<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Термины и понятия &#8212; LED Test</title>
	<atom:link href="https://ledtest.vestum.ua/wiki/led-expert/terminy-i-ponjatija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ledtest.vestum.ua</link>
	<description>Powered by Vestum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2021 12:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.20</generator>

<image>
	<url>https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/08/lt_fav-150x150.png</url>
	<title>Термины и понятия &#8212; LED Test</title>
	<link>https://ledtest.vestum.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Разновидности цоколей ламп</title>
		<link>https://ledtest.vestum.ua/study/gajd-po-raznovidnostjam-cokolej-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 11:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Марія Азурова]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://ledtest.vestum.ua/?post_type=study&#038;p=9330</guid>
				<description><![CDATA[<p>Цоколь лампы &#8212; это её основание, которое крепится в патроне светильника и служит контактом для подсоединения в сети электричества. Для бытового использования чаще всего используются цоколи E27 или E14, знакомые по традиционному изображению лампочки, но на самом деле вариантов даже для бытового использования может быть намного больше.  Каждый цоколь для ламп имеет свою маркировку, которая [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/gajd-po-raznovidnostjam-cokolej-lamp/">Разновидности цоколей ламп</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><i><span style="font-weight: 400;">Цоколь лампы &#8212; это её основание, которое крепится в патроне светильника и служит контактом для подсоединения в сети электричества. Для бытового использования чаще всего используются цоколи E27 или E14, знакомые по традиционному изображению лампочки, но на самом деле вариантов даже для бытового использования может быть намного больше. </span></i></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Каждый цоколь для ламп имеет свою маркировку, которая состоит из заглавной буквы латинского алфавита, которая обозначает форму цоколя, числа, означающего диаметр цоколя или же расстояние между его контактами, и строчной латинской буквы для цоколей, которые могут иметь более одного контакта. Последняя буква встречается в специализированных лампах и означает количество штырьков-контактов. </span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Цоколи E</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Наиболее распространенными цоколями в лампах для дома являются E27 и Е14, известные также, как цоколи Эдисона. Они имеют винтовую резьбу и обычно встречаются в лампах-грушах, шариках и свечках. </span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;"><img class="aligncenter wp-image-9333" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1103_01.jpg" alt="" width="409" height="409" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1103_01.jpg 2000w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1103_01-150x150.jpg 150w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1103_01-300x300.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1103_01-768x768.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1103_01-1024x1024.jpg 1024w" sizes="(max-width: 409px) 100vw, 409px" /></td>
<td style="width: 50%;"><img class="aligncenter wp-image-9332" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1212_01.jpg" alt="" width="435" height="435" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1212_01.jpg 2000w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1212_01-150x150.jpg 150w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1212_01-300x300.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1212_01-768x768.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1212_01-1024x1024.jpg 1024w" sizes="(max-width: 435px) 100vw, 435px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">В промышленных светильниках можно встретить патроны Е40. Такой имели старые высокомощные лампы накаливания, которые на сегодня уже не производятся из-за высокой энергоёмкости.  </span><span style="font-weight: 400;">Также среди старых ламп можно встретить с цоколем Е10. Они используются в старой подсветке и электроприборах. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Винтовые цоколи Е являются наиболее распространёнными и используются практически во всех видах бытовых ламп: светодиодных, накаливания, энергосберегающих.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Цоколи G </span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Цоколи G вторые по распространённости. Они выглядят как два контактных штырька расположенных на разном расстоянии друг от друга.  </span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;"><img class="aligncenter wp-image-9331" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1501_01.jpg" alt="" width="416" height="416" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1501_01.jpg 2000w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1501_01-150x150.jpg 150w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1501_01-300x300.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1501_01-768x768.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-VS-1501_01-1024x1024.jpg 1024w" sizes="(max-width: 416px) 100vw, 416px" /></td>
<td style="width: 50%;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9334" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-vs-1505_1-420x420.jpg" alt="" width="420" height="420" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-vs-1505_1-420x420.jpg 420w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-vs-1505_1-420x420-150x150.jpg 150w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/1-vs-1505_1-420x420-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 420px) 100vw, 420px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">Такие цоколи встречаются в лампах для точечных светильников (GU5.3, GU10), в лампах для линейных светильников (GU13), в лампах для декоративного освещения (G4, G9). Ранее, к обозначению цоколя также могла добавляться буква, обозначающая тип лампы. Буквой U обозначались энергосберегающие лампы, с которыми цоколи G до сих пор используются чаще всего. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Сегодня цоколи G имеют энергосберегающие, галогеновые и светодиодные лампы. </span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Цоколи R</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;"><img class=" wp-image-9339 alignright" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/e6277dd3_f2c5_11e1_ab01_001d608cd7b1_58ea592c_75eb_11e6_9432_00155d010200.jpg" alt="" width="170" height="170" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/e6277dd3_f2c5_11e1_ab01_001d608cd7b1_58ea592c_75eb_11e6_9432_00155d010200.jpg 800w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/e6277dd3_f2c5_11e1_ab01_001d608cd7b1_58ea592c_75eb_11e6_9432_00155d010200-150x150.jpg 150w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/e6277dd3_f2c5_11e1_ab01_001d608cd7b1_58ea592c_75eb_11e6_9432_00155d010200-300x300.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/e6277dd3_f2c5_11e1_ab01_001d608cd7b1_58ea592c_75eb_11e6_9432_00155d010200-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" />Буквой R обозначаются цоколи с утопленным контактами. Такие лампы наиболее часто использовались в прожекторах и автомобильных лампах. Наиболее распространённой моделью такого типа была лампа </span><span style="font-weight: 400;">R7s (s означает один контакт).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Такие цоколи имеют галогеновые и светодиодные лампы.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Цоколи В</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;"><img class=" wp-image-9335 alignright" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/Family2359.jpg" alt="" width="195" height="195" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/Family2359.jpg 600w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/Family2359-150x150.jpg 150w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/Family2359-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 195px) 100vw, 195px" />Буквой В обозначают штифтовые цоколи. Они используются в соответствующих патронах без резьбы и позволяют установить лампу в определённом положении и обеспечить направленный свет, что важно, например в автомобильных фарах ближнего и дальнего света. </span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Цоколи S</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;"><img class=" wp-image-9336 alignright" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/s.jpg" alt="" width="165" height="165" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/s.jpg 750w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/s-150x150.jpg 150w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/s-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 165px) 100vw, 165px" />Софитные цоколи получили своё название из-за использование в сценической подсветке. Сегодня они применяются в светодиодных лампах в мебельной и автомобильной подсветке.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Цоколи P</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;"><img class="wp-image-9337 alignright" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/рис-18-фокусирующий-цоколь-Р.jpeg" alt="" width="191" height="141" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/рис-18-фокусирующий-цоколь-Р.jpeg 932w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/рис-18-фокусирующий-цоколь-Р-300x222.jpeg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/рис-18-фокусирующий-цоколь-Р-768x569.jpeg 768w" sizes="(max-width: 191px) 100vw, 191px" />Данный тип цоколя также называется фокусировочным. Он позволяет установить лампу в определённом положении и с помощью линз сфокусировать свет. Патроны для таких цоколей имеют широкое распостранение в фонариках, кинопроекторах и прочем. </span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Лампы без цоколя</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;"><img class=" wp-image-9338 alignright" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/рис-21-бесцокольная-лампа-300x300.jpg" alt="" width="149" height="149" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/рис-21-бесцокольная-лампа-300x300.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/06/рис-21-бесцокольная-лампа-300x300-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 149px) 100vw, 149px" />Лампы, которые вместо цоколя имеют исключительно контакты, также имеют маркировку &#8212; W. Они используются в гирляндах и в автомобильных указателях поворота. </span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/gajd-po-raznovidnostjam-cokolej-lamp/">Разновидности цоколей ламп</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Как называются и какие бывают формы ламп?</title>
