Главная Новости

▷ Как выбрать лампочки - в ✔ E-katalog.ru ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге лампочек

Опубликовано: 04.09.2018

Возможно, вас заинтересует

Тип

— Люминесцентная . Основным рабочим элементом такой лампы является герметичная трубка с нанесённым изнутри слоем светящегося материала (люминофора), заполненная парами специального вещества. За счёт работы электрической схемы, через которую подключается лампа — балласта — в этих парах возникает электрический разряд, и излучение от него заставляет светиться люминофор. Этот принцип изначально использовали известные многим «лампы дневного света», однако сейчас они постепенно переводятся на другие технологии, и сейчас большинство люминесцентных лампочек — это модели, известные как «энергосберегающие», с трубкой в форме характерной двойной спирали. Главными достоинствами моделей данного типа являются высокий КПД и, соответственно, низкое энергопотребление, а также более длительный срок службы, чем у обычных ламп накаливания. С другой стороны, они стоят ощутимо дороже, имеют довольно неравномерную цветопередачу и определённые ограничения по использованию — например, невозможность использования с поворотными регуляторами яркости. Кроме того, для заполнения колб обычно используются пары ртути. Из-за этого люминесцентные лампы нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором — необходимо сдавать их на специальную утилизацию; а разбитая колба может создать опасность для здоровья (хотя прочность её довольно высока, значительно выше, чем в лампах накаливания).

— Галогенная . Такие лампы во мн ... огом похожи на обычные лампы накаливания: их конструкция включает спираль, которая раскаляется и светится при прохождении электротока, и герметичную колбу. Главным их отличием является состав газа, заполняющего колбу: он включает пары галогенов, обычно брома или йода (отсюда и название). Эти вещества препятствуют испарению металла со спирали и оседанию его на колбе, что значительно повышает срок службы галогеновых ламп по сравнению с традиционными лампами накаливания. Кроме того, таким моделям легче придать компактные размеры, а свет от них обеспечивает очень хорошую цветопередачу. С другой стороны, по экономичности галогенные светильники значительно уступают люминесцентным и светодиодным, стоят довольно дорого и могут сильно нагреваться в процессе работы.

— Светодиодная. Как следует из названия, основным рабочим элементом в подобных лампах является блок светодиодов, получающий питание от встроенного в саму лампу преобразователя. Этот вариант сочетает большинство достоинств люминесцентных и галогенных ламп. С одной стороны, светодиоды чрезвычайно экономичны и обеспечивают высокую яркость при низком энергопотреблении, с другой — имеют довольно равномерный спектр свечения, экологически безопасны и довольно удароустойчивы. Главным недостатком этой технологии можно назвать высокую цену.

— На светодиодных нитях. Принцип работы подобных ламп аналогичен описанным выше светодиодным, однако вместо обычных LED в них используются нити — цепочки из множества светодиодов на общей подложке. По расположению эти цепочки схожи со спиралями в классических лампах накаливания. Благодаря этому изделия данного типа сочетают достоинства светодиодных ламп и ламп накаливания. В частности, они потребляют очень малое количество энергии, при этом равномерно светят во все стороны (тогда как классические LED-лампы часто имеют неравномерную диаграмму направленности).

— Светодиодная (RGB). Разновидность светодиодных ламп (см. выше), использующая не традиционные белые, а цветные светодиоды — обычно трёх цветов, соответствующих цветовой схеме RGB (красный, зелёный, синий), отсюда и название. Это позволяет изменять цвет освещения в довольно широких пределах — обычно подобные модели предусматривают около полутора десятков вариантов. В то же время и стоят такие лампы соответственно.

Цоколь

Цоколем называют деталь лампы, которая закрепляется в патроне и работает одновременно и как крепление, и как система контактов для подключения электричества. Для нормальной работы необходимо, чтобы патрон (или иное крепление) в светильнике соответствовало цоколю лампы. Применяемые на сегодняшний день варианты включают, в частности:

— Е27 (обычный) . Стандартный «эдисоновский» цоколь диаметром 27 мм, применяемый для ламп под 220 В в Европе и странах СНГ. Если Вы ищете лампочку для обычной домашней люстры, торшера или патрона на стене (например, в санузле) — скорее всего, Вам понадобится именно такой тип цоколя. Также его используют многие небольшие светильники — настольные лампы, бра и т.п.

— Е14 (миньон) . Уменьшенная по сравнению с популярным E27 версия цоколя Эдисона, имеющая диаметр 14 мм. Встречается ощутимо реже, преимущественно в лампах типа «миньон», отличающихся небольшими размерами и вытянутой колбой. Такие лампы предназначены для светильников, где применение полноразмерных вариантов под E27 невозможно или неоправданно — в частности, миниатюрных бра и относительно небольших люстрах.

