В продаже появились лампочки «Фотон X», выпущенные Санкт-Петербургской компанией Росэл.
Серия «Фотон X» состоит из обычных и филаментных ламп с тёплым (3000К) и нейтральным (4000К) светом. Это «свечки» с цоколем E14 и «шарики» с цоколями E14 и E27. Все лампы заменяют 60-ваттную лампу накаливания и дают 600-700 лм. У обычных ламп заявлен индекс цветопередачи CRI(Ra) более 90, у филаментных более 95.
Я протестировал по две лампы каждой модели. Все измерения делались после того, как лампы прогревались не менее 30 минут. Cветовой поток, индекс цветопередачи, цветовая температура и пульсация измерялись с помощью спектрометра Uprtek MK350D и полуметровой интегрирующей сферы. Коэффициент пульсации измерялся при напряжениях питания 230, 220 и 207 вольт. Потребляемая мощность измерялась при помощи прибора Robiton PM-2 при напряжении питания 230 В, обеспечиваемом инверторным стабилизатором Штиль Инстаб 500. Напряжение, при котором световой поток снижается не более, чем на 5% от номинального, фиксировалось с помощью прибора Lamptest-1 и ЛАТР Suntek TDGC2-0.5.
Начнём с результатов обычных нефиламентных ламп.
Мощность всех ламп чуть меньше указанной (но в пределах допустимых 10%), световой поток большинства ламп больше указанного (на 1-23%), только у «тёплых» свечек он на 3-4% меньше указанного.
Индексы цветопередачи действительно высокие: 93-95 у ламп с тёплым светом и 91 у ламп с нейтральным светом.
Лампы построены на импульсных (IC) драйверах и фактически имеют встроенный стабилизатор, позволяющий им работать в очень широком диапазоне напряжений (140-240 В).
Пульсация света практически отсутствует, с выключателями, имеющими индикатор, лампы работают корректно.
Спектры и параметры цвета на примере «свечек» с тёплым и нейтральным светом.
Переходим к результатам моих измерений параметров филаментных ламп «Фотон X».
Измеренная потребляемая мощность у всех ламп 6.1-6.5 Вт, это немного ниже заявленных 7 Вт.
Измеренный световой поток у всех ламп выше заявленного на 14-23%.
Индексы цветопередачи CRI(Ra) 96-98.
Лампы построены на линейных драйверах, поэтому при снижении напряжения сети их яркость уменьшается (напряжение, при котором яркость падает на 5% указано в графе Umin) и появляется пульсация.
При напряжении 230 В пульсация света практически отсутствует. При 220 В у «шариков» с цоколем E14 пульсации по-прежнему нет, у «шариков» с цоколем E27 появляется пульсация 4-6%, у «свечек» до 16% (такая пульсация не различима визуально и сравнима с пульсацией ламп накаливания). При 207 В (это минимальное напряжение в сети по ГОСТ — 230В минус 10%) коэффициент пульсации составляет 28-45%, такая пульсация уже слегка заметна визуально.
Все лампы корректно работают с выключателями, имеющими индикатор.
Спектры и параметры цвета на примере филаментных «свечек» с тёплым и нейтральным светом.
Нефиламентные лампы имеют одну плату, на которой размещены и светодиоды и драйвер (DOB). Используется 10 светодиодов. Микросхема импульсного драйвера самая маленькая (на плате она обозначена U1). На микросхеме написано «628M04» в первой строчке и «125At» во второй. Какой-либо информации об этой микросхеме в интернете мне найти не удалось. Конденсатор Yunxing с допустимой температурой 105°C. Токозадающий резистор один (RS1), второй резистор (RS2) не установлен. На фото слева «свечка», справа «шарик» E14.
С помощью тепловизора Seek Thermal я измерил температуры ламп после 30 минут работы. Температра плат измерялась сразу после снятия колпака-рассеивателя.
Максимальная температура стёкол филаментных ламп составляет 52-53°C. В районе платы драйвера у «шарика» с цоколем E14 тепловизор показывает 57°C.
Корпуса нефиламентных ламп нагреваются до 78-81°C.
Максимальная температура на плате у «свечки» 104°C, у «шарика» 91°C.
Считается, что для того, чтобы современные светодиоды быстро не деградировали и не выходили из строя температура на них не должна превышать 105°C.
