Ну если лампы идентичны а отличаются только мощностью, т.е. количеством светодиодов, то всё верно. Если же при одинаковых размерах в менее мощной меньше размер алюминиевой платы, то светодиоды на ней могут быть в таком же или более плохом положении, как у мощной. Если менее мощная меньше и по размеру — тоже самое.
И лампам же не особо есть куда сбрасывать тепло, т.е. они конечно пытаются отдавать корпусом, но это нелегко сквозь слой пластика. Судя по приведённым в статье тепловизионным снимкам, до цоколя тепло также ожидаемо не доходит, да и по периметру платы на корпус не передаётся, т.е. по сути горячая плата со светодиодами варится в скороварке. Похоже, основной путь передачи тепла в лампе — кристалл-подложка-воздух-внутренняя поверхность лампы-внешняя поверхность лампы-воздух-плафон-воздух. И воздух везде кроме последнего — нагретый.
Ну смотря с кем и на какую сумму встретятся, а то страховщики могут не поскупиться и спецов, расследующих авиакатастрофы пригласить, лишь бы не платить лишнего.
Периодически проезжаю АЗС, на которой два установленных в позапрошлом году мигают как стробоскопы при морозе. Довольно нередкое явление.
А фонари газоразрядные включаются-выключаются, потому что у ламп истекает ресурс.
Ну я скорее про гипотетическую ситуацию неладов с батареей, в результате которой могла бы произойти встреча с другим транспортным средством или вроде того.
Так вопрос не к квалификации спецов — понятно, что люди везде есть разные, а именно к официозу. Скажем, как отнесутся страховщики к инциденту с участием электрички с перепакованной батареей?
Конечно, но подшипник, установленный профессионалом в редком случае может привести к необходимости вызова эвакуатора, а перепакованная батарея из сотен элементов, каждый из которых мог получить повреждение как при первичной эксплуатации, так и при повторной сварке — это вопрос статистики КМК, ведь даже новые батареи бывают неидеальны.
Конденсатор тоже снаббер, только вот приличный не влазит ни в колбу лампы, ни в бюджет.
НЧ пульсации электролитический конденсатор переносит лучше, чем ВЧ той же амплитуды.
Про гомеопатическое влияние керамики осциллограммы были бы показательны.
100 Гц было бы в схеме без драйвера с гасящим конденсатором. Однако драйвер в схеме есть.
Дроссель в схеме есть, оттуда?
Идеальная для меня лампа в комнате 16 м2 — 300 Вт накаливания, но их даже приобрести сейчас непросто, не говоря о счетах за электричество. В этой лампе всё к месту — тугоплавкая нить накаливания, зажатая в выдерживающих нагрев контактах и держателях, стеклянная колба, которой не страшен перегрев, такой же цоколь и патрон с низкой теплопроводностью, чтобы не перегревать люстру.
Т.е. лампа идеально вписывается в свой форм-фактор и живёт ярко и долго (если производитель не решил иначе).
При замене всех компонентов лампы накаливания, но оставлении формфактора прежним внезапно оказывается, что лампа уже не так индифферентна к перегреву, да и яркость оставляет желать лучшего. Преобразователь питания также далёк от идеала, так ещё и вносит свой посильный вклад в перегрев лампы, сам же от него страдая. Крайними оказываются светодиоды и покупатели.
КМК с окончательным переходом на светодиоды просто должен появиться новый формфактор ламп и светильников — «вечный» качественный и относительно дорогой внешний блок питания, корпус с продуманным хорошим теплоотводом и сменные дешёвые но не в ущерб качеству светодиодные модули.
Иначе придётся продолжать балансировать между минимально приемлемым ресурсом, привлекательной ценой и сносным качеством, продолжая выбрасывать невинно убиенные светодиоды, не отработавшие и десятой доли ресурса, дорогой преобразователь, корпус и собственные радужные ожидания, а ещё мириться с низкими показателями мощности и качества света, пока производители кристаллов светодиодов не сделают очередного прорыва в их эффективности и уменьшении нагрева.
Электролитические конденсаторы плохо фильтруют и плохо переносят ВЧ всплески даже небольшого размаха, а всплески всегда есть при коммутации, если нет способных их подавить конденсаторов хотя бы небольшого номинала. В некоторых случаях без электролитов вообще можно и нужно обойтись, если токи небольшие. Единственное достоинство электролитических конденсаторов — их заметное превосходство в ёмкости. Но как бы их полярность намекает на плохие взаимоотношения с обратным напряжением, и ВЧ они не умеют. Умеют танталловые, но у них свои особенности.
