Реле Tianbo - ресурс 10 млн переключений
РадиоЛоцман - Все об электронике

Светодиоды-долгожители: правда или мистификация?

Журнал «Магазин свет»

А. Васильев

Важнейшим аргументом, которые приводят сторонники использования светодиодных светильников, является большой срок службы этих устройств. Указываются весьма внушительные цифры, но не сообщается, каким способом они получены. Результат – недоверие к светодиодам. Ведь для того, чтобы оценить экономический эффект от внедрения светодиодов, надо понимать, сколько реально прослужат светильники на их основе. Давайте разберемся в этом вопросе.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

В Интернете по разным сайтам гуляет «конспирологическая» версия, что срок службы обычной лампы накаливания якобы специально ограничен значением 1000 часов из-за состоявшегося в 20-х годах прошлого века картельного сговора крупнейших производителей ламп. Конечно, любой специалист вам объяснит, что «лампочка Ильича» имеет такой срок службы из-за принципа работы и никто этот срок специально не ограничивает. И, все-таки, своих сторонников такая «теория заговора» имеет. Они, наверное, придут в ужас, узнав, сколь долгую жизнь обещают своим детищам производители светодиодных светильников. Небольшие малоизвестные фирмы без лишних реверансов указывают время службы светильника 100000 часов. Компании посолиднее ограничиваются более скромными цифрами – всего 35000 часов. Можно ли верить этим данным?

 

Наиболее часто используемой для определения рабочего ресурса светодиодов является модель Аррхениуса. В общем виде она описывает не только полупроводниковую светотехнику, но и многие процессы в химии и биологии. Модель показывает, насколько ускоряются химические реакции, в том числе процессы деградации в кристалле, при повышении температуры.

λ2 = λ1exp[Ea(1/T1 – 1/T2)/k],

где

λ1 – интенсивность отказов при температуре T1;
λ2 – интенсивность отказов при температуре T2;
T1 и T2 – температуры p-n перехода, выраженные в градусах Кельвина,
Ea – энергия активации, выраженная в эВ (в полупроводниках равна ширине запрещенной зоны),
k – постоянная Больцмана, равная 8.617×10–5 эВ/К.

Обычно под сроком службы понимают время, которое устройство работает до момента выхода из строя. Причем момент выхода из строя – это не обязательно полная неработоспособность, а падение характеристик ниже определенного уровня. При оценке срока службы светодиодов момент выхода их из строя определяется как снижение светового потока ниже определенного процента от номинального значения. И здесь уже начинаются разночтения между разными фирмами. Одни производители считают таким порогом снижение светового потока на 30% от номинального значения, другие – на 50%. Указанные данные, как правило, не сообщаются в рекламных материалах, да и в документации к светильникам зачастую тоже, что не позволяет покупателю сделать правильный выбор.

Мастера экстраполяции

Даже если ситуация с порогом снижения светового потока ясна, это еще не значит, что вы получили достоверную информацию о продолжительности работы светодиодов. Наиболее распространенное значение срока службы, которое указывается в рекламных материалах – 50000 часов, т.е. 5 лет и 8 месяцев. Естественно, никто столь долго новый тип светодиода испытывать не будет. События на светодиодном рынке развиваются так быстро, что за указанное время светодиод уже снимут с производства и вместо него запустят новый тип. Поэтому проводят испытания светодиода, наблюдают за процессами его старения в экстремальных условиях (сила тока и температура кристалла находятся на пределе допустимых значений) в течение относительно короткого промежутка времени, а потом экстраполируют зависимость на больший промежуток времени уже для нормальных условий эксплуатации.

Зная ширину запрещенной зоны полупроводника, из которого изготовлен кристалл, а также интенсивность отказов при повышенной температуре, можно определить интенсивность отказов при нормальной температуре, используя модель Аррхениуса. Средняя наработка на отказ является величиной, обратной интенсивности отказов.