Нефиламентные лампы Фотон X стоят 190-210 рублей, филаментные 200-220 рублей. Их можно найти на Озон и Wildberries.
Филаментные лампы можно использовать там, где напряжение в сети стабильно и всегда выше 220 В. Там, где напряжение часто опускается ниже, лучше использовать нефиламентные лампы Фотон X.
P.S. Результаты тестирования ламп Фотон на Lamptest.ru: lamptest.ru/search/#&brand=Фотон.
© 2022, Алексей Надёжин
Комментарии (15)
VitB
08.02.2022 10:29+1Лампы хороши, пока новые. Через полгода эксплуатации будут деградировать. Корень зла - температурные режимы компонентов и светодиодов на пределе. У Алексея была статья как снизить ток, и тем самым, на 20 градусов снизить температуру компонентов. Вот это действительно удачное решение. Вопрос долговременной деградации люминофора в недорогих лампах остаётся открытым.
00DVS
09.02.2022 07:575 разных филаменток купил когда они только появились. За много лет сдохла одна, за остальными ничего интересного не увидел. В те давние времена они назывались гелиевыми, теплопроводность у газа внутри баллона была вчетверо лучше, чем у воздуха
justicebest
09.02.2022 10:50Гелиевыми они никогда не назывались, но его закачивали и тогда, и сейчас закачивают в филаментные лампы.
alex_dow
08.02.2022 11:44+1Если уж говорить о вмешательстве и потере гарантии, то стоит смотреть в сторону более эффективного охлаждения - отверстия в корпусе, установка дополнительного радиатора на обратную сторону платы. С таким индексом цветопередачи, если лампа покажет себя комфортной для глаз, я готов даже сделать ей новый корпус с нормальным охлаждением
stranger169
08.02.2022 18:18Алексей, подскажите, а вы замечали какие-либо изменения качества спектра и пульсаций при снижении тока светодиодов?
Для меня и тот и другой параметр важен, но всё же хотелось бы облегчить жизнь устройству.saege5b
09.02.2022 08:49+1Пульсации - это питание, от СД не зависит.
Формально при снижении тока, кривая цвета уходит, но у фирменных надо сильно изменить ток от номинала.
При -10..15% тока, у нормальных СД измений большинство не увидит, если только специально не заморачиваться с экспериментами.
Если светики дешманские (например "современные" с алика, по 30 рублей за сотню с бесплатной доставкой) то может быть разное и удивительное.
twiddler
10.02.2022 17:14За все светодиоды не скажу, но у санлайков и SOL при изменении тока спектр и цветовая температура меняются очень незначительно — www.aqa.ru/forum/teper-budu-vyikladyivat-vse-novyie-izmereniya-zdes-349806-page1#pid2759266
dimka11
09.02.2022 08:52Что будет, если напряжение сети будет ниже? У светодиодов же намного ниже напряжение питания, чем сетевое.
drWhy
09.02.2022 12:10В идеале драйвер светодиода должен поддерживать постоянным значение протекающего через светодиод тока. Сделать универсальный драйвер, работающий штатно в сетях с различным напряжением или при больших перепадах несложно, есть лампы с заявленным диапазоном напряжения питания 60-265 В (до 285 В).
А вот угадать, какой драйвер производитель установит в следующей партии тех же ламп сложнее.
justicebest
09.02.2022 16:08У светодиодов же намного ниже напряжение питания, чем сетевое.
Смотря как считать и о чём говорить. Если речь об общем падении напряжения на светодиодах, то в лампах с линейным драйвером оно бывает до 270 В. Грубо по числам оно выше сетевого напряжения, но если пересчитать на амплитудное, то будет ниже, но не на много.
Karlson_rwa
Спасибо за обзор! Может я пропустил и где-то вы отвечали на такой вопрос: ведь у разных частей лампы разный коэффициент излучения. В тепловизоре, которым вы пользуетесь для замеров температуры, есть его ручная корректировка? Не корректнее было бы наносить корректор или кусочек изоленты как пишут, например, тут?
SvoboniiLogin
Эту штуку нельзя считать полноценным тепловизором, так он не умеет
Karlson_rwa
Как же нельзя. Сик-термал очень даже тепловизор. То что производитель там только в прошке сделал коррекцию коэффициента излучения, вполне ожидаемо.