Светодиодный светильник своими руками

Изготовить светодиодный светильник своими руками несложно - достаточно свободного вечера, кое-каких компонентов и желания. Самый оптимальный вариант для начинающего светодиодника - переделка имеющегося светильника.  Возможно, у вас в доме есть бра, торшер или другой источник света на базе лампы накаливания - из них вполне возможно изготовить светодиодный светильник, радующий глаз и экономящий электроэнергию.

Вариаций на тему модернизации может быть множество. Рассмотрим наиболее оптимальные.

Светодиоды

   Для начала стоит определиться с тем, какие светодиоды лучше использовать. Если выбирать между мощными и маломощными - первые лучше с точки зрения трудоемкости. Чтобы заменить один мощный 1 Вт светодиод, понадобится 15-20 маломощных 5 мм или smd светодиодов. Соответственно, пайки с маломощными гораздо больше. Остановимся на мощных. Обычно они делятся на два вида - выводные и поверхностного монтажа. Для облегчения жизни лучше использовать выводные. Мощность светодиода лучше выбирать не более 1 Вт.

Драйвер

   Чтобы светодиоды жили долго и счастливо, им нужен хороший источник питания (драйвер тока). Драйверы бывают в корпусе и без корпуса, с гальванической развязкой и без таковой. Если мы говорим о переделке светильника, то лучше выбрать вариант без корпуса и с гальванической развязкой.
   Вариант без корпуса хорош по двум причинам. Первая - он меньше размером, чем такой же в корпусе. Вторая - он себя комфортней чувствует, так как меньше нагревается. Минус - сложнее крепить.
   Гальваническая развязка, если не вдаваться в тонкости, нужна для безопасности. Если драйвер с гальванической развязкой - вас не стукнет током при прикосновении к выводу работающего светодиода. Если без развязки - стукнет. Стало быть, выберем драйвер без корпуса и с гальванической развязкой.
   Самые распространенные типы светодиодов - 1 и 3 Вт. Для них существуют драйвера с током 300-350 мА (для 1 Вт светодиодов) и 600-700 мА (для 3 Вт светодиодов). Обычно для драйвера указано минимальное и максимальное количество светодиодов, которых к нему можно подключить, например "5-7х1 Вт". Если этого нет - нужно смотреть на выходное напряжение драйвера. Один белый светодиод имеет напряжение питания около 3,3 вольта. Значит, если у драйвера указано выходное напряжение 10 вольт - он потянет три светодиода, включенных последовательно.
   Драйвер может быть с фильтром электромагнитных помех или без него. Если фильтра нет - возможно, драйвер будет давать помехи на телевизор и радиоприемник.  Если драйвер маломощный (до 10 Вт) - вряд ли. Если мощный - наверняка.

Радиатор

   Для успешных долгих лет светодиода радиатор не менее важен, чем драйвер.  Ему нужно быть алюминиевым. Алюминия вокруг полно - от карнизов до сковородок. Все это - источник радиаторов. На каждый одноваттный светодиод нужно кусок алюминия 50х50 мм, тощиной около 1 мм. Кусок может быть меньше, если его изогнуть. Если вы возьмете кусок 25х25 мм и толщиной 5 мм - нужного эффекта не получите. Чтобы рассеивать тепло, нужна площадь, а не толщина. Обратите внимание - компьютерные кулеры рассчитаны на работу с вентилятором. Без него они отводят тепло от светодиодов очень плохо.

Готовим светодиодный модуль

В качестве практического задания изготовим простой светодиодный светильник. Нам понадобятся:три светодиода 1 Вт , драйвер 3х1 Вт , двухсторонний теплопроводящий скотч, радиатор (например, кусок П-образного профиля толщиной 1 мм и длиной 6-8 см). 


Теплопроводящий скотч, как следует из его названия, может проводить тепло. Поэтому обычный двусторонний скотч из магазина хозтоваров не подойдет. Отрезаем полоску скотча шириной 6-7 мм. 


Протираем радиатор ваткой , смоченной спиртом, то есть обезжириваем. Водка тоже подойдет. Донышки светодиодов также нужно обезжирить. Ацетон для этого использовать нежелательно - пластиковая линза светодиода может помутнеть.
Наклеиваем скотч на радиатор. Затем размечаем радиатор, чтобы установить светодиоды ровно.

 Устанавливаем светодиоды на скотч. При этом соблюдаем полярность - все светодиоды должны быть развернуты одинаково так, чтобы "плюс" одного светодиода смотрел на "минус" соседнего. Слегка прижимаем их для лучшего контакта. После этого наносим олово на выводы светодиодов для облегчения дальнейшей пайки. Если у вас есть опасение, что скотч при этом может прогореть - просто приподнимите выводы светодиодов так, чтобы они не касались скотча. Корпус светодиода при этом нужно придерживать пальцем, чтобы от скотча не оторвался. Впрочем, можно отогнуть выводы заранее.

Соединяем светодиоды между собой. Для этого вполне достаточно жилки от любого многожильного провода.  

  

Припаиваем драйвер. Если провода недостаточно длинные, их можно удлинить любым проводом, который есть под рукой, даже телефонным.  


