Как переделать цоколь g4 на e14
Как переделать цоколь g4 на e14
История
купили люстру с 13 лампами цоколем G4 + подсветка из 8 СД синего цвета
При покупке ламп (в другом магазине) предупредили, что во всех режимах с постоянным током работать не будет, да и будет греться. Предложили убрать драйвера и запитать на 220 В.
Купив лампы и установив их обнаружил что:
1. Сильная пульсация есть - устают глаза.
2. Мощности не хватает - 280 лм заявленных в ЭРА LED smd JC-3,5w-220V-corn явно недостаточно для комнаты 24 м2
Пошел искать те что мощнее и без пульсации на G4 - таковых не нашел
Для себя определил несколько вариантов дальнейших действий:
1. Поискать у всех знакомых другие варианты ламп. Вдруг найдется G4 на 350 лм без пульсации и 4000К?
2. Придумать переходник с G4 на GU5.3 - может кто подскажет вариант как сделать или где купить? На GU5.3 нашел отличный вариант XF-MR16-GU5.3-6W-4000K-230V. Aliexpress и российский интернет обошел - не нашел
3. Сменить цоколь на G9, GU5.3, и вставить лампы другого типа - но тут придется искать специалиста, ибо провода тонкие и никто не знает как там внутри они устроены. Честно боюсь лезть туда.
4. Сточить и загнуть разъемы у лампы с цоколем GU5.3 и вставить их в мой цоколь G4. Даже нашел товарища кто на станке это сточит и загнет. Но этот вариант всё равно как вариант отчаяния рассматриваю.
Какой вариант предпочтительнее? Или может есть другое очевидное решение?
По деньгам надо уложиться в 3000 рублей.
2 и 3. G4 на GU5.3 возможно, зависит от лампы. Ножки MR16 GU5.3 очень похожи на G4, возьмите 1 лампу на пробу зачастую влазит в патрон без переделок. Нужно только убедиться в габаритах плафона, т.к. MR16 больше G4. Насчет проводов для LED продукции проблем быть не должно при использовании 220В. На 12В провода желательно перепроверить.
4. Оно Вам надо? Лампа перегорит - опять затачивать будете?
5. Купить другую люстру, например с патронами на E27. Последний раз редактировалось govoruhin87; 03.08.2017 в 17:17 . Адрес: Минск Вес репутации: 737
История
купили люстру с 13 лампами цоколем G4 + подсветка из 8 СД синего цвета
При покупке ламп (в другом магазине) предупредили, что во всех режимах с постоянным током работать не будет, да и будет греться. Предложили убрать драйвера и запитать на 220 В.
Купив лампы и установив их обнаружил что:
1. Сильная пульсация есть - устают глаза.
2. Мощности не хватает - 280 лм заявленных в ЭРА LED smd JC-3,5w-220V-corn явно недостаточно для комнаты 24 м2
Пошел искать те что мощнее и без пульсации на G4 - таковых не нашел
Для себя определил несколько вариантов дальнейших действий:
1. Поискать у всех знакомых другие варианты ламп. Вдруг найдется G4 на 350 лм без пульсации и 4000К?
2. Придумать переходник с G4 на GU5.3 - может кто подскажет вариант как сделать или где купить? На GU5.3 нашел отличный вариант XF-MR16-GU5.3-6W-4000K-230V. Aliexpress и российский интернет обошел - не нашел
3. Сменить цоколь на G9, GU5.3, и вставить лампы другого типа - но тут придется искать специалиста, ибо провода тонкие и никто не знает как там внутри они устроены. Честно боюсь лезть туда.
4. Сточить и загнуть разъемы у лампы с цоколем GU5.3 и вставить их в мой цоколь G4. Даже нашел товарища кто на станке это сточит и загнет. Но этот вариант всё равно как вариант отчаяния рассматриваю.
Какой вариант предпочтительнее? Или может есть другое очевидное решение?
По деньгам надо уложиться в 3000 рублей.
Как правильно заменить галогенные лампочки 12в на светодиодные
Любой электрик сразу ответит на вопрос: "Как подключить точечные светильники на 12В?". Но даже среди опытных мастеров возникают недоразумения связанные с использованием в них светодиодных ламп. Основная проблема заключается в том, что не всегда и не все лампы корректно работают — либо мерцают, либо вообще не горят.
Светодиодные и галогенные лампы с цоколем G4 и патроны для их подключения. На их примере мы и расскажем о возможных схемах подключения Светодиодные и галогенные лампы с цоколем G4 и патроны для их подключения. На их примере мы и расскажем о возможных схемах подключенияРаньше в точечных светильниках использовали галогенные лампочки, типа той, что вы видите ниже. Для их питания подходит как постоянный, так и переменный ток любой частоты. Это значит что их можно питать напрямую от сетевого трансформатора, но они большие, тяжелые и гудят, поэтому чаще используются электронные трансформаторы.
Галогенная лампа на 12В мощностью в 20 Вт, цоколь G4. Они используются в точечных светильниках, но чаще в люстрах с множеством маленьких плафонов Галогенная лампа на 12В мощностью в 20 Вт, цоколь G4. Они используются в точечных светильниках, но чаще в люстрах с множеством маленьких плафоновОт обычного сетевого электронный трансформатор существенно отличается. По своей схемотехнике это импульсный источник питания у которого на выходе переменное высокочастотное напряжение. При этом амплитуда этого напряжения не постоянна, она изменяется вместе с синусоидой питающей сети.