		<link>https://ledtest.vestum.ua/study/kak-nazivajutsa-i-kakie-bivajut-formy-u-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 07:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Марія Азурова]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://ledtest.vestum.ua/?post_type=study&#038;p=9274</guid>
				<description><![CDATA[<p>Лампы имеют огромное разнообразие форм и размеров. Большинство из них знакомы рядовому потребителю по простым названиям, таким как “груша”, но как сказать продавцу какая нужна лампа, если её форма нестандартная?  Лампочки обозначаются буквой и числом. Число говорит о размере лампочки, оно указывает её диаметр в самой широкой части в миллиметрах. Например, лампочка A60 имеет максимальный [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/kak-nazivajutsa-i-kakie-bivajut-formy-u-lamp/">Как называются и какие бывают формы ламп?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><i><span style="font-weight: 400;">Лампы имеют огромное разнообразие форм и размеров. Большинство из них знакомы рядовому потребителю по простым названиям, таким как “груша”, но как сказать продавцу какая нужна лампа, если её форма нестандартная? </span></i></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Лампочки обозначаются буквой и числом. </span><span style="font-weight: 400;">Число говорит о размере лампочки, оно указывает её диаметр в самой широкой части в миллиметрах. Например, лампочка A60 имеет максимальный диаметр 60 миллиметров. Буква же означает форму лампы. Давайте разберёмся в самых используемых формах и размерах лампочек. </span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">A (arbitrary) &#8212; форма груши </span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Груша &#8212; одна из наиболее широко используемых форм, и её можно использовать практически везде, включая дома, отели и рестораны. Такие лампочки имеют форму, о которой думает большинство людей, когда представляют себе лампочку. Их вкручивают в обычные люстры, торшеры и настольные лампы. Их угол рассеивания составляет более 200°, поэтому одна лампа может осветить достаточную площадь. Самые распространённые размеры это А55, А60 и А65.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-9275" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design.jpg" alt="" width="790" height="395" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design.jpg 1200w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-300x150.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-768x384.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-1024x512.jpg 1024w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" />C (candle) &#8212; форма свечи</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Лампы C сделаны в виде свечи для декоративных целей. Их можно встретить в некоторых типах люстр, в ресторанах и отелях. Лампочки C с тупым концом иногда называют «торпедообразными» или «пулевыми». В светодиодных лампах угол рассеивания таких форм меньше, чем у ламп формы А, но они отлично дополняют люстры по дизайну. Самые распространённые размеры — С35 и С37. <img class="aligncenter wp-image-9276" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-1.jpg" alt="" width="774" height="387" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-1.jpg 1200w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-1-300x150.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-1-768x384.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-1-1024x512.jpg 1024w" sizes="(max-width: 774px) 100vw, 774px" /></span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">СТ (candle tail) &#8212; свеча на ветру</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Отдельная форма свечки с изогнутым кончиком также встречается в люстрах и несёт декоративную функцию. Лампы накаливания и филаментные лампы отлично смотрятся в такой форме в хрустальных люстрах. Самый распространённый размер — С35Т.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-9278" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-2410_1-1.jpg" alt="" width="381" height="381" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-2410_1-1.jpg 800w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-2410_1-1-150x150.jpg 150w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-2410_1-1-300x300.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-2410_1-1-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 381px) 100vw, 381px" />G (globe) &#8212; лампы в форме шара</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Лампочки G имеют форму шарика и используются, как в люстрах, так и в светильниках и даже в подсветке. Их можно увидеть у зеркал в парикмахерских или барбершопах. Лампы-шарики используются как в декоре, так и как основной свет. Размеры ламп такой формы могут быть самыми разнообразным. Для бытовых целей самые распространённые — это G45, среди декоративных встречаются G95 и даже G125.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><div class="vc_message_box vc_message_box-standard vc_message_box-rounded vc_color-success" >
	<div class="vc_message_box-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i>
	</div><p>Также буквой G обозначаются ещё два типа ламп, которые по форме не похожи на шар — G4 и G9. Буква и число для этих ламп обозначают тип цоколя, а не форму. </p>
</div>
</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-9287" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-3.jpg" alt="" width="1021" height="402" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-3.jpg 1518w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-3-300x118.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-3-768x303.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-3-1024x403.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1021px) 100vw, 1021px" />R (reflector) &#8212; рефлекторные лампы</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Рефлекторные лампы любого типа имеют узкий угол рассеивания света. В лампах накаливания, на стеклянную колбу наносили отражающие средства, чтобы свет проходил только через верхнюю часть колбы, поэтому такая форма получила своё название, которое переводится с английского как &#171;отражатель&#187;. Такие лампы используются в углублённых светильниках, трековом освещении жилых помещений, отелей и ресторанов. Самый распространенные размеры &#8212; R39, R50, R63.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-9280" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-1402_01-1.jpg" alt="" width="361" height="361" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-1402_01-1.jpg 2000w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-1402_01-1-150x150.jpg 150w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-1402_01-1-300x300.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-1402_01-1-768x768.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-1402_01-1-1024x1024.jpg 1024w" sizes="(max-width: 361px) 100vw, 361px" />MR (multifaceted reflector) &#8212; рефлекторные лампы с цоколем GU10 и GU5.3</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Лампы MR, как и R имеют узкий угол рассеивания. Они используются для акцентного и точечного освещения в различных сферах розничной торговли, жилых и коммерческих помещений. Самый распространенный размер &#8212; MR16, однако MR11 также можно встретить на полках магазинов.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-9288" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-4.jpg" alt="" width="790" height="395" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-4.jpg 1200w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-4-300x150.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-4-768x384.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-design-4-1024x512.jpg 1024w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" />T (tube) &#8212; лампы-трубы</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Т-образные лампочки имеют форму цилиндрической трубки. В зависимости от размера лампочки типа T могут применяться по-разному и не обязательно могут быть прямыми. Лампы T6 используются в вывесках на выходах и лестницах, а также в иллюминации. Прямые лампы T12, T10, T8 и T5 бывают различной длины, от 60 см до 2,5 метров. Такие лампы используются для общего освещения в офисах, торговых точках, больницах и гаражах. Газоразрядные лампы высокой интенсивности также бывают Т-образной формы, включая T9 и T15. Эти лампочки используются на спортивных аренах, рекламных щитах и в промышленности. <strong>Обратите внимание, что цифра рядом с формой такой лампы означает размер не в миллиметрах, а в восьмых долях дюйма. </strong></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-9282" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-4001_2.jpg" alt="" width="852" height="136" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-4001_2.jpg 3434w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-4001_2-300x48.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-4001_2-768x123.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-4001_2-1024x163.jpg 1024w" sizes="(max-width: 852px) 100vw, 852px" />Также буквой T обозначают форму колбы у высокомощных ламп. Диаметр таких ламп может достигать 160 мм, но высота не будет больше 250 мм. </span></p>