График зависимости срока службы от температуры для различных типов светодиодов производства компании Seoul Semiconductor
График зависимости срока службы от температуры для различных типов светодиодов производства компании Seoul Semiconductor, полученный путем экстраполяции результатов испытаний при повышенной температуре

Единого международного стандарта, который бы описывал тестирование светодиодов в экстремальных условиях с последующей экстраполяцией результатов, не существует. Тем не менее, в США есть организация JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council – объединенный инженерный совет по электронным устройствам), разрабатывающая стандарты JESD. Некоторые производители светодиодов, например, Cree, пользуются стандартом JESD22 для тестирования светодиодов (см. таблицу). Светодиоды испытываются при максимально допустимом токе, продолжительность указанных тестов составляет 1008 часов (42 суток). Критериями выхода светодиода из строя во всех приведенных в таблице испытаниях являются: изменение напряжения смещения более чем на 200 мВ, снижение светового потока более чем на 15%, короткое замыкание, разрыв цепи. Если наблюдается хотя бы одно из указанных явлений, светодиод считается вышедшим из строя.

Некоторые тесты, используемые компанией Сree для определения надежности светодиодов

Вид теста Стандарт Параметры
окружающей среды
Подача тока
Работа при комнатной температуре JESD22, метод A108-C Температура +45 °С Постоянно
Работа при повышенной температуре JESD22, метод A108-C Температура +85 °С Постоянно
Работа в условиях
повышенной температуры
и повышенной влажности
Собственная методика Температура +60 °С,
относительная влажность 90%
Чередование:
1 час подается,
1 час не подается
Работа при пониженной температуре JESD22, метод A108-C Температура -40 °С Постоянно

Конечно, современные методики позволяют с высокой точностью предсказывать срок службы устройства, но никто не может дать полной гарантии, что теория и практика сойдутся.

На срок службы светодиода влияют следующие факторы:

  • деградация кристалла;
  • старение люминофора;
  • механические деформации, внутренние напряжения в корпусе и т.п.;
  • помутнение первичной оптики.

Деградация кристалла

Напомним, что светодиод белого свечения, как правило, представляет собой кристалл, излучающий синий цвет, который покрыт люминофором. Благодаря суммированию собственного излучения кристалла с индуцированным им излучением люминофора получается свет, воспринимаемый зрением, как белый.

Светодиоды-долгожители: правда или мистификация?

Применительно к светодиодом надо различать температуру, измеренную в разных точках:

TB – монтажная плата,
TS – подложка,
TJ – p-n переход,
TA – окружающая среда


 

Следует различать максимальную рабочую температуру светодиода и максимально допустимую температуру p-n перехода (если очень упростить ситуацию, то речь идет о температуре внутри кристалла). Срок службы светодиода определяется температурой p-n перехода. Но поскольку эту температуру можно измерить только в лабораторных условиях с применением сложных и дорогостоящих методов, при проектировании используются математические методы, позволяющие связать ее с температурой в тех или иных точках корпуса светодиода.

Деградация кристалла приводит к снижению мощности излучения. Одна из причин – рост количества дефектов кристаллической решетки. Области кристалла, где появились дефекты, не излучают свет, но при этом генерируют тепло.

Другой причиной является электрическая миграция материала, из которого сделаны электроды, приваренные к кристаллу. В кристалл проникают атомы металлов, из которых сделаны электроды, и нарушают кристаллическую структуру.

При деградации кристалла возрастает ток утечки, то есть значительная часть тока начинает проходить не через те участки кристалла, которые излучают свет. В результате уменьшается напряжение на электродах светодиода, а значит, уменьшается мощность.

Скорость деградации кристалла значительно увеличивается при повышении силы тока свыше номинального значения, а также при повышении температуры. Также, по мнению некоторых специалистов, к возникновению дефектов в кристаллической решетке может привести действие статического электричества. Поэтому рекомендуется осуществлять монтаж светодиодов с соблюдением стандартных мер по защите от статического электричества.