Слева электронный трансформатор, выделено обозначение параметров выходного напряжения АС — значит переменный ток. Справа — эпюра переменного высокочастотного напряжения, амплитуда которого изменяется с частотой 50 Гц, согласно синусоиде в питающей сети Слева электронный трансформатор, выделено обозначение параметров выходного напряжения АС — значит переменный ток. Справа — эпюра переменного высокочастотного напряжения, амплитуда которого изменяется с частотой 50 Гц, согласно синусоиде в питающей сетиПодключаются такие лампы к электронному трансформатору достаточно просто: к клеммам или проводам подписанным, как «INPUT» подключают питание, то есть провода от питающей сети 220В, а к «OUTPUT» подключают лампочки.
Схема подключения галогенных ламп на 12В к электронному трансформатору предельно проста Схема подключения галогенных ламп на 12В к электронному трансформатору предельно простаСветодиодные лампочки также будут светиться при подключении к трансформатору для галогенных ламп.
Светодиодные лампы работают от электронного трансформатора, но так делать нельзя Светодиодные лампы работают от электронного трансформатора, но так делать нельзяКазалось бы, что еще нужно? Но если присмотреться можно заметить едва различимые пульсации света. При съёмке фотоаппаратом этого не видно, но если сфотографировать на мобильный телефон картина меняется.
Светодиодные лампы мерцают от импульсного трансформатора, это можно измерить с помощью специального прибора или приблизительно увидеть с помощью камеры смартфона. Светодиодные лампы мерцают от импульсного трансформатора, это можно измерить с помощью специального прибора или приблизительно увидеть с помощью камеры смартфона.Как известно пульсирующий свет негативно влияет на самочувствие и работоспособность человека, об этом мы рассказывали в предыдущих статьях на нашем канале . Также отметим, что пульсации светового потока нормируются (см. ГОСТ Р 54945-2012 р. 1 «Область применения») до частоты в 300 Гц.
Галогенные лампы тоже пульсируют, но не так сильно, это связано с определенной инерционностью её спирали. Она не успевает остыть и погаснуть за время малых значений напряжения. Поэтому их использование с электронными или сетевыми трансформаторами и работа на переменном токе нормальна и такой свет не будет раздражать глаза и утомлять вас.
Этого можно избежать если питать их от источника постоянного тока. То есть нам нужен любой блок питания на выходе которого 12В, они продаются в любом магазине электротоваров под названием «Блок питания для светодиодных лент». Такое название прижилось из-за сильной распространенности последних.
Электронный трансформатор и блок питания постоянного тока «для светодиодных лент» Электронный трансформатор и блок питания постоянного тока «для светодиодных лент»Подключение аналогично, в зависимости от вида блока питания у вас будут либо клеммы (как в моём случае), либо штекер, либо провода. Сеть 220В подключается туда где написано «INPUT», «Vin» или «L» (фаза) и «N» (ноль), а нагрузка туда, где будет написано «OUTPUT» или «V+» и «V-».
Подключение светодиодных ламп к блоку питания с выходным напряжением 12 VDC (вольт постоянного тока) Подключение светодиодных ламп к блоку питания с выходным напряжением 12 VDC (вольт постоянного тока)Если сфотографировать камерой смартфона светодиодные лампы на 12В подключенные к такому источнику питания, то мы увидим что полос на фото нет, даже измерение пульсаций специальным прибором не покажет ничего плохого. Это говорит о нормальной работе осветительных приборов от такого источника
Фото крупным планом ламп без пульсации Фото крупным планом ламп без пульсацииКак известно, светодиоды, подобно выпрямительным диодами, пропускают ток лишь в одном направлении, но как тогда они могут работать от переменного тока? Дело в том, что на входе таких ламп установлен диодный мост, далее установлен стабилизатор тока. На первой лампе вместо него используется обычный резистор, но это немудрено ведь она и стоит около 60 рублей, а вот вторая лампа в 2 раза дороже и в ней виднее дроссель и микросхема, видимо функцию стабилизатора тока выполняет импульсный преобразователь (драйвер).
Такая лампа будет работать значительно дольше, а схема проще. Кстати корпус ламп залит чем-то на ощупь напоминающее что-то среднее между эпоксидкой и силиконом. У них упругая поверхность, но при этом её нельзя назвать мягкой.
И не стоит изгибать светодиодный чип на таких лампах как вы видите на рисунке ниже справа — он легко откалывается от платы с драйвером (проверено, благодаря любопытству пошёл в магазин за новой лампочкой).Дешевая и дорогая светодиодные лампы, могут подключаться как к переменному, так и к постоянному току Дешевая и дорогая светодиодные лампы, могут подключаться как к переменному, так и к постоянному току
При питании от источника постоянного тока полярность не имеет значения. Лампа светится в любом положении.
И галогенные лампы работают от такого источника питания. Визуально лично мне показалось, что они горели ярче чем от электронного трансформатора. Возможно это связано как раз-таки с отсутствием пульсаций питающего напряжения.
Разница состоит лишь в том, что мощность каждой галогенной лампы в нашем случае составляет 20 Ватт, а у дорогой светодиодной 1.5 Ватта, у дешевой — не известно (по яркости примерно также).
Кстати странно, что электронный трансформатор вообще запустился со светодиодными лампами, в ряде случаев этого не происходит, поскольку особенности схемотехники таких источников питания предполагают наличие минимальной нагрузки, обычно в десятки ватт.
