Привет, мои маленькие любители гик-харкора!

В первой части обзора светодиодных ламп мы остановились на спектральных характеристиках, настоящие две части – ибо материала накопилось предостаточно – будут посвящены внутреннему убранству ламп и некоторым их интересным конструкционным особенностям.

Вступительное слово


Конечный потребитель видит лишь внешность лампочки и оценивает свойства того или иного осветительного прибора, исходя из описания на упаковке и, собственно, самих свойств лампы, которые проверяются либо опытным путём, либо благодаря обзорам и сравнениям. Однако, он редко задумывается над тем, а что же всё-таки спрятано у LED-лампы под капотом цоколем.

Внутреннее устройство таких «высоко технологичных» ламп зачастую позволяет понять, на чём сэкономил производитель в угоду конкуренции и низкой отпускной цене, от чего пришлось отказаться, какие компоненты были использованы и как скоро они выйдут из строя. Ведь LED-лампочка редко выдерживает заявленные 50 000 часов в режиме «включено», ранво как вследствие износа компонент драйвера (ёмкостей, например), так и перегорания миниатюрных светодиодов.

Давайте попробуем вместе пройтись по внутреннему миру уже знакомой нам чёртовой дюжины ламп, и выявить победителя не только по одёжке спектральным характеристикам, но и по «технологиям и инженерии».

Пациенты на трепанацию


Несмотря на то, что на тестирование было представлено 13 ламп, не имеет большого смысла разбирать одни и те же лампы, которые отличаются лишь разной цветовой температурой, поэтому сократим объём работы на тройку ламп, оставив лишь 10 из них:


Из каждой пары ламп Gauss рассмотри только одну из них

Данная статья будет разбита на две части, чтобы не утомлять читателя длинным чтивом. Но начнём мы с самого простого (ламп в корпусе E14 и GU5.3), чтобы во второй части прийти к относительно сложным лампам в цоколе E27 с «навороченным» драйвером.

Светодиодные лампы в цоколе E14: каста аутсайдеров или сплошное разочарование

В первой части обзора мы увидели, что лампы в данном исполнении обладают не самыми лучшими характеристиками при прочих равных условиях. В частности, это обусловлено небольшим объёмом цоколя для размещения драйвера. При этом зачастую сам производитель не особо заморачивается над тем, как драйвер разместить, отдавая предпочтение простым решениям, но обо всё по порядку.

Начнём с лампы Ecola. Светорассеиватель оказался пластиковым, однако он никаким образом кроме небольших защёлок не закреплён на лампе, хотя вполне его можно было бы и на герметик посадить. Светодиодная сборка просто-напросто приклеена к теплорассеивателю на толстый скотч. «WTF?!» – раздаётся логичный вопрос из зала. Дада, сборка даже не прикручена, а просто зафиксирована поворотным держателем! Признаться честно – очень странное решение по всем пунктам.



Установленный драйвер самый простой из всех возможных – ёмкостной. Вы можете такой собрать в домашних условиях: диодный мост и пара RC-контуров. Не удивительно, что лампа имеет запредельный коэффициент пульсации, от которого в любом случае будут уставать глаза, хотя для размещения нормального драйвера места более чем достаточно, но об этом чуть ниже. Отчасти положительный момент: конденсаторы CBB, то есть защищённые, если можно так выразиться, от нагрева, но не все и расположенные в холодной части лампы. Первый резистор в том числе выполняет функцию «плавкого предохранителя», защищая от КЗ в лампе и избыточного потребления мощности.

Кстати, если Вы знаете, в чём основное отличие CBB конденсатора от обычного, плюсы и минусы их монтажа и эксплуатации – милости просим в комментарии поделиться своим знанием.

Интересно, что на плате два конденсатора поставлены параллельно. Странно, разве сложно было найти один на 4 с небольшим микроФ и таким образом уменьшить драйвер?!


CBB — это большая коричневая бандура на плате драйвера. «Comp» обозначает марку используемого диодного моста

Расположение диодов последовательное. Всего на алюминиевой подложке расположено 12 сборок светодиодов по 3 в каждом. На фотографии ниже даже видны соединяющие отдельные сборки диодов медные контакты.