Проверяем полученное светодиодное изделие


Лучше оставить его на пару часов включенным. После этого желательно потрогать обратную сторону радиатора - прямо напротив светодиодов. Если палец терпит - все в порядке.

Самодельный светодиодный светильник готов. Время изготовления - 15 минут с перекурами :). Теперь вы можете вставить его в любой подходящий корпус. Разумеется, можно сделать и более мощный светильник, только диодов нужно побольше и более мощный драйвер, а принцип останется тем же.  Подобная методика подойдет как для изготовления одиночного светильника, так и для мелкосерийного производства. К примеру, можно сэкономить значительные средства, установив подобный источник света в имеющиеся подъездные светильники или светильники на производстве силами местного электрика. 
Юрий Рубан, 2011 г. (http://led22.ru)



Первый завод светодиодов в Украине

Украина стремится занять место на мировом рынке светотехнической продукции, в связи с этим предпринимаются действия по созданию благоприятных условий для развития данной промышленности. Так, на территории страны планируется открытие первого завода по выпуску светодиодов. Помощником в этом деле должна выступить корейская компания POSCO LED, на счету которой уже немало успешных стартапов. 

С инициативой создания завода по выпуску светодиодов выступает Николай Азаров (премьер-министр Украины), заявляющий о том, что страна уже сегодня предпринимает активные меры для уменьшения энергозатратности и увеличения энергоэффективности на разных предприятиях, и в этой связи появление светодиодов на светотехническом рынке Украины является просто необходимым и неизбежным. Кроме того, по словам премьер-министра, страна заинтересована в установлении партнёрских отношений с POSCO LED.

Азаров также отметил, что будущему партнёрству помогут налоговые послабления, которые страна может дать корейской компании. Так, в стране уже есть закон, который в половину уменьшает налоги для предприятий, помогающих созданию энергосберегающих технологий.

Современный подход к комунальному освещению


В конце августа в Киеве, в Святошинском районе на улице Булгакова 17 была реализована система освещения парадных при помощи солнечных батарей. Установленные на крыше дома солнечные батареи аккумулируют электроэнергию и подают её на светодиодные лампочки, которые установлены на лестничных клетках и в подъездах дома. 

На данный момент коммунальное освещение в трех парадных дома отключено, а дом получает электроэнергию за счет солнечных батарей. Стоимость этого проекта составляет 10 тыс. грн. Ожидается, что солнечные батареи окупятся уже через год, поэтому работа по внедрению подобных источников энергии будет распространяться и на другие дома района. 

Репортаж с презентации светодиодной техники



Видео с презентации продукции отечественных производителей энергосберегающей светодиодной техники с участием премьер-министра Украины Николая Азарова.

Диод государственной важности

Российские власти в очередной раз обозначили приверженность прогрессу, объявив, что на пути энергосбережения наша страна устремится к производству светодиодов, в форсированном темпе пройдя стадию люминесцентной технологии. Однако пока на полках российских магазинов прогресс представлен в основном как раз люминесцентными лампами, а доминируют знакомые всем с детства лампы накаливания. Массовость светодиодов вызывает вопросы по причине дороговизны.

НАТАЛИЯ БЛОХИНА
 
В начале сентября компания "Оптоган" (контрольный пакет принадлежит группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, 17% — "Роснано", 33% минус одна акция — якутскому ОАО РИК) выпустила первую партию (30 тыс. штук) бытовых светодиодных ламп. Лампочки очень красивые, похожи на цветок. Дизайн для них придумывала студия Артемия Лебедева. Кроме того, производители обещают шесть лет непрерывной работы при шестикратном энергосбережении. Тем не менее эксперты сомневаются, что граждане дружно бросятся вкручивать их в домашние светильники. Лампочка в рознице будет дороже тысячи рублей, и, надо сказать, это вообще-то дешевле зарубежных аналогов.
Завод "Оптогана" в Санкт-Петербурге — уже второй проект полного цикла производства светодиодов в России. Первой выпуск светодиодных ламп начала около десяти лет назад компания "Светлана-Оптоэлектроника", тоже питерская. На подходе еще три игрока. Усилиями "Ростехнологий" (точнее, входящего в госкорпорацию холдинга "Росэлектроника") будет запущено производство в Москве, Санкт-Петербурге и Томске. Один только Томский завод после выхода на проектную мощность сможет выпускать до 120 млн светодиодов в год (плюс 500 тыс. светодиодных светильников). Кроме того, на одном из предприятий "Росэлектроники" уже запущен проект по производству OLED — органических светодиодов.
Можно заметить, что все эти проекты (кроме, пожалуй, "Светланы-Оптоэлектроники") государственные либо пользуются серьезной поддержкой государства. Частные же предприятия пока не так смело бросаются в производство лампочек по тысяче рублей за штуку, резонно сомневаясь в перспективах их реализации.
На старт