Галогенные лампы работают и на постоянном токе Галогенные лампы работают и на постоянном токеПри этом и одни и другие поддаются регулировке с помощью диммеров, которые также в магазинах почему-то встречаются под названием «Диммер для светодиодной ленты» или «led dimmer».
Отметим, что яркость галогенных ламп регулируется в широких пределах, начиная от едва заметного свечения и до полного накала, в то время как диапазон регулировки светодиодных ламп хоть и начинается со слабого свечения, но более сжат, это связано с вольт-амперной характеристикой светодиодов.
Диммирование галогенных ламп на постоянном токе, фотографии делались с одними настройками выдержки и диафрагмы, поэтому отражают реальное изменение яркости Диммирование галогенных ламп на постоянном токе, фотографии делались с одними настройками выдержки и диафрагмы, поэтому отражают реальное изменение яркостиПри этом во время регулировки галогенных ламп слышен раздражающий писк от блока питания плавно затихающий по мере увеличения мощности (яркости).
Регулировка яркости светодиодных ламп на 12В Регулировка яркости светодиодных ламп на 12ВСо светодиодными лампами такого не наблюдалось, скорее всего из-за низкой мощности, так как писк издаёт трансформатор блока питания, под нагрузкой с прерывистым потреблением тока. Напомним, что с галогенными лампами он был нагружен на 2/3 от номинальной мощности, а со светодиодными — лишь на несколько процентов. Кстати дешевая лампа диммировалась лучше, ведь в ней нет драйвера, а стоят только резисторы.
Поэтому если услышите раздражающий писк при диммировании мощных светодиодных лент или ламп — не пугайтесь. Всего-лишь нужно поискать другой диммер, желательно подороже, с большей частотой ШИМ.
1. Галогенные ламп работают от любого источника с напряжением 12В. Переменный или постоянный ток не имеет значения.
2. Светодиодные лампы тоже загорятся от любого источника питания, но их свет может пульсировать. Их лучше питать постоянным током.
3. Диммеры и блоки питания от светодиодных лент отлично подходят к светодиодным лампам.
4. При замене галогенных ламп в люстре или точечных светильниках на светодиодные нужно менять и источник питания.
5. Диммер на 220В нельзя устанавливать ни до, ни после блока питания или электронного трансформатора (если тот не поддерживает функцию диммирования, а если поддерживает и совместим с симисторными светорегуляторами — то можно).
Цоколи лампы- просто о сложном
Заказывая в интернет-магазине тот или иной светильник, необходимо обязательно озадачиться вопросом - "а какая лампочка к светильнику подойдет?" Как правило, в комплекте со светильном лампы отсутствуют. Помимо форм, размеров, мощности и цветопередачи лампы имеют разные цоколи.
Надеемся, что данная статья помогла Вам. Помните, что Вы всегда можете перед покупкой ламп и светильников в нашем интернет-магазине проконсультироваться со специалистами. Мы будем рады помочь! Надеемся, что данная статья помогла Вам. Помните, что Вы всегда можете перед покупкой ламп и светильников в нашем интернет-магазине проконсультироваться со специалистами. Мы будем рады помочь!Какие же виды цоколей сейчас существуют?
Ответ прост - разновидностей цоколей много. Для максимально простого понимания вопроса давайте поделим типы цоколей, которые мы используем в повседневной жизни, на несколько групп: на резьбовые и штырьковые. Теперь подробнее рассмотрим каждую группу.
Резьбовой (винтовой) цоколь
Резьбовой (винтовой) цоколь считается классическим и самым популярным. Он маркируется латинской буквой E. Данный вид цоколя широко используется на бытовом уровне в нашей повседневной жизни. Число, которое всегда идет после буквы E, означает диаметр резьбового соединения. Самые популярные лампы в группу имеют цоколи Е14 и Е27. Также существуют цоколи Е40. Они используются для более мощных ламп и как правило - не на бытовом уровне, а более масштабном (уличное или промышленное освещение, как пример). Резьбовой (винтовой) цоколь считается классическим и самым популярным. Он маркируется латинской буквой E. Данный вид цоколя широко используется на бытовом уровне в нашей повседневной жизни. Число, которое всегда идет после буквы E, означает диаметр резьбового соединения. Самые популярные лампы в группу имеют цоколи Е14 и Е27. Также существуют цоколи Е40. Они используются для более мощных ламп и как правило - не на бытовом уровне, а более масштабном (уличное или промышленное освещение, как пример).Цоколь типа G (штырьковый)
Бесспорно, данная группа цоколей также популярна, ведь штырьковый цоколь используется в большом кол-ве осветительных приборов. Представляет цоколь собой два штырька, которые являются одновременно электрическими контактами. Эти же штырьки являются держателями, так как они вставляются в патрон достаточно плотно. Диаметр может отличаться, как и расстояние между ними. Штырьковый цоколь маркируется буквой G, которая как раз таки означает, что это штырьковый цоколь, а число после нее - расстояние между двумя штырьками. Например, цоколи G4, G9 или G13.
Данный тип цоколя встречается часто в светодиодных и галогеновых лампах.
Это были основные разновидности цоколей ламп, которые мы используем для бытовых целей в повседневной жизни.
Стоит отдельно отметить менее популярные виды цоколей, и тем не менее - их также активно используют.
1. Цоколи типа R . Используются они как правило в приборах с высокой интенсивностью работы, которые питаются от переменного тока.
