Világításcélú LED-ek kiválasztása és meghajtó áramkörei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Világításcélú LED-ek kiválasztása és meghajtó áramkörei"

Átírás

1 Világításcélú LED-ek kiválasztása és meghajtó áramkörei Szerző: Lambert Miklós Okleveles villamosmérnök, Elektronet főszerkesztő A LED-ek fejlődésük során mára eljutottak oda, hogy világítási célokra használhatóak, és a hagyományos fényforrások kiegészítésére és kiváltására alkalmassá váltak. Alkalmazásukkal két szakterület foglalkozik, jelentős átlapolással: a LED mint fényforrás, amely a világítástechnika területe, optikai, fénytechnikai és fiziológiai szempontok figyelembevételével, és a LED működtetése, azaz elektronikus meghajtó áramkör tervezése, amely villamosmérnöki feladat, félvezető eszközök alkalmazásával. A helyesen méretezett LED-es világítás piaci sikere a két szakterület dinamikus együttműködése, a korlátok ismerete és egymásra hatása teremti meg az összhangot. Az előadás ezen kettősség jegyében született. Kulcsszavak: LED, fényforrás, kapcsolóüzemű áramgenerátor. 1. LED a világításban A LED-ek felfedezésével a félvezető eszköztár korszakalkotó új elemet kapott, az elektromos áram addig ismert hősugárzási és mágneses hatásai mellé a fénysugárzás is belépett, és az infravörös, látható, majd később az ultraibolya tartományban hidegen sugárzó fényforráshoz jutottunk. A kezdeti eszközök jelzőeszközként (jelzőlámpák), valamint adatátviteli eszközként (zárt és nyílt optocsatolók, infravörös adatátvitel és távvezérlők) voltak használhatóak, fényhasznosítási hatásfokuk és színük világítási célokra nem tették alkalmassá. A kék LED előállítása, majd a fehéren sugárzó LED-módozatok kialakítása ami együtt járt a fényhasznosítási hatásfok jelentős javulásával a LED-et egy csapásra alkalmassá tette világítási célú alkalmazásra. Néhány örökölt tulajdonság azonban szűkítette az első alkalmazási területeket, speciális lámpatesteket és fénysugárzó formákat létrehozva. Az első világításcélú LED fényspektruma pl. éppen a jó fényhasznosítási hatásfok elérésére kékes hidegfényben sugárzott, és keskeny sugárzási szöge főként spotlámpa-célokra tette alkalmassá. A kisfelületű, pontszerű fényforrás fényintenzitása jelentős, szemet kápráztató, a külső szemlélő sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít neki, holott nagyobb tér, vagy felület megvilágításakor nem állta a versenyt az izzólámpákkal és fénycsövekkel. A világítási célú LED-ek fejlesztői azonban sokat javítottak a hibákon. Részint megalkották a felületszerelhető és nagy fényerejű chip-led-eket, amelyekkel nagy felületek beboríthatók (akár görbe felületek is, az áramköri hordozó speciális kiképzésével), részint pedig integrálási technológiával megjelentek a chip-módszerekkel vonalba, ill. mátrix felületbe rendezett array -k. Ezen elrendezések, mind a primer sugárzó RGB LED-ek, mind a foszfor-tartalmú fényporos szekunder sugárzó (lásd később) elemek világításcélú eszközök formájában kerültek piacra. Ma a LED-ek szinte mindenütt alkalmasak világítási célokra, és ahol még nem teljesítik optimálisan az igényeket, a fejlesztők ezek kiküszöbölésén dolgoznak. Néhány példa az alkalmazásból azon célzattal, hogy a meghajtó áramkörök tervezésekor erre visszatérhessünk. Lakóterek világítása: mindenképpen a melegfényű eszközök választása célszerű. 1. ábra: Lakóterek megvilágítása melegfényű LED-ekkel. Külső terek világítása: semlegesfehér vagy hidegfehér LED-ekkel a jó hatásfok érdekében, nagy fényteljesítmény miatt a teljesítménytényező közel 1 legyen (cos φ kompenzálás, lásd később).

2 2. ábra: LED a közvilágításban. A LED-ek ma már épületek és műtárgyak díszkivilágításában is helyet kapnak. Tervezésekor a közvilágításban elmondottak az irányadók, bár a díszkivilágítás igényelhet egyedi színeket (melegfény, színes fény). 3. ábra: Hidak, épületek díszkivilágítása LED-del. Speciális világítási célok is megvalósíthatók LED-ekkel. A 4. ábrán egy budapesti bevásárlóközpont fényeffektusai láthatók, színes fénycsövekkel és LED-ekkel. Itt első sorban a színhatás, ezek változtatása, fényjátékok a döntőek, amelyre a LED nagyon alkalmas. 4. ábra: Budapesti bevásárlóközpont megvilágítása. A LED-es világítás tervezése ennek megfelelően kettős feladat. A világítási igények szerinti LED kiválasztása főként a világítástechnikai mérnök feladata, a működtetését biztosító áramkör megtervezése pedig a villamosmérnöké. A piaci sikert csak a két szakma szigorú együttműködése hozhatja meg. 2. LED-ek kiválasztása 2.1 Választás optikai követelményekre A feladatot (és a piacot) általában a világítástechnikus hozza, az igényelt fényadatok alapján kell a LED-es fényforrás(oka)t kiválasztani. A megvilágításhoz szükséges fényadatok: Megvilágítás (lux) fényáram (lumen, lm) Szín, színhőmérséklet (hullámhossz nm, színhőmérséklet K) Sugárzási szög és iránykarakterisztika Színvisszaadási képesség (CRI) A világítástechnikai fogalmak és tervezési módszerek tárgyalása nem tárgya az előadásnak, a bőséges szakirodalomból kettőt idézünk 1,2. Természetes fény hiányában megfelelő látóérzethez meghatározott megvilágítás szükséges, amelyet szabvány, vagy szokásjog ad meg. Az adott

3 megvilágítás értéket megfelelő fényforrással érjük el, amelynek lesugárzott fényáramát az eszköz katalógusa rögzíti. A fényforrás színe meghatározza a megvilágítás színét. Színszűrővel befolyásolható kis mértékben a megvilágítás színe, de ritkán alkalmazzák, drága és fényveszteséggel jár. Ezért alapvető fontosságú a fényforrás megválasztása színhőmérsékletre. A gyakorlatban a színhőmérsékletet használjuk, amely fizikai értelemben hullámhosszat jelent. A fehér fényt 3800 és 7000 K között, széles eszközválasztékkal lehet lefedni. A hangulatfény az alsó tartományban van, munkához ideális a semleges fehér (~4000 K), jó fényhasznosítási hatásfoka miatt előszeretettel alkalmazzák a hidegfehér színt ( K). LED-del fehér fényt kétféleképpen lehet előállítani: RGB LED-hármassal additív színkeveréssel, és fotolumineszcens elven alapuló szekunder sugárzó fénypor adalékolásával. Az előadásnak nem célja ennek fizikai magyarázata, pusztán a későbbi méretezési elvek miatt emlékeztetőül szolgál az 5. ábra. 5. ábra: Fehér fény előállítása LED-del. Az additív színkeverésnél a világítástechnikus által előírt színhőmérséklet beállítása a meghajtó áramkört tervező villamosmérnök feladata, a vörös, zöld és kék LED fényáramának megfelelő vezérlésével. Szabályozás is megvalósítható, ha a kisugárzott színspektrumot mérjük. Erre alkalmas mini spektrométert gyárt például a japán Hamamatsu (C10988MA), amely MOEMS (Micro-Opto- Electro-Mechanical-Systems) technológiával állít elő olyan érzékelőt, amelynek kimenetén egy résen beesett fénysugár spektrális eloszlása digitálisan jelenik meg. Az érzékelő elem elvi felépítése a 6. ábrán látható. Az elem a színkeverő szabályozó kör mérőeleme lehet. 6. ábra: MOEMS technológiával előállított mini spektrométer elvi felépítése. Szekunder-sugárzási elvű fehér LED-eket a fénypor adagolásával és megfelelő technológiával meghatározott sugárzási spektrumra gyártják. Ez természetesen csak adott tűréssel tartható. Az