По данным компании Philips, в России на лампы накаливания приходится более 60% рынка источников света. Почти весь остальной объем занимают люминесцентные лампы: более 25% — обычные, около 11% — компактные. Доля светодиодов — менее 1%.
Похожая картина наблюдается во всем мире. С тех пор как была объявлена война лампам накаливания, на смену им приходят в основном люминесцентные лампы, поскольку они существенно дешевле светодиодных. Эксперты программы ООН по окружающей среде подсчитали, что замена всех ламп накаливания на планете на компактные люминесцентные позволит потребителям сэкономить около $47 млрд. Исключение составляют, к примеру, США, где существует большой спрос на светодиодные источники освещения. К слову, Китай, являющийся мировым лидером в производстве светодиодов, 75% продукции отправляет в США.
Американское правительство "держит вопрос на контроле". Например, недавно был устроен конкурс производителей светодиодов, и для компании—автора лучшей лампочки определили приз в $10 млн. Победила лампочка Philips — американцы смогут купить ее в следующем году по цене $40. Кроме того, на объемы спроса влияют и определенные традиции. "У американцев есть национальная фишка: они активно используют разноцветные маломощные лампочки с патроном E27 (наиболее распространен наряду с миньоном Е14) в украшении рекламных и информационных щитов на дорогах, улиц, домов и квартир,— объясняет Алексей Мохнаткин, генеральный директор компании "Светлана-Оптоэлектроника".— Поэтому в стране активно работает программа по переходу на светодиодные лампы".
В России же пока нет предпосылок для использования такого дорогого освещения. И понятно, что для повсеместного внедрения светодиодов нужно эти предпосылки создать. Для начала хорошо было бы разработать, к примеру, новые правила и нормы, строительные и санитарные.
На данный момент государственная поддержка светодиодного начинания выражается в прямом финансировании нескольких проектов и, конечно, в громких словах. "Мы должны сейчас попытаться перескочить этап люминесцентных ламп и быстрее двигаться к светодиодным, хотя они достаточно дороги",— наметила план еще в марте 2010 года глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина.

Лишь немногие производители делают ставку на современные технологии, для большинства модернизация заключается в выпуске 99-ваттных ламп вместо запрещенных 100-ваттных
 
Свет здравого смысла

Поддержкой новых технологий стал также запрет на лампы накаливания высокой мощности. В этом году в России под него попали лампы в 100 Вт, а через три года за ними должны последовать и менее мощные. В этих условиях производителям пришлось полагаться на здравый смысл и смекалку. Большинство представленных на российском рынке производителей запрет на 100-ваттные лампочки обошли, их место на полках магазинов заняли лампочки мощностью 95-99 Вт. Но, следуя указанным правительством курсом (или просто пытаясь прощупать его), российские производители потихоньку начали опробовать новые технологии. Например, Томский электроламповый завод сегодня в основном производит 95-ваттные лампы накаливания. При этом в режиме эксперимента завод начал с помощью китайских технологий выпускать несколько десятков типов люминесцентных и светодиодных ламп, а также светильников. Сейчас их делают примерно по 200 тыс. в месяц, что составляет 2% общего объема производства.
"Мы выпустили первую небольшую партию светодиодных ламп объемом 3 тыс. штук еще в 2008 году, а с 2010-го пошли в розницу, где наши лампы представлены в широком ассортименте,— рассказывает Владислав Голубев, исполнительный директор завода.— Схема и исполнение полностью наши. Правда, кроме самих светодиодов,— они китайские. У нас больше десяти видов изделий собственного производства. Они защищены патентами, поэтому наша лампочка в этом плане полностью российская". Кроме того, производство томской лампочки не такое уж дорогое: цена трехваттной лампы (замена 25-ваттной лампы накаливания) на заводе — 220 руб., ценник в магазинах — 375 руб. В четвертом квартале этого года завод обещает выпустить десятиваттную светодиодную лампу, которая обойдется потребителю в 1 тыс. руб.
Другой пример — Саранский завод точных приборов, работающий уже почти 50 лет. С 2008 года он занимается сборкой компактных люминесцентных ламп (100-200 тыс. штук в месяц), а сейчас выходит на светодиоды. В планах — запуск в первом квартале 2012 года совместного российско-корейского производства по новой и относительно недорогой технологии удаленного люминофора и поэтапный выход на полный цикл производства.
Яркое будущее

"С точки зрения потенциала будущее светотехнической отрасли — за светодиодами,— считает Питер ван Беркель, руководитель сектора "Световые решения" Royal Philips Electronics в России и Центральной Азии.— В перспективе они, конечно, заменят традиционные источники света. Но компактные люминесцентные лампы помогают сберегать энергию уже сегодня". Производителям предстоит решить две основные проблемы — цены и внедрения в бытовой обиход (сегодня светодиоды в основном используют в профессиональном освещении).
В Роснано уверены, что эти проблемы решить удастся. "К 2020 году почти половина всех ламп будут светодиодными",— говорят там. Именно это по идее и должно являться целью проекта "Новый свет", который реализуется комиссией по модернизации при президенте. Кроме того, внедрению светодиодов в России должна способствовать совместная программа ООН и Глобального экологического фонда по энергоэффективному освещению. Также на этом поле работает некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе (НП ПСС).
Однако пока новая технология не обеспечена даже нормативной базой, в том числе не внесены соответствующие изменения в упомянутый сборник санитарных норм и правил (СанПин). Так что первые производители, выпускающие энергосберегающие лампы, по существу, действуют по наитию, на свой страх и риск.