Последовательное или параллельное подключение: что лучше?
Ещё со времён первой статьи о лампах шёл спор о том, какое подключение светодиодов внутри лампы лучше: последовательное или последовательно-параллельное?! Однозначного ответа дать сложно: с одной стороны последовательное подключение опасно тем, что из-за выхода из строя одно единственного небольшого диода, откажет вся лампа целиком; с другой стороны, непонятно, насколько хватит ресурса второго светодиода в последовательно-параллельном подключении, если выйдет из строя диод первый и, таким образом, изменит токи и напряжения в сборке.

Светодиоды довольно маленькие для таких больших SMD-корпусов, всего 132 на 83 микрон. Для сравнения средняя толщина волоса человека составляет 80-100 микрон. C чем может быть связано размещение таких маленьких диодов в таких больших корпусах? Возможно, с попыткой создать равномерное освещение при жёстких рамках по рассеиваемой мощности или банальном использовании одних и те же светодиодов для ламп разной мощности?!



Конечно, я не забыл о моих маленьких любителях гик-порно, поэтому особо удачные варианты фотографий, полученных с помощью оптического микроскопа, будут идти отдельным пунктом после каждой лампы.

High-resolution geek porn
Светодиодные чипы при 50-кратном увеличении:


И 100 кратном увеличении:



Далее мы рассмотрим лампу компании Lexman. Проблемы и недостатки аналогичны лампе от Ecola: рассеивающая колба закреплена только лишь на защёлках, то есть ни о какой герметичности и речи быть не может. Тонкий слой сухого герметика, который никак не удерживает светорассеиватель, в расчёт принимать не будем. Нейтраль механически закреплена цоколем лампы и никак не припаяна к нему, сборка светодиодов крепится так же с помощью поворотного кольца, но оно хотя бы посажено на пару капель герметика, и, конечно же, простейший драйвер без претензий на подавление мерцания.



Драйвер ёмкостной. Отличительной особенностью является то, что на нём есть место для посадки небольшого светодиода, обозначающего питание (ориентир R0 на фотографии):



В 16 боксах, соединённых последовательно, находится по 2 светодиода размером 269 на 94 микрона. Стоит, однако, отметить, что компания Lexman использует оригинальные светодиоды с оригинальным расположением контактов и микроструктурой, которые не похожи ни на один и рассмотренных образцов.



High-resolution geek porn
Вариации картинки при изменении фокусного расстояния:


И наконец, лампа от «любимой» многими фирмы Wolta. Несмотря на то, что светорассеиватель вроде как, и приклеен к корпусу лампы, но и он снимается относительно легко и просто. Внутри сборка светодиодов закреплена на аналогичный ранее рассмотренному поворотный механизм – не любят ребята сажать на шурупчики, видимо. Но вот распределение термопасты под этой сборкой далеко от идеального: есть места, которые просто не имеют термоконтакта с корпусом, а значит являются первыми кандидатами на перегорание при длительном использовании.



Драйвер аналогичен рассмотренным ранее образцам, то есть ёмкостной. Хотя существенное отличие заключается в дополнительном конденсаторе С1 на входе, который, по всей видимости, служит для дополнительной стабилизации входящего напряжения.

Комментарий от Alexeyslav:
Это обычный блокировочный конденсатор. Защищает сеть/лампу от ВЧ импульсов и заодно играет роль гасящего конденсатора для токов утечки(а надо ли?).

Проблема емкостных балластов в том что они рассчитаны на работу в сети с определенной частотой, для импульсов и ВЧ помех сопротивление конденсатора минимально и соответственно светодиоды испытывают токовый шок(который ограничен только сопротивлением резистора-предохранителя) в условии грязной сети поскольку высшие гармоники напряжения проходят через гасящий конденсатор беспрепятственно, особенно в моменты включения когда выключатель «искрит» (еще один фактор долголетия таких ламп — качественный выключатель).

Вообще, для таких случаев лучше было бы использовать в качестве гасящего элемента индуктивность, но это технологически сложнее




Светодиоды расположены на гибком текстолитовом диске – интересное решение, позволяющее уменьшить вес лампы и, как мне кажется, улучшить теплообмен. Всего установлено 26 SMD боксов, в каждом из которых спрятано по 2 светодиода. При этом физические размеры светодиодов всего-навсего 123 на 60 микрон – именно поэтому пришлось установить их так много в одну лампу.

