ランプとLED電球:説明、消費など

最終更新: 9月9、2023

ラス LEDランプ それらは、前世紀に始まったLED技術と呼ばれる新しい発明の結果です。 この記事全体を通して、この興味深いトピックについてすべてを学ぶことをお勧めします。それらは何ですか?、それらの照明、消費、コンポーネント、特性、開発など。 これを失うことはできません!

LEDランプとその照明

LEDランプとは何ですか?

LEDランプは、小さな白い電球で動作する物理的なツールです。 その中には、複数の反射板があり、それらは一般に一列に並んで配置され、このようにして、所望の量の照明が達成される。 これは、LEDテクノロジーの電球では通常必要な照明量を達成できないため、ランプにいくつかを取り付ける必要があるためです。

現在、これらは公共照明や信号機に使用されていますが、これは主に、大幅な省エネ、抵抗、その他の要因によるものです。 ただし、このテクノロジーは、はるかに効率的であるにもかかわらず、白熱灯などの他のテクノロジーよりも高価であることを考慮に入れる必要があります。

これらのランプはで構成されている必要があります 直列回路これらの電球は特に高温に敏感であるため、大きな不便を伴わずに交流で活動を実行できるようにするため、熱保護コンポーネントも備えています。

ヒストリアデル、LED

この新しい技術は1907年の初めに始まり、無線通信の偉大な愛好家であるヘンリージョセフラウンドの創設でした。 ゲルマニウムと呼ばれる特定の成分の結晶やガラスを使って実験を行った結果ですが、多額の投資が必要なプロジェクトであったため、発明者はそれを放棄することにしました。将来的には同じくらいの関連性があります。

しかし、しばらくしてこの技術が真剣に受け止められるようになったので、それを使ってたくさんのアーティファクトを作ることにしました。 しかし、XNUMX世紀半ばにヨーロッパの人々に提示されたプロジェクトは、開発の基盤がより強固であったとしても、無視され拒否されたため、承認を得るのは容易ではなかったことを強調する必要があります。 これは、今日またはその後、世界で最も注目に値し、広く使用されている発明のXNUMXつです。

LEDランプとは何ですか?

これらのランプは小さなものでできています 導かれた球根、 それに沿って、そしてそれに沿って整理することができます。 それらの数は、それを使用するときに取得したい照明の量によって異なる場合があります。 この技術は、1927年にLEDの開発をサポートする柱を提示したロシアのOlegLósevによって実施された研究のおかげで最初の進歩を遂げました。 しかし、この発明者は第二次世界大戦の初めに亡くなりました。そのため、彼はこの技術の範囲を目撃することができませんでした。

LED技術の進化

ゼネラルエレクトリック社が最初のLEDを発表するのは60年代初頭までではありませんでした。 それ以来、本発明は、市場で見つけることができる最も生態学的で、節約的で、効率的なものの1つであり続けている。 それはまた、最も要求されているもののXNUMXつです。 消費を主導 他の技術と比較して大きな利点があります。

LEDランプの開発 

この技術が1963年に市場に投入されたとき、主な目的は、市場の明確なセクターに到達することを目的とした商用回路を介してこの製品を配布することでした。 これは、このテクノロジーが、デバイスにバッテリーが必要かどうか、正常に機能していないか、オンになっているか、またはその他の信号を示すインジケーターを反映するために使用されるためです。 標準として、それらは明確に定義された色を持っていました。それは次のとおりです。

  • ロホ
  • ヴェルデ レジデンス (Verde Residence)
  • アマリロ
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ほぼXNUMX年後、LED技術は業界で大きな一歩を踏み出すことになりました。これは、 LED電球 青、白、紫外線。 照明で指数関数的に使用されるという事実は、それが果たす予定の機能に関係なく、同じテクノロジーに適応できるため、その制限はもはや関係ありませんでした。

そのコンポーネントは何ですか?