«Ласточкино гнездо» осветят светодиодами

Возле замка "Ласточкино гнездо" в посёлке Гаспра (Ялта, АР Крым, Украина) установят уникальное световое решение на основе светодиодов.

Освещение дворца будет производиться с помощью инновационных LED и 3D технологий, на мезонине планируется установить устойчивые лучи, которые смогут светить на расстояние от 20 до 40 метров в зависимости от погодных условий. Установку освещения планируется производить с помощью оборудования из Америки и Южной Кореи. Светодиоды будут потреблять в месяц порядка 1600 ватт, что обойдется заповеднику примерно в 2 тысяч грн.

С целью экономии денежных средств авторы концепции не исключают возможность применения ветроустановок или солнечных батарей, которые могут быть установлены на крыше замка.

Презентация системы запланирована на 25 декабря 2011. Проект предусматривает освещение скалы, на которой находится Ласточкино гнездо, и оборудование плавающих цветных фонтанов в море. Планируется, что фонтаны будут крепиться ко дну с помощью четырех металлических якорей, фонтаны будут находиться друг от друга на расстоянии порядка 50 метров и прикрепляться тросами. Фонтаны смогут выдержать шторм силой 4 баллов, после чего их необходимо будет буксировать на берег.

Реализация всей этой красоты обойдется Крыму в 970 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Совмина.


Источник: http://fresh.org.ua

Светодиоды в теплицах

Светодиоды начали использовать в теплицах. Сегодня красные LED применяются для освещения растений в европейских теплицах. Для того, чтобы собрать хороший урожай в теплице, нужно правильно подобрать не только температуру воздуха, но и освещение. Свет в красной области спектра очень важен для роста растений, ведь именно в красной и синей области спектра поглощение максимально.

Д-р Christoph Gärditz из OSRAM Opto Semiconductors объясняет: "Для растений нужны как красные, так и синие LED, причем соотношение между их вкладами в освещение непостоянно и зависит от вида растения и фазы его роста". Обычные лампы не могут обеспечить достаточно интенсивной подстветки. Компания OSRAM предлагает для этих целей InGaAlP светодиоды, излучающие на длине волны на 656 нм. Их эксплуатационный срок - 100 000 часов, а угол свечения светодиодов одной модели, которые предлагается использовать в теплицах, равен 170° и позволяет эффективно освещать большие площади. Другая модель светодиода обладает чуть меньшим углом свечения 80°, что потребует более плотной упаковки светодиодной линейки.

Можно сказать, что такой способ освещения растений еще больше отдалит нас от привычных грядок. Ведь теперь овощи можно выращивать в несколько ярусов, не испытывая недостатка освещения, что в принципе, уже и так широко применяется при выращивании зелени в теплицах. LED схему освещения опробовали в Дании. При использовании 50 000 LED в теплицах было сэкономлено 40% энергии на площади в несколько тысяч квадратных метров. Светодиоды ничуть не препятствовали росту растений, а наоборот, способствовали их интенсивному росту. У цветов появлялось больше бутонов, что, разумееется, радовало не только покупателей, но и продавцов, ведь теперь эти цветы можно было продать дороже, при этом экономя электроэнергию и снизив расходы на химикаты, регулирующие рост растений.

Театр дрессированных лампочек

Театр дрессированных лампочек – El Señor de las Bombillas.

Может возникнуть справедливый вопрос, а  причем данное видео к светодиодам? Ответ прост, они не просто за кадром ;), светодиоды самым активным образом способствуют переходу ламп накаливания из повседневной жизни в сферу искусства, в музеи и т.п. Через несколько лет привычные нам лампочки мы сможем видеть только в подобном ракурсе. 

Азаров предлагает переходить на светодиодную технику

Уже в этом году в некоторых городах Украины освещение дорог будет заменяться на новые светодиодные фонари, которые позволят в 10 раз сократить расходование электроэнергии. Об этом на сегодняшней презентации продукции отечественных производителей энергосберегающей светодиодной техники заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет РБК-Украина.

"Начиная с этого года, будем менять (освещение на дорогах). Раз завод может производить, он должен производить, и наша задача - позаботиться о том, чтобы были заказы... Мы сейчас заложим то количество, которое они (производители) могут производить на освещение дорог в Киеве, в областных центрах", - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что при этом в десять раз будут сокращаться затраты электроэнергии. "Чем больше мы будем идти по этому пути, тем больше у нас будет экономии такой нужной для нас электроэнергии", - отметил премьер-министр.
Он также сказал, что на сегодняшний день приоритет будет отдаваться тем городам, которые в 2012 г. будут принимать Чемпионат Европы по футболу.

Азаров сообщил, что в самое ближайшее время правительство поручит главам областных администраций проинспектировать состояние освещения школ, больниц и других бюджетных организаций с тем, чтобы в дальнейшем произвести замену осветительных приборов. "Не так, чтобы в компанейщину сняли-вырвали-заменили, а вот ведется ремонт, и надо просто в приказном порядке провести обновление осветительной техники и при проведении такого ремонта надо сразу закладывать замену на светодиодную технику", - сказал премьер.