4 adatot színháromszög koordinátáival deklarálják, amelyet a katalógusok tartalmaznak. Az egyes csoportokon belül további finomítás válogatással oldható meg, ez azonban drága, csak nagyon kivételes esetekben alkalmazzák. A színháromszögben megadott adatokat a katalógusok többféle módszerrel tartalmazzák. Három megszokott módszert a 7. ábra mutat. Mindegyik a CIE1931 színgörbén alapul, de megadásuk kissé eltérő. A gyártmányok pontosabb összehasonlíthatóságára jó lenne szabványosítani a módszereket. 7. ábra: Fehér LED-ek színhőmérsékleti osztályozása A megvilágításnál alapvető fontosságú a sugárzási szög és iránykarakterisztika, amelyet minden fényforrás katalógusa tartalmaz. A LED optikai megválasztásánál ügyeljünk arra, hogy szabad terek megvilágítása lehető egyenletes legyen, a világítótestek iránykarakterisztikái kapcsolódásával ez elérhető. A LED-ek sugárzási szöge gyakran kicsi (~30 ). Ezt lehet korrigálni járulékos optikai elemekkel (lencsék, prizmák), ezek azonban rontják az optikai hatásfokot, végeredményül csökkentik a megvilágítást. A 8. ábra egy keskeny szögben (a) és egy lencsékkel módosított széles szögben (b) sugárzó LED iránykarakterisztikáját mutatja. Az előbbi spotlámpaként, az utóbbi általános térsugárzóként javasolt. Ideális Lambert-sugárzó csak térszerelésű LED-kombinációval állítható elő. 8. ábra: LED-ek sugárzási karakterisztikája, a) keskeny irányszögű, b) széles irányszögű. Legújabb világítástervezési szempont a színvisszaadási képesség (CRI). A CRI (Color Rendering Index) olyan mérőszám, amely a fényforrás azon képességét fejezi ki, hogy az mennyire képes az ideális vagy természetes fényforráshoz képest a valósághű színvisszaadásra. A fénycsövek CRI értéke minőségtől függően 70 és 90 között van, a korszerű LED-es világítótesteké tipikusan 90 fölötti és az etalonnak számító izzólámpa 100-as értékét közelíti. (A közterületi világításban használt kisnyomású nátriumgőzös, higanygőzös ill. nagynyomású nátriumgőzös lámpák CRI értéke rendre tipikusan 5, 17 és 24.) Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a fényforrás CRI értéke, a szemnek annál kellemesebb, természeteshez közeli fényességérzetet okoz. A piaci verseny következtében már minden magára adó LED-gyártó bemérette eszközét és katalógusban közli adatát. Az elvi maximum 100-as érték alatti LED-eknél törekedjünk a legalább es CRI értékű típus választására, bár áruk az alacsonyabban specifikáltabbaknál 10 15%- kal drágább. A tömegcikk-számba menő 5 mm-es és SMD LED-eknél ritkán adnak meg CRI értéket, az ebből készült világítótestek igénytelen célokra használhatók (zseblámpák, szükségvilágítás, autós szerelőlámpa stb.). A színvisszaadási hiba abból származik, hogy a világítótest nem egyenletes spektrumban sugároz. Mérésére itt nem térünk ki, a fizikán túl az emberi látás fiziológiája is befolyásolja, hogy a tárgyak színét a mesterséges fényben milyennek látjuk, de alapvetően befolyásolja a világítótest egyenletes

5 spektrumú fényárama. RGB LED-ekből felépített fehérfény-sugárzóknál elvileg elérhető a 100-as CRI, ha tökéletesen leutánozzuk egy izzólámpa spektrumát. A katalógusokban nem is találunk ilyen adatot, hiszen a vezérléstől függ. Ez a legdrágább megoldás. Foszfor-adalékolt fehér LED-eknél ez az érték csak megközelíthető. A 9. ábrán láthatunk egy hidegfényű, egy melegfényű, és egy CRI-re optimalizált LED sugárzási spektrumát. Ha a gyártó cég katalógusa nem tartalmazza a CRI értékét, következtethetünk a spektrális karakterisztikából. 9. ábra: LED-ek sugárzási spektrumai, a) hidegfényű, b) melegfényű, c) CRI-re optimalizált. Az ábrából látható, hogy amíg a hidegfényűnél a primer sugárzó kék LED fényereje dominál (a), addig a melegfényűnél a szekunder sugárzó foszforé (b), a CRI-re optimalizált LED-eknél (c) a kettő arányát, és a szekunder sugárzó fénypor összetételét megfelelő arányban alkalmazzák, egy lehető egyenletes sugárintenzitási tartomány létrehozására. A fénypor alkotóelemei (nemcsak foszfor), adalékolása és gyártástechnológiája a gyártó cégek szigorúan őrzött titkai. Mind a színhőmérsékletre, mind a CRI-re nagyobb darabszám esetén válogatás kérhető, amelynek ára igen magas, sokszor nem viseli el az adott alkalmazás. A görbékből az is látható, hogy a kutatások olyan fényporok felfedezése irányába folynak, hogy a kék LED és a szekunder sugárzó spektruma közötti űrt betöltse, ami egyenletes sugárzási spektrumot, vagyis ideálishoz közeli CRI-t eredményezne. Addig viszont az elfogadható kompromisszum a megoldás. A 10. ábrán különböző színvisszaadási indexű LED-del megvilágított képen láthatjuk a CRI-re való választás fontosságát. Az a) ábrán a hidegfényű változatnál halottszínű -nek tűnik a kép, a c) ábrán a meleg fény a fehéret is a vörös irányába tolja, míg a b) ábrán a tál és árnyéka megtartja fehér és szürke színét. Láthatóan tehát a CRI nem azonos a semleges fehér színnel, a szemünkben integrálódott fehér fény érzete a színes környezetben a szűkebb hullámhossz-tartományban más-más értéket vehet fel. 10. ábra: Színes kép megvilágítás különböző színvisszaadási indexű LED-del. A magasabb CRI értékért sajnos nemcsak a LED felárával kell fizetni, hanem a fényhasznosítási hatásfokkal is. A kvantummechanikán és fotometrián alapuló maximális elméleti hatásfok 683 lm/w, 555 nm-es (zöld) fénynél. A LED-ek megjelenésekor tipikusan 1 lm/w alatti értékeket mértek, a mai világítási célú LED-ek fényhasznosítási hatásfoka 100 lm/w fölé emelkedhet (fejlesztési laborpéldányoknál olvashatunk 140 lm/w-ról is), de tipikusan lm/w körül van. A fényhasznosítási hatásfok lényeges kérdés, akár egy zseblámpa elem-élettartamáról beszélünk, akár

6 egy utca világításáról. Megjegyzendő, hogy a fényhasznosítási hatásfok nem azonos a világítás hatásfokával, ezt rontják az optikai és villamos hatásfokok. Az I. táblázat példája alapján a hidegfényű LED-eknél eléggé egyértelmű fordított kapcsolatot fedezhetünk fel a jó fényhasznosítási hatásfok és a magas CRI érték között (első és harmadik sor). A természetes fényű csúcstípusnak mindössze 50 lm/w fényhasznosítása van, tehát a jó színvisszaadáshoz a villanyszámlával fizetünk. Láthatóan a melegfényű típusok között is van jó színvisszaadási indexű, hasonlóan rossz fényhasznosítási hatásfokkal. I. táblázat: Összefüggés LED-ek fényárama, fényhasznosítási hatásfoka és színvisszaadási indexe között. Az eddig leírtakból láthatóan már az optikai adatokra történő választásnál is sok tényezőre kell figyelemmel lenni, és több kompromisszumot hozni. Szerencsére a választék széles, a nagyobb gyártókat a 11. ábra gyűjteménye tartalmazza, amelyben még kevés kínai gyártó van (ezek is főleg tajvaniak), de hamarosan kiegészítésre szorul ez a gyűjtemény. 11. ábra: Főbb LED gyártók. A választás még így sem könnyű. Az RGB LED-ek magasabb ára és bonyolultabb vezérlése némi felárba kerül, cserébe állítható színhőmérsékletet, elektronikus színkeverést, színváltási lehetőséget kapunk, de fényárama alatta marad a fehér LED-ekének, és kevés cég gyártja. A fehér LED színhőmérséklete a gyártással adott, nem változtatható, legfeljebb az öregedéssel (30 40 ezer üzemóra után) változik, a meghajtó áram függvényében (észrevehetően) nem változik, tehát ideálisan dimmerelhető, és olcsóbb is. Manapság a fehér LED-es világítás fogalma alatt többnyire a szekunder sugárzós eszközzel megvalósított mód értendő.

7 Az optikai megválasztást az integrálási technológiával gyártott LED array-k (a magyar nyelvben még nem honosodott meg rá szakkifejezés, ajánlom a tömb-led elnevezést) új fejezetet nyitottak a LEDes világításban. Multichip technológiával jól gyárthatók, a precíziós gyártás lehetővé teszi az egyenletes áramleosztást a párhuzamosan kapcsolt diódák között is. Az integrált tömb-led egyúttal jelentős fényhasznosítási hatásfok növekedéssel is jár, mert a félvezető kristály oldalsó/felületi sugárzási aránya 70/30%. Azonos felületű, de több multichip LED kerülete lényegesen nagyobb, több hasznos sugárzás hagyja el az eszközt 3. Ehhez járul az olcsóbb beépíthetőség, és a jobb hatásfokú közös hűtés. A 12. ábrán láthatunk egy tömb-led fotóját, olyan kis árammal meghajtva, hogy éppen emittálni kezdjenek a LED-chipek. Láthatóan felületük sötétebb kerületükhöz képest, a fény a chipek közötti térközökben nagy intenzitással érzékelhető. Ezért szokták az egyedi chip-led-et olyan homorútükör foglalatba helyezni, amely keskeny szögben sugároz, hogy a fényenergiát maximálisan hasznosítsák. 12. ábra: A LED-chip felületi és oldalsugárzási viszonya Az optikai szempontok szerinti LED választáskor a villamos paramétereket is figyelni kell, egymásra hatásuk nem elhanyagolható, a két szakma együttműködése javasolt. 2.2 Választás villamos követelményekre A LED (nevéből ítélve is) dióda jellegű félvezető eszköz, nyitóirányú feszültsége anyagfüggő. A hagyományos AlGaAs és AlInGaP alapú diódák (piros, narancs, sárga) 1,6 V-nál nyitnak, üzemi áram folyásakor (tipikusan 20 ma) 1,8 V feszültségeséssel számolhatunk. A kék és zöld LED-ek anyaga tipikusan InGaN, nyitóirányú árama 2,4 V-nál indul, üzemi terhelésnél 3,6 V feszültségeséssel számolhatunk. Zárófeszültségük 5 10 V, rosszul tűrik a záróirányú igénybevételt, tervezéskor nem szabad erre építeni. Újabb fejlesztésű tömb-led-eknél az eszközbe fordított polaritású diódát integrálnak. A LED-ek áramterhelésre is kényesek. Meredek dióda-karakterisztikájuk következtében áramgenerátoros táplálást igényelnek. Tipikus villamos karakterisztikájukat a 13. ábrán láthatjuk. 13. ábra: LED-ek bemenő karakterisztikái.