— Е40 . Наиболее крупная из применяемых в современных лампах разновидность «эдисоновского» цоколя, с диаметром 40 мм. Используется в моделях высокой мощности, с аналогом ЛОН (см. ниже) порядка нескольких сотен ватт. ... r>

— G4 . Все цоколи типа G имеют два контакта в виде характерных штырьков и различаются диаметром контактов и расстоянием между ними. В данной версии эти показатели составляют соответственно 0,65-0,75 мм (до 1,05 мм в некоторых модификациях) и 4 мм.

— GU4. Двухштырьковый цоколь с расстоянием между штырьками в 4 мм, применяемый преимущественно в лампах форм-фактора MR11. Это небольшие лампы со стандартным диаметром 35 мм, обычно светодиодные, рассчитанные на невысокое напряжение — чаще всего 12 В. В основном используются для точечной декоративной подсветки.

— G5. Стандартный цоколь для люминесцентных ламп трубчатой конструкции. Расстояние между штырьками составляет 5 мм.

— G5.3. Двухштырьковый цоколь с расстоянием между контактами около 5,3 мм и толщиной контакта 1,5 – 1,7 мм. Может применяться в лампах разного типа и конструкции, но обычно это модели на 220 В.

— GU5.3. Двухштырьковый цоколь со стандартным диаметром контактов 1,4-1,6 мм и расстоянием между ними 5,33 мм.

— G6.35. Двухштырьковый цоколь с расстоянием между штырьками в 6.35 мм. Встречается преимущественно в галогенных лампах

— GY6.35. Двухштырьковый цоколь с расстоянием между контактами 6,35 мм и толщиной штырьков 1,2 – 1,3 мм. Применяется в основном среди галогеновых ламп, в т.ч. с переключаемой мощностью и вольтажом, встречается в системах точечной и ландшафтной подсветки.

— G9. Двухштырьковый цоколь со стандартным расстоянием между контактами в 9 мм.

— GU10. Двухштырьковый цоколь со стандартным расстоянием между контактами в 10 мм. Имеет утолщения на концах штырьков, предназначенные для фиксации в патроне за счёт поворота.

— G10q. Специфическая разновидность цоколя, применяемая в люминесцентных лампах, имеющих вид кольца. Несовместима с оригинальным G10.

— G13. Двухштырьковый цоколь со стандартным диаметром контактов 2,35 мм и расстоянием между ними 13 мм, стандартный вариант для большинства бытовых ламп дневного света.

— G22. Двухштырьковый цоколь с расстоянием между контактами 22 мм. Несмотря на «близость» к G23 (см. ниже), значительно отличается от него как по конструкции, так и по применению — используется в основном в галогенных лампах.

— G23. Двухштырьковый цоколь со стандартным диаметром контактов 2 мм и расстоянием между ними 23 мм. Используется преимущественно в люминесцентных лампах, имеющих трубки в форме вытянутой буквы U; такие модели используются в настольных светильниках, а также некоторых видах настенных.

— G24. Имея несколько большие размеры, чем G23 (см. выше), цоколь G24 используется в заметно более крупных и, соответственно, мощных лампах: к примеру, люминесцентные модели с такими контактами обычно имеют пару U-образных трубок, установленных параллельно. Основной сферой применения таких ламп являются настенные и потолочные светильники, в т.ч. промышленные.

— G53. Отличительной особенностью цоколя G53 является использование плоских пластин вместо штырьков, а также наличие двух винтов (по одному на пластину), играющих роль клемм для подсоединения проводов. Такие лампы используются, в частности, в качестве встраиваемых светильников; большинство из них — светодиодные.

— GX24. Цоколь с характерным прямоугольным выступом и двумя контактами, расположенными по диагонали от этого выступа на расстоянии 24 мм. Применяется в компактных люминесцентных лампах (обычно с U-образной колбой), не имеющих ПРА (устройства для запуска).

— GX53. Цоколь с круглым выступом и двумя контактами по бокам от него. Контакты имеют утолщения для фиксации в фигурных вырезах патрона за счёт поворота поворота (аналогично G10). Лампы с цоколем данного типа имеют плоскую форму и рассчитаны преимущественно на встраивание в натяжные и подвесные потолки.

— GX70. Цоколь, аналогичный описанному выше GX53, однако отличающийся увеличенным расстоянием между контактами.

— R7s. Цоколь с т.н. утопленным контактом: в конструкции предусмотрена выемка, в которую при установке лампы входит специальный штырь, установленный в патроне. Часто встречается в галогенных лампах высокой мощности, имеющих характерные вытянутые колбы, но может использоваться и в других типах — в частности, люминесцентных.