Светодиоды из Владивостока

Во Владивостоке запущено первое в регионе предприятие по сборке светодиодных ламп и светильников с перспективой дальнейшей реализации проекта по производству светодиодов.

Производство создано на базе "Дальприбора" под патронажем "Роснано" при участии иностранного партнера - дочерней компании LG. На первом этапе здесь будет организована промсборка ламп, а в дальнейшем планируется запустить производство полупроводников и светодиодных чипов.

Как сообщил директор департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края Игорь Хрущев, проект "Дальприбора" по созданию производства полупроводников и светодиодных чипов включен в перечень проектов, предлагаемых краевой властью к реализации с участием Фонда развития. Это очень амбициозный проект, сомасштабный постройке завода по производству светодиодных чипов в Санкт-Петербурге. На его реализацию потребуется, по оценкам специалистов, более двух миллиардов рублей.

"Мы 20 лет ждали, когда оборонная промышленность в рамках конверсии начнет выпуск продукции гражданского назначения. Светодиоды в ближайшие десятилетия вытеснят с рынка традиционные источники света. В этом и несомненная перспектива, я имею в виду создание нанотехнологий на территории края", - отметил спикер краевого парламента Виктор Горчаков.

По словам гендиректора "Дальприбора" Романа Титкова, объем инвестиций в проект составит 600 миллионов рублей, объемы производства - до 60 тысяч светильников в год при использовании в производстве более 500 тысяч светодиодов. И если заменить все уличные светильники в крае на энергосберегающие, экономия составит порядка 2 миллионов КВт в год. Специалисты прошли обучение в разных городах России, в Китае, готовится их стажировка в Южной Корее. Когда проект выйдет на полную мощность, будет создано более пятисот рабочих мест. До конца этого года планируется выпускать по тысяче светильников в месяц, а затем выйти на 12 тысяч светильников.

Источник: "Российская газета"

Локальная сеть на светодиодах

Обычные светодиоды, которые применяются в бытовых LED-лампочках, можно использовать для высокоскоростной передачи данных. Необходимо лишь создать программу для модуляции мерцания LED и установить фотоприемник на другом конце линии. В результате получится подобие оптоволокна, только без проводов – готовый канал VLC (Visible Light Communication), то есть линия коммуникации в видимом свете.

Исследователи из Института телекоммуникаций Фраунгофера (Берлин) добились рекордно высокой скорости передачи данных в VLC-канале на белых светодиодах - 800 Мбит/с. Каждый узел на поднятой ими беспроводной локальной сети видел соседей в радиусе около 1,8 метра.

Если учесть тот факт, что точно такие же белые светодиоды применяются в бытовых LED-лампочках белого света, то теоретически любой осветительный бытовой прибор (торшер, люстра, гирлянда) можно превратить в передатчик информации, если «научить» его мерцать по правильному протоколу. Практическая ценность в том, что такие модемы не генерируют радиоизлучения, так что могут использоваться как альтернатива WiFi в больницах, самолётах и т.д. Такое мерцание не воспринимается человеческим глазом.

Практическую демонстрацию технологии изобретатели обещают устроить на выставке бытовой электроники IFA 2011 в Берлине (2-7 сентября 2011 г). На своём cтенде (Halle 11.1, Stand 8) они будут с помощью светодиодов передавать видео в реальном времени. 

по материалам habrahabr.ru

В Петербурге начнут устанавливать светодиодные светильники для освещения улиц

Снизить энергопотребление Петербургу помогут новые светодиодные светильники, которые уже в этом году появятся на улицах города. Об этом на коллегии комитета по энергетике и развитию инженерно-энергетического комплекса заявил глава комитета Олег Тришкин, передает корреспондент «БалтИнфо».

По словам Олега Тришкина, до конца года в Петербурге появятся первые 300 светодиодных светильников. Они будут продолжать гореть и после потери электричества, а кроме того, помогут экономить электроэнергию.

Подобный проект будет реализован впервые в России, отметил председатель комитета.

10 передовых технологий, которые изменят мир

Корейский институт науки и передовых технологий в Сеуле (Южная Корея) определил 10 технологий, которые в ближайшее время могут существенно изменить мир, сообщает международное радио этой страны. Сначала ученые и специалисты института определили 44 проблемы, решение которых может наиболее повлиять на развитие человечества. После этого в результате опросов были определены 15 наиболее важных проблем. И только после этого были названы 10 самых значимых технологий.

К ним отнесены:
  • быстрая зарядка аккумуляторов для электромобилей, 
  • квантовое шифрование, 
  • производство экономичных ламп на светодиодах, 
  • мобильная медицинская экспресс-диагностика, 
  • планшетный компьютер с гибким дисплеем стоимостью 100 долларов, 
  • материал для хранения данных на основе углерода, 
  • литиевая батарея, 
  • роботизированная система диагностики патогенных микроорганизмов, 
  • новый высокоэффективный антимикробный препарат
  • мобильный анализатор ДНК.