Деградация кристалла проявляет себя также снижением напряжения на светодиоде. Эта особенность используется для автоматического отключения вышедшего из строя светодиода. Если в светильнике есть встроенная интеллектуальная система управления, то она отключит вышедший из строя светодиод и так перераспределит токи в оставшихся светодиодах, чтобы они не превысили максимально допустимого уровня. Наряду с системой автоматического отключения неисправных светодиодов в светильнике может также использоваться адаптивная система управления силой тока, подаваемого на светодиод, рассказ о которой выходит за рамки данной статьи.

При всей важности учета процесса деградации кристалла при определении ресурса светодиода, деградация светодиода опреляется и многими другими факторами.

Деградация люминофора

Подобно люминесцентным лампам, светодиоды имеют люминофор. Это позволяет некоторым специалистам, скептически относящимся к использованию светодиодов для освещения, высказывать тезис, что срок службы светодиода не может быть больше срока службы люминесцентной лампы, т.е. 10000 часов. Однако такое сравнение некорректно. Во-первых, значительный вклад в деградацию люминофора в люминесцентных лампах играет явление распыления пасты, покрывающей электроды. В светодиоде такого явления нет. Во-вторых, в светодиодах используются совершенно другие, более дорогие люминофоры. Например, одним из широко используемых вариантов люминофора является галлий-гадолиниевый гранат, активированный церием. Такие люминофоры обладают большим сроком службы.

В светодиодах и люминесцентных лампах используются разные люминофоры

В светодиодах и люминесцентных лампах используются совершенно разные люминофоры

В светодиоде деградация люминофора определяется в основном температурой. Ведь люминофор обычно наносят непосредственно на кристалл, который довольно сильно нагревается. Остальные факторы воздействия на люминофор не так значимы.

Деградация люминофора приводит не только к уменьшению яркости светодиода, но и к изменению оттенка его свечения. При сильной деградации люминофора хорошо заметен синий оттенок свечения. Это связано как с изменением свойств люминофора, так и с тем, что в спектре начинает доминировать собственное излучение кристалла.

Механические повреждения

При производстве светодиодов в них могут возникать внутренние напряжения, которые проявляют себя позже.

Кристалл светодиода с припаянными к нему выводами и теплоотводящей подложкой заливают прозрачной пластмассой. Некачественные паяные соединения могут со временем разрушаться. Если разрушаются паяные соединения электродов, то произойдет разрыв цепи. Если разрушилось паяное соединение кристалла с теплоотводящей подложкой или даже уменьшилась площадь контакта, то это приводит к ускорению деградации кристалла. Причиной разрушения соединения, а также разрыва тонких проводников, ведущих к кристаллу, могут быть внутренние напряжения в пластмассе. Они возникают как в результате нарушения технологии производства, так и в процессе эксплуатации светодиода при температуре, превышающей максимально допустимое значение.

Помутнение первичной оптики

Первичная оптика светодиодов (т.е. оптическая система, непосредственно встроенная в светодиод) изготавливается из пластмассы или силикона. Помутнение этих материалов может быть связано с действием ультрафиолета. В светодиодах белого свечения, построенных на базе ультрафиолетовых светодиодов, покрытых трехцветным люминофором, такая проблема действительно есть. Но пока подобные светодиоды не получили широкого распространения.

огие современные типы светодиодов не имеют первичной оптики

Многие современные типы светодиодов вообще не имеют первичной оптики

В белых светодиодах на базе кристаллов синего свечения помутнение первичной оптики может опять-таки быть вызвано сильным перегревом. Следует отметить, что многие современные типы светодиодов вообще не имеют первичной оптики.

Срок службы светильника

Итак, мы выяснили, что основной проблемой, вызывающей снижение рабочего ресурса светодиодов, является нарушение температурного режима при эксплуатации. В свою очередь, температурный режим определяется конструкцией светильника. Поэтому более корректным будет говорить не о сроке службы светодиодов, а о сроке службы светильника. К сожалению, в рекламных материалах производители зачастую указывают именно срок службы светодиодов, когда в светильнике из-за перегрева светодиоды могут работать меньше заявленного производителем срока (но при нормальных условиях работы сроки службы светодиодов и всего светильника могут совпадать).