«Отличительной» особенностью оказался тот факт, что гель с люминофором настолько тонкий, что под ним видны сами диоды и соединяющие их контакты. Конечно, я понимаю, что заявлено было 4000К, но такой тонкий слой люминофора не может соответствовать даже 4000 и мы закономерно имеем 4300К вместо 4000К.

Ещё немножко дёгтя. Возможно, это лишь искажение изображения, но поверхность самих светодиодов имеет неровности (указано стрелочками), которые могут соответствовать дефектам, полученным при росте слоёв, что безусловно негативно влияет на светотехнические характеристики светодиодов.



Светодиодные лампы в цоколе GU5.3: и всё-таки сделать качественную лампу можно!


Итак, следующая группа – лампы в цоколе GU5.3. Постараемся быстренько пройтись по ним в алфавитном порядке. Стоит сразу же оговориться, что ВСЕ протестированные лампы имеют неизолированную/негерметизированную сборку светодиодов (на защёлках), а, следовательно, их применение в помещениях с высокой влажностью может быть небезопасно!

Первой под нож отправляется лампа от компании ASD. Лампа компании ASD разбирается легко – всего пара винтиков, на которых и крепится сборка LED, и готово. На этот раз ввод надёжно припаян, а не зафиксирован механически. Термопаста аккуратно тонким слоем нанесена на алюминиевый теплоотводящий кожух, так что проблем с перегревом быть не должно.



Драйвер, как и у всех ламп в цоколе E14, представляет собой диодный мост и пару конденсаторов. 14 SMD диодных блока соединены последовательно и образуют круг. Интересно, что потенциально на алюминиевой подложке может быть размещён второй круг светодиодов (параллельно первому), медные посадочные места отчётливо просматриваются на ней.



Размер самого LED всего-навсего 251 на 83 микрона, при этом диод, запакованный и залитый люминофором, имеет размеры ~ 3 на 1 мм. Мне почему-то кажется, что люминофор в данном случае используется не самым оптимальным способом: края практически не участвую в поглощении синего света.



High-resolution geek porn
Просто светодиодная красота:


Далее рассмотрим лампу от компании Gauss. Схожая конструкция и схема разборки: крышка на защёлках и пара болтиков. Входные контакты хорошо припаяны, и плату драйвера достать проблематично. Правда, вот распределение термопасты по алюминиевому корпусу, откровенно говоря, подкачало… Не с этим ли связаны проблемы при тестировании спектральных характеристик?!



Основное достоинство лампы – низкий коэффициент пульсаций, который достигается благодаря отличному драйверу. Конечно, в драйвере используется дроссель с одной обмоткой, а полноценный дроссель с двумя обмотками, как в обратноходовом выпрямителе, однако этого достаточно, чтобы получать относительно стабильный световой поток.


Маркировка чипа IC следующая: EP2832 // 13729A // APD45. Нужна помощь знатоков!

14 боксов с двумя диодами в каждом подключены последовательно, при этом в каждом отдельном SMD-компоненте находится по два диода размерами 213 на 73 микрона, которые чем-то напоминают диоды от ASD, не правда ли?! По крайней мере, технология изготовления самих диодов идентична.

К тому же, тут всплыл другой существенный недостаток данной лампы – слишком тонкий слой люминофора, покрывающий синие диоды…



High-resolution geek porn
Редко, когда удаётся получить настолько ровно лежащий чип (не забывайте, все LED модули меньше человеческого волоса!):


И ещё немножко поиграемся с фокусом:



И наконец-то, мы добрались до последней на сегодня светодиодной лампы от компании Pulsar. Поганое качество ламп от данного производителя, проявленное на этапе тестировании спектральных характеристик, обнаружилось и при разборе лампы.

Светорассеиватель приклеен на две-три капельки клея, поэтому может создаться ложно впечатление о герметичности лампы, хотя это не так. Далее – отвратное качество пайки, скорее всего, ручной. А в довершении всего оказалось, что светодиодный модуль посажен на два мизерных пятна термопасты в центре, при этом алюминиевый теплоотводящий корпус зачем-то покрыт довольно толстым слоем краски, что не способствует отводу и эффективному рассеиванию тепла. Стоит ли удивляться, что в предыдущем тесте лампа умудрилась прожечь лабораторный держатель из пробки.