Корейский институт науки и передовых технологий уже несколько лет составляет списки наиболее значимых - с точки зрения решения политических и гуманитарных проблем - научных достижений. Его разработки учитываются при подготовке важных перспективных решений правительством Южной Кореи, другими высшими органами управления страны.

По материалам: Обозреватель

Светодиодные светильники ИТГ

Энергоэффективное решение для уличного освещения.

Современные светильники для внешнего освещения на основе светодиодов – новейшая разработка, созданная с учетом мирового опыта светотехнической промышленности, при участии:
  • Государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института инновационных технологий в энергетике и энергосбережении,
   • Института технической теплофизики НАН Украины,
   • Физико-технологического института  металлов и сплавов НАН Украины.

Особая, уникальная конструкция корпуса-радиатора, специальные блоки питания и высококачественные светодиоды фирмы CREE (USA) позволяют получить превосходный инновационный продукт. Производство и сборка осуществляется на предприятиях космической и военной промышленности Украины, оснащенных современным оборудованием и жесткой системой контроля качества продукции.


Светильник ДКУ 1-75.
Светильник наружного освещения – дороги, улицы и т.п., также возможно использование вне жилых помещений склады, ангары, цеха, т.п. Высота подвеса 8-12 м. Является аналогом широко используемых светильников под лампы ДРЛ-250 и ДНаТ-150, при этом потребляет соответственно в 3,3 и 2 раза меньше электроэнергии. Срок службы не менее 10 лет, не требует обслуживания.
Технические характеристики:

Эффективный световой поток ............ более 7000 Лм
Потребляемая мощность .................... 75 Вт
Напряжение питания ......................... 220 В
Частота ........................................... 50 Гц
Класс энергоэффективности ............... А
Источники света ............................... CREE LED XPG
Срок эксплуатации ........................... 50-75 тыс. часов
Цветовая температура ...................... 5000-8300 K
Цвет излучения ................................ белый холодный
Рабочая температура ........................ -40...+55 C
Вес, не более ................................... 6 кг
Габариты, не более ........................... 630 х 190 х 105 мм
Высота подвеса ................................ 8-12 м
Материал корпуса ............................ алюминиевый сплав

Светильник ДКУ 2-35
Светильник наружного освещения – улицы, дворовые и парковые зоны, также возможно использование вне жилых помещений склады, ангары, цеха, т.п. Высота подвеса 5-8 м. Является аналогом широко используемых светильников под лампы ДРЛ-125 и ДНаТ-70, при этом потребляет соответственно в 3,6 и 2 раза меньше электроэнергии. Срок службы не менее 10 лет, не требует обслуживания.

Технические характеристики:

Эффективный световой поток ............ более 3000 Лм
Потребляемая мощность .................... 35 Вт
Напряжение питания ......................... 220 В
Частота ........................................... 50 Гц
Класс энергоэффективности ............... А
Источники света ............................... CREE LED XPG
Срок эксплуатации ........................... 50-75 тыс. часов
Цветовая температура ...................... 5000-8300 K
Цвет излучения ................................ белый холодный
Рабочая температура ........................ -40...+55 C
Вес, не более ................................... 2 кг
Габариты, не более ........................... 385 х 85 х 150 мм
Высота подвеса ................................ 5-8 м
Материал корпуса ............................ алюминиевый сплав

Светильник ДКУ 1-75 и ДКУ 2-35 могут быть оборудованы датчиками движения и освещенности, что позволяет снизить освещенность и соответственно потребление электроэнергии до 10 Вт при автоматическом выключении при отсутствии движения, а также на рассвете и закате. Срок службы светильников без замены источника света не менее 50 тыс. часов, что соответствует 12-15 годам. Светильники не требуют дополнительного обслуживания и замены элементов в процессе эксплуатации.
Экономический эффект достигается за счет снижения количества потребляемой электроэнергии (в 3-10 раз) и уменьшения эксплуатационных расходов (практически сводятся к нулю).

Светильники прошли испытания в «Киевгорсвете» и рекомендованы к использованию в системах внешнего и внутреннего освещения. Они уже установлены и успешно эксплуатируются в нескольких регионах Украины,  демонстрируют стабильную работу и отменное качество освещения.

Инновационные технологии и ряд использованных в производстве «ноу-хау» обеспечивают лучшие параметры нашей продукции по соотношению цена/качество.

В Минске появится улица оборудованная светодиодным освещением

К июню 2011 на улице Академической в Минске (Белоруссия) будут установлены 26 светодиодных фонарей. LED-освещение появится на участке от проспекта Независимости до улицы Платонова.

Это не первый опыт установки в Белоруссии светодиодного уличного освещения. Уже установлены и функционируют несколько светодиодных светильников у здания минского Горсвета, а также у здания Академии наук.

Планируется установка светильников Белорусского производства созданных на базе светодиодов американские фирмы CREE.