<h1><span style="font-weight: 400;">Необычные формы ламп</span></h1>
<p><span style="font-weight: 400;">С основными формами разобрались, давайте теперь рассмотрим те, что вы наверняка уже видели, но не знаете точно, как они называются.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Spiral &#8212; Лампочки со спиральной трубкой</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Это знакомая всем форма компактной люминесцентной лампы. На самом деле это всё ещё форма Т с изогнутой трубкой, но меньшего диаметра, например, T4, T3, T2 или T1, скрученная в спираль, чтобы обеспечить максимальное количество светового потока на минимальном пространстве. Спиральные лампочки обычно используются для замены ламп накаливания и могут использоваться практически везде, включая жилые и коммерческие помещения.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-9283" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1961.745.jpg" alt="" width="350" height="350" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1961.745.jpg 600w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1961.745-150x150.jpg 150w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1961.745-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" />Форма S (straight sided)</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Такую форму ламп не встретишь на полках в хозяйственных магазинах, но они часто используются в наружных вывесках казино, отелей, ресторанов и театров. У нас они имеют разве что декоративный размер ST64 и чаще встречаются у декоративных филаментных ламп.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-9285" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-2703_1.jpg" alt="" width="462" height="462" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-2703_1.jpg 800w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-2703_1-150x150.jpg 150w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-2703_1-300x300.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-VS-2703_1-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 462px) 100vw, 462px" />Форма F или CF (flame)</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Лампа формы F выглядит как пламя и похожа на лампочки C, однако стекло колбы выдувается таким образом, что свет в лампе мерцает, как пламя. Лампы F используются в декоративных целях в люстрах, ванных комнатах и ресторанах.</span></p>
<p><img class="aligncenter wp-image-9286" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/ecoclassic_e14_28w_230v_bw35_cl_1ct15_8727900820706_473838438230-1.jpg" alt="" width="291" height="322" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/ecoclassic_e14_28w_230v_bw35_cl_1ct15_8727900820706_473838438230-1.jpg 360w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/ecoclassic_e14_28w_230v_bw35_cl_1ct15_8727900820706_473838438230-1-271x300.jpg 271w" sizes="(max-width: 291px) 100vw, 291px" /></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Форма U-Bend Tube</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">U-Bend создается путем изгиба Т-образной лампочки в U-образную форму, чтобы уменьшить максимальную общую длину лампочки. Это позволяет разместить лампу в светильниках меньшего размера. Такие лампы могут иметь разные цоколи и используются для различных целей, но по мере того, как более распространённым становится светодиодное освещение, такие формы всё реже и реже встречаются на полках магазинов.</span></p>
<p><img class="aligncenter wp-image-9289" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Лампочки-1.jpg" alt="" width="719" height="312" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Лампочки-1.jpg 1353w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Лампочки-1-300x130.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Лампочки-1-768x333.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2021/04/Лампочки-1-1024x444.jpg 1024w" sizes="(max-width: 719px) 100vw, 719px" /></p>
<p>Когда вы в следующий раз будете покупать лампочку в магазине, точно назовите продавцу форму и размер лампы, чтобы получить нужную для вашей люстры или светильника. А если вы забудете какой буквой обозначается форма, вы всегда можете заказать лампы в <a href="https://vestum.ua/svetodiodnye-lampy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">интернет-магазине Vestum</a>, сравнив форму по фотографии.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/kak-nazivajutsa-i-kakie-bivajut-formy-u-lamp/">Как называются и какие бывают формы ламп?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Что такое стандарт UGR19?</title>
		<link>https://ledtest.vestum.ua/study/chto-takoe-standart-ugr19/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Марія Азурова]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://ledtest.vestum.ua/?post_type=study&#038;p=8352</guid>
				<description><![CDATA[<p>UGR (Unified Glare Rating) означает единый индекс бликов – это числовой способ определить, насколько ярким светильник выглядит с определённого места. О том, почему и как он появился, мы расскажем в этой статье. Когда начали появляться офисы с большим количеством компьютеров, существовала серьёзная проблема, связанная с отражением осветительных приборов на экранах ПК. Конечно, производителям экранов не [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/chto-takoe-standart-ugr19/">Что такое стандарт UGR19?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="font-weight: 400;">UGR (Unified Glare Rating) означает единый индекс бликов – это числовой способ определить, насколько ярким светильник выглядит с определённого места. О том, почему и как он появился, мы расскажем в этой статье.</span></em></p>
<p>Когда начали появляться офисы с большим количеством компьютеров, существовала серьёзная проблема, связанная с отражением осветительных приборов на экранах ПК. <span style="font-weight: 400;">Конечно, производителям экранов не потребовалось много времени, чтобы перейти на экраны с низким коэффициентом отражения, но блики на экранах стали причиной возникновения первых стандартов освещения. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">До 2002 года для освещения европейских офисов использовался стандарт Cat 2. Одним из ключевых параметров этого стандарта было то, что угол между потолком и лучами распространяемого от светильника света (угол отсечки) должен был составлять не менее 65°. Чтобы добиться этого, лампы помещали в углублённые светильники, значительно урезая их угол рассеивания, либо же использовали растровые светильники с зеркалами внутри, свет в которых  рассеивался между зеркалами и попадал в помещение уже отражённым, тем самым уменьшая количество бликов.   </span></p>
<p><img class=" wp-image-8354 alignright" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/11/UGR-2.jpg" alt="" width="386" height="257" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/11/UGR-2.jpg 630w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/11/UGR-2-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 386px) 100vw, 386px" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">После 2202 года использовались стандарты Lighting Guide 3, Light Guide 7 и UGR19.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">UGR на самом деле не является каким-то сводом правил по установке светильника в офисе. UGR &#8212; это обобщённый индекс комфорта, который высчитывается для определённого помещения. <strong>Поэтому не существует такого понятия, как светильник, соответствующий стандарту «UGR19».</strong>  Существуют светильники, которые работают таким образом, что поддерживают схему, совместимую с UGR, но соответствие может быть доказано только после того, как светильник будет установлен и индекс будет рассчитан с учётом всех особенностей мебели и источников света. Если производитель заявляет о соответствии UGR19 прямо на коробке, то это ещё не значит, что в помещении, где этот светильник будет установлен, UGR будет иметь такое же значение. </span></p>
<h3><strong>Показатель единого индекса бликов (Unified Glare Index) рассчитывается по следующей формуле:</strong></h3>
<p><img class=" wp-image-8355 alignright" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/11/UGR-5.png" alt="" width="274" height="258" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/11/UGR-5.png 342w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/11/UGR-5-300x282.png 300w" sizes="(max-width: 274px) 100vw, 274px" /></p>
<p><strong>UGR = 8 log [0.25/Lb Ʃ(L2ω/p2)]</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>L</strong> представляет собой значение яркости светильника.</span></p>
<p><strong>Lb</strong> &#8212; значение яркости фона</p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Ω</strong> &#8212; угол отсечки светильника, видимый зрителем.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>p</strong> &#8212; индекс Гута &#8212; это фактор, основанный на вероятности ослепления, известный как вероятность визуального комфорта.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Знак сигмы <strong>(Ʃ)</strong> означает, что уравнение включает все приборы в пространстве.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Из значений, требуемых в уравнении, вы можете видеть, что расчет UGR может быть точным только при применении к физическому пространству. Его нельзя измерить в тестовой комнате.</span></p>