Драйвер выполнен из «настолько качественных» материалов, что даже небольшой изгиб в попытках рассмотреть маркировку конденсатор стал для него фатальным. Опять же не понятно, почему вместо двух 0.33 и 0.5 микроФ конденсаторов не поставить один на 0.83 мкрФ?! С чем-то подобным мы уже сталкивались при рассмотрении лампы Lexman.



А вот сами светодиоды выполнены по интересной технологии. Вместо того чтобы помещать два или три диода в один SMD-бокс, была использована одна монокристальная сборка из 6 диодов. Конечно, каждый из них в размерах совсем крохотен (125 на 84 микрона), но вместе они составляют один светоизлучающий квадрат со стороной 252 микрона.



High-resolution geek porn
Оригинальное решение DoC (Diodes on Crystal) по аналогии с SoC:


И ещё немножко поиграемся с фокусом:



Сухой остаток


Осталось подвести предварительные итоги:
  • Сапфировая подложка светодиодов ламп Ecola выполнены по старой технологии, которая встречалась ранее как у китайских светодиодных ламп, так и у ламп отечественного производства
  • Светодиоды в лампах Lexman изготовлены по интересной и уникальной в своём роде технологии
  • А вот LED ламп Gauss, Pulsar и ASD схожи по морфологии подложки, даже размеры, равно как и геометрия чипов ASD и Gauss не так сильно различаются
  • Большинство ламп имеют примитивный ёмкостной драйвер, что существенно снижает их потребительскую ценность (помним про коэффициент пульсации светового потока в 12-15 %), хотя фирме Gauss удалось всё же в корпусе GU5.3 разместить достойный драйвер, которой эффективно подавляет такие пульсации

Геометрические характеристики и связанные с ними удельные характеристики ламп запишем в таблицу, что затем сравнить с лампами E27:



To be continued…

NB: Автор статьи не является профессиональным инженером-электриком, поэтому если вы заметили ошибку или оплошность при составлении эквивалентной электрической схемы, то пиши, пожалуйста, в ЛС.

PS: На закуску, без каких-либо намёков на рекламу хочется предложить интересный веб-сайт китайского производителя различных драйверов и преобразователей. Пока готовилась статья, компания сменила имя с iWatt на Dialog Semiconductors и, соответственно, обновила сайт, на котором можно найти уйму полезной информации, как например, электрические схемы и полные раскройки PCB плат для производства, а также всеми необходимыми параметрами и номенклатурой компонентов. Например, как сделать димируемый драйвер – инструкция по применению. Пользуйтесь на здоровье, если хотите поэкспериментировать!

PPS:Да, чуть не забыл. Все схемы нарисованы в бесплатном (open-source) программном пакете QUCS, отыскать которой помог toster.

Комментарии (30)


  1. dMac
    30.09.2015 14:47
    +1

    Тот конденсатор в драйвере Wolta, который почти на входе, катастрофически мал для того, чтобы хоть что-то стабилизировать.
    Возможные мотивы его установки —
    1) Сгладить импульсные помехи из сети, чтобы не сжечь мост резким импульсом тока, и/или
    2) Сделать вид, что повышаем коэффициент мощности лампы (реально при таком номинале улучшение будет разве что на пару процентов).

    Спасибо за обстоятельный обзор и особенно — за микрофотографии :)


    1. Tiberius
      30.09.2015 14:59

      Спасибо за комментарий!
      Будет ещё третья часть, там лампы с цоколем E27 и низкими помехами — будем разбираться в трансформаторах!


    1. Alexeyslav
      30.09.2015 15:02
      +1

      нет, это обычный блокировочный конденсатор. Защищает сеть/лампу от ВЧ импульсов и заодно играет роль гасящего конденсатора для токов утечки(а надо ли?).