Обеспечение температуры светодиодов (а, в конечном счете, температуры p-n перехода) в заданных пределах путем отвода тепла называется термоменеджментом. К вопросам термоменеджмента относится не только конструкция теплоотвода, но и конструкция всего корпуса. К сожалению, многие производители устанавливают светодиоды в уже существующие корпуса, изначально разрабатывавшиеся для ламп ДНаТ. В результате не обеспечивается нужный температурный режим.

Наряду с обеспечением отвода тепла, важна автоматика, управляющая питанием светодиодов. Если обнаруживается, что светодиоды перегреты, а система охлаждения уже не справляется, должна уменьшаться подаваемая на светодиоды мощность.

Уличный светильник EcoWay LL-ДКУ-02-095-ХХХХ-65Д

В уличном светильнике EcoWay LL-ДКУ-02-095-ХХХХ-65Д производства компании «ЛидерЛайт» радиатор закрыт специальным кожухом, защищающим его от грязи, но при этом не мешающим циркуляции воздуха 

Помимо управления температурой p-n перехода, в светильнике есть еще два узла, которые оказывают важное влияние на срок службы всего устройства: драйвер и вторичная оптика.

Современная элементная база позволяет создавать драйверы со сроком службы 50000 часов и более. Также важны стабильность напряжения питания и силы тока, которые дает драйвер, а также его устойчивость к всплескам сетевого напряжения.

Линзы вторичной оптики в светодиодных светильниках обычно изготавливается из пластмассы, которая со временем мутнеет. Отражатели зачастую делают из пластмассы, покрытой тонким слоем металла. Здесь может возникнуть проблема потускнения металлической поверхности. Указанные проблемы решаются путем использования современных материалов, а также герметизацией корпуса светильника.

«Разгон» светодиодов

Из светодиода можно «выжать» большее, если заставить его работать в режиме, не предусмотренном в документации. В чем-то это напоминает «оверклокинг» компьютеров, с той лишь разницей, что повышают не тактовую частоту, а силу тока, протекающего через светодиод. Занимаются «разгоном» светодиодов не только энтузиасты, пытающиеся понять пределы возможностей электронных компонентов, но и некоторые малоизвестные фирмы из Юго-Восточной Азии.

Следует различать два вида «разгона» светодиодов. Первый связан с завышением рабочего тока в характеристиках светодиода. Существуют небольшие фирмы, которые занимаются установкой кристалла, покрытого люминофором, в корпус. Полученное изделие продвигается на рынок под своим брендом. Но один и тот же производитель кристаллов поставляет свою продукцию десяткам производителей светодиодов. Как тогда обогнать конкурентов? Недобросовестные компании идут по пути указания в документации большего номинального значения силы тока, протекающего через светодиод, чем рекомендуют производители кристаллов. В результате повышается яркость светодиода, но при этом снижается время его работы.

Второй способ связан с заведомым превышением производителем светильника номинального тока питания светодиодов. В итоге достигается та же цель – повышение яркости, на этот раз светильника. Но и время работы уменьшается.

При «разгоне» светодиодов можно увеличить срок службы посредством более сильного охлаждения кристалла, чем при нормальном режиме работы. Однако надо понимать, что даже при обеспечении нормального теплового режима срок службы светодиодов при «разгоне» все равно снижается, поскольку одной из причин деградации кристаллов является превышение силы тока над максимально допустимым значением.