<h3><strong>Так почему UGR19 используется сейчас?</strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">После Cat 2 казалось, что появилась возможность сделать внутреннее освещение более мягким и щадящим. Уровень освещенности падал, благодаря наличию компьютерных мониторов на каждом столе, и это было похоже на комфортные для работы технологии, но световые решения для офисов оказались слишком яркими.</span></p>
<p><img class=" wp-image-8356 alignleft" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/11/UGR-4.jpg" alt="" width="363" height="238" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/11/UGR-4.jpg 630w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/11/UGR-4-300x197.jpg 300w" sizes="(max-width: 363px) 100vw, 363px" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">На самом деле происходит повышение уровня освещенности. Светодиодные панели доступны с выходной мощностью 4000 Лм, и весь этот свет доставляется на рассеивающую поверхность светильника, а не глубоко в недрах системы рефлектор/жалюзи. Инсталляции со 100-процентным прямым освещением вернулись с удвоенной силой, используя гораздо более яркие светильники и создавая более темную фоновую освещенность. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">На этот раз проблема заключается не в ярких панелях, создающих отражения на экране. Это проблема чрезмерно ярких светильников, <a href="https://ledtest.vestum.ua/study/kak-cvetovaja-temperatura-lampy-vlijaet-na-nashe-samochuvstvie/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">доставляющих избыток света</a> прямо в глаза, поэтому ожидайте сообщений о новых головных болях, мигрени, проблемах со зрением и прогулах персонала.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Не стоит очаровываться большими числами и яркими пространствами, иначе работники не смогут выполнять свои задачи должным образом. Прямые и отраженные блики ухудшают зрительную работоспособность и зрительный комфорт. Прямые блики могут происходить от естественного света или искусственных источников света. Зато отраженные блики возникают вследствие отражения от блестящих поверхностей. Прямые блики оцениваются обобщенным показателем дискомфорта. Минимальные значения ослабления бликов определены в стандартах. <strong>Чем меньше значение UGR, тем слабее блики.</strong></span></p>
<p>≤ 16 Выполнение схем, чертежей<br />
≤ 19 Чтение, письмо, классные комнаты, работа с компьютером<br />
≤ 22 Работа в промышленности и торговле, приемные<br />
≤ 25 Грубые работы, лестницы<br />
≤ 28 Коридоры</p>
<p>Идеальным для офиса считается индекс UGR19, однако допустимым для офисных помещений может быть UGR от 18,5 до 20. Если индекс выше, то светильник предназначен скорее для промышленных помещений или торговых залов.  Стоит обращать внимание на этот параметр при выборе осветительных приборов.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/chto-takoe-standart-ugr19/">Что такое стандарт UGR19?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Драйвер светодиодной лампы: что это такое и какие есть виды?</title>
		<link>https://ledtest.vestum.ua/study/drajver-svetodiodnoj-lampy-chto-jeto-takoe-i-kakie-jest-vidi/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 12:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Марія Азурова]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://ledtest.vestum.ua/?post_type=study&#038;p=7769</guid>
				<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/drajver-svetodiodnoj-lampy-chto-jeto-takoe-i-kakie-jest-vidi/">Драйвер светодиодной лампы: что это такое и какие есть виды?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><i><span style="font-weight: 400;">Важной частью любой светодиодной лампы является драйвер. От его структуры и качества зависит продолжительность работы лампы и её устойчивость к перепадам напряжения. </span></i></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Драйвер – это плата с электронными компонентами, обеспечивающая питание светодиодов, преобразуя переменный ток в постоянный. В зависимости от компонентов определяется тип драйвера. Обязательными составляющими любого драйвера являются: </span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">диодный мост, который преобразовывает переменное напряжение в постоянное;</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">входной конденсатор, который сглаживает колебания тока;</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">входной резистор, который ограничивает ток в момент включения лампы и не даёт выключателю искрить;</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">выходной конденсатор, который устраняет колебания тока и помех, появившихся в процессе преобразования тока;</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">выходной резистор, обеспечивающий разряд выходного конденсатора при выключении лампы и регулировки нагрузки в случае выхода из строя части светодиодов.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">В зависимости от того, какие ещё компоненты присутствуют на плате драйвера, их разделяют на три типа: Linear, Linear IC и IC.  </span></p>
<h2><b>Типы драйверов светодиодных ламп</b></h2>
<h3><b>Linear  </b></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Linear, или просто линейный драйвер, является самым простым и дешевым драйвером. На его плате присутствуют только самые необходимые элементы. Основная его функция – преобразование переменного тока в постоянный, он не защищает светодиоды от перепадов напряжения в сети. Чаще всего этот тип драйвера используется в лампах, в которых недостаточно места для размещения более сложных типов драйверов и в маломощных лампах. Например, Linear драйвер часто используют в филаментных лампах. </span></p>
<p><b><i>Linear драйвер – это плата с электронными компонентами, которая преобразовывает переменный ток в постоянный. </i></b></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7774" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/Linear-RC-драйвер.jpg" alt="" width="488" height="284" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/Linear-RC-драйвер.jpg 488w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/Linear-RC-драйвер-300x175.jpg 300w" sizes="(max-width: 488px) 100vw, 488px" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><i>Constant Linear драйвер.</i></span></p>
<h3><b>Linear IC </b></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Linear IC драйвер (Integrated Circuit &#8212; интегральная микросхема) отличается наличием простой IC микросхемы. Такой драйвер защищает лампу от перепадов напряжения в узком диапазоне, но не от перепадов силы тока и всё ещё является бюджетным решением для LED лампы. Linear IC драйвера используются во всех типах светодиодных ламп и светильников. </span></p>
<p><b><i>Linear IC драйвер – это плата с электронными компонентами, преобразовывающая переменный ток в постоянный и содержащая микросхему стабилизирующую напряжение. </i></b></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><i><em><img class="aligncenter wp-image-7786" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/01/AVL-3.jpg" alt="" width="417" height="438" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/01/AVL-3.jpg 685w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/01/AVL-3-285x300.jpg 285w" sizes="(max-width: 417px) 100vw, 417px" /></em></i></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><i><em>DoB</em> Linear IC драйвер.</i></span></p>
<h3><b>IC </b></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Самый сложный – это</span> <a href="https://ledtest.vestum.ua/study/stroenie-ic-drajvera-svetodiodnoj-lampy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i><span style="font-weight: 400;">IC драйвер</span></i></a><span style="font-weight: 400;">. В нём больше всего компонентов что делает его более массивным, но и более надёжным в работе. Наличие IC микросхемы позволяет драйверу контролировать не только поступающее на светодиоды напряжение, но и силу тока. Высокочастотный EMC-фильтр устраняет помехи, создающиеся при преобразовании тока, а трансформатор (или катушка) снижает входящее напряжение до уровня, необходимого для стабильной работы светодиодов. Такой драйвер обеспечивает продолжительную работу светодиодной лампы и используется во всех видах лампочек и светильников.</span></p>
<p><b><i>IC драйвер – это плата с электронными компонентами, которая преобразует переменный ток в постоянный и содержит микросхему, стабилизирующую входящее напряжение и силу тока. </i></b></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><i><span style="font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-7775" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image.png" alt="" width="568" height="459" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image.png 839w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image-300x242.png 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image-768x621.png 768w" sizes="(max-width: 568px) 100vw, 568px" /></span></i></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><i><span style="font-weight: 400;">Constant IC драйвер с компонентами, размещёнными на одной стороне платы.</span></i></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Электронные компоненты IC драйвера могут быть расположены как на одной стороне платы, так и на обеих. Размещение на обеих сторонах обеспечивает лучшее охлаждение компонентов и увеличивает срок их службы. </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><i><span style="font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-7776" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image.jpg" alt="" width="657" height="381" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image.jpg 960w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image-300x174.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image-768x446.jpg 768w" sizes="(max-width: 657px) 100vw, 657px" /></span></i></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><i><span style="font-weight: 400;">Constant IC драйвер с компонентами, размещёнными на разных сторонах платы.</span></i></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><b>Способ монтажа драйвера</b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Сам драйвер может быть соединен со светодиодной платой двумя способами: DoB и Constant. </span></p>