8 A nyitóirányú áram-fényáram karakterisztikából kitűnik, hogy nemlineáris az eszköz, az áram megengedett tartományon belüli növelésével a fényáram nem tart lépést, a veszteségi disszipáció viszont egyenes arányban növekszik. Ebből következik, hogy a LED-et ha árkérdések megengedik célszerű a villamos határérték alatt igénybe venni. Ezzel növekszik a biztonság, az élettartam, és jobb lesz a fényhasznosítási hatásfok. A 14. ábra ezt példázza. 14. ábra: A fényhasznosítási hatásfok növelése csökkentett áram-igénybevétellel. Névleges igénybevételnél: Csökkentett igénybevételnél: Feszültség: 11,8 V Feszültség: 10,9 V Áramterhelhetőség: 480 ma Felvett villamos teljesítmény: 5,66 W Leadott fényteljesítmény: 360 lm Hatásfok: 360/5,66 = 63,5 lm/w hatásfok javulás: 18% Áramterhelés: 350 ma felvett villamos teljesítmény: 3,8 W leadott fényteljesítmény: 284 lm hatásfok: 284/3,8 = 75 lm/w A villamos áramkörtervezés mellett legalább olyan fontos a termikus tervezés, ugyanis a dióda termikus veszteséget termel. Amíg az izzólámpánál a termikus energia egy része alakult fénnyé, addig a LED-ben hideg fénysugárzás keletkezik, az ohmos veszteséget nem sugározza le az eszköz, azt el kell vezetni a pn átmenetből, amely nem haladhatja meg az üzemi C-t. Így a LED ugyanolyan félvezetőeszköznek számít, mint más teljesítménytranzisztor, dióda, tirisztor stb. A LED túlzott melegedése élettartam csökkenéshez vezet, növekszik a meghibásodás (delaminálódás, kötések felszakadása stb.), és a fényáram is csökken. A teljesítmény-led-eken ezért többnyire hőmérsékleti referenciapontot képeznek ki, amelyen az eszköz mérhető, és a katalógus közli, hogy az ott mért hőmérséklet milyen réteghőmérsékletnek felel meg. A keletkező hőt el kell vezetni, és alkalmas hűtőbordával disszipáltatni a környezetbe. A hűtőborda hőellenállásának (R thha ) méretezéséhez az ismert összefüggés (1) használható: el j a opt thjr ahol T j a réteghőmérséklet, T a a környezeti hőmérséklet, P el a bevezetett elektromos teljesítmény, P opt a lesugárzott fényteljesítmény, R thjr a hőellenállás a réteg és referenciapont (mérhető szubsztrát) között, R thrh a referenciapont és a hűtőborda között, R thha pedig a hűtőborda és a környezet között. Amíg az elektromos teljesítmény könnyen mérhető, a fényteljesítmény mérése nagyobb felkészültséget igényel. A hőtechnikai méretezésre jó módszert kínál a TERALED-T3Ster eljárás 4, ugyanis az optikai teljesítmény a teljes felvett teljesítmény 10 40%-a. A LED hűtése komoly konstrukciós megfontolásokat igényel. Alkalmasint összekapcsolható az áramellátó elektronika teljesítményeszközével (MOSFET, IC stb.). Arra is figyelemmel kell lenni, hogy thrh thha (1)

9 a LED-et szigetelten kell-e szerelni, vagy galvanikus csatolásban lehet. Ez a hűtőegységtől és az alkalmazott meghajtó kapcsolástól függ. A hűtés kétféle módszerrel oldható meg, passzív, vagy aktív rendszerrel. A passzív módszer a hűtőborda, amely egy nagy felületű, és jó hővezető anyagból készült egység, amelyre jó hőcsatolással szereljük az LED-et. A hőt a levegő természetes konvekcióval szállítja el, amelyet a meleg levegő könnyebb fajsúlyából eredő áramlás idéz elő. A jobb hatásfok érdekében célszerű a hűtőbordákat úgy szerelni, hogy a bordák függőleges irányban álljanak. A jó hőcsatolást részint simára munkált érintkező felületek, részint a közé szorult (rossz hővezető) levegő kiszorítására szolgáló (alkalmasint ezüstporral emulgeált) szilikon paszta, vagy jó hővezető műanyag fólia kerülhet. Ez utóbbit a szakirodalomban TIM-nek is nevezik (Thermal Interface Material), és további jó tulajdonsága, hogy villamosan jó szigetelő, tehát a hűtőbordára szerelt LED-et, teljesítmény tranzisztort szigetelten lehet rögzíteni. A hűtőborda anyaga többnyire alumínium, a jó hősugárzás érdekében feketére eloxált felülettel, de használatos a vörösréz is. Kisebb hűtőigény esetén a nyomtatott huzalozású lemezre forrasztott teljesítmény-led-ek alatt termikus viákat (jó hővezető galvanizált furatokat) helyeznek el, sőt, alumínium hordozós, kerámia szigetelésű szerelőlemezeket is előnyösen használnak. Említésre méltó a legújabb fejlesztés eredményeképpen megjelent fröccsönthető műanyag 5, amely majdnem olyan jó hővezető, mint az alumínium, fajsúlya mintegy negyede a (könnyű) alumíniumnak, és nagyon jó villamos szigetelő. Ha a természetes hőáramlás nem vezeti el a kívánt hőmennyiséget, aktív hűtést kell alkalmazni. Ennek kézenfekvő módja, hogy a hőtőbordák közötti levegőt ventilátorral megmozgatjuk. Ezt a LEDes világítástechnikában (kevés kivételtől eltekintve) nem használják, mert megbízhatósága kicsi, karbantartásigényes, és élettartama nem összemérhető a tipikusan üzemórás élettartamú LED-ével. Más módszerek használatosak. Az egyik módszer a hővezető cső (heat pipe) használata. Ez főként akkor alkalmazható, ha a LED beépítésének helyén nem fér el nagyobb hűtőborda, ilyenkor hővezető csővel elvezetjük a hőt egy alkalmas helyre. A hővezető cső működése azon alapul, hogy a zárt csőben lévő speciális folyadék a hőforrás-végén elpárolog, gőze a cső másik végén elhelyezett hűtőborda hűtő hatása következtében kicsapódik, ami hőelvonással (tehát hűtéssel) jár, és a lehűtött folyadék egy alkalmas porózus falon visszaáramlik, hogy a hőforrás ismét párolgásra kényszerítse. A folyamatot a 15. ábra mutatja. 15. ábra: A hővezető cső (heat-pipe) működési elve. A hővezető csövet szokták kombinálni Peltier elemmel, bár annak működtetéséhez további villamos energia szükséges. A hővezető csöves Peltier elemes hűtésre szakcégek sora áll rendelkezésre, kész alkatrészekből kialakított speciális hűtési módokkal 6. Újszerű megoldást dolgozott ki (talán éppen a teljesítmény-led-ek hűtésére) a Nuventix cég, amelyet SynJet néven szabadalmaztatott is. A működés lényege, hogy piezoelektromos aktuátorokkal mozgatott membrános hőszivattyú gondoskodik a levegő áramoltatásáról. A MEMS technológiával kialakított membránrendszer méretében is jól illeszkedik a LED-hűtőborda együtteshez. Két rendszert