Выводы

Срок службы светильника определяется не только качеством используемых светодиодов, но и параметрами других узлов конструкции. Применение современных материалов и электронных компонентов, а также правильно спроектированные драйвер и система охлаждения позволяют довести срок службы светильника до значения срока службы светодиодов, заявленного производителем. Но для этого требуются значительные инвестиции в исследования и производство, что могут себе позволить далеко не все фирмы. Особую бдительность стоит проявлять в тех случаях, когда обещания производителей конечных изделий ничем не подтверждаются, кроме данных по продолжительности работы светодиодов в идеальных условиях. А что можно считать подтверждением? Наилучший вариант, вполне естественный для ведущих фирм – когда гарантийный срок совпадает или близок к заявленному ресурсу, т.е. составляет 3 – 5 лет. Если же гарантийный срок составляет 1 – 2 года, ориентируйтесь на срок службы светильника, приведенный в официальной документации на него, а не в рекламных проспектах. В противном случае, остается только уповать на репутацию производителя светильника.

Комментарий эксперта

Сергей Ванеев, директор по продажам ООО «ЛидерЛайт Трейд»

Срок службы светильника зависит от следующих основных факторов: качества самих светодиодов (что в значительной степени определяется брендом производителя); номинальной силы тока, а также режима работы светодиодов; теплового режима работы светодиодов и надежности драйвера. Под надежностью драйвера подразумевается его способность подавлять всплески питающего напряжения.

Производители светодиодов указывают рабочий ресурс для определенного режима работы светодиодов. Для того, чтобы быть уверенными, что светодиоды в наших изделиях будут работать в номинальном тепловом режиме, мы пользуемся следующим методом: выборочно берем несколько светильников и помещаем их в термокамеру. Если при максимально допустимой температуре окружающей среды, на которую рассчитана работа светильника, выдерживается рекомендованный производителем режим работы светодиода, то можно быть уверенным, что светодиоды не будут подвергаться излишнему нагреву, а светильник будет работать длительное время без ремонта.

