, poszerzając ich zakres. W szczególności jako pierwsze zastąpiły diody obudowy stosowane w ekranach reklamy zewnętrznej. Trójkolorowe diody LED SMD kilkakrotnie zwiększyły rozdzielczość obrazu. Ponadto nie boją się wilgoci, co doprowadziło do obniżenia kosztów billboardów.

Technologia wytwarzania diod LED SMD

Początkowo największą popularnością w produkcji diod LED cieszyła się epitaksja metaloorganiczna. Jego wyróżnikiem jest pełna automatyzacja procesu produkcyjnego w warunkach czystych gazów. Wzrost kryształów odbywa się pod maksymalną kontrolą wszystkich dostępnych czynników w celu uzyskania jednorodnej struktury na powierzchni podłoża na wyjściu. Po zakończeniu folia jest przycinana na określone wymiary, montowana w obudowie i mocowana do zacisków stykowych. Oprócz podstawowych procedur montażu gotowego elementu radiowego istnieje kilka wad, które ograniczają możliwości tej technologii. Główną wadą jest słabe odprowadzanie ciepła z kryształu przy rosnących prądach. Ze względu na niemożność pokonania tej wady w prosty sposób, nadeszła era technologii SMD w produkcji elementów radiacyjnych promieniujących. Metoda COB (chip on board) wychodzi na wierzch. Folia COB LED jest przyklejona do metalowego podłoża, które działa jak radiator. Następnie tworzony jest moduł LED zgodnie z określonymi wymiarami geometrycznymi. Obecnie rozmiar jednego modułu może osiągnąć 75 mm. I to nie jest granica.

Rysunek po lewej przedstawia model SMD 3528 w obudowie wykonanej z żaroodpornego tworzywa sztucznego. Soczewka wykonana jest z poliwęglanu, a odprowadzanie ciepła odbywa się poprzez bezpośredni kontakt z płytką drukowaną. Prąd roboczy SMD 3528 nie przekracza 20 mA, a wydajność jest znacznie wyższa niż pięciomilimetrowych analogów.

Podłączanie diod LED SMD

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie zamontować diody LED SMD, musisz znać i przestrzegać przepisów elektrotechniki oraz następujących zasad:
- nie można używać diody SMD jako jedynego elementu obciążającego dla zasilacza. Właściwe włączenie polega na zainstalowaniu ogranicznika prądu w postaci rezystora lub określonego sterownika.
- połączenie szeregowe kilku diod LED musi być wykonane przez jeden rezystor. Rezystor zakończeniowy powinien być dobrany zgodnie z prądem znamionowym elementu SMD i mieć wysoką stabilność termiczną.
- niedopuszczalne jest równoległe połączenie kilku diod LED przez jeden rezystor, ze względu na rozrzut parametrów każdego elementu. Nawet niewielkie przeciążenie prądowe (kilka mA) doprowadzi do przegrzania i gwałtownego skrócenia żywotności.
- wykluczyć szeregowe połączenie diod emitujących o różnych rozmiarach, ponieważ różnią się one prądami roboczymi. Praktyczne wdrożenie tej opcji doprowadzi do zniekształcenia napięcia, a w rezultacie wpłynie na jasność poświaty. Nadmierna różnica parametrów może spowodować awarię elementu SMD.
- Nie przeceniaj prądu roboczego VD przy obliczaniu rezystora, nawet w małej skali. Chwilowy wzrost jasności spowoduje przegrzanie podłoża, ze stopniowym spadkiem strumienia świetlnego.

Zasilacze impulsowe do diod SMD

Różnorodność form i różnice technologiczne spowodowały wypuszczenie tej samej szerokiej gamy konwerterów. Ich głównym celem jest utrzymanie sygnału wyjściowego na zadanym poziomie zgodnie z danymi paszportowymi. Z założenia wymienione poniżej kompaktowe, zunifikowane zasilacze cieszą się największym zainteresowaniem wśród konsumentów.


Ich działanie opiera się na impulsowej metodzie konwersji sygnału. Główne różnice między sobą to funkcjonalność i stopień ochrony przed kurzem i wilgocią. Znalazły swoje główne zastosowanie jako źródło stabilizowanego prądu do taśm LED, które wyraźnie pokazują zalety technologii SMD. Zastosowanie taśmy jako obciążenia nie wymaga wprowadzania do obwodu elektrycznego dodatkowych ogniw w postaci sterowników i rezystorów kompensacyjnych. Do podłączenia niskoprądowych elementów LED i krótkich taśm o współczynniku kształtu 3528 wystarczy niewielki zasilacz impulsowy (UPS) w plastikowej obudowie. Do użytku domowego, ale o większej obciążalności, UPS typu otwartego z zaciskami wyjściowymi jest idealny. W warunkach zewnętrznych i przy dużej wilgotności należy stosować UPS o stopniu ochrony co najmniej IP67 w aluminiowej obudowie. Większość modeli ma napięcie wyjściowe +12V, rzadko +24V. Pamiętaj, aby zapewnić margines mocy w granicach 10-15% wartości nominalnej. Często wynika to z braku przeciążalności elektroniki wyprodukowanej w Chinach. Nawiasem mówiąc, nie zaleca się pozostawiania zasilacza UPS nieobciążonego, ze względu na właściwości elektromagnetyczne transformatora.

Przetworniki sygnału do zasilania diod LED SMD

W bardziej rozbudowanych urządzeniach z diodami LED SMD i modułami LED szeroko stosowane są przetworniki stałego sygnału (prądu) pod skrótem DC/DC. Ten typ sterownika stał się integralną częścią systemów sztucznego oświetlenia w następujących obszarach:
-wewnętrzne wielopoziomowe oświetlenie;
- transport samochodowy;
- innowacyjne oświetlenie uliczne;
- dekoracja fontann, basenów, transportu wodnego (IP67).