<h3><b>DoB</b></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">DoB (Driver on Board) означает “драйвер на плате”. При таком способе монтажа большая часть или все элементы драйвера наносятся на плату со светодиодами, а не на отдельную. DoB драйвера более бюджетные и позволяют сэкономить место в корпусе лампы, однако размещение драйвера на плате со светодиодами приводит к перегреванию элементов. Поэтому лампы с драйверами DoB по сравнению с лампами с драйвером Constant имеют меньший срок эксплуатации. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Способ DoB встречается практически во всех LED лампочках и светильниках из-за его дешёвого производства. Однако для многих LED светильников с компактным корпусом (таких как прожекторы) способ DoB является единственным возможным решением.</span></p>
<p><b><i>Драйвер DoB – это драйвер, электронные компоненты которого установлены на плату со светодиодами. </i></b></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400; font-size: 10pt;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7789" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/linear-IC.jpg" alt="" width="592" height="293" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/linear-IC.jpg 592w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/linear-IC-300x148.jpg 300w" sizes="(max-width: 592px) 100vw, 592px" /></span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400; font-size: 10pt;">DoB Linear IC драйвер.</span></em></p>
<h3><b>Constant</b></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Constant, или встречается название Isolated (изолированный), драйвер – это также драйвер, электронные компоненты которого нанесены на отдельную плату, а не на плату со светодиодами.  Такой способ установки более дорогостоящий и требует дополнительного места, но обеспечивает лучшее охлаждение светильника и продлевает срок его службы. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Способ Constant встречается в филаментных лампах, водонепроницаемых ЖКХ светильниках, мебельных светильниках. </span></p>
<p><strong><i>Драйвер Constant – это драйвер, который расположен отдельно от платы со светодиодами. </i></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><em><img class="aligncenter wp-image-7788" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image-4.jpg" alt="" width="696" height="391" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image-4.jpg 872w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image-4-300x169.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/image-4-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></em></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><em>Constant IC драйвер.</em></span></p>
<p>Важно запомнить, что <span style="font-weight: 400;">IC, Linear IC и Linear &#8212; это типы драйвера, а DoB и Constant &#8212; это способы его размещения. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Самым надёжным, но и дорогим вариантом является Constant IC драйвер. С ним лампа будет работать не один год и проявлять устойчивость не только к перепадам напряжения в сети в широком диапазоне, но и к перепадам силы тока. </span></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/drajver-svetodiodnoj-lampy-chto-jeto-takoe-i-kakie-jest-vidi/">Драйвер светодиодной лампы: что это такое и какие есть виды?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Что значит класс защиты IK осветительных приборов?</title>
		<link>https://ledtest.vestum.ua/study/chto-znachit-klass-zashhity-ik-osvetitelnyh-priborov/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анна Таранишина]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://ledtest.vestum.ua/?post_type=study&#038;p=7698</guid>
				<description><![CDATA[<p>Степень защиты IK – это код, обозначающий степень защиты корпуса прибора от механических повреждений, ударов, падений и прочего. Впервые был обозначен в Европейском стандарте BS EN 50102 в 1995 году, а приобрел звание международного стандарта в 2002 году. Шкала для класса IK имеет 11 значений, где IK00 – вообще не защищена, а IK10 — защищена [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/chto-znachit-klass-zashhity-ik-osvetitelnyh-priborov/">Что значит класс защиты IK осветительных приборов?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Степень защиты </strong><strong>IK</strong> – это код, обозначающий степень защиты корпуса прибора от механических повреждений, ударов, падений и прочего. Впервые был обозначен в Европейском стандарте BS EN 50102 в 1995 году, а приобрел звание международного стандарта в 2002 году.</em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7700" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/pexels-cottonbro-4761390-145345.jpg" alt="" width="5891" height="2810" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/pexels-cottonbro-4761390-145345.jpg 5891w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/pexels-cottonbro-4761390-145345-300x143.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/pexels-cottonbro-4761390-145345-768x366.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/pexels-cottonbro-4761390-145345-1024x488.jpg 1024w" sizes="(max-width: 5891px) 100vw, 5891px" /></p>
<p><strong>Шкала для класса IK имеет 11 значений, где IK00 – вообще не защищена, а IK10 — защищена максимально. Она отображает, насколько сильный удар (измерено в джоулях) способно выдержать устройство (подробнее в таблице).</strong></p>
<p>Испытание проводится так: с различной высоты на прибор падает молоток определенного веса, при оптимальных атмосферных условиях, типе молотка и его весе и количеством испытаний, что четко регламентирует стандарт.</p>
<table width="0">
<tbody>
<tr>
<td width="68"><strong>Код IK</strong></td>
<td width="94"><strong>Сила удара (Дж)</strong></td>
<td width="273"><strong>Критерии испытаний</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="68">IK00</td>
<td width="94">Без защиты</td>
<td width="273">Удар до 1 Дж</td>
</tr>
<tr>
<td width="68">IK01</td>
<td width="94">0.15 Дж</td>
<td width="273">Удар до 1 Дж</td>
</tr>
<tr>
<td width="68">IK02</td>
<td width="94">0.2 Дж</td>
<td width="273">Удар до 1 Дж</td>
</tr>
<tr>
<td width="68">IK03</td>
<td width="94">0.35 Дж</td>
<td width="273">Удар до 1 Дж</td>
</tr>
<tr>
<td width="68">IK04</td>
<td width="94">0.5 Дж</td>
<td width="273">Удар до 1 Дж</td>
</tr>
<tr>
<td width="68">IK05</td>
<td width="94">0.7 Дж</td>
<td width="273">Удар до 1 Дж</td>
</tr>
<tr>
<td width="68">IK06</td>
<td width="94">1 Дж</td>
<td width="273">Падение молотка весом 0.5 килограмм с высоты 20 сантиметров</td>
</tr>
<tr>
<td width="68">IK07</td>
<td width="94">2 Дж</td>
<td width="273">Падение молотка весом 0.5 килограмм с высоты 40 сантиметров</td>
</tr>
<tr>
<td width="68">IK08</td>
<td width="94">5 Дж</td>
<td width="273">Падение молотка весом 1.7 килограмм с высоты 29.5 сантиметров</td>
</tr>
<tr>
<td width="68">IK09</td>
<td width="94">10 Дж</td>
<td width="273">Падение молотка весом 5 килограмм с высоты 20 сантиметров</td>
</tr>
<tr>
<td width="68">IK10</td>
<td width="94">20 Дж</td>
<td width="273">Падение молотка весом 5 килограмм с высоты 40 сантиметров</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Например: </strong>все IK от 01 до 05 включительно могут выдержать лишь незначительное столкновение, такой как удар яблока, а IK10 уже легко выдержит падение ветки после шторма.<br />
Защиту IK довольно часто называют «антивандальной», но стоит заметить, что даже IK10 не рассчитана на вандализм. Сила удара человека любым предметом по камере значительно превышает отметку в 20 Дж, но без орудия такое оборудование сломать почти невозможно.</p>
<p>Защита, направленная именно против вандалов, выходит за пределы IK.</p>
<p><strong>Какую степень защиты выбрать вам?</strong><br />
Низкий класс IK подойдет вам, если вы знаете, что ваш светильник точно будет в безопасности и исключаете возможность нанесения ему механических повреждений. Если же вы рассматриваете возможность нанесения ударов, то лучше присмотреть светильник со значением IK06 и больше, в зависимости от силы потенциальных повреждений.</p>
<p><strong>В каких случаях выбирать светильник с IK00-IK05 безопасно?</strong><br />
• Светильники будут использоваться в офисах и подобных помещениях.<br />
• Светильник или лампа имеет дополнительную защиту. Например, металлические решетки.<br />
• Светильник будет освещать внутреннюю витрину.</p>
<p><strong>В каких случаях лучше выбрать прибор с высоким IK?</strong><br />
• Светильник будет установлена на улице, где постоянно есть риск ударов.<br />
• Светильник будет работать на территории рядом с большим  количеством деревьев.<br />
• Со светильником будут постоянно контактировать дети.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/chto-znachit-klass-zashhity-ik-osvetitelnyh-priborov/">Что значит класс защиты IK осветительных приборов?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Ваттность имеет значение?</title>