2. Штифтовые цоколи. Они дают возможность быстро и удобно заменить лампу в патроне благодаря своим несимметричным боковым контактам.
3. Одноштырьковые цоколи F . Они бывают 3-х подвидов: цилиндрические, с рифленой поверхностью и особой формы.
4. Софитные цоколи S. Их используют в светильниках различных отелей и осветительных приборах автомобилей. Отличительная черта цоколя S - своеобразное двустороннее симметричное расположение контактов.
5. Фиксирующие цоколи P . Они используются в мощных прожекторах и фонарях.
6. Телефонные цоколи Т . Ими оснащают лампы для различных пультов управления, той или иной подсветки, сигнальные лампы и т.д.
Так как чаще всего маркировка на цоколе состоит из нескольких букв, то давайте узнаем - что эти буквы означают:
Как правильно заменить 12-вольтовые галогенные лампочки на светодиодные
Казалось бы, что может быть проще, чем подключить точечный светильник или люстру с 12 лампочками? Нужен всего лишь электронный трансформатор или железный сетевой. Именно так было до того, как светодиодные лампы стали так широко распространены. И теперь на форумах и в социальных сетях люди спрашивают: «Как подключить светодиодные лампы на 12В?» или «Установил светодиодные лампы вместо галогенных, а она мерцает/плохо светит/не горит, что мне делать?»
Давайте разберемся в этом, казалось бы, элементарном вопросе.
Как подключать 12-вольтовые галогенные лампы?
Галогенная лампа, по своему устройству почти аналогична лампе накаливания, это значит, что для неё не имеет особого значения источник питания. Их можно подключать к сетевым трансформаторам, но чаще используют так называемые электронные трансформаторы.
Электронный трансформатор (ЭТ) — это импульсный блок питания, в основе которого обычно лежит, автогенераторная схема. Его основная особенность — это то, что на выходе переменное высокочастотное пульсирующее напряжение, примерную форму которого вы видите на следующей осциллограмме.
Широкое применение обусловлено рядом преимуществ перед сетевыми 50 Гц трансформаторами, такие как:
- при одинаковой мощности размеры ЭТ в разы меньше и легче;
- нет низкочастотного гула, как у 50 Гц собратьев;
Типичный электронный трансформатор вы видите ниже. Красным цветом выделена надпись INPUT и стрелкой показаны черные провода, которые выходят из корпуса напротив неё — их подключают к сети 220В, а зелёным OUTPUT и два белых провода — это выход пониженного напряжения, к этим проводам подключаются лампочки или светильники на 12В. Обратите внимание на слова «ВЫХОД AC 12V 60W MAX» — это значит, что на выходе переменный ток.
При подключении галогенных ламп мы видим, что они работают в штатном режиме.
Если их просто заменить на светодиодные лампочки, они вроде бы тоже будут светиться, но не всё так просто.
Можно наблюдать едва-заметное мерцание, на каких-то лампочках оно сильнее выражено, а на каких-то слабее, что связано в первую очередь с пульсирующим выходным напряжением и со схемотехники самой лампы. Фотоаппарат не передаёт этих мерцаний, а пульсометра под рукой не оказалось, но есть простой способ грубо оценить пульсации светового потока — камера мобильного телефона. Если в кадре есть выраженные горизонтальные полосы — то с освещением не всё в порядке, при этом чем ближе подносишь камеру, тем более заметны эти полосы.
Пульсации светового потока плохо влияют на ваше самочувствие, вы будете быстрее уставать, может болеть голова… В ГОСТ Р 54945-2012, сказано, что пульсации нормируются до частоты в 300 Гц, такая частота выбрана в результате исследований, которые доказали, что при повышении частоты влияние на нервную систему человека уменьшается.
Вы могли обратить внимание, что лампочки использованы разные, это не просто так. Давайте разберемся как они устроены.
Условно светодиодные лампы на 12В можно разделить на 2 группы:
- «дешёвые и простые», в которых установлен диодный мост, резисторы и светодиоды. Диодный мост позволяет работать от переменного напряжения, а при подключении к источнику постоянного напряжения полярность не имеет значения. Резисторы нужны для ограничения тока. Такую лампу вы видите на рисунке справа. На крупном плане через силиконовый корпус-оболочку видны два резистора и диодный мост, они расположены по обе стороны печатной платы. Оболочка упругая, но достаточно твердая, отдалённо напоминает мячи-попрыгунчики.
Обратите внимание, что несмотря на наличие диодного моста производитель указал «DC 12V», что говорит нам о том, что лампы должны питаться от источника постоянного тока напряжением в 12 вольт.
- «дорогие и сложные», в которых ток ограничивается не резисторами, а стабилизируется с помощью импульсного преобразователя. В конкретно этом экземпляре используется не набор дискретных SMD-светодиодов, а отдельный кристалл, залитый желтым люминофором.
Обратите внимание, что здесь производитель указывает «AC DC 12V», это значит, что они предназначены как для использования в сети переменного, так и постоянного тока. К сведению о цене, та лампочка что вы видите на рисунке стоила почти 200 рублей, в то время как дешевая около 50-70.
Электронный трансформатор, вообще может не запустится, если к нему подключить LED-лампы, в таком случае вы будете наблюдать либо периодические включения/выключения или мигания лампочек, а в худшем случае они не будут светиться совсем.
Это связано с тем, что во многих ЭТ, кроме максимальной мощности нагрузки есть и такой параметр, как «минимальная мощность нагрузки», что опять же объясняется его схемотехникой. А галогенные лампы потребляют в 7-10 раз большую мощность, чем светодиодные. И последние могут просто недотягивать по минимальной нагрузке.