10 dolgoztak ki, a 16. a) ábrán látható VIBE rendszer folyadék-buborékokkal, a b) ábrán látható VIDA rendszer pedig atomi méretű folyadék-cseppecskékkel szállítja a hőt. 16. ábra: Mikromembrános hőszivattyú működési elve, a) VIBE rendszer, b) VIDA rendszer. 3. Meghajtó áramkörök 3.1. Lineáris meghajtó áramkörök Mint említettük, a LED dióda karakterisztikájú eszköz, működtetésére áramgenerátor az ideális. Feszültséggenerátoros táplálás esetén legalább soros előtétellenállásra van szükség, az áram korlátozására. Ennek méretezése egyszerű Ohm-törvénnyel történik, ahol a feszültség alatt a tápfeszültség és diódafeszültség különbségét értjük. 17. ábra: Egyszerű LED-meghajtó áramkörök, a) soros előtétellenállással, b) diszkrét félvezetős áramgenerátorral, c) integrált áramgenerátorral. Az a) ábrán szaggatottal rajzolt előtétellenállás azt jelzi, hogy gyakran (főként szárazelemes, gombelemes működtetésnél) nem alkalmaznak diszkrét ellenállást, az áramot a tápegység belső ellenállása korlátozza. Korrekt eljárás a b) ábrán látható áramgenerátor rétegtranzisztorral felépítve, amelynek természetesen FET-es változata is hasonlóan jó. Még elegánsabb megoldás integrált áramgenerátort használni. A 17. ábra megoldásai veszteségesek, nagyobb teljesítmények esetén nem használatosak, mert a rossz hatásfok mellett a disszipált hő elvezetéséről is gondoskodni kell Kapcsolóüzemű LED-tápegységek A LED-ek meghajtására szinte kivétel nélkül kapcsolóüzemű áramgenerátorokat használunk. A szabályozó kör lényeges eleme egy kapcsoló, célszerűen MOSFET eszköz, amely a tápfeszültséget impulzusszélesség-módszerrel olyan kitöltési tényezővel kapcsolja a LED-re, hogy annak átlagárama az üzemi áram legyen, A szabályozást az áramfigyelő elem (egy alkalmas söntellenállás) jele adja, amelyet a PWM szabályozó érzékel és feldolgoz. A nagyfrekvenciás kapcsolgatást a szem nem érzékeli ( khz), a fényáramot integrálja, a látásra fiziológiai rossz hatása nincs. Az egyenfeszültségű, vagy a váltakozó feszültségű hálózatból egyenirányított tápforrás közvetlen kapcsolóüzemű felhasználása általában nem használható, mert a (különösen a hálózati feszültségből egyenirányítással képezett) tápforrásból kikapuzott áramimpulzusok amplitúdója meghaladja a LEDre megengedett áram-maximumot (nagyon kis kitöltési tényező). Ezért a tápegységeknél a már kialakult és jól bevált konverziós technikákat alkalmazzák. Ebben az áramátalakítás két lépcsőben történik, első lépésben az energia kikapuzott részét eltárolják, majd második lépésben ezt a LED-be folyatják. A lépések között folyamatos átmenet vagy szakaszos üzemmód lehet, a szaggatott LEDáramot kondenzátor simíthatja, de elegendően nagy frekvencia esetén szemünk kiintegrálja. A

11 tárolóelem lehet kapacitás, vagy induktivitás, ez utóbbi a gyakoribb. A be- és kimeneti feszültség viszonya tetszőleges lehet, azaz feszültség-növelő (step-up) és feszültség-csökkentő (step-down). Az egyenfeszültségről egyenfeszültségre való átalakítást a szakirodalomban DC/DC konverziós technikának is nevezik, bár használatos az AC/DC konverter kifejezés is, ha beleértjük a hálózati egyenirányítót. A konverziós technikával részletesen foglalkozik a szakirodalom, az előadásban csak vázlatosan tekintjük át a változatokat, mert a speciálisan LED-meghajtásra gyártott IC-k működése ezen alapul. Ezek tárolóeleme induktivitás, azaz az energiát mágnesesen tárolja a LED meghajtására. A legegyszerűbb a buck (azaz feszültség csökkentő) és a boost (azaz feszültség növelő) konverter, amelyek elvi kapcsolását a 18. és 19. ábrák mutatják. A feszültségcsökkentő kapcsolás két változatát a kapcsolási elemek kedvezőbb mechanikai elrendezése indokolja. 18. ábra: Feszültségcsökkentő konverter alapkapcsolása. 19. ábra: Feszültségnövelő konverter alapkapcsolása. Kedvelt kapcsolás a két módozat vegyes üzeme, amely a tápfeszültség erős változása esetén ajánlott. A 20. ábrán bemutatott három kapcsolásból a harmadik (Buck vagy Boost) nem tartalmaz diódát, helyette a négy FET megfelelő vezérlésével állítható be a kívánt üzemmód, és habár felépítése igényesebb és drágább, kárpótol érte a 90%-nál jobb hatásfok. 20. ábra: Feszültségcsökkentő-növelő vegyes konverter kapcsolások.

12 Főként az energiaellátó rendszerekben alkalmazott konverterek céljára fejlesztették ki a Čuk és SEPIC kapcsolásokat, előnyeit a LED-meghajtó áramkörökben is lehet élvezni. Két induktivitást tartalmaznak, bár ez készíthető közös csévetesten csatolt kivitelben is, így helyigénye nem növekszik. Szintén buck-boost működést mutatnak. Az alapkapcsolásokat a 21. ábrán láthatjuk. 21. ábra: Čuk és SEPIC kapcsolású DC/DC LED-meghajtó konverter kapcsolása. Gyakori igény, hogy a LED áramköre szigetelt legyen a meghajtó áramkörtől (hűtőborda érintésvédelmi szempontok). Erre kedvelt kapcsolás a fly-back elrendezés, amelyet a 22. ábra mutat. Kedvező a kevés áramköri elem, az induktivitás viszont transzformátoros kialakítású, ami többnyire egyedi gyártást igényel. 22. ábra: Flyback konverter kapcsolása. A kapcsolási elemekre néhány megkötést kell tenni. A kapcsoló FET legyen gyors, lehető kis gatekapacitással, és nagyon jó (0,1 Ω nagyságrendű) bekapcsolási maradékellenállással. A dióda legyen gyors, ns feléledési idővel. Az induktivitásra megkötés, (amely többnyire ferritmagos), hogy ne menjen telítésbe, mert akkor fojtó hatása lecsökken és károsan magas áramamplitúdók léphetnek fel, amely tönkre teszi a LED-et. Az alapkapcsolásokban a MOSFET vezérlését PWM szabályozó végzi, amelyet erre a célra szolgáló IC-vel érdemes megvalósítani. Az áramszabályozást visszacsatolás valósítja meg a 23. ábra elvi kapcsolása szerint. A feszültségstabilizátorokkal ellentétben az áramsatbilizátorban a terheléssel sorbakapcsolt ellenálláson eső (árammal arányos) mérőjel a visszacsatoló feszültség. 23. ábra: Az áramszabályozó elve. A szabályozó IC kiválasztása körültekintő fejlesztői munka eredménye. Gyártók serege ajánl sokféle célra kapcsolóüzemű LED-meghajtó áramgenerátorokat. A teljesség igénye nélkül a választékból tájékozódhatunk a 24. ábrából.

13 Allegro Fairchild Linear Technologie Maxim National Semiconductor NXP STMicrosystems Protec ON Power Integration Recom Rohm Supertex Texas Zetex 24. ábra: LED-meghajtó áramkörgyártók. A következőkben bemutatandó kapcsolási példák lehetőségek sorát mutatják, az egyedi alkalmazási példák és segédletek segítik a fejlesztést. A gyártók egy része törpefeszültségű hálózatokra ajánlja áramköreit, V-os tápfeszültségre. A 25. ábrán a Linear Technology hat áramkörét mutatjuk be, soros és párhuzamos kapcsolású LED-ekre, beleértve az RGB technikát is. 25. ábra: Linear Technology LED-meghajtó áramkörök. Mint ahogy az egyéb elektronikai készülékekből, a LED-es meghajtó áramkörökből is kiszorulnak a hálózati transzformátorok, nagy tömegük, üresjárati mágnesezőáram-energiaigényük és viszonylag drága előállításuk miatt. A LED-meghajtó áramkörök gyártói sorra jelennek meg a kisfeszültségű ( V-os) váltakozó áramú hálózatról működő IC-kkel. A Power Integrations nagyon egyszerű felépítésű áramköreiben még a MOSFET-et is beintegrálták. A 26. ábra egyszerű kapcsolást mutat. 26. ábra: Buck-boost meghajtó áramkör. Az NXP SSL2101 áramkörével hálózati feszültségről üzemeltethető precíziós LED-meghajtó áramkör építhető. A 27. ábrán két kapcsolást mutatunk. Az a) ábra buck konverter-elvű, de fényerővezérlésre alkalmas, a b) ábrán látható felépítés flyback rendszerű, a hálózattól szigetelt a LED. Az áramvisszacsatolást is optocsatolón át oldják meg.

14 27. ábra: LED-meghajtó kapcsolás NXP IC-vel, a) fényerővezérelhető, b) flyback elrendezés. A 28. ábrán Texas Instruments gyártmányú IC-vel felépített flyback meghajtó kapcsolását mutatjuk. A kapcsolás jellegzetesség a fáziskompenzáció. A transzformátoron lévő visszacsatoló tekercs aluláteresztő szűrőn át úgy szabályozza a LED-en folyó áramot, hogy az lehető jó szinkronban legyen a hálózati feszültséggel. A kapcsolás további jellegzetessége, hogy a hálózati körben nem alkalmaz pufferkondenzátort, így a rövid élettartamú, és megbízhatatlan elektrolitkondenzátor elhagyható. 28. ábra: LED-meghajtó kapcsolás Texas áramkörrel. Hasonló fáziskompenzációt végez a Protec áramköre is, amelyet a 29. ábrán láthatunk. Külső FETtel 1 W-os LED-ek hosszú sorát képes meghajtani a buck-konverter típusú kapcsolás. 29. ábra: LED-meghajtó kapcsolás Protec áramkörrel. A fázistolás kérdését komolyan kell venni, az áramszolgáltató méri a nagyobb fogyasztók meddőteljesítményét és szankcionálja a fogyasztót. Nagyobb LED-es világításnál tehát (pl. utcavilágítás) már a meghajtó áramkör tervezésénél célszerű odafigyelni, és nem drága, külön

15 beszerelt PFC berendezéssel kompenzálni. A fázistolást tulajdonképpen az induktív áramátalakító okozza, a működést a 30. ábra szemlélteti, egy SEPIC konverter 3 ütemében. 30. ábra: Fázistolás keletkezésének mechanizmusa SEPIC konverterben. Egyszerűbb, kisebb fogyasztású áramkörben a fázistolást megközelítően elegendő kompenzálni. A 31. ábra egy ilyen kapcsolást mutat Supertex áramkörrel. A hálózati egyenirányító után kapcsolt diódákkal kiegészített pufferkondenzátor a korrekciót elvégzi. 31. ábra: Egyszerű fáziskompenzálás. Nagyobb áramoknál a kapcsolás fix fáziskorrekciója nem adja az optimális megoldást, a cég egy másik meghajtó IC-je képes a komolyabb megoldásra. A 32. ábrán láthatjuk a kapcsolást. A lényege, hogy mind a hálózati feszültségkörben, mind a LED-áram körében fázismintát veszünk (azaz a nullaátmeneteket figyeljük), és logikai összehasonlítás eredményeképpen a FET vezérlésével a két mennyiséget fázisba hozzuk.