この技術の開発を考慮し、それらが今日どれほど関連性があるかを知っていると、「それらは何でできているのか」と疑問に思うかもしれません。次に、LED電球のコンポーネントが何であるかを示します。

  • 正極で構成されています
  • 負の陰極
  • レンズ
  • 金属導体
  • 反射カップ
  • 血小板
  • アンビル

照明機能

その機能を知るためには、まずLEDが照明を生成するために必要な消費量を観察する必要があります。 これは、LEDを構成する材料が耐えることができる色とボルト数によって異なる可能性があることを考慮に入れる必要があります。これは、1.8〜3.8ボルトである可能性があります。

より広い範囲の照明機能が必要な場合は、ランプの長さに沿って小さな電球が一列に並べられます。 これらは動作するために変圧器を使用する必要があります、それは12ボルトまたは24でなければなりません、それらはまた呼ばれるエネルギー調整器を必要とします 等価抵抗。 同様に、現在LEDランプにはこれらすべてのコンポーネントがすでに含まれているため、個別に設置したり、その他のデバイスを使用したりする必要はありません。

LEDランプの長所と短所は何ですか?

このテクノロジーは強固で信頼性の高い基盤を備えているため、競合他社を大幅に上回る多くの利点があります。 次に、LEDの主な属性のツアーに参加し、その欠点を確認します。

利点

白色照明LEDはこの技術の最新の技術革新であり、実施された研究によると、21時間以上の使用に相当する約177000年の耐用年数があり、公共の場で理想的であると推定されています。照明サービス。 また、次のような他の注目すべき利点もあります。

  • 大幅な省エネ
  • とても信頼できる
  • 振動に抵抗します
  • 非常に効率的
  • それは素晴らしいパフォーマンスを持っています
  • 競合他社をしのぐ耐久性
  • 良好な光安定性
  • 電気エネルギー/熱エネルギー比の制御を維持します

LEDランプとその利点

デメリット

これらの照明ツールは、適切に処理しないと健康や環境に害を及ぼす可能性のあるコンポーネントで構成されています。 ダメージは色や波長の範囲によって異なりますが、製品としての弱点であるにもかかわらず、白熱灯やVSAPランプなどの他のタイプの照明技術を使用する他の電球と比較して、最小限の欠点です。 。

ランプとLED技術の有用性

この技術は今日非常に有用であり、世界で最も使用されているもののXNUMXつです。 ただし、従来の方法でLEDを使用するには、照明を白に設定する必要がありますが、原則として、LEDの波長は限られており、一般的に色が付いています。

このため、白色照明を形成するには、リン光剤などの他の成分と混合する必要があります。 同様に、あるいは、前記色を確立するために、緑、赤、および青の電球の組み合わせを作ることができる。

白色照明法

今日使用されている標準的な白色照明を実現するために使用できる方法がありますが、多くの場合、より高価で、特定の利点があります。 白色照明を取得するために使用される主な方法は次のとおりです。

  • RGBLED照明
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この代替手段は、目的の波長と照明を得るために調整できる手順で機能するため、最も効率的な方法のXNUMXつです。 これは、各電球が独自の長さを確立できるという事実のおかげで達成されます Electricidadestática、したがって、すべてのLEDが集められたときに白色スペクトルを形成します。 照明は調整できますが、最も顕著な弱点はこの方法のコストです。

RGBのLEDランプ

  •  リン光LED

この代替品は、pcLEDとも呼ばれ、基本的には低波長の拡張LEDであり、通常は青と紫外線のトーンの間で変化します。 これらをリン光物質と組み合わせると、リン光物質はほとんどの青色光をトラップし、白色光の詳細なスペクトルを明らかにします。 生産に必要な低予算や耐用年数など、大きなメリットがあります。

ただし、光強度を変更する可能性があるため、主に容量が小さいことを示す特定の欠点を特定できます。次に、変換されたリン光物質を使用すると、機器のパフォーマンスが大幅に低下することもわかります。 しかし、その最適な作業と生産に必要な低予算により、今日、世界中で最も広く使用されているテクノロジーとなっています。

LEDランプの操作

LEDは、主に低電圧のために、それ自体では許容できる照明を発することができず、交流に直接接続すると機能できないため、このタイプのランプにはいくつかの照明が必要です。 それらが機能するためには、ランプ内のエネルギーとその流れを管理できる内部回路を確立する必要があります。

重要な事実として、LED ランプには一列に並んだ電球があり、この方法で回路のエネルギーの電圧降下が最小限に抑えられるため、その順序で配置されていることがわかりました。 ただし、一部の LED 電球では、行が停電するという小さな不都合がありますが、この問題には信頼できる解決策があります。パフォーマンスを向上させるために、元の行と平行に別の行を含めることです。