Поэтому если после замены галогенных лампочек на светодиодные они не горят совсем, то возможно это ваш случай/
К чему подключать светодиодные лампы на 12В?
Но как, всё-таки, правильно заменить галогенки на светодиодные лампы? Нужен блок питания постоянного тока с выходным напряжением в 12 вольт, например, такой как изображен на рисунке ниже.
Подключить лампы к БП постоянного тока так же просто, как и к электронному трансформатору. В зависимости от конструкции конкретного БП вы увидите разъёмы, клеммы или провода, возле которых написано:
- «INPUT», «Vin» или «L» (фаза) и «N» (ноль) — сюда подключать сеть 220В;
- «OUTPUT» или «V+» и «V-» — сюда подключать провода от патронов с лампами.
«На глаз» пульсаций нет, при грубой «проверке» смартфоном также не видно никаких полос. Из-за питания постоянным током и пульсациям неоткуда взяться, но отметим, что при подключении к сетевому трансформатору с диодным мостом без сглаживающего конденсатора лампочки могут мерцать.
С дешёвыми лампами хорошо работают 12В ШИМ-диммеры (опять же, в некоторых «электротоварах» их почему-то называют «диммеры для светодиодных лент»), но с лампами, в которых есть встроенный драйвер, работает не так хорошо — узкий диапазон регулирования, изменение яркости не слишком плавное, сказывается работа стабилизатора тока.
Процесс регулировки вы можете увидеть на следующей иллюстрации, при съемке был установлен на фотоаппарате ручной режим «M» и настройки экспозиции не изменялись.
Но галогенные лампы также хорошо работают от этого блока питания, на постоянном токе, между прочим, визуально может показаться, что в этом случае они светят ярче.
А регулируются простыми диммерами, как показан выше они прекрасно. Однако из-за повышенной мощности через блок питания в режиме неполной яркости протекает прерывистый ток достаточно большой величины, из-за чего его трансформатор начинает противно пищать. Тоже будет и при использовании светодиодных ламп, если набрать с них такую же мощность.
Замена капсульных галогенных ламп на светодиодные: ожидания и реальность
Принцип работы галогенных ламп накаливания (ГЛН) подразумевает размещение нити накаливания внутри колбы гораздо меньшего размера, чем колба у обычной лампы накаливания. Вольфрам, осаждающийся на стекло, возвращается обратно на нить благодаря вольфрамово-галогенному циклу. Это обстоятельство позволяет выпускать так называемые капсульные ГЛН. Особенностью их конструкции является то, что колба и цоколь выполнены из стекла, представляя собой единое целое. Малые размеры капсульных ГЛН привели к тому, что они часто используются в стильных светильниках, выпускаемых под престижными брендами. Нередко к их созданию прикладывают руку именитые дизайнеры. Даже хрустальная люстра, ставшая моветоном в постсоветские времена, будучи выполнена на основе капсульных ГЛН, выглядит свежо и оригинально.
Типы цоколей капсульных ГЛН
Для капсульных ГЛН характерны штырьковые цоколи. В международной системе обозначений им соответствует буква G, после которой идет число, показывающее расстояние между штырьками в миллиметрах.
G9. Лампы с этим цоколем рассчитаны на подключение к сети электропитания 230 В напрямую. Для широкого применения с таким цоколем выпускаются ГЛН с мощностью от 20 до 75 Вт (стандартный ряд: 20; 25; 40; 50; 60; 75 Вт).
Капсульная ГЛН с цоколем G9
G4. Выпускаются лампы как на 230, так и на 12 В, но наибольшее распространение имеют 12-вольтовые. Лампы G4, питающиеся от сети напрямую, применяются главным образом в люстрах, изначально предназначенных для рынка США. Патрон G4 имеет меньшую электробезопасность, чем G9. Цоколь G4 рекомендуется использовать при напряжении 12 В или 120 В. Тем не менее, для обеспечения совместимости выпускают и лампы G4 на 230 В. Мощность ламп с цоколем G4 составляет от 10 Вт до 40 Вт (стандартный ряд: 10; 20; 40 Вт).
Капсульная ГЛН с цоколем G4
G6.35. Лампы выпускаются на 12 или 230 В. Поскольку в России, в отличие от двух вышеуказанных типов, светильники под цоколь G6.35 и его модификацию GY6.35 имеют малое распространение, в дальнейшем его рассматривать отдельно не будем. Отметим лишь, для него справедливы все те же рекомендации, что и для цоколя G4.
Проблемы связанные с заменой
Размеры типичной капсульной ГЛН с цоколем G9 составляют: длина — 53 мм, диаметр цилиндрической части — 18 мм. Для цоколя G4 типичные размеры колбы: длина — 32 мм, диаметр — 8 мм. Для сравнения, типичная лампа накаливания с цоколем E27 имеет высоту 110 мм, а диаметр шарообразной части составляет 60 мм. Из-за маленьких размеров в ретрофитах G9 и G4 можно разместить только самый простой драйвер, который не позволяет обеспечить стабильность тока, протекающего через светодиоды. Малые размеры корпуса ограничивают параметры применяемых компонентов, например, емкости сглаживающих конденсаторов. Самые дешевые ретрофиты G9 и G4 построены по бездрайверной схеме, характеризующейся высоким уровнем пульсаций. Простейший драйвер, а также бездрайверная схема требуют электрической изоляции светодиодов для предотвращения поражения пользователя электрическим током при их случайном касании.