16 32. ábra: Fáziskompenzáló LED-meghajtó áramkör. A hálózati üzemű LED-meghajtó áramkörök tápellátását többnyire Graetz egyenirányítóval végzik, utána kapcsolt puffer kondenzátorral. Kisebb teljesítményigény esetén egyszerűbb táplálás is megvalósítható. A 33. ábra kapcsolási példákat mutat. 33. ábra: Hálózati tápegység kapcsolási példák. Hálózati tápegységeket régóta gyárt az ipar, a teljesítmény-led-ek terjedésével kereskedelmi forgalomba beszerezhetők olyan áramforrások, amelyet LED-es világítás táplálására használhatók. Ilyen egységeket tartalmaz a II. táblázat. II. táblázat: LED-meghajtó tápegységek

17 3.3 Minek a meghajtó áramkör? Folyamatos integrációs törekvésnek vagyunk tanúi az elektronikai iparban. Az egyedi LED-eket tömbbé integrálják, ellenparallel védődiódákat integrálnak bele, mi jöhet még ez után? Hát pl. az, hogy beleintegrálják a meghajtó áramgenerátort, sőt a hálózati egyenirányítót is, és megszületik az ACLED. Jelenleg (ismereteink szerint) a világon két cég gyárt ACLED-et, a koreai Seoul Semiconductor és a tajvani Sicily. A koreai néhány wattos, és hibája, hogy egy előtétellenálláson keresztül kapcsolható a 230 V-os váltakozó áramú hálózatra. A tajvani ezen is túl tesz, 10 W-os és 40 W-os eszközei közvetlenül a hálózati feszültségről működnek, minden alkatrész integrált formában a LED tokban van, amely nem nagyobb méretű egyenáramú elődeinél. Az alkatrészek fotóját a 35. ábra mutatja. Mielőtt azonban leírnánk a hagyományos egyenáramú LED-et, megjegyezzük, hogy az ACLED-ek hatásfoka és fényhasznosítása nagyon szerény Piacképesség 35. ábra: ACLED-ek. A LED-es világítás meghajtó elektronikájával együtt valamilyen tokozásba kerül, hogy beépíthető legyen. Az egyedi kiképzésű világításoktól eltekintve három fő kiviteli formát követnek a LED-es világítótestek. A legkézenfekvőbb forma a jó öreg villanykörte tokozása, beleértve az Edison csavarfoglalatot (esetleg bajonett foglalatot, vagy a halogén világításban elterjedt két csapos csatlakozást). A 36. ábrán látható néhány kiviteli forma. A konstrukcióban problémát okoz, hogy a veszteségi teljesítményt külső (többnyire présalumínium öntvény) hűtőbordával kell eldisszipáltatni, és a teljes meghajtó elektronikának el kell férnie a búra nyakában. 36. ábra: LED-es villanykörték. A másik kedvelt forma a fénycső. Sok cég gyárt szabványos fénycső méretben LED-es világítótestet, ebben már könnyebben elfér a meghajtó elektronika. Szerelése egyszerű, csak az előtét fojtót kell áthidalni, a bimetálos gyújtó patront eltávolítani (biztonságosabb a kiszerelés), és üzemképes a világítás. A világítótestet többnyire 20 ma-es diszkrét LED-ekből alakítják ki soros, és csoportonként párhuzamos kapcsolással. Az 5 mm átmérőjű epoxi tokozású LED-ek olcsóbbak, de tartósabbak az SMD LED-ek, mert tokozásuk szilikonos, amely elasztikussága meggátolja a LED chip tokon belüli bondolásának szakadását. A 37. ábrán fénycső tokozású LED-es világítótesteket látunk.

18 37. ábra: Fénycső formájú LED-es világítótest. A harmadik elterjedt világítótest-forma a köztéri világítás. Hagyományosan ezekben becsavarható foglalatos (többnyire fémgőz) kisülőcsövek használatosak, azonban a LED-eknél az órás élettartam nem teszi indokolttá a flexibilis szerelést, hiszen cseréjük csak több éves működés után esedékes. Néhány világítótest-formát mutatunk a 38. ábrán. Megjegyezzük, hogy vannak olyan cégek, amelyek a hagyományos, jól megszokott és felszerszámozott gyártású közvilágítási lámpatestekbe LED-es világítást építenek, az eredeti fényáram, sugárzási diagram teljesítésével, de karbantartásmentes használatot, hosszú élettartamot és a kellemetlen sárga fénynél lényegesen jobb színt ígérve. 38. ábra: Kültéri LED-es világítótestek. A LED-es világítás piacképességéhez mint minden elektromos készülékhez típusvizsgálatok és jóváhagyások szükségesek. A típusvizsgálatok egyik része az optikai, azaz a lesugárzott fényáram, az adott terület megvilágítás erőssége, besugárzott terület, térszög. A másik része villamos, érintésvédelem, EMC (ne feledkezzünk meg a kapcsolóüzemű tápegység hálózati zavarszűréséről), valamint esetleges klímavizsgálat, hőállósági teszt. Ha mindezen próbákat kiállja a konstrukció, jóvá lehet hagyatni (pl. TÜV), ill. az Európai Unión belüli forgalmazáshoz a CE minősítést meg lehet szerezni. 4. Összefoglaló A LED-ek fejlődése alkalmassá teszi az eszközt világítási célú felhasználásra. A LED-es világítás tervezésére a világítástechnikai és elektronikai tervező együttműködése szükséges. A tervezés a megfelelő világítóforrás kiválasztásával kezdődik, amelyben mind az optikai, mind a villamos szempontok dominálnak. A kiválasztott LED(ek) működtetésére kapcsolóüzemű áramforrás szolgál, amelynek méretezése körültekintő munkát igényel. A kész világítótest tokozása, majd típusvizsgálata és minősítése zárja a tervezést. Irodalom 1. Majoros András: Belsőterek világítása. Műszaki Könyvkiadó, Világítástechnikai Társaság: Világítástechnikai kislexikon Kiss Zoltán: Nagy fényerejű, fehér LED-családok. Elektronet 2008/ oldal. 4. Poppe András: Teljesítmény LED-ek kombinált termikus és radiometriai karakterizációja (BME-EET-(MicReD)/Mentor Graphics prezentáció

III. LED konferencia Lambert Miklós

III. LED konferencia Lambert Miklós III. LED konferencia Lambert Miklós lambert@milambi.hu A LED mint világítóeszköz Fizikai folyamat: A pn átmenetben folyó áram fotonokat gerjeszt A világításcélú LED látható fényt emittál Nincs ultraibolya

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely Építészmérnöki Kar Világítástechnika Mesterséges világítás Szabó Gergely Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Világítástechnika Mesterséges világítás 2 1 Felkészülést segítő szakirodalom: Majoros

Részletesebben

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Buck, boost konverter Készítette: Támcsu Péter, 2016.10.09, Debrecen Felhasznált dokumentum : Losonczi Lajos - Analog Áramkörök 7 Feszültség

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

A LED, mint villamos alkatrész

A LED, mint villamos alkatrész LED tápegységek - LED, mint villamos alkatrész - LED, a törpefeszültségű áramkörben - közel feszültséggenerátoros táplálás és problémái - analóg disszipatív áramgenerátoros táplálás - kapcsolóüzemű áramgenerátoros

Részletesebben

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor A 2015. LVII-es energiahatékonysági törvényben meghatározott auditori és energetikai szakreferens vizsga felkészítő anyaga II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika

Részletesebben

Az energiamegtakarítás hatékony módszere a közvilágításban

Az energiamegtakarítás hatékony módszere a közvilágításban Az energiamegtakarítás hatékony módszere a közvilágításban A fénycsőgyújtó szerepének újraértelmezése Célunk egy olyan kompakt fénycső működtető elektronika kifejlesztése volt, ami a hagyományos előtét-elektronikákhoz

Részletesebben

A jelen fényforrása a LED

A jelen fényforrása a LED Termékkatalógus 2009 A jelen fényforrása a Shuji Nakamura, aki vezető szerepet játszott a kék fényt kibocsátó anyagok kifejlesztésében most visszatért. Nakamura a kilencvenes években szerzett hírnevet

Részletesebben

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között tulajdonságai valós működési körülmények között 2010.02.24 MEE-VTT LED konferencia Előadó: Szegulja Márton (M.Eng) 1 LEDek fényárammérése (Diplomamunka) Verfahren und Messanordnung für LED Lichtstrommessungen

Részletesebben

LEDES VILÁGÍTÁSTECHNIKA

LEDES VILÁGÍTÁSTECHNIKA EES VIÁGÍTÁSTECHNIKA Elektronikus tápegység A 12 V törpefeszültség biztosítása elektronikus tápegységek alkalmazásával lehetséges. Fel hasz nál ha - tók MR 11 és MR 16 jelű fényforrások megtáplálása esetén.