Магазин свет: светотехнический онлайн-журнал

Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения:Полный вариант обсуждения »
  • Достаточно информативная и полезная статья. К сожалению нет реальных параметров на ресурс светодиодов популярных фирм . И это понятно - скрытая реклама, как и антиреклама преследуется. Особо следует отметить, что температура корпуса прибора и температура кристалла - "две большие разницы"
  • Спасибо за статью. В советское время при расчетах надежности больше использовались иследование надежности при длительной работе, и меньше использовалась методика предсказания поведения. Но сейчас вы правильно пишите , это никому не нужно. Новые приборы появляются быстрее чем , успевают провести качественные иследования надежности.
  • Еще 1 человек, который за заработную плату "хвалит свое болото". Светодиод не может быть долговечным прибором в любом случае, хотя все в мире относительно. Принцип работы светодиода - разрядник и при каждом разряде на электроде образуется нагар - этим все сказано. Да подбирается материал, частота обработки, но нет "разряда в воздухе", разряд на метал и чернота от этого обязательный элемент работы прибора.
  • Почему светодиод - это разрядник? Где это описано? Пока считал по другому. Владимир66, дайте ссылку, пожалуйста!
  • разрядник - "утрированно", хотя только с той разницей, что светодиод можно назвать "электролитическим (от названия конденсаторов) разрядником". Ссылку - для понимания нужна не 1 ссылка. Погуглить википедию светодиоды (принцип и частоту работы), посмотреть разрядники, посмотреть историю о 1_й лампочке, которая представляла 2 угля в банке, можно посмотреть разновидности умножителей напряжения (сделав выводы о частоте работы светодиодов), после чего вместо 220 В светодиодной лампочки нарисовать умножитель напряжения со стрелками на диодах. Что такое светодиод на практике можно посмотреть наглядно. В старых ламповых телевизорах стояли высоковольтные мосты - штампом сделанные кружочки с металла, с 1 стороны подпружиненные в корпусе. Думаю с натфилем "пилить микросхему - довольно затруднительно, что там практически ни чего нет кроме черточек определенной длины и на определенном расстоянии друг от друга."
  • Про "электролитические" разрядники ничего не знаю и гугль не помог. Проясните что это такое. Какое отношение дуговая лампа имеет к светодиоду? К разряднику, газовому, имеет отношение и, в случае крайней необходимости, можно использовать как разрядник. Умножители напряжения какое к светодиоду имеют отношение? Вот 2 ссылки на простое описание работы светодиода: [url]http://specelec.ru/reference-book/item/38-spravochnik-svetodiodnoe-osveschenie-2.html[/url] , [url]http://supply.in.ua/osveschenie/svetodiod.html[/url]. О серьезном академическом описании не хочу и говорить. Нигде и близко нет понятия - разрядник. Поэтому прошу обьяснить и дать ссылки где описаны "электролитические" разрядники и светодиод - это разрядник.
  • =ctc655;169408]Про "электролитические" ........ [B]Молодой человек.[/B] У меня совершенно нет желания читать Вам лекции по электротехнике. [url]http://zpostbox.ru/led_intrinsic_capacitance_works_in_lrc_circuit.html[/url] [B]цитата по тексту[/B] Для голубого светодиода предрезонансная частота составляет 1,55 МГц Разрядник - 2 электрода, расположенные на расстоянии друг от друга (2 болта, свеча на автомобиле и т.д.), при протекании тока с обеих сторон между электродами происходит пробой в среде (не важно в воздухе, вакуме и т.д.). Электроды могут быть совершенно различной формы, 2 иголки - расстояние между ними - это для него вольтамперная х-ка. так как электроды можно повернуть как угодно (2 пластинки паралельно), а в конденсаторе среда мед\жду пластинами для пробоя различна - это уже конденсатор. Чем отличается электролит от обычного кондера? Далее ищите сами, что прослушали по предмету.
  • За "молодого" человека конечно спасибо, но... Конденсатор не разрядник! Кроме конденсаторов с воздушным диэлектриком. Остальные после пробоя выходят из строя. Поэтому повторю свой вопрос -[U] что такое электролитический разрядник![/U] Я о таком не слышал, если есть такое - интересно узнать. Далее - светодиод НЕ разрядник! Там совсем другие процессы. Ссылки я дал. От вас нет ничего. А то что светодиод имеет собственную емкость, как и любой полупроводниковый прибор на PN переходе не секрет. В далеком детстве, когда нельзя было достать варикап, делал генератор на Д818. Даже что-то получилось. Опыта тогда у школьника еще не было и опытного человека рядом не оказалось, да и приборов в кружке толком не было еще. Прошу просветить, если есть чем.