		<link>https://ledtest.vestum.ua/study/vattnost-imeet-znachenie/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 13:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анна Таранишина]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://ledtest.vestum.ua/?post_type=study&#038;p=7621</guid>
				<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/vattnost-imeet-znachenie/">Ваттность имеет значение?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><em>Ватты имеют значение, когда дело доходит до оплаты счета за электричество. Всё потому, что ватт &#8212; это единица мощности. Количество ватт, которое вы используете за месяц, суммируется, и это то, за что вы платите.</em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7622" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/07/lampa_led_vestum.jpg" alt="" width="4460" height="2973" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/07/lampa_led_vestum.jpg 4460w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/07/lampa_led_vestum-300x200.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/07/lampa_led_vestum-768x512.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/07/lampa_led_vestum-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 4460px) 100vw, 4460px" /><br />
Ватты также имеют значение, когда вы выбираете лампочку для использования в светильнике, который имеет максимальный предел мощности, или когда вы заменяете одну из лампочек в цепочке из нескольких лампочек, например в гирлянде.</p>
<h2>Когда ватты не имеют значения?</h2>
<p>Когда вы задаетесь вопросом, сколько света вы получаете от лампочки, ватты не имеют значения. <span style="color: #ff0000;"><strong>Свет не измеряется в ваттах.</strong></span> Измеряется он в <a href="https://ledtest.vestum.ua/study/raznica-mezhdu-ljumenom-i-ljuksom/">люксах или люменах</a>. Один люмен &#8212; это количество или поток света, равномерно распределенный в пространстве.</p>
<p>В течение многих лет, с тех пор как электрические лампы пришли на смену газовым, вы слышали об освещении с точки зрения мощности лампы, особенно когда мы говорим о лампах накаливания. Вы можете предполагать, что вам нужна лампочка на 60 Вт в для вашей настольной лампы. В то время, как на самом деле, вам нужна лампа, которая будет светить так же ярко, как та перегоревшая лампа накаливания, которую вы использовали ранее.</p>
<p>Для большинства из нас стало привычным думать о количестве света таким образом. Мы настолько привыкли к описанию количества света в ваттах, что большинство людей даже не задумываются об этом. Таким образом, чтобы дать нам представление о количестве света, которое мы получим от альтернативного источника, такого как галогенная или светодиодная лампа, производители часто говорят, что их новая лампа &#8212; &#171;60-ваттный эквивалент&#187;. Это означает, что эта лампа производит примерно столько же люмен, сколько и стандартная лампа накаливания мощностью 60 Вт. Количество света, которое вы собираетесь получить от лампы, является тем показателем, который стоит принимать во внимание, когда мы меняем лампы.</p>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_video_widget wpb_content_element vc_clearfix   vc_video-aspect-ratio-169 vc_video-el-width-100 vc_video-align-left" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 class="wpb_heading wpb_video_heading">Сравните расходы на электроэнергию при использовании светодиодных ламп по сравнению с лампами накаливания:</h2>
			<div class="wpb_video_wrapper"><iframe title="LED освітлення 2020. Чи є економія? Порівняння світлодіодних ламп та ламп розжарювання." width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FwWqJfJhtnM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2>Понимание маркировки</h2>
<p>Само по себе сравнение с лампами накаливания не дает покупателю никаких существенны данных. Вам придется <a href="https://ledtest.vestum.ua/study/kak-vybrat-led-lampu/">искать параметры на упаковке</a> или, иногда, на самой лампе.</p>
<p><strong>Люмены:</strong> количество люменов, излучаемых лампочкой, должны быть напечатаны где-то на упаковке. Для справки, 60-ваттные лампы накаливания могут производить от 750 до 1049 люмен. Люмены, указанные на лампе, которую вы подбираете, можно сравнить с этими числами, чтобы получить представление о том, сколько света вы получите от новой лампы.<br />
<strong>Ватты:</strong> если лампа не является лампой накаливания, она не потребляет 60 Вт. Количество потребляемых ваттов будет указаны на упаковке. Для большинства КЛЛ-ламп фактическая потребляемая мощность составляет около 25 процентов от «эквивалентной» лампы накаливания.<br />
<strong>Эффективность.</strong> Энергоэффективность любой лампочки &#8212; это количество света, которое она излучает, по сравнению с количеством используемой энергии. Это люмены, деленные на ватты или люмены на ватт. Получив люмены и ватты, вы можете рассчитать эффективность.<br />
<strong>Цветовая температура:</strong> цветовая температура света, измеряется в градусах Кельвина. «Мягкий» свет обычно составляет около 2700K. «Ярко-белый» свет &#8212; около 3500K. «Естественный свет» и «Дневной свет» могут варьироваться от 4100K до 6000K.</p>
<p>Иногда ватты имеют значение. Когда дело доходит до количества света, которое вы получаете, тем не менее, они не играют роли.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/vattnost-imeet-znachenie/">Ваттность имеет значение?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Что такое цветовая температура?</title>
		<link>https://ledtest.vestum.ua/study/7337/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анна Таранишина]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://ledtest.vestum.ua/?post_type=study&#038;p=7337</guid>
				<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/7337/">Что такое цветовая температура?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><em><strong>Коррелированная цветовая температура</strong> (с английского &#8212; Correlated Color Temperature, или CCT) – это определение цвета света, излучаемого лампой и соотнесение его с цветом света от эталонного источника при нагревании до определенной температуры. Измеряется в градусах Кельвина (K).</em></p>
<h2><strong>Коррелированная цветовая температурная шкала.</strong></h2>
<p>Это шкала, используемая в освещении для отражения цветовой температуры светильника. Она наглядно показывает специфические описания восприятия белого света как «теплого», «нейтрального» или «холодного» (см. диаграмму CCT ниже). Выбор цвета может варьироваться в зависимости от назначения пространства и освещаемого материала. Например, «теплый» свет очень популярен в жилых помещениях, тогда как «холодный» свет более распространен в коммерческих и промышленных помещениях.</p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-7339" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/01/Screenshot_1.jpg" alt="" width="1119" height="299" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/01/Screenshot_1.jpg 1119w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/01/Screenshot_1-300x80.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/01/Screenshot_1-768x205.jpg 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/01/Screenshot_1-1024x274.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1119px) 100vw, 1119px" /></strong></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2><strong>Какой свет лучше теплый или холодный?</strong></h2>
<p><strong>Теплый свет</strong> способствует большему расслаблению мышц глазного яблока и не вызывает раздражения. Поэтому, именно теплый свет предпочтительнее выбрать для спальни или детской комнаты. Спектр излучения теплого света подобен естественному свету солнца, а значит, не доставит дискомфорт зрительному аппарату, даже при условии длительного пребывания под ним. Кроме того, он практически не искажает привычный (в дневное время) облик окружающих предметов.</p>
<p><strong>Холодный свет</strong> лучше подойдет для освещения офиса, рабочей поверхности кухни, и любых других мест, требующих концентрации внимания. Он, в противовес теплому свету, способствует повышению активности мозга и работоспособности. Холодный свет делает краски менее яркими и сочными. Поэтому возле косметического столика или возле зеркала в ванной лучше ставить теплый светильник, чтобы не переборщить с макияжем.</p>
<p>Часто на глаз заметить разницу между типами свечения — непросто. Но если лампы с лучами разного спектра поместить рядом — отличия становятся очевидными. В качестве примера взяты пять светодиодных лампочек со спектром — от холодно-синего и естественно-белого до насыщенно-жёлтого света. На фото ниже наглядно заметна разница.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7340" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/01/color-temperature-500x163.jpg" alt="" width="500" height="163" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/01/color-temperature-500x163.jpg 500w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/01/color-temperature-500x163-300x98.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/7337/">Что такое цветовая температура?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Пульсация светового потока / Flicker</title>
		<link>https://ledtest.vestum.ua/study/pulsacija-svetovogo-potoka-flicker/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 11:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анна Таранишина]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://ledtest.vestum.ua/?post_type=study&#038;p=7270</guid>