Są one dostępne jako oddzielne komponenty elektroniczne w obudowie DIP (montaż przewlekany) lub SD (montaż powierzchniowy). Rysunek po lewej wyraźnie pokazuje popularne sterowniki modułowe od Mean Well i PEAK, zaprojektowane odpowiednio dla 600mA i 500mA. Napięcie wyjściowe może wahać się w granicach 2...32V i automatycznie dopasowuje się do ilości dołączonych elementów. Napięcie wejściowe może wynosić 5,5…36V (9…56V), dostosowując się do zasilania podstawowego. Szerokie zakresy napięć wynikają z doskonałego efektu modulacji szerokości impulsu (PWM), która charakteryzuje się wysoką sprawnością (95%). Dzięki wysokiej wydajności moduł nie wymaga dodatkowego odprowadzania ciepła i może być umieszczony bezpośrednio na tablicy sterowniczej. Zaletą jest również wbudowana ochrona przed prądami zwarciowymi. Osadzając modułowy sterownik w pobliżu bardzo jasnych diod LED, należy jednak zadbać o odpowiednią wentylację wewnątrz obudowy.

Przykłady sztucznego oświetlenia opartego na SMD

Niedawno technologia LED przekroczyła granicę, która oddzielała je od ogólnych źródeł światła. Osiągnięciem naukowców był kamień milowy 120 Lm/W, czyli niewiele, ale więcej niż średnia źródeł luminescencyjnych. Fakt ten tłumaczy szybki podbój rynku oświetleniowego przez lampy LED i lampy o najróżniejszych konfiguracjach. Co więcej, konsument nie musi całkowicie przebudowywać systemu oświetleniowego, wymieniać reflektory, oprawy sufitowe i żyrandole. Zadbali o to przede wszystkim producenci. Diody SMD można łatwo zmontować w matrycę o pożądanym kształcie i wbudować w standardowe obudowy, podobnie jak w przypadku żarówek, halogenów i świetlówek.


Głównym kryterium przejścia na oświetlenie LED jest znacznie dłuższa żywotność w porównaniu do lamp konwencjonalnych. Jednak główną część potencjalnych nabywców powstrzymuje wysoka cena produktu. Należy rozumieć, że efektywność jest pojęciem względnym. Wszystko zależy od rodzaju balastu zastosowanego w porównywanych produktach. Niestety nie mówimy jeszcze o szybkim przejściu na nowe technologie. Nowe modele liniowych opraw LED wciąż przegrywają z luminescencyjnymi odpowiednikami z podstawą T8 w stosunku ceny do wydajności, co w większości przypadków ma fundamentalne znaczenie. Niemniej jednak zaawansowana technologia oświetleniowa nadal dyktuje jej warunki, stopniowo wypierając lampy halogenowe, rtęciowe i inne. Na półkach sklepów można swobodnie znaleźć analogi niskonapięciowych lamp halogenowych, ekonomicznych lamp rtęciowych, lamp o dowolnej mocy. Naświetlacze oparte na lampach LED zaczęto produkować przy użyciu jednej mocnej diody LED SMD o wstępnie dostrojonym kącie bryłowym. Dobrze sprawdziły się małe reflektory LED z czujnikiem ruchu. Taki system ma jednocześnie kilka zalet:
- oszczędność energii dzięki źródłu LED;
- oszczędność energii dzięki ustawionemu timerowi czujnika;
- łatwość obsługi ze względu na brak włącznika.

Ponadto na wszystkie lampy LED nie ma wpływu liczba cykli przełączania, co jest bardzo ważne przy częstym włączaniu/wyłączaniu. Zakres systemu naświetlaczy SMD-LED - czujnik jest bardzo szeroki. Są to wejścia do budynków wielokondygnacyjnych, korytarzy, pomieszczeń gospodarczych, gospodarstw domowych. Kolejnym rewelacyjnym przedstawicielem kryształów SMD jest taśma LED. Do jego produkcji wykorzystywane są elementy 35x28 i 50x50. O różnorodności i sposobach łączenia taśm powiedziano już wiele w innych artykułach. Zauważamy tylko, że te dwa typy różnią się instalacją. Jeśli wąskopasmową wersję 3528 można zamontować na dowolnej powierzchni, to 5050 należy przykleić do specjalnego profilu aluminiowego. Doskonale odprowadza ciepło i dość łatwo integruje się z konstrukcjami mebli. Tylko w ten sposób można zagwarantować deklarowaną żywotność taśm w formacie 5050.

Nowoczesny model urządzenia LED

Czas na podsumowanie, łącząc wszystkie powyższe w jeden obraz, wyraźnie przedstawiony na poniższym rysunku.


Prezentowany system wyświetla wszystkie procesy zachodzące na drodze przemiany energii elektrycznej na strumień świetlny. Funkcję zasilania i konwersji pełnią źródła prądowe, rzadziej źródła napięciowe. W większości przypadków są to kierowcy. Sterowanie i zarządzanie może być realizowane automatycznie (poprzez wprowadzenie negatywnego sprzężenia zwrotnego) oraz ręcznie (za pomocą ściemniacza i pilota). Usuwanie ciepła, z wyjątkiem grzejników, oznacza obecność potężnych otworów technologicznych w oprawach. Kierunek strumienia świetlnego zależy bezpośrednio od materiału i kształtu soczewki: czy będzie ona punktowa, czy rozproszona po obwodzie. Dodatkowo model uzupełniają przewody połączeniowe, złącza, mocowania i inne peryferia.