  • =ctc655;169592]За "молодого" человека конечно спасибо.... Вы опять заблуждаетесь. Кроме 50 гц увы ни чего не знаете? Я скинул 1 страницу - Для голубого светодиода предрезонансная частота составляет 1,55 МГц - похоже это Вам ни чего не говорит. Подойдите к любому радиохулигану у которого есть передатчик или кто работал на передатчике в армии, на данной частоте конденсатор - кусок пластинки или проволочки, а емкость настраивается изменением положения подвижной пластинки или зазора. Разрядник, хотя бы почитал о разновидностях разрядников, форме начиная с иголок, шарика, иголки и пластины - что приводит к неравномерности выхода ионов. Что значит изготовление обоих сторон разрядника из различных материалов. Что касается ссылок - они не нужны, это не искать книжки для нужного вопроса 30 лет назад, сейчас проще. Набираеш в нете допустим эл. аналог диода и боюсь еще 1 вопрос отпадет. Азы - прекрасная штука, которая везде опускается в учебный заведениях, так что смотрите, читайте - говорят помогает. К сожалению у Вас сильно много пробелов в данном предмете, что бы для Вас искать все ссылки и пытаться в чем то убедить. Обращайтесь к преподавателю, он задает, спрашивает, если не знаете и не хочете знать приходится верить, когда бабки отлистываеш.
  • Смотрю, разговор не получается, поэтому вопрос в последний раз. Какое отношение светодиод имеет отношение с разряднику? Что такое "электролитический" разрядник? И если можно хотя бы со ссылками. Что бы знать откуда вы черпаете информацию.
  • Судя по стилю и содержанию изложению, я думаю, это бесполезно. И вряд ли он (разговор) получится ...
  • имхо согласен с admin- разговор с такими бесполезен. Современная наука - очень сложная штука, поэтому всегда находятся фрики, не понимающие ничего в науке, но которые заявляют "вас дурят, мировой заговор ученых, все проще ...." , а в данном случае "светодиод - это разрядник, ф топку физику твердого тела".
  • Резве не только 1 человек не знает значение "блотного слова" ионизация. см. выше - в ламповых устанавливались высоковольтные диоды 5ГЕ, 7ГЕ, КЦ109 - разбиваеш - видиш кучу штампованных кружочков (диодов) установленных последовательно и поджатых пружинкой. "кружочек штамповки" - на листе металла химическим способом нанесен другой метал - и все назначение слова "ионизация", или другое блотное слово "би метал", от слова сдвоенный. Что касается стиля ответа, когда человека ставят перед делемой - этой делемой интересуются. Я не преподаватель доводить и вбивать в голову, хотя думаю многие из Вас подписаны на рассылки "Радиолоцман". Вчера пришла рассылка с книжкой [B]"Практическая электроника 2015г" [/B], мужик умница - книжка по свей электронике и по приборам, простейшим схемкам. [B]Книжка прекрасна в понимании как для детей с 5_и летнего возраста, так и для бландинок[/B], в книжке так же показано с чего состоит каждое изделие. Если данный учебник не поможет, не думаю, что кто то сможет объяснить. Могу еще больше удивить в таком случае - патент России примерно 2000 года на котором наброшен рисуночек - 2 пластинки на столе к каждому подведен провод ([B]Антена[/B]) - [B]разновидность конденсатора.[/B]
  • Обалдеть! Эт кто же ухитрился открытый контур запатентовать?
  • Не помню фамилии, искать не охота. Это еще нормально, я до сих пор с ужасом вспоминаю научные статьи о объяснении микромира, типа 12_го измерения и Алисы в стране дураков, вместо простого объяснение о плоскостях, которые необходимы для раскладки сил.
  • После *свинтильскрутного метермолета,приводимого в движение петрольпетом* и *чугунного шара,одновременно гидропресса и летательного аппарата*- уже ничего не удивляет...
  • =volodimmer1;169876]После ............. Меня в большинстве так же, но иногда шакирует. Допустим, в школе, техникуме, институте последние 100 лет изучают физику и эл. технику. И только после "попойки академиков" в результате спора на ютубе показан результат спора - "где же в конденсаторе хранится заряд и т.д."
  • Св/диоды быстро дохнут,но без них никуда в наше время.Только часто менять приходится ,зато работают неприхотливо..
  • Интересная дискуссия на этой ветке. Помню 1_е замеры по лампам дневного света и светоотдаче, сроку службы. Отзывы, примерно такие же, как сейчас о светодиодах. Обычная лампочка стоила еще год назад так же в 10 раз дешевле. Сейчас та же проблема со светодиодами, если в кратце: 1. Лампочка Ильича сейчас стоит как и дневного света, потребляет по факту в 2 раза меньше, светильник в сборе - почти та же цена лампочки. 2. Светодиодную разукрашивают потребление в 10 раз - по факту в 2 раза от дневного света. Цена светодиодных ламп и светильников на столько заоблачная, что светильник можеш не купить на зар. плату или купить 4 лампочки. 3. Если пересчитать целесообразность приобретения светодиодной лампы - если учесть обещанную гарантию - выгода по деньгам в 4 раза. Жаль беда - о каких 20 годах можно говорить, когда добрая половина ламп работает до года. 4. Очень обидно, что во многих трениях по техническим вопросам участвуют не "специалисты", а в большинстве "дворники" или "тетя Маша", которая из за 50 центов пытается "свою мать в рабство продать".
Полный вариант обсуждения »