      Проблема емкостных балластов в том что они рассчитаны на работу в сети с определенной частотой, для импульсов и ВЧ помех сопротивление конденсатора минимально и соответственно светодиоды испытывают токовый шок(который ограничен только сопротивлением резистора-предохранителя) в условии грязной сети поскольку высшие гармоники напряжения проходят через гасящий конденсатор беспрепятственно, особенно в моменты включения когда выключатель «искрит»(еще один фактор долголетия таких ламп — качественный выключатель).
      Вообще, для таких случаев лучше было бы использовать в качестве гасящего элемента индуктивность, но это технологически сложнее.


  1. Alexeyslav
    30.09.2015 14:54

    Да уж, на второй лампе в схеме явная ошибка, через резистор в 330кОм это будет не лампа а максимум ночник который едва светится. Скорей всего схема неправильно скомпонована и разрядный резистор(параллельно конденсатору) нарисован два раза.


    1. apple01
      30.09.2015 19:30

      А также: фото драйвера на второй лампе соответствует схеме на первой и наоборот. В фотографии к последней схеме (Pulsar) меньше резисторов чем на схеме.


      1. Tiberius
        30.09.2015 19:50

        Вроде всё верно: 2 обычного монтажа и 3 SMD. Один резистор (R2 на фотографии, R3 на схеме) спрятался за CBB конденсатором.


        1. apple01
          30.09.2015 19:57

          сомнение вызвал элемент черного цвера, на плате обозначен как «FR» — это то что на схеме обозначено как R2?


          1. Tiberius
            30.09.2015 20:06

            FR, если я правильно интерпретирую, то это fuse resistor, т.е. что-то типа плавкого предохранителя. Обычно их запаковывают в чёрное термоусадочное покрытие. На схеме обозначен, как R1 (10 Ом).


      1. Alexeyslav
        30.09.2015 21:57

        Схема уже исправлена, раньше там резистор на 330кОм был последовательно всей цепи.
        Наверно стоило это писать в ПМ…


    1. Tiberius
      30.09.2015 19:47

      Спасибо за внимательность!
      Да, ошибка была в расположении схем — перепутались Ecola с Lexman. Сейчас всё проверил, поправил и допилил волшебным напильником. Два резистора на схеме стоят последовательно, код резисторов 334, что означает 330 кОм.


      1. Alexeyslav
        30.09.2015 22:08
        +1

        Да, теперь верно. Просто в том варианте, ток ограничивался бы этим резистором в 330кОм а это на 220В чуть меньше 1мА, плюс еще реактивное сопротивление конденсатора. Вся лампа тогда светила бы не ярче одного светодиода на 10мА.

        Туда бы кстати добавить еще один транзистор и пару деталек и светило бы в 100 раз меньшими пульсациями.


  1. amarao
    30.09.2015 18:05
    +2

    Какие-то они все вялые (с точки зрения яркости).

    Вот о таких расскажите:


    i.snag.gy/xxyYm.jpg


    1. Tiberius
      30.09.2015 19:19

      Filament lamp не воспринимаю в серьёз. Однако ж, последнее время много про них спрашиваю — придётся заказать и разобрать:)
      Второй вариант — даже не знаю, как его назвать, — обычные сборки бедных диодов, которые созданные изначально, как 2D, пытаются впихнуть в 3D. В первой части в одном из лирических отступлений посвящено сему несколько строк.

      PS: До НГ постараемся успеть с филаментом;)


      1. amarao
        30.09.2015 19:37
        +1

        Ну вот я как раз такие брал — по свету очень доволен — оно светит как старая добрая 130Вт лампочка накаливания. Правда, мерцает, кажись (не уверен) и одна перегорела через месяц.

        Надеюсь, публика помнит, что раньше лампы накаливания были яркими, и обычно использовали 100Вт и 130Вт. А 60Вт считались тусклыми и использовались только в туалетах. Потом их запретили (энергосбережение и всё такое) и с тех пор все энергосберегающие товарищи ориентируются только на «накаливания 60Вт» как на базу для «эквивалентный свет».


      1. DarkByte
        30.09.2015 22:19

        Filament lamp не воспринимаю в серьёз

        Почему? Как по мне, так это лучшее, что я видел из светодиодных лампочек со стандартным цоколем. С пол года использую какой то нонейм с 8 нитями (не помню, 6 или 8Вт было в описании), светит ярко, на камеру не моргает, по глазам направленным светом не долбит.