Среди ключевых преимуществ светодиодного освещения – стопроцентная управляемость. Плавно регулировать уровень освещенности на улице можно нажатием одной кнопки с пульта управления. Впрочем, в фонарях, которые будут установлены на Академической яркость регулирует привязанный к календарю таймер. С 12 часов ночи до 5 утра, когда движение транспорта минимально, световой поток будет автоматически уменьшаться на 50%. В зависимости от желания заказчика, альтернативой или дополнением к таймеру может стать фотоэлемент, тогда фонарь будет сам включался в зависимости от уровня внешнего освещения.

Замеры, проводившееся инженерами Горсвета показали, что светодиодные мачты дают равномерное освещение без характерных для люминесцентных ламп световых «провалов» между столбами. Эта особенность делает светодиодное освещение более предпочтительным с точки зрения безопасности дорожного движения. Равномерный световой поток снижает нагрузку на глаза водителя и уменьшает количество плохо просматриваемых участков дороги.
Выигрывают светодиоды и по сроку службы, который может достигать 100 000 часов.Для сравнения, обычная лампа служит около 8000 часов. При это LED-освещение требует значительно меньших затрат электроэнергии.

Завершить работы на улице Академической планируется в июне этого года. Если опыт окажется успешным, новые фонари будут установлены и на других улицах.Стоимость установки новых светильников обойдется примерно в 20 000 долларов США.

"Зеленое" освещение дорог

Дизайнерское бюро TAK Studio предложило свою идею "зеленой" технологии освещения улиц при помощи турбин.
Идея проекта Turbine Lights заключается в следующем: автомобили, проносясь по хайвеям, генерируют потоки воздуха, этот воздух будет вращать турбины, встроенные в фонари уличного освещения. Турбины будут вращаться и генерировать электричество, которое будет давать энергию для освещения тех же улиц по ночам.

Данный проект стал одним из финалистов конференции по разным экологическим выдумкам Greener Gadget Conference, которая прошла в Нью-Йорке (США).

При этом стоит отметить, что идея не нова – аналогичную концепцию уличного освещения уже выдвигали в 2006 году, правда тогда дальше идеи дело не пошло, а сейчас проект имеет хорошие шансы быть воплощенным на практике, в свете повсеместного внедрения светодиодных фонарей.

Как отмечают авторы проекта, чем быстрее будут двигаться транспортные средства по скоростным трассам, тем больше энергии для освещения удастся получить. Так что самый большой приток должны дать мотоциклы и скоростные автомобили.


По материалам: motonews

Мощные светодиоды Cree

В своих изделиях многие производители использует мощные светодиоды XLamp производства компании Cree. Cree - мировой лидер в области разработки и производства технологий и материалов на основе карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN).

Источники света на основе мощных светодиодов Cree® XLamp® являются эффективной заменой традиционным источникам света, например, лампам ДНаТ и ДРЛ, благодаря большому ресурсу, отсутствию затрат на обслуживание и высокой световой отдаче. Светодиоды Cree® XLamp™ идеально подходят для применения в различных осветительных приборах, а так же в качестве источников света для светофоров, фар и т.д.


Решения, использующие полупроводниковые светодиоды в качестве источников света, многократно превосходят осветительные приборы, где используются традиционные источники света, такие как лампы накаливания и люминесцентные лампы, благодаря своим неоспоримым преимуществам:

•    высокой световой отдаче;
•    высокой устойчивости к механическим воздействиям;
•    отсутствию токсичных веществ (ртуть, свинец, т.п.);
•    высокой надежности;
•    широкой цветовой гамме излучения;
•    бессвинцовой технологии монтажа. 

Для уличных и домовых светильников часто применяются светодиоды серии XP-G. В светодиодах данной серии используются кристаллы EZ1000 новой серии EZBright. Размер кристаллов 1000х1000 мкм. При сборке светодиода кристалл монтируется на кремниевую плату, что улучшает тепловые характеристики изделия. Отличается от серии XR-E меньшими габаритными размерами, симметричным корпусом и большим значением угла распределения света.

Характеристики
•    Оттенки белого цвета (цветовая температура от 5000K до 8300K)
•    Минимальный световой поток при токе 350 мА - 139 лм
•    Рабочий диапазон токов до 1000 мА
•    Низкое тепловое сопротивление: 6 ºС/Вт
•    Максимальная температура p-n перехода 150 ºС
•    Видимый угол 125 градусов
•    Максимальное обратное напряжение 5 В
•    Типовое прямое напряжение при 350 мА - 3.0 В
•    Тестирования по стандартам JEDEC
•    Пайка согласно технологии JEDEC J-STD-020C
•    Электрически нейтральное теплоотводящее основание
•    Бессвинцовая технология (соответствует RoHS)
•    Ультра малые размеры основания — 3.45мм x 3.45мм


Светодиоды – будущее освещения

По оценкам экспертов около 20% электроэнергии, вырабатываемой в мире, тратится на освещение. Около половины этой энергии можно будет сэкономить, если получат достаточное распространение новые источники света, например, полупроводниковые светодиоды. В США уже существует законопроект о постепенном переходе на светодиодные источники света. По некоторым оценкам, экономия, полученная благодаря этому переходу, может составить $100 млрд. Серийно выпускаемые светодиоды уже сейчас в разы экономичнее газоразрядных ламп и в десятки раз по сравнению с лампами накаливания. При этом, светильники на основе светодиодов могут предоставлять уникальные преимущества и удобства, например легко переключаться в специальные режимы освещения. 