Részletesebben

aresa led lensoflex THE GREEN LIGHT

aresa led lensoflex THE GREEN LIGHT aresa led lensoflex THE GREEN LIGHT aresa led lensoflex SZ A VILÁGÍTÓTEST JELLEMZŐ I LED MODULOK HASZNÁLATA AZ OPTIMÁLIS VILÁGÍTÁSÉRT Ennél a típusnál a LED-ek egy síkban helyezkednek el, és különböző

Részletesebben

Fényforrások. 8000 h. 8000 h

Fényforrások. 8000 h. 8000 h Kompakt fénycsövek Az energiatakarékos kompakt fénycsövekbe gyárilag be vannak építve a működtető elemek. Időkapcsolóról való működtetésük és a sűrűn kapcsolt lámpatestekben történő felhasználásuk az élettartam

Részletesebben

A világítástechnika professzionális, energiatakarékos megközelítése

A világítástechnika professzionális, energiatakarékos megközelítése Lighting A világítástechnika professzionális, energiatakarékos megközelítése MASTER PL-Electronic Bura nélküli energiatakarékos MASTER lámpák tökéletes választás olyan végfelhasználók számára, akik a legjobb

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED Egy fényforrás által minden inrányba kisugárzott fény mennyisége Jele: Ф Egysége: lm A Φ sugárzott teljesítményből, a sugárzásnak a CIE szabványos fénymérő észlelőre gyakorolt hatása alapján származtatott

Részletesebben

Dr. Nagy Balázs Vince D428

Dr. Nagy Balázs Vince D428 Műszaki Optika 2. előadás Dr. Nagy Balázs Vince D428 nagyb@mogi.bme.hu Izzólámpa és fénycső 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 2 Fényforrások csoportosítása Fényforrások

Részletesebben

Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. lámpák Csarnokvilágítók

Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. lámpák Csarnokvilágítók T LED STARK QLE Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. lámpák Csarnokvilágítók 1 STARK QLE vengine STARK QLE Gazdaságosság szempontjából a legjobb

Részletesebben

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek Elektronika 2 7. Előadás Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - B. Carter, T.R. Brown: Handbook of Operational Amplifier Applications,

Részletesebben

Elektromágneses sugárzás Látható fény: 380 és 780 nm között Hullám és részecske terjedési jellemzők

Elektromágneses sugárzás Látható fény: 380 és 780 nm között Hullám és részecske terjedési jellemzők VILÁGÍTÁSTECHNIKA A fényf Elektromágneses sugárzás Látható fény: 380 és 780 nm között Hullám és részecske terjedési jellemzők Villtech mennyiségek Fényáram (lumen) teljes térbe kisugárzott látható fény

Részletesebben

E/66 E/0 E/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Egyéb fényforrások Fémhalogén fényforrások. Halogén vonalizzók ( C energiaosztály) R7s foglalat halogén vonalizzóhoz

E/66 E/0 E/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Egyéb fényforrások Fémhalogén fényforrások. Halogén vonalizzók ( C energiaosztály) R7s foglalat halogén vonalizzóhoz E/ VIÁGÍTÁSTECHNIKA Egyéb fényforrások Fémhalogén fényforrások 9 3 10.000 >70 FH-R7S-70 Rx7s 70 0 20.000 K 5.00 lm A FH-R7S-150 Rx7s 150 138 23.000 K 11.250 lm A FH-E27-70 E27 70 141 55.000 K 5.00 lm A

Részletesebben

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja Energiahatékony megújulás 40 85%-os energia megtakarítás Európai Unióban fejlesztve és gyártva Közvilágítás EU / MSZ szabványos megvilágítás Hosszú élettartam

Részletesebben

E1/4. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Előzetes világítás tervezés Relux programmal. Professional LED Lighting Series

E1/4. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Előzetes világítás tervezés Relux programmal. Professional LED Lighting Series E1/4 Előzetes világítás tervezés Relux programmal Partnereink munkáját előzetes világítás tervezéssel tudjuk segíteni, hogy a projekteknél felhasznált Tracon világítótestek az előírásoknak megfelelő megvilágítást

Részletesebben

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák Bevezetés az analóg és digitális elektronikába V. Félvezető diódák Félvezető dióda Félvezetőknek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek fajlagos ellenállása a vezetők és a szigetelők közé esik. (Si, Ge)

Részletesebben

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI Molnár László Az alábbi áramkör, amit Joule thief -nek is becéznek, egy egyszerű, butított blocking oszcillátor áramkör

Részletesebben

BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK. Műszaki ismertető

BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK. Műszaki ismertető BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK Műszaki ismertető A beltéri lámpatestek különféle beépítési lehetőségekre (bútorok, álmennyezetek,

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

Halogén izzólámpák. Innovatív fény a jobb látásért

Halogén izzólámpák. Innovatív fény a jobb látásért Halogén izzólámpák Innovatív fény a jobb látásért Az IRC elv részleteiben Az OSRAM innovatív IRC-halogénlámpáinak titka a hővisszanyerés elvének felhasználásában rejlik. Egy speciális, a lámpaburára felvitt

Részletesebben

A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.

A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák. E/18 VILÁGÍTÁSTECNIKA Beépíthető lámpatestek Kerek, beépíthető körsugárzók 50/0 z 40 0 -L-NW W 1 13 W 390 lm 4.000 K 110 mm 0 20 mm A -L-WW W 1 2 W 800 lm 2.700 K 10 mm 174 20 mm A -L-NW W 1 2 W 800 lm

Részletesebben

KOMPAKT FÉNYCSŐ - HALOGÉN IZZÓ - LED

KOMPAKT FÉNYCSŐ - HALOGÉN IZZÓ - LED TERMÉK KTLÓGUS (NGYKERESKEDELEM) KOMPKT FÉNYCSŐ - HLOGÉN IZZÓ - LED www.megerizoldneklenni.hu Importőr és forgalmazó: Encase Kft., e-mail: info@encase.hu, (+36 30 39 45 456 Cikkszám CFL-5-2U-27-5 4897029960226

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

CoreLine Recessed Spot az egyértelmű LED-es választás

CoreLine Recessed Spot az egyértelmű LED-es választás Lighting CoreLine Recessed Spot az egyértelmű LED-es választás CoreLine Recessed Spot A CoreLine Recessed Spot egy süllyesztett LED-es termékcsalád, amely a hagymoányos halogén lámpatestek kiváltására

Részletesebben

A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre

A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre Budapest, 2010. december Készítette: Vass László a VTT és az Óbudai egyetem 2011 februári LED-es világítástechnikai szimpóziumára. Bevezető: Általános

Részletesebben

E1/50. 4W lm LALB4W LAL4W LALD4W. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED asztali világítótestek. 5 steps. LED asztali világítótestek

E1/50. 4W lm LALB4W LAL4W LALD4W. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED asztali világítótestek. 5 steps. LED asztali világítótestek VILÁGÍTÁSTEHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK A LAL4W asztali világítótest család tagjai között megtalálható az egyszerű asztali világítótest (LAL4W), dátum / idő / hőmérséklet kijelzővel, beállítható ébresztéssel

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Félévi követelmények és útmutató a VILÁGÍTÁSTECHNIKA.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Félévi követelmények és útmutató a VILÁGÍTÁSTECHNIKA. Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Félévi követelmények és útmutató a VILÁGÍTÁSTECHNIKA tárgyból Villamosmérnök szak, Villamos energetika szakirány Távoktatási tagozat

Részletesebben

Megfizethető hatékonyság

Megfizethető hatékonyság AREA INDU LINE GEN2 Megfizethető hatékonyság Az INDU LINE GEN2 a hagyományos T5/T8 fénycsöves rendszerek hatékony LED-es alternatíváját adja. A komoly igénybevételt jelentő ipari körülmények között hosszú

Részletesebben

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A

Részletesebben

E1/22. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Kerek, beépíthető LED panel. Inverteres vészvilágító kiegészítő egység LED panelekhez

E1/22. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Kerek, beépíthető LED panel. Inverteres vészvilágító kiegészítő egység LED panelekhez VIÁGÍTÁSTECNIKA - VIÁGÍTÓ- ÉS ÁMPATESTEK Kerek, beépíthető panel Beépíthető világítótestek 1 0 D -D-N 1 13 390 lm 4.000 K 110 mm 0 20 mm A -D- 1 2 850 lm 2.700 K 10 mm 174 20 mm A -D-N 1 2 800 lm 4.000