        1. Tiberius
          30.09.2015 23:12

          Как замена обычной лампе накаливания может и сойдёт, но я же всё таки хотел бы видеть полноценное LED освещение, а не подгон под стандарты вековой давности.

          Но лампочки такого типа я взял на заметку, куплю — разберу!!!;) Спасибки за идею)


  1. apple01
    30.09.2015 18:48
    +1

    Опять же не понятно, почему вместо двух 0.33 и 0.5 микроФ конденсаторов не поставить один на 0.83 мкрФ?! С чем-то подобным мы уже сталкивались при рассмотрении лампы Lexman.


    Могу предположить что это сделано для увеличения надежности. Если себе представить идеальный конденсатор то в нем никаких активных потерь (на нагрев) мощности нет. В реальности конденсатор может иметь внутреннее активное сопротивление приводящее к нагреву при больших токах, что наверное может привести к пробою при большом напряжении как в данном случае. Параллельное включение уменьшает проходящий ток через каждый из конденсаторов таким образом уменьшая нагрев и риск пробоя. У меня есть устройство в котором таким образом включены 3 конденстатора параллельно.


    1. Tiberius
      30.09.2015 19:21

      Вполне возможно, хотя вон Wolta и ASD нормально обходятся одним на 0.83 мкрФ…


      1. apple01
        30.09.2015 20:09

        Интересно было бы посмотреть на статистику (если ее можно где-то найти) какие из элементов в этих лампах сгорают чаще, тогда по схемотехническим решениям можно было бы судить о надежности.


        1. Tiberius
          30.09.2015 20:59

          К сожалению, даже понятия не имею, где такую статистику искать:(


        1. Alexeyslav
          30.09.2015 22:17
          +1

          светодиоды. Обрыв одного из светодиодов, и вслед за ними идет электролит с испусканием волшебного дыма. Балластные конденсаторы выходят из строя в таких схемах только из-за изначального брака или неполадках в сети.
          Если электролит удачно вскроется так что устроит КЗ, то и защитный резистор тоже сгорает.


          1. Tiberius
            30.09.2015 23:12

            Це ж понятно, а вот какова статистика такого исхода?!


    1. Alexeyslav
      30.09.2015 22:13
      +1

      Едва ли в таких схемах будут думать о надежности, где необходимо экономить на каждом резисторе! Тут вопрос скорей в универсальности. Одна плата и для слабых лампочек и более мощных — поставил больше диодов и оба конденсатора — получил более мощный вариант…


      1. apple01
        30.09.2015 22:16

        Если следовать этой логике (экономить), то нужно поставить 1 конденсатор вместо 2х, не? И плату менять не нужно (универсальность) — заменил кондер и все!


        1. Alexeyslav
          30.09.2015 22:20

          Они, однако, разных размеров эти конденсаторы. К тому же, конвеер налажен только некоторые этапы сборки пропускаешь и получается другой продукт.


      1. Tiberius
        30.09.2015 23:14

        Не соглашусь, как мы увидим на примере E27 цоколя лампочки на 6.5 и 12 Вт имеют разные драйвера, даже компонентная база (например, диодные мосты), если мне память не изменяет, разная.


  1. Carry
    01.10.2015 00:06
    +1

    Очень хочется сравнения с качественными газоразрядными, т.ч. и с линейными (18 Вт, 36 Вт).
    Из своего опыта и вкуса ни одной нормальной светодиодной не видел. Все какие-то то синие, то розовые, и под разными углами разные оттенки.
    Из светодиодных видел один более-менее нормальный светильник для армстронга по мульти-мега цене. Уверен, что разность оттенков под углами в нем незаметна из-за огромной площади сотен светодиодов.

    За конденсаторный балласт — гореть в аду.


  1. DjOnline
    01.10.2015 12:39

    Рядом со световым потоков в таблицу можно добавить угол освещения, ведь от него зависит световой поток. Для направленных ламп с узким углом световой поток ведь намного больше.


  1. neko_nya
    03.10.2015 12:10
    +1

    iWatt не меняла имя на Dialog Semicondoctors. Это D.S. (весьма серьезная и немаленькая контора) приобрела компанию iWatt.


    1. Tiberius
      04.10.2015 11:52

      Ах вот оно что! Спасибо за разъяснения, не знал!