Светодиод или светоизлучающий диод (СД, СИД, LED англ. Light-emitting diode) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом или контактом металл-полупроводник, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, его спектральные характеристики зависят в том числе от химического состава использованных в нём полупроводников. Светодиод позволяет, преобразовывать электрическую энергию в световую с высоким коэффициентом полезного действия. Новые источники света, светодиоды, позволят сэкономить электроэнергию, оцениваемую миллиардами долларов, и решить часть экологических проблем, связанных с глобальным потеплением.


Исследования в области светодиодов проводились еще в начале 20 века:  в 1907 году Дж. Раунд в Америке наблюдал электролюминесценцию в карбиде кремния, а позже, независимо от него, в 20-е годы Олег Владимирович Лосев открыл "эффект Лосева". В 1939 году О.В.Лосев написал, что это явление возникает на границе р и n  областей. Эта статья опережала работы 1949 г. о р-n переходах и основанных на них транзисторах, за которые В.Шокли, Дж.Бардин и У.Браттейн получили нобелевскую премию. Следующим важнейшим шагом в истории светодиодов стало открытие Жоресом Ивановичем Алферовым и его школой свойств гетеропереходов (Нобелевская премия 2000 г.). Гетеропереход - контакт двух различных по химическому составу полупроводников. Полупроводниковые структуры, имеющие несколько гетеропереходов, называются гетероструктурами.

В 90-е годы японские ученые, И.Акасаки, Х.Амано, Ш.Накамура добились значимых результатов в области изучения светодиодов на основе нитрида галлия. Физика, связанная с гетеропереходами, была использована в структурах с контактами нитрид галлия - нитриды индия/галлия и галлия/алюминия.


Крупные капиталовложения в фундаментальные научные исследования светодиодных наноструктур были сделаны в США, в Японии, в Европе. В конце 90-х годов эти вложения начали окупаться - была создана светодиодная промышленность, выпускающая миллионы светодиодов. С началом промышленного производства последовательно встали вопросы совершенствования светодиодных разработок. Исследования коснулись и внутреннего квантового выхода излучения в активном слое, и методов вывода излучения из кристалла. Решались и продолжают решаться задачи увеличения тока через один диод и уменьшения нагрева диодов, чтобы получить от одной светодиодной лампочки возможно больший световой поток. Развитие светодиодного направления вполне оправданно экономически: вложения начинают окупаться через 2-4 года.

Области применения светодиодов за последние годы существенно расширились. Если до недавнего времени светодиоды ассоциировались в основном с индикацией в электронных приборах, то сейчас они уже успешно применяются, например, в транспорте (светофоры, дорожные знаки, индикация в салонах), а также в автомобильной промышленности, где весьма успешно прошло внедрение светодиодов в габаритные фонари и сигналы торможения. Развитие светодиодных технологий, результатом которого стало появление новых эффективных мощных светодиодов, в совокупности с растущей потребностью в энергосбережении, открывает новый рынок для светодиодных изделий в освещении. Примером применения светодиодных изделий может быть освещение подъездов в домах, освещение технических зон и рабочих мест на предприятиях, освещение складов и хранилищ, а также освещение улиц и автомагистралей.

К преимуществам светодиодов можно отнести:
  • Значительная экономия электроэнергии.
  • Длительный срок службы – 50 000 час (до 100 000 часов)
  • Малая инерционность.
  • Высокая механическая прочность, вибростойкость.
  • Безопасность — не требуются высокие напряжения.
  • Нечувствительность к низким и очень низким температурам.
  • Отсутствие вредных компонентов (ртуть и др.), в отличие от люминесцентных ламп.
  • Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций;
  • Отсутствует перегрузка электросетей в момент включения
  • Экономия в технической эксплуатации.
  • Отсутствие вредного УФ и ИК излучения.
К недостаткам светодиодов можно отнести их более высокую стоимость по сравнению с другими источниками освещения. Однако  надо понимать, что вышеуказанные достоинства с лихвой оправдывают вложенные затраты.

По прогнозам экспертов внедрение в нашу жизнь ультраярких светодиодов (и, конечно, мощных осветительных) со временем будет идти все более быстрыми темпами. Развитые стараны уже активно реализовывают проекты по замене традиционных источников света на светодиодные. Например, в Лос-Анджелесе реализуется проект по замене все уличных фонарей на светодиодные на базе светодиодов фирмы Cree, 140 000 светильников планируют заменить в течении 5 лет. Проекты по наружному освещению уже реализуются в Голландии, Шотландии, Испании, Германии и многих других развитых странах.
 

В заключение стоит отметить, что светодиодное освещение является самым перспективным направлением искусственного освещения. Прогресс в технологии производства мощных светодиодов, а также растущий энергетический кризис свидетельствуют о том, что  светодиоды будут играть ключевую роль в создании осветительных приборов уже в ближайшем будущем во всем мире.