Részletesebben

Kompakt fénycsövek. Nagy teljesítmény, kis méret és kis energiafogyasztás

Kompakt fénycsövek. Nagy teljesítmény, kis méret és kis energiafogyasztás Kompakt fénycsövek Nagy teljesítmény, kis méret és kis energiafogyasztás OSRAM DULUX EL CLASSIC izzólámpa helyett: A klasszikus izzólámpaformájú kompakt fénycső mindenütt alkalmazható, ahol izzólámpát

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek 9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek (Componente optoelectronice) (Optoelectronic devices) 1. Fénydiódák (LED-ek) Elnevezésük az angol Light Emitting Diode rövidítéséből származik. Áramköri

Részletesebben

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic. Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.hu Felharmonikus fogalma Felharmonikus áramok keletkezése Felharmonikus

Részletesebben

A LED-optika elektrotechnikája. Pálinkás Gábor MÁV ZRT. Technológiai Központ

A LED-optika elektrotechnikája. Pálinkás Gábor MÁV ZRT. Technológiai Központ A LED-optika elektrotechnikája Pálinkás Gábor MÁV ZRT. Technológiai Központ A LED jellemzői If Uf nyitóirányban átfolyó áram nyitóirányban mérhető feszültség Ov fényáram Érzékeny a túl nagy nyitóirányú

Részletesebben

Fénycsövek. Fehér, fehér, fehér vagy fehér. A fehér nem egyenlő a fehérrel Az OSRAM fénycsövei négy különböző színhőméréklettel

Fénycsövek. Fehér, fehér, fehér vagy fehér. A fehér nem egyenlő a fehérrel Az OSRAM fénycsövei négy különböző színhőméréklettel Fénycsövek Fehér, fehér, fehér vagy fehér A fehér nem egyenlő a fehérrel Az OSRAM fénycsövei négy különböző színhőméréklettel kaphatók: Daylight (6000 K), Cool white (4000 K), Warm white (3000 K) és LUMILUX

Részletesebben

E/68 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. Kompakt fénycsövek. lumen. Hg <2,5 mg 230 V AC

E/68 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. Kompakt fénycsövek. lumen. Hg <2,5 mg 230 V AC VIÁGÍTÁSTECHNIKA Fényforrások összehasonlító táblázata 2000 1980lm 105 W Kompakt fénycsövek 1500 1550lm 24 W 1600lm 20 W lumen 1340lm 1000 940lm 710lm 500 415lm lm 100 W 75 W 60 W 40 W 25 W 1200lm 840lm

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

E1/47 E1/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED hajólámpa, műanyag házas. Kézzel nyitható védett fali lámpatest ( hajólámpa )

E1/47 E1/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED hajólámpa, műanyag házas. Kézzel nyitható védett fali lámpatest ( hajólámpa ) E1/47 hajólámpa, műanyag házas >100.000 0 54 Ta -20..+50 C D MON 0 420 lm 4.000 K 15 11 70 A MON 100 840 lm 4.000 K 215 142 70 A MKN 0 420 lm 4.000 K 150 70 A MKN 100 840 lm 4.000 K 188 80 A MOS8N 8 0

Részletesebben

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20 OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa

Részletesebben

Egyszerűen energiatakarékos

Egyszerűen energiatakarékos Lighting Egyszerűen energiatakarékos A lámpa ugyanazt a fénykibocsátást kínálja, mint a MASTER TL- D Super 80 típus, azonban az alkalmazott különleges foszforvegyületeknek és speciális töltőgáznak köszönhetően

Részletesebben

MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS 2. A természetes fényforás a helyiségen kívül található, méretei nagységrendekkel nagyobbak mint a helyiség.

MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS 2. A természetes fényforás a helyiségen kívül található, méretei nagységrendekkel nagyobbak mint a helyiség. MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS 2. Természetes világítás A természetes fényforás a helyiségen kívül található, méretei nagységrendekkel nagyobbak mint a helyiség. Mesteséges világítás A lámpatestek a helyiségen

Részletesebben

Akciós LED-es termékek 2013. február 25-től visszavonásig Az árak ÁFA nélkül értendők!

Akciós LED-es termékek 2013. február 25-től visszavonásig Az árak ÁFA nélkül értendők! VISTAR Kft. * 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 15. * Tel./Fax: 06-1-230-0252 * Mobil: 06-30-242-3010 www.vistar.hu * vistar@chello.hu * vistar@hotmail.hu Akciós LED-es termékek 2013. február 25-től visszavonásig

Részletesebben

Az Ipari világítás jelenlegi helyzete és jövőbeli lehetőségei. 1.Bevezetés

Az Ipari világítás jelenlegi helyzete és jövőbeli lehetőségei. 1.Bevezetés Az Ipari világítás jelenlegi helyzete és jövőbeli lehetőségei 1.Bevezetés Az ipari világítást a feladat speciális megoldásokat használ ezért jellemzően, eltér az egyéb világításoktól ott, ahol a tervezők

Részletesebben

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési

Részletesebben

Valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világítási szabványoknak

Valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világítási szabványoknak Lighting Valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világítási szabványoknak TrueLine, felületre szerelt Az építészeknek olyan világítástechnikai megoldásra van szükségük, amely megfelel

Részletesebben

E/60 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Kompakt fénycsövek Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. lumen 230 V AC.

E/60 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Kompakt fénycsövek Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. lumen 230 V AC. E/60 VIÁGÍTÁSTECHNIKA Kompakt fénycsövek Fényforrások összehasonlító táblázata 2000 1980lm 105 W 1500 1550lm 24 W 1600lm 20 W lumen 1340lm 1000 940lm 710lm 500 415lm lm 100 W 75 W 60 W 40 W 25 W 1200lm

Részletesebben

Út a megvilágosodás felé. Fisher LED termékek alkalmazása ipari és háztartási környezetben, az Új Széchenyi Terv tükrében

Út a megvilágosodás felé. Fisher LED termékek alkalmazása ipari és háztartási környezetben, az Új Széchenyi Terv tükrében Út a megvilágosodás felé Fisher LED termékek alkalmazása ipari és háztartási környezetben, az Új Széchenyi Terv tükrében A LED-ről általánosságban Light Emitting Diode(Fényt kibocsájtó dióda) Fénye elektronok

Részletesebben

LED a közvilágításban

LED a közvilágításban LED a közvilágításban A közvilágításról szóló döntés évtizedekre szól! A nagyfényerejû LED-ekkel egy teljesen új technológia jelent meg a világítástechnikában, mely töretlenül fejlôdik. A gyártók, a kereskedôk,

Részletesebben

Félvezetős hűtés Peltier-cellával

Félvezetős hűtés Peltier-cellával Félvezetős hűtés Peltier-cellával dr. Györök György főiskolai docens BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Számítógéptechnikai Intézet, Székesfehérvár E-mail: gyorok@szgti.kando.hu Manapság egyre

Részletesebben

E1/28. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Kerek LED fali világítótest, MFDS széria. Kerek LED fali világítótest, LED-DLF széria

E1/28. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Kerek LED fali világítótest, MFDS széria. Kerek LED fali világítótest, LED-DLF széria Kerek fali világítótest, MFS széria 9 3 25.000 >100.000 0 MFS8 8 75 00 lm 3.000 K 102 28 mm A MFS1 1 150 1.200 lm 3.000 K 205 34 mm A A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket

Részletesebben

Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra

Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra Diplomaterv Prezentáció Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra Készítette: Ruzsics János Konzulens: Dr. Dán András Dátum: 2010.09.15 Irodaépület fényforrásainak

Részletesebben

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Világítástechnika a környezettudatosság tükrében 2015 Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar A világítástechnika és a környezet A világítás környezetterhelése ENERGIAFELHASZNÁLÁS FÉNYSZENNYEZÉS

Részletesebben

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások 120W, 50W, 30W 1 A Bricks Bits Kft. kifejezetten kültéri, valamint kültéri fényforrások belsı téren való felhasználási területén nagy teljesítményő lámpatestek

Részletesebben

Kül- és beltérre egyaránt

Kül- és beltérre egyaránt AREA INDU FLOOD Kül- és beltérre egyaránt Különböző fényáram és fényeloszlás-kombinációival az INDU FLOOD a többcélú világítási elvárásokra ad alternatívát. A három különféle méretben elérhető kompakt

Részletesebben

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 1 Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók 4 LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 6 HEAD LUXEON LED vezérelhető reflektorok 7 LUXEON LED 1W-os, 3W-os, 5W-os

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1689/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A GE Hungary Kft. Technológia-Budapest, Fotometria Laboratórium (1044 Budapest, Váci út 77.) akkreditált területe: I. Az

Részletesebben

LED-es világítástechnika 2011 januári állapot

LED-es világítástechnika 2011 januári állapot LED-es világítástechnika 2011 januári állapot Az utóbbi öt-hat év világítástechnikai slágertémája a LED-es világítás. A némelykor túlzó várakozás felfokozott hangulata sokszor eredményez elhamarkodott

Részletesebben

Nagy János. PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke

Nagy János. PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke Nagy János PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke Világítási célra felhasznált energia A világon 3% Villamos energia 19% Villamos energia a háztartásban: 15% Az iparban: változó, technológia