				<description><![CDATA[<p>Важной характеристикой качества освещения является пульсация светового потока. Исследования показывают, что пульсации светового потока ощущаются при частоте ниже 100 Гц и становятся незаметны при частоте выше 500 Гц. Пульсация светового потока визуально не воспринимается, поскольку частота пульсации превышает критическую частоту мерцания. Однако, она неблагоприятно влияет на биоэлектрическую активность мозга, вызывая повышенную утомляемость. Негативное влияние пульсации [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/pulsacija-svetovogo-potoka-flicker/">Пульсация светового потока / Flicker</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><em>Важной характеристикой качества освещения является пульсация светового потока. Исследования показывают, что пульсации светового потока ощущаются при частоте ниже 100 Гц и становятся незаметны при частоте выше 500 Гц.</em></p>
<p>Пульсация светового потока визуально не воспринимается, поскольку частота пульсации превышает критическую частоту мерцания. Однако, она неблагоприятно влияет на биоэлектрическую активность мозга, вызывая повышенную утомляемость. Негативное влияние пульсации возрастает с увеличением ее глубины, появляется напряжение на глазах, усталость, трудности сосредоточения на сложной работе, головная боль.</p>
<p>Освещение пульсирующим светом особенно нежелательно при наличии в поле зрения движущихся и вращающихся объектов. Это опасно появлением стробоскопического эффекта и может привести к производственным травмам.</p>
<p>Исследования показывают, что опасность возникновения стробоскопического эффекта существует даже при Коэффициенте пульсации = 10%.</p>
<p><strong><img class=" wp-image-7273 alignleft" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/img_5bd1c5df1c9bd.gif" alt="" width="289" height="218" /></strong></p>
<p><strong><img class=" wp-image-7272 alignright" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/img_5bd1c5f040054.jpg" alt="" width="292" height="220" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/img_5bd1c5f040054.jpg 537w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/img_5bd1c5f040054-300x226.jpg 300w" sizes="(max-width: 292px) 100vw, 292px" /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Коэффициент пульсации (КП)</strong></span></p>
<p>В качестве количественной характеристики пульсации освещенности в нормах принят коэффициент пульсации. Это относительная величина. Измеряется в процентах от разности максимального и минимального значений освещенности в люксах, приведенная к усредненному значению освещенности за период.</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-7274" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/img_5bd1c601a1fb2.jpg" alt="" width="256" height="172" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/img_5bd1c601a1fb2.jpg 850w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/img_5bd1c601a1fb2-300x201.jpg 300w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/img_5bd1c601a1fb2-768x515.jpg 768w" sizes="(max-width: 256px) 100vw, 256px" /></p>
<p><strong style="font-size: 18.6667px;">Актуальные нормы пульсаций светового потока</strong></p>
<p>В украинских нормах освещения установлено, что глубина пульсации освещенности на рабочих местах не должна превышать 20%, а для некоторых видов производства – 15%. В Украине главным документом, устанавливающим параметры освещения, являются Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95. Кроме этих норм, существуют Санитарные правила и нормы СаНПиН 2.21/2.1.1.1278-03 и множество отраслевых норм.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/pulsacija-svetovogo-potoka-flicker/">Пульсация светового потока / Flicker</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Что означает класс защиты IP для осветительных приборов?</title>
		<link>https://ledtest.vestum.ua/study/chto-oznachaet-klass-zashhity-ip-dlja-osvetitelnyh-priborov/</link>
				<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анна Таранишина]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://ledtest.vestum.ua/?post_type=study&#038;p=7264</guid>
				<description><![CDATA[<p>Класс (степень) защиты IP является аббревиатурой &#171;Ingress Protection&#187; (защита от проникновения). Это мера защиты изделия от твердых предметов (пыли, песка, грязи и т. п.) и жидкостей. Значение класса IP состоит из 2 цифр, каждая из которых дает информацию об уровне защиты. Более высокое число означает большую защиту от твердых веществ и жидкостей. Первое число (0-6) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/chto-oznachaet-klass-zashhity-ip-dlja-osvetitelnyh-priborov/">Что означает класс защиты IP для осветительных приборов?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><em>Класс (степень) защиты IP является аббревиатурой &#171;Ingress Protection&#187; (защита от проникновения). Это мера защиты изделия от твердых предметов (пыли, песка, грязи и т. п.) и жидкостей.</em></p>
<p>Значение класса IP состоит из 2 цифр, каждая из которых дает информацию об уровне защиты. Более высокое число означает большую защиту от твердых веществ и жидкостей.</p>
<ul>
<li>Первое число (0-6) относится к уровню защиты от твердых предметов и движущихся частей, таких как пыль, мусор или другие твердые вещества.</li>
<li>Второй номер (0-8) обозначает уровень защиты от жидкости и влаги.</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7266" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/ip-КЛАСС-ЗАЩИТЫ-2.png" alt="" width="1895" height="3815" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/ip-КЛАСС-ЗАЩИТЫ-2.png 1895w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/ip-КЛАСС-ЗАЩИТЫ-2-149x300.png 149w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/ip-КЛАСС-ЗАЩИТЫ-2-768x1546.png 768w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/12/ip-КЛАСС-ЗАЩИТЫ-2-509x1024.png 509w" sizes="(max-width: 1895px) 100vw, 1895px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Пример:</span> <em>с классом защиты IP65 светодиодные светильники и другие источники света могут использоваться вне помещений, они водозащищенные. Однако, они не являются водонепроницаемыми и не подходят для погружения в воду. Источник света с классом защиты IP68 может быть погружен в воду.</em></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>В чем разница между IP65, IP67 и IP68?</strong></span></p>
<p>Различия между IP65, IP67 и IP68 незначительны, но очень важны. Из таблицы выше мы видим, что все источники света имеют самый высокий уровень защиты от твердых частиц и пыли. Нюансы появляются с защитой от жидкостей.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>IP65</strong></span> = Водостойкость. Защищено от водяных струй под любым углом. <em>НЕ погружайте светодиодные светильники IP65, они не являются водонепроницаемыми!</em></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>IP67</strong></span> = Водостойкий плюс. Защищено от временного погружения (10 минут). <em>НЕ погружайте светодиодные светильники IP67 на длительное время, они не являются водонепроницаемыми!</em></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>IP68</strong></span> = Водонепроницаемый. Защищен от проникновения воды при постоянном погружении на глубину до 3 метров.</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Какой класс IP вам понадобится?</strong></span></p>
<p>Если вы не планируете использовать светильник в пыльной или влажной среде, выбирайте более низкий класс IP. В местах с большим количеством пыли, мусора и потенциального контакта с какими-либо твердыми веществами или жидкостями вы должны убедиться, что IP-характеристики высоки. На вашем LED-светильнике должно быть качетсвенное водостойкое или водонепроницаемое покрытие.</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Низкий уровень IP подходит для:</strong></span></p>
<p>&#8212; Использования внутри помещений.<br />
&#8212; Использования внутри закрытых устройств.<br />
&#8212; Внутри закрытых вывесок.<br />
&#8212; При использовании алюминиевых профилей.</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Высокий уровень IP подходит для:</strong></span></p>
<p>&#8212; Открытых площадок.<br />
&#8212; В местах, где много мусора.<br />
&#8212; Районов с интенсивным пешеходным движением.<br />
&#8212; Мест, где до источника света легко дотронуться.<br />
&#8212; Мест с высокой влажностью.</p>
<p><em>Подробнее:</em></p>
<p><strong>Пер</strong><strong>вая цифра</strong><strong> — защита от проникновения посторонних предметов.</strong></p>
<table style="width: 0px;" border="1" width="0" cellpadding="5">
<caption> </caption>
<tbody>
<tr style="border-color: #bfbfbf;">
<td>
<p style="text-align: center;"><strong>Уровень</strong></p>
</td>
<td width="152"><strong>Защита от посторонних предметов,<br />
имеющих диаметр</strong></td>
<td width="340">
<p style="text-align: center;"><strong>Описание</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border-color: #bfbfbf;">
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>0</strong></span></td>
<td width="152">—</td>
<td width="340">Защита отсутствует.</td>
</tr>
<tr style="border-color: #bfbfbf;">
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>1</strong></span></td>
<td width="152">≥50 мм</td>
<td width="340">Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта.</td>
</tr>
<tr style="border-color: #bfbfbf;">
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>2</strong></span></td>
<td width="152">≥12,5 мм</td>
<td width="340">Пальцы и объекты подобного размера</td>
</tr>
<tr style="border-color: #bfbfbf;">
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>3</strong></span></td>
<td width="152">≥2,5 мм</td>
<td width="340">Инструменты, кабели и т. п.</td>
</tr>
<tr style="border-color: #bfbfbf;">
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>4</strong></span></td>
<td width="152">≥1 мм</td>
<td width="340">Большинство проводов, болты и т. п.</td>