ИМХО Low-ESR электролитические плюс небольшие фильтруюшие ВЧ на сетевое напряжение.
Есть у кого-нибудь осциллограммы напряжения, подаваемого на светодиоды в лампах без и с фильтрующей ВЧ ёмкостью?
Всё верно. Мелкая керамика сейчас и на микрофарады есть, но она низковольтная. Подойдут любые конденсаторы, справляющиеся с высокочастотными всплесками, чего увы не могут электролитические.
Для конвекции нужна тяга, а её величина зависит от разности температур и длины канала, которая в объёме колбы лампы невелика. Поэтому конвекция не особо тут поможет, несмотря на перфорацию корпуса. По этой же причине пухнут и дохнут всяческие бытовые роутеры, в которых конвекция никак не может справиться с теплопереносом от перегретого процессора наружу или хотя бы на корпус. Ну и лампы.
Нужен либо вентилятор, а они есть разные, в т.ч. сантиметрового диаметра, либо заметный градиент температуры и высота, как собственно у электрического конвектора.
2-4 Ватта тепла рассеять пассивно можно без ущерба электронике, 6 — сложнее, нужно постараться, нужен маломальский термомостик от начинки к корпусу, ну и корпус не из теплоизолятора, 10 и больше Ватт без вентилятора или хотя бы развесистого радиатора на тепловой трубке — никак.
И лампам же не особо есть куда сбрасывать тепло, т.е. они конечно пытаются отдавать корпусом, но это нелегко сквозь слой пластика. Судя по приведённым в статье тепловизионным снимкам, до цоколя тепло также ожидаемо не доходит, да и по периметру платы на корпус не передаётся, т.е. по сути горячая плата со светодиодами варится в скороварке. Похоже, основной путь передачи тепла в лампе — кристалл-подложка-воздух-внутренняя поверхность лампы-внешняя поверхность лампы-воздух-плафон-воздух. И воздух везде кроме последнего — нагретый.
А фонари газоразрядные включаются-выключаются, потому что у ламп истекает ресурс.
НЧ пульсации электролитический конденсатор переносит лучше, чем ВЧ той же амплитуды.
Про гомеопатическое влияние керамики осциллограммы были бы показательны.
100 Гц было бы в схеме без драйвера с гасящим конденсатором. Однако драйвер в схеме есть.
Дроссель в схеме есть, оттуда?
Т.е. лампа идеально вписывается в свой форм-фактор и живёт ярко и долго (если производитель не решил иначе).
При замене всех компонентов лампы накаливания, но оставлении формфактора прежним внезапно оказывается, что лампа уже не так индифферентна к перегреву, да и яркость оставляет желать лучшего. Преобразователь питания также далёк от идеала, так ещё и вносит свой посильный вклад в перегрев лампы, сам же от него страдая. Крайними оказываются светодиоды и покупатели.
КМК с окончательным переходом на светодиоды просто должен появиться новый формфактор ламп и светильников — «вечный» качественный и относительно дорогой внешний блок питания, корпус с продуманным хорошим теплоотводом и сменные дешёвые но не в ущерб качеству светодиодные модули.
Иначе придётся продолжать балансировать между минимально приемлемым ресурсом, привлекательной ценой и сносным качеством, продолжая выбрасывать невинно убиенные светодиоды, не отработавшие и десятой доли ресурса, дорогой преобразователь, корпус и собственные радужные ожидания, а ещё мириться с низкими показателями мощности и качества света, пока производители кристаллов светодиодов не сделают очередного прорыва в их эффективности и уменьшении нагрева.
Есть у кого-нибудь осциллограммы напряжения, подаваемого на светодиоды в лампах без и с фильтрующей ВЧ ёмкостью?
Нужен либо вентилятор, а они есть разные, в т.ч. сантиметрового диаметра, либо заметный градиент температуры и высота, как собственно у электрического конвектора.
2-4 Ватта тепла рассеять пассивно можно без ущерба электронике, 6 — сложнее, нужно постараться, нужен маломальский термомостик от начинки к корпусу, ну и корпус не из теплоизолятора, 10 и больше Ватт без вентилятора или хотя бы развесистого радиатора на тепловой трубке — никак.