Если предположить, что светодиодный ретрофит должен по форме и размерам соответствовать аналогичной лампе накаливания или ГЛН, площадь поверхности ретрофита E27 приблизительно в 6 раз больше, чем у G9 и в 20 раз больше, чем у G4. Чем меньше площадь поверхности, тем хуже способность отводить тепло.
При покупке есть смысл проверять светодиодные ретрофиты (хотя бы уровень пульсаций) простейшим образом — наведя камеру смартфона. К сожалению, ретрофиты G9 и G4 обычно поступают в продажу в блистерной упаковке. При извлечении лампы из блистера для тестирования упаковка разрушается, поэтому возврат исправного изделия по основаниям «не понравилось» или «ошибка выбора» невозможен. Предъявить же претензии насчет пульсаций в реальности можно, лишь если производитель декларирует максимальный их уровень или сообщает об их отсутствии.
Тем не менее, дать приблизительную оценку параметров светодиодных ламп G9 и G4 можно по их конструкции. Следующим шагом может стать приобретение одного экземпляра на пробу, а, если он себя хорошо зарекомендует, и недостающих до нужного количества ламп.
Наиболее распростроненные варианты конструкции светодиодных ламп G9 и G4 на 230 В
«Классическая». Большую часть поверхности корпуса занимает металлический или керамический теплоотвод, внутри которого располагается полноценный драйвер. Источником света является один мощный светодиод (Power LED). На конце ретрофита располагается оптическая система, обеспечивающая распределение света в разные стороны. Такие ретрофиты соответствуют всем необходимым стандартам, поэтому именно их выпускают компании «большой тройки» (Philips, Osram, GE). Данный тип ламп для напряжения 230 В выпускается только с цоколем G9. Существует модификация конструкции, в которой на конце ретрофита располагается не один мощный светодиод с оптической системой, а несколько SMD-светодиодов, направленных в разные стороны.
Светодиодный ретрофит G9 на основе Power LED
«Силикон». Источником света в таких лампах являются высокоэффективные SMD-светодиоды типоразмера 3014. Для обеспечения эффективного теплоотвода управляющая электроника и светодиоды залиты особым сортом прозрачного силикона с повышенной теплопроводностью. Таким образом, вся поверхность корпуса лампы отводит тепло. Конструкция «силиконовой» лампы позволяет использовать в ней конденсаторы большой емкости, что позволяет значительно снизить уровень пульсаций.
Ретрофит G9 с силиконовой заливкой
Прозрачная конструкция позволяет проверить, есть ли в лампе такой конденсатор и даже узнать его емкость. Максимальный световой поток, который способен дать такой ретрофит, составляет 350 лм, что соответствует капсульным ГЛН с мощностью до 35 Вт. Но, если не ставить задачу обеспечения совместимости с большинством моделей светильников, то по данной технологии можно изготовить лампу G9 со световым потоком до 1200 лм, что соответствует ГЛН мощностью 120 Вт. Размеры корпуса, естественно, будут намного больше. В новейших модификациях «силиконовых» ламп вместо SMD-светодиодов используются две COB-матрицы, направленные в противоположные стороны.
«Кукуруза» с защитным колпаком — не лучший вариант с точки зрения теплоотвода
«Кукуруза» с защитным колпаком. Лампа типа «кукуруза», в которой из-за использования драйвера простейшей конструкции, есть опасность поражения пользователя электрическим током. Для защиты используется колпак из прозрачной пластмассы. Для циркуляции воздуха в нем могут быть несколько маленьких отверстий. В лампах типа «кукуруза» охлаждение SMD-светодиодов обычно осуществляется посредством свободной циркуляции воздуха. Защитный колпак препятствует этой циркуляции, в результате чего происходит перегрев светодиодов. Некоторые производители частично решают эту проблему, добавляя небольшой теплоотвод из керамики. По мнению автора статьи, «кукуруза» с защитным колпаком является наиболее проблемной конструкцией ретрофита из рассматриваемых. Перегрев светодиодов приводит к ускоренной деградации люминофора, что, в свою очередь, ведет к ухудшению цветопередачи.
Обычная «кукуруза». В таких лампах применяется полноценный драйвер изолированного типа, исключающий поражение пользователя током. Благодаря этому нет необходимости закрывать SMD-светодиоды защитным колпаком. Такие лампы отличаются надежностью и способностью давать большой световой поток. К сожалению, по размерам они намного больше, чем аналогичные ГЛН, что позволяет использовать далеко не во всех светильниках.
Наиболее распростроненные варианты конструкции светодиодных ламп G4 на 12 В
«Классическая». Обычно идентична такой же конструкции с цоколем G9, но, естественно, имеет другие размеры. Световой поток до 200 лм, что соответствует капсульной ГЛН мощностью до 20 Вт.
«Силикон». Аналогична такой же конструкции с цоколем G9, но с другими размерами. Световой поток до 300 лм, что соответствует капсульной ГЛН мощностью 30 Вт. Если не выдерживать ограничения по размерам, то световой поток для цоколя G4 может достигать 500 лм.