</tr>
<tr style="border-color: #bfbfbf;">
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>5</strong></span></td>
<td width="152">Пылезащищённый</td>
<td width="340">Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта.</td>
</tr>
<tr style="border-color: #bfbfbf;">
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>6</strong></span></td>
<td width="152">Пыленепроницаемый</td>
<td width="340">Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Вторая цифра — защита от проникновения воды.</strong></p>
<p>Вторая классифицирующая цифра указывает степень защиты оборудования от вредного воздействия воды, которую обеспечивает оболочка.</p>
<p>Если вторая классифицирующая цифра равна 0, то оболочка не обеспечивает защиты от вредного воздействия воды.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 0px;" border="1" width="0" cellpadding="5">
<caption> </caption>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Уровень</strong></td>
<td width="173"><strong>Защита от</strong></td>
<td width="321"><strong>Описание</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>0</strong></span></td>
<td width="173">—</td>
<td width="321">Защита отсутствует.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>1</strong></span></td>
<td width="173">Вертикальные капли</td>
<td width="321">Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>2</strong></span></td>
<td width="173">Вертикальные капли под углом до 15°</td>
<td width="321">Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15°.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>3</strong></span></td>
<td width="173">Падающие брызги</td>
<td width="321">Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом до 60° к вертикали.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>4</strong></span></td>
<td width="173">Брызги</td>
<td width="321">Защита от брызг, падающих в любом направлении.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>5</strong></span></td>
<td width="173">Струи</td>
<td width="321">Защита от водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>6</strong></span></td>
<td width="173">Сильные водяные струи</td>
<td width="321">Защищено от сильных водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>7</strong></span></td>
<td width="173">Кратковременное погружение на глубину до 1 м</td>
<td width="321">При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>8</strong></span></td>
<td width="173">Погружение на глубину не более 1 метра длительностью не более 30 минут</td>
<td width="321">Устройство может работать в погружённом режиме.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="173"></td>
<td width="321"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/chto-oznachaet-klass-zashhity-ip-dlja-osvetitelnyh-priborov/">Что означает класс защиты IP для осветительных приборов?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Принцип работы светодиодов</title>
		<link>https://ledtest.vestum.ua/study/princip-raboty-svetodiodov/</link>
				<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анна Таранишина]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://ledtest.vestum.ua/?post_type=study&#038;p=7206</guid>
				<description><![CDATA[<p>Известно большое число химических элементов и их соединений, имеющих полупроводниковые свойства. Однако, не все они способны эффективно излучать свет при обычных температурах. Чаще всего для светодиодов используются полупроводниковые соединения металлов галлия Ga и индия In (например, арсенид галлия GaAs, арсенид-фосфид галлия GaAsP, алюминия галлия арсенид AlGaAs, нитрид галлия GaN, фосфид индия InP). Однако чистые полупроводники [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/princip-raboty-svetodiodov/">Принцип работы светодиодов</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><em>Известно большое число химических элементов и их соединений, имеющих полупроводниковые свойства. Однако, не все они способны эффективно излучать свет при обычных температурах. </em></p>
<p>Чаще всего для светодиодов используются полупроводниковые соединения металлов галлия Ga и индия In (например, арсенид галлия GaAs, арсенид-фосфид галлия GaAsP, алюминия галлия арсенид AlGaAs, нитрид галлия GaN, фосфид индия InP).</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;"><img class="aligncenter wp-image-8182" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/10/светодиоды-3.jpg" alt="" width="348" height="464" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/10/светодиоды-3.jpg 600w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/10/светодиоды-3-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 348px) 100vw, 348px" /></td>
<td style="width: 50%;"><img class="wp-image-7869 aligncenter" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/photo_2020-09-25_11-33-42.jpg" alt="" width="347" height="463" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/photo_2020-09-25_11-33-42.jpg 960w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/photo_2020-09-25_11-33-42-225x300.jpg 225w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2020/09/photo_2020-09-25_11-33-42-768x1024.jpg 768w" sizes="(max-width: 347px) 100vw, 347px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Однако чистые полупроводники не излучают свет при прохождении через них электрического тока. Для излучения света необходимо, чтобы энергия внешнего источника (электрического источника питания) преобразовалась не в форму тепла, а в форму излучения. Такое излучение в светодиоде возникает в результате взаимодействия носителей электрических зарядов с помощью энергии внешнего источника. Чтобы создать условия для такого взаимодействия, в полупроводнике формируют две области с носителями электрических зарядов разных знаков.</p>
<p>Для формирования таких областей чистый полупроводник дозировано обогащается (легируется) примесями других (по отношению к полупроводнику) химических элементов. Это формирует в едином полупроводниковом кристалле две области с разным типом проводимости — с недостатком или избытком носителей отрицательного электрического заряда (электронов), соответственно, это области с проводимостью <strong><em>p</em></strong>&#8212; и <strong><em>n</em></strong>-типов.</p>
<p>(<strong><em>p</em></strong> — <strong><em>p</em></strong><em>ositive</em>, положительный, т.е. с недостатком носителей отрицательных зарядов, <strong><em>n</em></strong> — <strong><em>n</em></strong><em>egative</em>, отрицательный, то есть с избытком носителей отрицательных зарядов). Между областями возникает тонкая граница, которая называется <strong><em>p-n</em></strong> переходом.</p>
<p>При прохождении электрического тока в <em>p-n</em> переходе происходит взаимодействие разноименных носителей зарядов с высвобождением энергии в виде излучения. Если говорить точнее — происходит излучательная рекомбинация носителей зарядов за счет их инжекции (увеличения концентрации) в область <em>p-n </em>перехода с помощью энергии внешнего источника. Говоря упрощенно — происходит прямое преобразование энергии электрического тока в свет.</p>
<p>Свечение возникает не во всём объеме полупроводника, а только в тонкой граничной области — <em>p-n</em> переходе. Излучаемый в <em>p-n </em>переходе свет распространяется в кристалле полупроводника одинаково по всем направлениям, поэтому переход сформирован так, чтобы вывести из него свет с наименьшими потерями (обычно вблизи поверхности грани кристалла).</p>
<p>Меняя химический состав полупроводника и легирующие примеси, можно создать светодиоды, излучающие свет от ультрафиолетовой (UV, или УФ) до инфракрасной (IR, или ИК) области спектра.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7208" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/11/LEDRed.png" alt="" width="1201" height="1601" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/11/LEDRed.png 1201w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/11/LEDRed-225x300.png 225w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/11/LEDRed-768x1024.png 768w" sizes="(max-width: 1201px) 100vw, 1201px" />Излучение в светодиоде возникает при переходе между определенными уровнями энергии в весьма узком диапазоне. Эти уровни энергии определяются химическим составом и свойствами самого полупроводника. Поэтому свет, излучаемый светодиодом, занимает такой же узкий диапазон в спектре. Другими словами, светодиод излучает именно определённый цвет, в отличие от лампы накаливания, излучающей все цвета спектра одновременно. Например «красный» светодиод излучает в узкой части спектра, соответствующей красному цвету.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7207" src="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/11/LEDBlueandWhite.png" alt="" width="1201" height="1601" srcset="https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/11/LEDBlueandWhite.png 1201w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/11/LEDBlueandWhite-225x300.png 225w, https://ledtest.vestum.ua/wp-content/uploads/2019/11/LEDBlueandWhite-768x1024.png 768w" sizes="(max-width: 1201px) 100vw, 1201px" />Цвет излучения светодиода зависит от полупроводникового материала, из которого изготовлен его кристалл, и в некоторой степени — от температуры его <em>p-n </em>перехода.</p>
<p>Излучение лампы накаливания имеет широкий спектр излучения (со смещением максимума в красную и ИК-область), и нужный цвет можно выделить («вырезать») только при помощи светофильтра (пропускающего свет определенного цвета и поглощающего или отражающего остальной свет).</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua/study/princip-raboty-svetodiodov/">Принцип работы светодиодов</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ledtest.vestum.ua">LED Test</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