— 2G7. Четырёхштырьковый цоколь, применяемый аналогично описанному выше G23 — в компактных люминесцентных лампах с U-образными колбами. Отличие таких ламп от моделей с G23, помимо количества и формы контактов, заключается также в некоторых особенностях работы (в частности, они могут применяться с электронными ПРА, а стартера в конструкции нет).

— 2G11. Четырёхштырьковый цоколь, состоящий из двух пар контактов, расстояние между которыми в каждой паре составляет 11 мм; фактически — комбинация из двух цоколей типа G(парных). Используется редко, в основном в компактных энергосберегающих лампах.

— 2GX13. Специализированный цоколь, предназначенный для люминесцентных ламп кольцевой формы. От G10q, имеющего аналогичное назначение, отличается не только формой и размерами контактов, но и их размещением — два штырька располагаются с внешней стороны кольца, два — с внутренней.

— B15d. Ещё одна разновидность байонетного цоколя, аналогичная описанному выше B22, но отличающаяся уменьшенными размерами. Также известен как SBC — «Small Bayonet Cap», то есть «маленький байонетный цоколь» (в отличие от «большого» B22 и его разновидностей).

— B22. Круглый цоколь диаметром 22 мм, аналогичный креплениям типа E (см. выше), но не имеющий резьбы — вместо этого используются два штифта, которые при установке лампы фиксируются в вырезах патрона т.н. байонетным способом. Помимо того, что такое крепление быстрее соединяется и рассоединяется, чем резьбовое, у него есть ещё одно важное преимущество — способность переносить постоянные вибрации, не ослабевая. Благодаря этому B22 нашёл применение, в частности, среди светильников, устанавливаемых в транспорте.

Колба

Тип колбы, которой оснащена лампочка.

— Прозрачная . Прозрачные колбы практически не снижают яркость света, но сам свет получается более резким, чем от матовых ламп. Они считаются оптимальными для осветительных приборов с прозрачными плафонами, а также для хрустальных люстр и других аналогичных светильников, дизайн которых рассчитан на красивую игру света на углах и гранях. Кроме того, в галогенных лампах (см. «Тип») иные виды колб практически не применяются — по ряду технических причин.

— Матовая . Матовые колбы отличаются мягкостью свечения — за счёт некоторого снижения яркости по сравнению с прозрачными. Их рекомендуется применять в светильниках с матовыми плафонами, а также для освещения детских комнат: свет привлекает внимание маленьких детей, а смотреть на матовую лампочку безопаснее. Также отметим, что не-цветные люминесцентные лампы (см. «Тип») по определению делаются матовыми.

— Цветная . Колбы, выкрашенные в определённый цвет, обеспечивают свечение соответствующего оттенка. Как правило, такие лампы применяются в декоративных целях, однако возможны и другие варианты использования — например, для коррекции цветовой температуры в фотостудии.

Напряжение

Рабочее напряжение лампочки.

— 220 В. Стандартное напряжение бытовых электросетей на территории СНГ.

— 12 В. Такое рабочее напряжение характерно для небольших ламп, которые используются в специальных системах освещения — точечных светильниках, подвесных потолках, встраиваемых системах и т.п.

Потребление

Мощность, потребляемая лампочкой при работе в штатном режиме. Чем ниже этот показатель — тем экономичнее модель и тем дешевле обойдётся её эксплуатация. В традиционных лампах накаливания от мощности зависела также яркость свечения, однако на современном рынке представлены разные виды ламп, с разным КПД. Поэтому однозначно связывать потребляемую мощность и яркость можно только в лампах одного типа (см. выше), а для сравнения разнотипных моделей нужно использовать аналог ЛОН (см. ниже).

Аналог ЛОН

Специфический параметр, который можно назвать универсальным показателем яркости для всех типов ламп (см. выше).

На практике часто приходится приблизительно оценивать яркость той или иной лампы, а также сравнивать между собой модели разного типа (см. выше). При этом значения светового потока по ряду причин для этих целей не очень удобны, а потребляемая мощность — вообще не подходит (подробнее см. «Потребление»). С другой стороны, многие жители стран СНГ привыкли в быту пользоваться стандартными маркировками лампочек накаливания и использовать именно их для оценки общей яркости свечения.

В свете этого и появился параметр «аналог ЛОН». Он показывает мощность «лампы общего назначения» (традиционной лампочки накаливания), яркость которой равна яркости оцениваемой модели. Например, «энергосберегающая» люминесцентная лампочка, имея потребляемую мощность всего 15 Вт, может светиться так же ярко, как и 75-ваттная традиционная — в этом случае указывается «Аналог ЛОН 75 Вт». Подобного обозначения в большинстве случае вполне достаточно, чтобы определить возможности той или иной модели.