Részletesebben

Költségtakarékos fényvető térvilágításra

Költségtakarékos fényvető térvilágításra Lighting Költségtakarékos fényvető térvilágításra A egy kiváló hatásfokú fényvető család, amely tökéletesen kompatibilis a hagyományos megoldásokkal, és ideális választás azok cseréjére, mivel a már kiépített

Részletesebben

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan? Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan? Molnár Károly Zsolt Óbudai Egyetem KVK MTI molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu Tematika Alapfogalmak A világítás célja A jó világítás követelményei Fényforrások fajtái

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1689/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: GE Hungary Kft. Technológia-Budapest, Fotometria Laboratórium 1044 Budapest,

Részletesebben

SMD LED LHLK.. SMD LED

SMD LED LHLK.. SMD LED ED hajólámpa, fém házas VIÁGÍTÁSTECNIKA - VIÁGÍTÓ- ÉS ÁMPATESTEK 220-240 9 3 25.000 >100.000 ED 0-20..+50 C D O8 8 0 40 lm 4.000 K 170 105 70 mm A K8 8 0 40 lm 4.000 K 18 mm A K 75 90 lm 4.000 K 18 mm

Részletesebben

Földzaj. Földzaj problémák a nagy meghajtó képességű IC-knél

Földzaj. Földzaj problémák a nagy meghajtó képességű IC-knél Földzaj. Földzaj problémák a nagy meghajtó képességű IC-knél A nagy áram meghajtó képességű IC-nél nagymértékben előjöhetnek a földvezetéken fellépő hirtelen áramváltozásból adódó problémák. Jelentőségükre

Részletesebben

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István OPTIKA Dr. Seres István Segédmennyiségek: Síkszög: ívhossz/sugár i r Kör középponti szöge: 2 (radián) Térszög: terület/sugár a négyzeten A sr (szteradián = sr) 2 r Gömb középponti térszöge: 4 (szteradián)

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

Bán Manufacturing Support Kft Csaroda, Petőfi Sándor út 66/A. Tel.: 06-70/

Bán Manufacturing Support Kft Csaroda, Petőfi Sándor út 66/A. Tel.: 06-70/ BL-KV-40 TERMÉK ADATLAP Közvilágítási lámpatest integrált LED modullal BL-KV-40 42 W Termék információ Leírás A BL-KV-40 sorozatú termékeket kifejezetten az AC hálózati feszültségről való üzemelésre fejlesztettük

Részletesebben

E/44 E/0 E/0 VILÁGÍTÁSTECHNIKA. LED bútorvilágítók, fém házas, lapos kivitel. LED bútorvilágítók, fém házas, háromszög kivitel.

E/44 E/0 E/0 VILÁGÍTÁSTECHNIKA. LED bútorvilágítók, fém házas, lapos kivitel. LED bútorvilágítók, fém házas, háromszög kivitel. VIÁGÍTÁSTECNIKA Bútorvilágítók ED bútorvilágítók, fém házas, lapos kivitel 12 V DC 8 >3. ED BS5 5 1 42 lm 3. K 5 29 8 72 3528 A BS5N 5 1 47 lm 4. K 5 29 8 72 3528 A BS5C 5 1 47 lm 6. K 5 29 8 72 3528 A

Részletesebben

TrueLine, süllyesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világításra vonatkozó szabványoknak

TrueLine, süllyesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világításra vonatkozó szabványoknak Lighting TrueLine, süllyesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világításra vonatkozó szabványoknak TrueLine, süllyesztett Az építészeknek olyan világítástechnikai megoldásra

Részletesebben

TrueLine, függesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai megvilágításra vonatkozó szabványoknak

TrueLine, függesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai megvilágításra vonatkozó szabványoknak Lighting TrueLine, függesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai megvilágításra vonatkozó szabványoknak TrueLine, függesztett Az építészeknek olyan világítástechnikai megoldásra

Részletesebben

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem illamosmérnöki és Informatikai Kar DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL HÁZI FELADAT ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJÁBÓL Szerző: Neptun

Részletesebben

Kompakt fényforrások. A kompakt fénycsövek energiahatékonyságáról és a bennük található higany korlátozásáról. TRALUX kompakt fénycsövek foglalatai

Kompakt fényforrások. A kompakt fénycsövek energiahatékonyságáról és a bennük található higany korlátozásáról. TRALUX kompakt fénycsövek foglalatai Általános és műszaki adatok Az -es, -es foglalatba csavarható, ill. G9-es, és GU10-es foglalatba helyezhető energiatakarékos kompakt fénycsövekbe gyárilag be vannak építve a működtető elemek. Időkapcsolóról

Részletesebben

A jól láthatóságra tervezve

A jól láthatóságra tervezve PHILIPS LED kisgömb lámpa (szabályozható) 5W (40W) E27 Meleg fehér szabályozható A jól láthatóságra tervezve A megszokott formák, melyeket ismer és kedvel. A legújabb energiatakarékos LED-technológiának

Részletesebben

Bútorvilágítók SMD LED

Bútorvilágítók SMD LED Bútorvilágítók VIÁGÍTÁSTECNIKA - VIÁGÍTÓ- ÉS ÁMPATESTEK ED bútorvilágítók, fém házas, lapos kivitel V DC 8 >3. ED BS5 5 1 4 lm 3. K 5 29 8 72 3528 A BS5N 5 1 47 lm 4. K 5 29 8 72 3528 A BS5C 5 1 47 lm.

Részletesebben

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok Induktív tekercsek és transzformátorok A tekercsek olyan elektronikai alkatrészek, amelyek mágneses terükben jelentős elektromos energiát képesek felhalmozni. A mágneses tér a tekercset alkotó vezetéken

Részletesebben

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4. testreszabható kültéri LED-es fényvető lámpatest, intelligens színes fénnyel. Előnyök

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4. testreszabható kültéri LED-es fényvető lámpatest, intelligens színes fénnyel. Előnyök Lighting ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 testreszabható kültéri LED-es fényvető lámpatest, intelligens színes fénnyel ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 A ColorBlast IntelliHue Powercore nagy teljesítményű

Részletesebben

A legmegbízhatóbb! MASTER PL-L 4 Pin. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

A legmegbízhatóbb! MASTER PL-L 4 Pin. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás Lighting A legmegbízhatóbb! MASTER PL-L 4 Pin A MASTER PL-L egy közepes vagy nagy teljesítményt igénylő felhasználásra tervezett lineáris kompakt fénycső, amely leginkább a magas fénykibocsátást igénylő

Részletesebben

Tökéletes ragyogás, egyszerű használat

Tökéletes ragyogás, egyszerű használat Lighting Tökéletes ragyogás, egyszerű használat MASTERColour Kompakt, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű

Részletesebben

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs LED-es közvilágítási projektek > Az ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoportnál 2009 elején indult

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS TARTALOM RETROFIT T8 FÉNYCSÖVEK...4 KÖRTE, GYERTYA, SZPOT, G24 ÉGŐK....6 DEKOR VILÁGÍTÁS ASZTALI LÁMPA...8 LED SZALAGOK................................................ 10 LED SZALAG - KIEGÉSZÍTŐK... 13

Részletesebben

CoreLine Wall-mounted az egyértelmű LED-es választás

CoreLine Wall-mounted az egyértelmű LED-es választás Lighting CoreLine Wall-mounted az egyértelmű LED-es választás CoreLine Wall-mounted Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt

Részletesebben

Világítási megoldások ipari alkalmazásokhoz

Világítási megoldások ipari alkalmazásokhoz T LED Világítási megoldások ipari alkalmazásokhoz Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. Lámpák Csarnokvilágítók 1 10 Világítási megoldások

Részletesebben

A jól láthatóságra tervezve

A jól láthatóságra tervezve PHILIPS LED Kisgömb izzó 2,2 W (25 W) E14 Meleg fehér Nem szabályozható A jól láthatóságra tervezve A megszokott formák, melyeket ismer és kedvel. A legújabb energiatakarékos LED-technológiának köszönhetően

Részletesebben

Költségtakarékos fényvető térvilágításra

Költségtakarékos fényvető térvilágításra Lighting Költségtakarékos fényvető térvilágításra CoreLine tempo large A CoreLine tempo large egy kiváló hatásfokú fényvető család, amely tökéletesen kompatibilis a hagyományos megoldásokkal, és ideális

Részletesebben

ClearFlood valódi LEDes megoldás sport- és térvilágításhoz

ClearFlood valódi LEDes megoldás sport- és térvilágításhoz Lighting ClearFlood valódi LEDes megoldás sport- és térvilágításhoz ClearFlood ClearFlood fényvetők kínálatában megtalálja minden alkalmazáshoz a szükséges teljesítményt. modern LED-eket és igen hatékony

Részletesebben

Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel PHILIPS LED Fényforrás 12,5 W 100 W E27 Hideg fehér Nem szabályozható Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel A Philips LED fényforrások hideg fehér fényt árasztanak, kivételesen hosszú élettartamot

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

A LED-ek világítástechnikai alkalmazásának gyakorlati kérdései

A LED-ek világítástechnikai alkalmazásának gyakorlati kérdései A LED-ek világítástechnikai alkalmazásának gyakorlati kérdései LED Konferencia 2010 BUDAPEST Havas Péter ExperTeam / Macro Budapest Kft A hatásfok javítás és a spektrum konverzió bevezetésének eredményei:

Részletesebben