それらは人々の日常生活において非常に有用であり、多くの場合、ランプの性能を改善するためにXNUMX列以上のLEDを実装することができます。 他の技術と比較して、LEDは光のごく一部しか生成しないため、それ自体では許容できる照明を発することができないため、非常に多くのLEDがデバイスに配置されていることを覚えておく必要があります。

色の組み合わせ

この方法は、使用するのが最も複雑な方法の40つです。これは、均一な色の範囲を確立することが非常に難しいためです。 ただし、白色の照明LEDは、ミックスの大きな変化を表すものではありません。 これらの色の劣化は、ランプの照明に大きな影響を与える可能性があります。 最近の研究では、LEDは-50〜XNUMX度の範囲のさまざまな温度で動作できることがわかっています。

その操作の利点

前に述べたように、このテクノロジーは消費の点で大きな利点を維持しています。 これは主に、ランプやデバイスの電流に影響を与えることなく、多数の LED を接続できるためです。 また、以下に示すように、電気ネットワークで確立される電圧にも大きく依存します。

  • 120ボルト: 各電球には3ボルトが必要であることを考慮すると、最大40個を120ネットワークに接続できます。ただし、その消費量は単一のLEDの消費量と同じ、つまり3ボルトのままです。
  • 240ボルト: この場合、最大80個のLEDを接続できますが、電圧を上げると同じ量だけ電力が増えるため、消費レベルは6倍、つまりXNUMXボルトになります。
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回路に同時に接続されているLEDの数に関係なく、同じ数の抵抗をそれらに並列に設定する必要があることに注意してください。 このようにして、ランプまたはデバイスを流れる電流が管理され、過剰な電気エネルギーによる耐用年数の短縮または燃焼を防ぎます。

LEDランプの進化

その発明以来、この技術はその存在を通して多くの変化を遂げてきました。 その操作と性能の点で非常に前向きな変化があり、今日この技術は家庭で使用されるだけでなく、公共の照明やスポーツレベルでも使用されています。 色付きの照明のおかげで、LEDは、公共の信号機だけでなく、レースで使用される信号機でも使用できます。

当初は、この技術をこのように適応させるためにフィルターが使用されていましたが、適切な色のLEDを備えたデバイスが製造されていなかったため、この方法は効率が悪く、多くの電気エネルギーを必要としました。 しかし、今日では、以前に必要な色で製造されたデバイスが使用されているため、予算だけでなくエネルギーも節約できます。

フィルタが不要なため、デバイス内のエネルギーの流れを十分に活用でき、より高い光強度を反射します。 このような事実は、LEDランプを著しく後押ししました。そのため、今日、LEDランプは地球上で最も広く使用されており、競合他社に大きく後れを取っています。

レドンポーラ

2012年の半ばに、この技術の新しい発明が発表されました。これは、照明の点で5倍強力であるという事実のおかげで、以前の技術を上回りました。 この新しく革新的な発明には、標準を超える機能が含まれており、市場での関連性が高まります。 以下に、この発見によって提供されるテクノロジーの進歩を示します。

  • 通常のLEDが提供する500ルーメン/ wを置き換えて、100ルーメン/ wを取得します。
  • CFLを置き換えます
  • ランプの20個のLEDに取って代わり、4個に減らします

これらの進歩により、LED技術は市場で引き続き好調に推移します。 主な理由は、本発明以前は、このタイプのランプは、照明専用の他の技術と比較して、すでに大きな利点を持っていたからです。

LEDランプの重要性

LEDランプは、非常に優れた性能を提供することに加えて、特定のデバイスで必要とされるエネルギーの量を減らすことができます。 わずかな電気エネルギーで、並外れた結果を得ることができます。 この技術がもたらした新しい進歩を考慮に入れると、エネルギーを節約し続けることが可能になります。その例を以下に示します。

Ejemplo

標準の60w電球は、許容できる照明を提供します。 LEDランプがこのような照明を実現するには、10〜20個のLEDが必要です。 ただし、60ワットの電球が機能するために必要なエネルギーの一部で。 lednPolaのおかげで、これらはわずか4に低下し、電力が増加し、回路に必要な電気エネルギーが減少します。

上記の例を見ると、LED技術は、その性能だけでなく、製造コストの低さにおいても、他の技術よりもはるかに優れていることがわかります。 近年最も使用されている理由として、コンピューター、ヘッドライト、スクリーンなどの電子機器にも実装されています。 さらに、さまざまな色を組み合わせることができるため、ユーザーのエクスペリエンスが向上します。