Световой поток (яркость)

Условное «количество света», вырабатываемое лампочкой в штатном режиме. Чем выше световой поток — тем ярче свет и тем чётче будет видна освещаемая сцена. Отметим, что значения светового потока в люменах используются преимущественно в специальных целях; в быту более популярна оценка яркости по аналогу ЛОН (см. выше), и здесь соотношение таково:

— 40 Вт аналогу ЛОН соответствует яркость 370 лм;

— 60 Вт — 550 лм;

— 75 Вт — 800 лм;

— 100 Вт — 1200 лм;

— 150 Вт — 1900 лм;

— 200 Вт — 2700 лм.

Нужно учитывать, что принцип «чем больше, тем лучше» в случае с яркостью лампочек применим далеко не всегда. И дело здесь не только в энергопотреблении: слишком яркий свет вреден для глаз, приводит к быстрому утомлению и психологическому дискомфорту.

Цветовая температура

Этот параметр описывает общую окрашенность света лампы в «тёплые» или «холодные» тона.

Изначально цветовая температура — это температура (в кельвинах) предмета, при которой он начинает светиться определённым цветом. Интересно, что чем выше её значение — тем более «холодным» является цвет: так, тускло-красному свечению разогретого металла соответствует 800-1000 К, а синевато-белому оттенку лампы дневного света — около 6000 К.

Встречающиеся в современных лампочках температуры можно описать приблизительно так:

2700 – 3000 К — «тёплый» белый свет, аналогичный традиционным лампам накаливания;

3000 – 3500 К — «чуть теплее среднего»;

3500 – 6000 К — нейтральный белый, аналогичный дневному свету;

Более 6000 К — холодные оттенки белого.

Отметим, что цветовая температура не связана напрямую с качеством цветопередачи, обеспечиваемой при свете той или иной лампы — многое зависит от особенностей её конструкции и, соответственно, спектрального баланса цвета.

Направленный свет

Данная функция указывается для ламп, у которых угол рассеивания составляет менее 180° — иными словами, световой поток направлен в определённую сторону, обычно противоположную от цоколя. Одна из разновидностей подобных ламп — модели, оснащённые рефлекторами; однако наличие рефлектора не является обязательным, могут быть и другие варианты (например, набор из светодиодов на плоской подложке).

Основное применение направленных ламп очевидно — ситуации, когда светить «по сторонам» незачем, а то и вообще нежелательно. В частности, они хорошо подходят для светильников, «утопленных» в потолок или стены. При выборе стоит иметь в виду, что угол рассеивания может быть разным.

Регулировка яркости

В данную категорию отнесены все лампы с возможностью регулировки яркости .

Наиболее простая и распространённая разновидность — т.н. диммируемые лампы. Они совместимы с внешними регуляторами (диммерами), однако не имеют собственных систем управления, и при установке в светильник без диммера управлять яркостью свечения такой лампы невозможно. В то же время стоят подобные модели лишь немногим дороже не-диммируемых аналогов.

Более продвинутым вариантом являются RGB-светодиодные лампы (см. «Тип») с пультами ДУ (см. ниже). В таких моделях управление яркостью осуществляется при помощи встроенного преобразователя, и внешний диммер не требуется; однако и обходится такое оснащение недёшево.

Пульт ДУ

Наличие пульта дистанционного управления в комплекте поставки лампы.

Пульт ДУ, как следует из названия, позволяет управлять лампой на расстоянии. В то же время за включение-выключение света в любом случае отвечает светильник, и предусматривать для этого дистанционное управление в самой лампе не имеет смысла (в светильнике — имеет, но это отдельный вопрос). Соответственно, пультами оснащаются лишь продвинутые модели с дополнительными функциями вроде регулировки яркости (см. выше) и/или настройки цвета; большинство из них относится к RGB-светодиодным лампам (см. «Тип»).

Управление со смартфона

В данную категорию относятся «умные» лампочки с расширенными возможностями , позиционируемые в т.ч. как оптимальные решения для «умного дома». Впрочем, большинство таких моделей рассчитано не столько на встраивание в систему «умный дом», сколько на прямое дистанционное управление со смартфона или другого гаджета. Для такого управления в лампочке предусматривается модуль Bluetooth, а на смартфон/планшет нужно установить специальное приложение. А вот возможности подобных устройств могут быть весьма обширными — начиная от простой регулировки яркости (см. выше) до тонкой настройки оттенка свечения и даже работы в режиме цветомузыки. Обходятся смарт-лампочки, разумеется, недёшево, однако это вполне компенсируется обилием возможностей.

Модель диода

Модель светодиода или светодиодов, используемых в качестве светящихся элементов в лампах соответствующего типа (см. выше). В обычном бытовом использовании этот параметр не играет решающей роли; однако если лампу планируется использовать в профессиональных целях, где важно максимальное соответствие света определённым параметрам, по названию светодиода можно найти его подробные характеристики и определить, насколько они удовлетворяют Вашим требованиям.

Подбор по параметрам

 

rss