Перспективная модель «кукурузы» на основе COB
Обычная «кукуруза». При напряжении питания 12 В нет необходимости в защите пользователя от поражения тока, поэтому по размерам такие лампы приблизительно соответствуют ГЛН. Ретрофиты G4 типа «кукуруза» на SMD-светодиодах постепенно уходят с рынка из-за неэстетичного внешнего вида. Вместо них налажен выпуск ретрофитов, в которых вместо SMD-светодиодов используются COB-матрицы, установленные на металлическом теплоотводе.
«Плоская». Предназначены для плоских светильников с отражателями, встраиваемыми в мебель. Ретрофиты представляют собой плоскую плату с расположенными на ней SMD-светодиодами и несколькими электронными компонентами. Выигрыш по энергоэффективности получается не только за счет использования светодиодов, но и за счет свечения только в одну сторону — не задействован отражатель светильника, вносящий потери. Такие лампы без проблем заменяют галогенные аналоги мощностью до 20 Вт.
Ретрофит G4, предназначенный для мебельных светильников
Возможна ли замена?
Давайте посмотрим, какие лампы реально можно установить в дизайнерскую люстру, чтобы обеспечить хорошую цветопередачу и надежные гарантии качества. В данной таблице собраны светодиодные лампы теплого белого свечения с цоколями G9 на 230 В и G4 на 12 В, которые имеют наибольший световой поток в своей категории и отвечают некоторым критериям. Индекс цветопередачи CRI должен быть не менее 80, а размеры обеспечивать совместимость с наиболее распространенными моделями светильников. Из российских брендов мы выбрали Navigator и Uniel, так как они публично сообщают об индексе цветопередачи ламп на своих сайтах, а также дают на ретрофиты G9 и G4 гарантию не менее 2 лет, как их именитые зарубежные коллеги. Некоторые мощные модели Navigator не рассматривались из-за CRI на уровне 70. В таблице представлены лампы, которые можно было купить в России по состоянию на октябрь 2017 г.
Модель | Цоколь | Конструкция | Длина, мм | Диаметр, мм | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Эквивалентная мощность ГЛН, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osram/Ledvance Paraphom P PIN 30 2.6 W/827 G9 | G9 | Классическая (SMD) | 52 | 15 | 2,6 | 320 | 30 |
Philips CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D | G9 | Классическая (Power LED) | 51 | 23 | 2,3 | 215 | 25 |
Navigator NLL-G9-2.5-230-3K-P | G9 | Классическая (Power LED) | 46 | 16 | 2,5 | 170 | 17 |
Uniel LED-JCD-5W/NW/G9/CL/DIM SIZ03TR | G9 | Силикон | 59 | 16 | 5 | 350 | 35 |
Osram/Ledvance Paraphom P PIN 28 2.4 W/827 G | G4 | Классическая (SMD) | 44 | 14 | 2,4 | 300 | 30 |
Philips CorePro LEDcapsule LV | G4 | Классическая (SMD) | 45 | 14 | 2 | 200 | 20 |
Navigator NLL-S-G4-2.5-12-3K | G4 | Силикон | 36,5 | 10 | 2,5 | 170 | 17 |
Uniel LED-JC-12/2W/WW/G4/CL SIZ05TR | G4 | Силикон | 38 | 10 | 2 | 150 | 15 (фактически)/20 (по заявлению производителя) |
Лампы с CRI не менее 80 и наибольшим световым потоком в своей категории
Из таблицы можно сделать вывод, что без проблем (после окончания гарантийного срока в 2–3 года, вам, возможно, захочется вообще поменять освещение в доме) заменяются на светодиодные лампы капсульные ГЛН мощностью до 35 Вт с цоколем G9 и до 30 Вт с цоколем G4. Следует отметить, что большинство моделей дизайнерских люстр с патроном G4 предусматривает использование в них ГЛН мощностью 10 или 20 Вт, поэтому уже сейчас можно говорить о почти полной заменяемости капсульных ГЛН с данным цоколем на светодиодные. А вот большинство моделей светильников под G9 рассчитаны на ГЛН мощностью 40 Вт и выше. Приведенные в таблице лампы их не заменяют, хотя Osram/Ledvance уже анонсировала выпуск в ближайшее время светодиодного аналога ГЛН G9 мощностью 40 Вт, обладающего отличной цветопередачей и гарантией не менее 2 лет.
Практические рекомендации
Выбирая дизайнерскую люстру для капсульных ГЛН с целью последующей установки в нее светодиодных ламп, лучше выбрать модель с патронами G4. Перед покупкой светильника заранее выберите светодиодные лампы и примерьте, как их внешний вид впишется в дизайн устройства. Понижающий трансформатор следует заменить на блок питания, дающий на выходе стабилизированное напряжение 12 В постоянного тока. Так вы получите нулевой уровень пульсаций вне зависимости от конструкции ламп. Если светильник рассчитан на 230 В, переделайте его на 12 В установкой на входе указанного блока питания. Провода внутри светильника при этом менять не придется.
Но для некоторых моделей люстр все же придется сохранить существующие капсульные галогенные лампы до тех времен, когда появятся их полноценные светодиодные аналоги. Помните, на покупку стильной люстры вы потратили несколько десятков тысяч рублей, есть ли смысл экономить на электричестве суммы порядка сотни-другой в месяц, исказив замысел дизайнера?
Выходят из строя люстры с g4 лампочками
Как совмесить функциональность и стиль в дизайне кухни площадью 10 кв. м: советы и 74 примера
Дизайн кухни в деревянном доме (66 фото)
До и после: 7 кухонь, которые преобразились до неузнаваемости
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
ИВД. Ремонт и отделка
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.
На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.
Светодиодные лампы 12V 3W формата G4 или Заменяем галогенки в люстре.
Ещё один обзор светодиодных ламп.
Импульсом к написанию обзора послужил тот факт, что поиском по ресурсу я не смог найти обзоров на аналогичный товар. Когда обзор был наполовину дописан, я перелопатил PlusPda ещё раз (ну не может же быть!), и, таки, нашёл вот тут. Но не пропадать же написанному. :)
Надеюсь, что помогу всем обладателям люстр с подобным формфактором лампочек. Перегорают такие лампы в «галогеновом» исполнении довольно часто, потребляют по современным меркам ужасающе много, расходуют электроэнергию очень неэффективно, да и искать их в магазинах несколько тяжелее, чем классические E14 и E27.
Удастся ли их заменить светодиодными?
Рассмотрим лампочку поближе.
Первое, что бросается в глаза. Вопреки сложившейся китай-традиции (ради экономии места и денег в силиконовые заливки, тут уже были обзоры, ставить пассивный балласт из гасящего конденсатора), в данных лампах, к нашей радости, присутствует пусть и простенький, но вполне себе драйвер. Сквозь силикон видно плоховато, а дорожки, видимо, вообще не оттрассировать, но кое-что увидеть можно.
Видим, очевидно, ШИМ-контрллер. Видим моточный дроссель (что хорошо). Судя по всему, видим диоды.
Диоды ли это, мне наверняка сказать трудно, но лампа точно неполярная. Работает совершенно одинаково вне зависимости от полярности подаваемого на её ножки напряжения. Это плюс. Значит, лампа будет работать с любым источником питания (включая «электронные трансформаторы» для галогена, классические низкочастотные трансформаторы, стабилизированные источники питания и т.д.).
С обратной стороны видим небольшой керамический конденсатор,, какой-то резистор и в центре композиции — полярный конденсатор аж в 100 микрофарад. На просторах Али, судя по картинкам товара, попадаются лампочки с конденсаторами меньшей ёмкости. Тут принцип один: чем больше ёмкость сглаживающего конденсатора, тем меньше будет мерцать лампа, тем меньший вред она наносит глазам.
Сравним данную лампочку с классической галогеновой 20W 12v
Диаметр:
Две десятых миллиметра. Никто не делает отверстия в плафонах с такой точностью.
Можно утверждать, что по диаметру совпадают.
Длина:
Полмиллиметра. Погрешность мягкости силикона и стеклянного литника у галогенки.
И по длине совпадают.
Теперь от геометрических измерений переходим к электрическим.
Напряжение на источнике 12,38V
Меряем ток. Чуть больше 90mA
Итого реальная мощность составляет 1,2 W.
Ни о каких 3W из заголовка говорить, конечно, не приходится. И это другая нерушимая китай-традиция. Но это даже и не плохо. Поскольку эти честные три ватта из-под силикона надо было бы куда-то девать, а радиаторов тут нет. По этой же причине, думаю, не стóит покупать такие лампы в исполнении 6W, светить-то будут и ярче, а тепловой режим будет тяжелее.
Кстати, раз уж заговорили, пора померить и температуру.
Мерил термопарой, с усилием вдавливая её в силикон.
Больше, чем 68°C получить не смог, как ни пытался.
Горячевато, конечно. Но могло быть и хуже. Поживут.
Ну и, наконец, главный вопрос.
Цветовое сравнение.
Ставлю камеру в ручной режим, оба кадра делаю с одними и теми же параметрами. Снимаю с одной и той же позиции на штативе.
Сначала галоген, потом обозреваемая лампочка.
Разительных отличий нет. И это неожиданно. Обозреваемая лампочка чуть-чуть зеленит (почти не заметно), галоген чуть-чуть более ярок.
Я, признаюсь честно, ожидал либо вырвиглазную «зеленуху», либо желтизну, либо (привет «Ферону») вообще завала в розово-фиолетовую область. Нет. По ощущения в реальности вполне сравнимо с лапой накаливания.
Поставим в люстру.
Я специально прижал диафрагму и поставил небольшую выдержку, чтобы кадр получился чуть затемнённым, но так не будут мешать пересветы.
На данном кадре из десяти плафонов шесть оснащены обозреваемыми лампами, четыре — с классическими галогенками. Уверяю, если не приглядываться, разницы практически нет.
Никаких мерцаний ни одним из методов не обнаружено, спасибо конденсаторам в 100uF.
После некоторых раздумий я решил, что, пожалуй, четыре оставшихся галогенки я не буду менять. Электроэнергию я сэкономил. Эффективность люстры повысил. А спектр в комнате, всё-таки, будет поглаже.
Вывод: Неожиданно хороший товар. С успехом заменит галогеновую лампу по всем параметрам: по габаритам, по цвету свечения, [почти] по интенсивности свечения, по неприхотливости к источнику питания. При этом почти в 17(!) раз будет меньше потреблять электричества, не будет греть воздух в комнате. Да и трогать, брать в руки и заменять их можно просто беря пальцами, без перчаток и обезжиривателей. :)
Да, с таким нагревом они не вечные, но классические галогенки мрут всё равно чаще. За почти 200 чистых часов эксплуатации из шести ламп не подала признаков деградации ни одна.
PS: Не смотря на общий тон обзора, никто мне ничего не предоставлял и никаких условий не ставил. Всё куплено на свои деньги за полную стоимость, сейчас даже чуть дешевле.
Читайте также: