Филаментная лампа что это
Перейти к содержимому

Филаментная лампа что это

  • автор:

Взгляд изнутри: а так ли хороши Filament-лампы?

Приветствуем любителей LED-ламп на страницах блога Prestigio!

Сегодня мы поговорим об одной животрепещущей и крайне популярной в последнее время теме, а именно filament (или, по-русски, нитевидных) светодиодных лампах. На Geektimes им посвящено множество статей (1, 2, 3), однако они не затрагивают разбор ламп и сравнение их температурных характеристик. Поэтому специально для Вас, уважаемые читатели, мы провели подробный анализ ламп разных производителей, включая измерение температуры светодиодных нитей. И под катом мы постараемся ответить на вопрос: а так ли хороши filament лампы, как их малюют нам представляют маркетологи?

Предыстория вопроса

Когда речь заходит о новой технологии, то сразу встаёт один из важнейших вопросов: а как эта технология вливается в общую технологическую «эко-среду»? Обычно революционные технологии просто не вписываются в привычный ход вещей, и приходится прилагать огромные усилия для внедрения революционных продуктов. К примеру, так было с возобновляемыми источниками энергии, устанавливаемых на частных домах, когда стоимость «комплекта» просела на порядки, а в некоторых местах нашей планеты людям ещё и доплачивают за выработку электроэнергии, что потребовало пересмотра отношений между производителями и потребителями электричества. Совершенно аналогичная история приключилась с электрокарами, когда индустрия разделилась и пошла двумя путями: гибриды и полноценные электромашины с отдельными «заправочными» станциями.

Лет 5 назад светодиодное освещение начало активно завоёвывать своих приспешников и адептов. Инженеры долго пытались приспособить двумерные от природы источники света для трёхмерного освещения (чего только стоят лампы в виде кукурузных початков). Об этом писалось несколько раз, как тогда, так и совсем недавно.

И вот на рынок были выпущены filament-лампы. Казалось бы, что найдено пусть не идеальное, но оптимальное решение проблемы, когда и «овцы сыты и волки целы»: лампочка практически ничем не отличается от лампочки Ильича как форме, так и по содержанию, только нить вольфрамовая заменена на нить светодиодную. Даже старым стеклодувным заводам и мастерским нашлась работа. Сейчас предлагается использовать керамическую полупрозрачную подложку для улучшения радиального распределения светового потока ламп (например, Crystal Ceramic MCOB).

Что ж это за загадочный filament? Кратко об устройстве нити

Нить (filament) представляет собой пирог, состоящий из нескольких компонент. Тонкая стеклянная (не так хорошо проводит тепло) или сапфировая/керамическая (хорошо проводит тепло) подложка – зависит от жадности производителя – с двумя контактами по краям. На эту подложку устанавливаются светодиодные чипы, которые соединяются последовательно тончайшей золотой нитью. Затем вся конструкция заливается люминофором и, вуаля, filament готов.

Схема устройства светодиодной нити

Идея, заложенная в данный тип светодиодов, проста: попытка выжать ещё чуть-чуть лм/Вт, ведь в такой конструкции не важно, куда излучает светодиод, в отличие от SMD. Свет всё равно, достигнет люминофора и даст тёплую компоненту (зелёный и красный цвета).

Однако, несмотря на неоспоримые преимущества перед SMD светодиодами, у filament ламп существует ряд проблем, которые почему-то не хотят замечать. Например, в «стандартной» компоновке с SMD-диодами, довольно массивная алюминиевая подложка и корпус эффективно отводят тепло, тогда как в нитях единственный способ отвода тепла – фактически лишь конвекция и диссипация через стенки стеклянной колбы. То есть, банальный перегрев постепенно убивает как сами диоды (падение яркости с температурой), так и люминофор (страдают индекс цветопередачи CRI или Ra и цветовая температура CCT). Да, такой метод «перегрева» работает для вольфрамовой лампы, потому что газ в ней частичной способствует регенерации нити в процессе использования, но не более того. Подробнее про перегрев с научной точки зрения можно почитать тут. Как следует из представленной статьи относительно безвредным можно считать температуры порядка 60-70 градусов.

В двух словах для рядового потребителя перегрев или недостаточный теплоотвод от светодиодов означает только одно – кратное (иногда на порядки) ухудшение характеристик светодиодных ламп

Чтобы данную точку зрения подтвердить или опровергнуть, надо запастись лампами, взять обычные светодиодные лампы для сравнения и поэкспериментировать… в том числе и с измерением температуры, в чём нам поможет тепловизор компании Flir 5-ой серии с матрицей в 240 на 320 пикселей. С помощью данной камеры была измерена температура как на колбе в течение получаса, так и на самих светодиодах после удаления колбы.

По традиции выводы для спешащих представлены в двух итоговых таблицах в самом конце статьи. А любителей основательных разборок милости просим в часть экспериментальную.

Часть экспериментальная

Итак, для экспериментов были взяты три лампы разных производителей: дешёвая китайская лампочка с Ebay от компании CroLED (на самом деле по цене эквивалентен Eglo), другая лампа фирмы Eglo из местного Леруа Мерлен и многоуважаемый и широкоизвестный Phillips. Да, стоит отметить, что возможно лампочка с Ebay НЕ имеет никакого отношения к фирме CroLED.

CroLED: китайское качество Ebay

Начнём с filament-лампы из Поднебесной. Лампочка прибыла из Китая в простой картонной коробке с минимум информации на ней (температура, мощность и напряжение питания. Честно признаться, ожидания были сами разные, но реальность оказалась намного суровее. Коэффициент пульсаций составил 67% (!), мне кажется, что это рекорд! Фактически лампочка гасла и разгоралась снова с периодичностью 10 мс. Цветовая температура отличалась в меньшую сторону от того, что указано в магазине продавца на Ebay.

NB: Все представленные в статье лампы имеют стеклянную колбу. И хотя она может выдержать падение на пол, будьте осторожны при обращении с ними!

Разбор лампочки выявил одну интересную особенность конструкции – а именно драйвер. Точнее его полное отсутствие: лампочка питается через банальный диодный мост MB10F с парой резисторов и огромным твердотельным конденсатором. Зато компактно!

Светодиоды расположены на матовой (!) подложке в количестве 18 штук. Каждый светодиодные чип выполнены из сапфировой текстурированной подложке типа «звёздочка». Чипы совершенно небольших размеров – меньше человеческого волоса.

Почему производителю выгодно делать ультра-маленькие светодиоды?

Интересный вопрос. Одна и причина чисто экономическая. Маленькие светодиодные чипы просто не требуют дополнительных золотых контактов для равномерного распределения электрического поля и, соответственно, равномерной светимости по всему диоду.

Другая причина – теплоотвод. Не имеет смысла ставить мощный большой светодиод на подложку, которая относительно плохо проводит тепло.

А что там с температурой? — спросит читатель. Да, температура на колбе за 5-7 минут достигает примерно 40 градусов и остаётся таковой в течение получаса.

Но давайте теперь заглянем под колбу нашей лампе. После удаления стекла и замера температуры выяснилось, что нити очень быстро (буквально за 1 минуту) нагреваются до почти 90 градусов, а в некоторых местах, по-видимому, там, где расположены светодиоды, температура достигает более 100 градусов.

Eglo: обычная ламп с обычными характеристиками

Следующая лампа от компании Eglo, у которой, между прочим, есть представительство и в РФ, в общем и целом порадовала своими характеристиками. Пульсаций на частоте 100 Гц составили около 6%, при этом цветовая температура и CRI вполне соответствуют заявленным характеристикам.

Лирическое отступление к вопросу про мерцание

К одной из статей на D3 пользователь justicebest написал следующее:

Примечание — Коэффициент пульсации освещенности учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц. Пульсация освещенности свыше 300 Гц согласно [1] не оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность.

Таким образом, мерцание до частоты 300 Гц всё-таки не желательно.

Внутри лампы находятся также четыре нити светодиодов, как и в китайской лампе. Внутри спрятан драйвер на базе конденсаторного балласта. Светодиоды несколько больше – 113 на 57 микрон, чем в предыдущем случае. Однако они крайне плохо закреплены на опять-таки матовой подложке.

Что же касается температуры, то лампочка быстро (за те же 5-7 минут) разогревается до температуры порядка 50 градусов. И нити вновь демонстрируют температуру ~90 градусов. Прям, как проклятие конструкции лампы «накаливания» какое-то!

Phillips: качество превыше всего

Последняя протестированная лампочка производства компании Phillips. Удивительно, но эта лампочка в корпусе Е14 демонстрирует отличное соответствие заявленным характеристикам и крайне низки уровень пульсаций.

Чем это обусловлено, ведь цоколь E14 гораздо меньше E27? – зададитесь Вы вопросом. Всё гениальное просто: у Phillips хорошие, очень хорошие инженеры, которые способные создать ультра-компактный драйвер (обратноходовый преобразователь) так, чтобы он уместился в патрон E14, при этом драйвер обеспечивает крайне низкий уровень пульсаций (<1%).

В самой лампе всего две светодиодные нити, так как она потребляет всего 2.3 Вт. Светодиодные чипы размещены на прозрачной подложке и аналогичны по размерам тем, что используются в лампах Eglo, но с иной текстурой подложки – «щит». Как уже отмечалось выше против законов теплофизики не попрёшь.

Примерно за 10 минут колба лампы прогревается до ~45 градусов (две нити медленнее «прогревают» всю лампу). Однако температура нитей без стеклянной колбы составила всё же 95 градусов, местами – повторимся, скорее всего, в месте крепления светодиодных чипов к подложке – достигая значений в 110-120 градусов.

Чтобы не быть голословным при вынесении вердикта относительно filament-ламп, мы добавим несколько фотографий уже знакомых ламп IKEA и мощных умных ламп Prestigio, о которых мы поговорим в следующий раз. Корпус лампы IKEA прогревается до 75 градусов в течение полчаса, а умной лампы Prestigio до 58. При этом SMD светодиоды ламп Prestigio, к примеру, на максимальной мощности нагреваются лишь до указанной в самом начале статьи «безопасной» температуры 60-70 градусов.

Выводы

Давайте теперь подведём некоторые итоги и постараемся ответить на вопрос: стоит ли игра свеч filament’ов?

    По традиции, полученные данные тестирования сведены в таблицу ниже. Но, на мой взгляд, не стоит доверять заявленному световому потоку китайской лампы, так и остальные характеристики не внушают доверия. У производителей ширпотреба есть привычка завышать результаты. В остальном лампы Eglo и Phillips соответствуют заявленному на упаковке, а Китай — Вы сами всё прекрасно понимаете…

Пожалуйста, сэкономьте своё здоровье и время – запрашивайте результаты тестирования, прежде чем покупать LED-лампы на Ebay, да и в обычных магазинах тоже скоро придётся ввести данную меру!

PS: В прошлом обзоре и сравнении ламп IKEA и Canyon пользователь kenbik предложил протестировать лампы на электромагнитные помехи с помощью FM-радиоприёмника. Старого приёмника не нашлось, поэтому в ход пошла гарнитура SBH-52 со встроенным FM-приёмником.

Отчитываюсь: Из установленных ламп IKEA, Gauss и умных лампочек Presigio, только LED-лампы IKEA заметно гудят. Причём все: что E27, что E14 и разные по мощности. Gauss практически не шумит, равно как и Prestigio (не забываем, всё же в современных устройствах стоит эффективное шумоподавление).

Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш блог! Вам не сложно – нам приятно!

Полный список опубликованных статей «Взгляд изнутри» на Хабре и GT:

Сверхъяркая филаментная лампа

Многие до сих пор воспринимают филаментные лампы, как чисто декоративные, хотя они уже давно стали осветительными.
Читатель принёс на тест интересный экземпляр — лампа, на которой написано «30 Вт, 3000 лм, замена 200 Вт».

В большинстве филаментных ламп сейчас используется четыре филамента (филамент — полоска с микросветодиодами, покрытая люминофором), здесь их целых восемь и они широкие (не знаю, сколько светодиодов на каждом таком филаменте, думаю не меньше полусотни). По сравнению с обычной филаментной лампой эта выглядит огромной.

Называется эта лампочка Gauss 102902130, стоит довольно дорого — 735 рублей. На коробке указана мощность 30 Вт, световой поток 3000 лм, теплый свет 2700K, RA>90, угол светового пучка 360°, напряжение 185-265 В.

Чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле, я измерил в своей лаборатории параметры лампы после 30-минутного прогрева.

Измеренная потребляемая мощность оказалась вдвое меньше обещанной, световой поток на 19% меньше, индекс цветопередачи 85, а не 90, цветовая температура 2900K, а не 2700K, но всё равно лампа интересная. У неё очень высокая эффективность — 164 лм/Вт и она очень яркая — способна заменить лампу накаливания 170 Вт.

Лампа действительно способна работать в диапазоне 185-265 вольт, у неё почти нет пульсации (при 220-230 В — меньше 1%, при минимально допустимых по ГОСТ 207 вольтах — около 2%, при ещё более низком напряжении коэффициент пульсации начинает расти и доходит до 24% при 185 В). При напряжении 190 В яркость снижается на 5%, при 185 В на 10%.

Удивительно, но судя по всему, в лампе применён хитрый линейный драйвер (у ламп с обычным линейным драйвером яркость существенно падает уже при напряжении 210-220 В). Это означает, что хоть лампа и работает в достаточно широком диапазоне напряжения питания, на скачки напряжения она всё же будет реагировать скачками яркости.

Главный вопрос, который должен возникать у покупателя такой лампы, это как долго она прослужит. На него ответить я не берусь и скажу только, что важно покупать её там, где точно получится при необходимости воспользоваться трёхлетней гарантией.

© 2022, Алексей Надёжин

  • Блог компании LampTest
  • Гаджеты

Почему вам стоит приобрести филаментные лампы

На первый взгляд, филаментные лампы — это некий гибрид «лампочки ильича» и современной LED-лампы. Так в чем же филаментные лампочки оказались лучше светодиодных? Читайте об этом в нашем сегодняшнем материале.

Устройство
Преимущества
Недостатки
Устройство
Преимущества
Недостатки

Как оказалось, несмотря на всю практичность и другие неоспоримые преимущества светодиодных ламп, подходят они далеко не для всех случаев. Например, не всегда они уместны в классических интерьерах, а в каких-то решениях и вовсе могут выглядеть довольно нелепо. Представьте себе классическую люстру в готическом стиле с торчащими из нее современными «шариками» LED ламп. Кроме того, слишком рассеянный свет от обычных SMD-светодиодов не сможет заставить хрустальную люстру «играть» так как нужно. Для этого лучше подходит более точечный источник света.

Фото: Unplash

На помощь здесь могут прийти филаментные лампы. Их винтажный внешний вид, напоминающий обычные лампы накаливания поможет привнести в комнату нотки ретро стиля, сохранив уют классических ламп накаливания и основные преимущества LED. Но кроме эстетики, у филаментов есть и другие плюсы.

Устройство филаментной лампы

Филаментные лампы берут свое наименование от основного элемента, излучающего свечение, – это «филамент», что переводится как «нить» или «волосок».

Фото: Youtube

Этот «волосок» представляет из себя стеклянную колбочку-основание, на которой выращены светодиоды, а затем покрыты люминофором – специальным покрытием, которое отвечает за цветовую температуру и преобразует синий свет кристаллов в белый.

Фото: Youtube

Нити крепятся к электродам, закрепленным на стеклянной ножке. Через эту ножку на этапе производства из лампы откачивается воздух и внутрь колбы закачивается газ.

Если вы вдруг разобьете такую лампу, сможете уловить его характерный запах.

Ниже расположен драйвер с платой. Драйвер состоит из выпрямителя диодного моста, сглаживающих конденсаторов, которые снижают вредную для глаз пульсацию, а также предохранителя и микросхемы регулятора тока. Более подробно про пульсацию мы рассказывали в нашей статье о главной опасности LED-ламп.

Фото: pro-stroy-vo.ru

В филаментных лампах из-за особенности конструкции драйвер чаще всего размещается в цоколе и по этой причине он меньшего размера, а значит должен быть либо более технологичным, либо это скажется на его качестве. Более технологичные драйверы являются одной из причин их высокой стоимости по сравнению с классическими LED-лампами.

В дешевых лампах некоторые недобросовестные производители упрощают конструкцию драйвера, в результате лампы обладают повышенной пульсацией. Другим производителям удается решить данную проблему путем установки дополнительной «юбки» между цоколем и колбой и размещением в ней драйвера увеличенного размера.

Стоит отдать предпочтение именно таким конструкциям, особенно если собираетесь устанавливать лампы в детскую комнату или в то помещение, где сами проводите большую часть времени. Можно сказать, что драйвер в филаментной лампе является ее «ахиллесовой пятой», поэтому обращайте внимание на сведения о пульсации, указанные на упаковке устройства.

Фото: Paint

Еще одним отличием филаментной лампы от светодиодной является отсутствие радиатора, который отводит тепло. Эту функцию в филаментной лампе на себя берет инертный газ на основе гелия, который закачивается внутрь колбы.

По этой причине колба в филаментных лампах выполнена из стекла, что еще больше добавляет им схожести с классической «лампочкой ильича».

Преимущества филаментных ламп

Филаментные лампы являются отличным дизайнерским решением при оформлении интерьера с использованием классических люстр, а разнообразный дизайн и форма ламп позволяют использовать их как в открытых светильниках, так и без них – в виде отдельных элементов освещения в интерьерах.

Фото: Unplash

Еще одним преимуществом таких ламп по сравнению со светодиодными является их высокая светоотдача, а также больший угол рассеивания.

Из-за особенности конструкции классических светодиодных ламп (плоская подложка, прикрепленная на радиатор) световой поток от лампы направлен по большей части вперед, рассеиваясь сбоку под углом максимум до 270°.

Фото: Paint

Частично эту проблему в LED удалось решить с помощью установки матового рассеивателя. В данном вопросе производителям приходится прибегать к компромиссу. Матовый рассеиватель дает больший угол рассеивания, но уменьшает общую светоотдачу.

У филаментных же ламп эта проблема решена благодаря более центрированному расположению нитей внутри стеклянной колбы, поэтому их угол рассеивания достигает 360°, а количество света за счет прозрачной колбы больше чем в LED-лампах и достигает 140 Лм/Вт.

Недостатки

Из недостатков стоит отметить:

  • низкую ремонтопригодность, а точнее ее полное отсутствие. Если в светодиодной лампе вы еще сможете снять рассеиватель, чтобы перепаять пару диодов, то здесь лампу просто придется выбросить;
  • осторожность при обращении. Колба стеклянная, поэтому есть риск разбить лампу и пораниться;
  • нет возможности использовать лампы в отличных от 220 В напряжениях сети. Светодиодные лампы, как известно, успешно используются в 12 В источниках;
  • ограниченную мощность лампы из-за проблем с отводом тепла через стеклянную колбу. Из-за ограниченного пространства колбы, вы не встретите мощных филаментных ламп. Мощность ограничена емкостью рассеивателя.

Несколько лайфхаков при покупке филаментных ламп

Перед покупкой обращайте внимание на показатель мощности филаментных ламп. В погоне за кошельком покупателей, многие производители искусственно завышают этот показатель на упаковке, но многочисленные измерения показывают, что как правило, мощность одной филаментной нити не превышает 1 Вт, а значит вы можете определить мощность лампы визуально.

Если вы видите перед собой лампу, внутри которой установлено 5 филаментных нитей, а на упаковке указано, что мощность составляет 10 Вт, скорее всего это маркетинговый ход и по меньшей мере, преувеличение.

Цветовую температуру можно определить по оттенку филаментной нити. Чем темнее и насыщенней цвет нитей, тем более теплый свет будет излучать лампа. И наоборот, более бледные оттенки желтого цвета будут выдавать более высокую цветовую температуру.

При выборе филаментных ламп обращайте внимание на характеристики, указанные на упаковке. Приобретайте лампы, на упаковке которых указано напряжение 230В. Такие производители с большей вероятностью позаботились о скачках напряжения в сети и лампа не перегорит при первом же скачке.

Это тоже интересно:

  • Графеновые лампочки лучше светодиодных. И вот почему
  • Как получить интернет из розетки
  • Раскрыта главная опасность LED-ламп

Что такое филаментная лампа

Что такое филаментная лампа

Филаментные лампы представляют собой разновидность светодиодных ламп. Внешне они очень похожи на обыкновенные лампы накаливания, но источником света, в отличие от традиционной вольфрамовой нити, служит светодиодный филамент. «Филамент», в переводе с английского — «нить», поэтому дословно их можно назвать лампами со светодиодными нитями. Разбираемся во всех особенностях необычной светодиодной лампочки, способной преобразить любой интерьер.

Что такое филамент и как он устроен

Именно нити, которые на самом деле больше похожи на маленькие стержни, способны под воздействием электрического тока испускать видимый свет. Но их желтая часть светится не вся целиком.

Филаменты имеют сложную конструкцию. Они изготавливаются по технологии чип-на-стекле (Chip-on-glass или COG). На прозрачном стеклянном или сапфировом основании располагаются, как правило, 28 маленьких синих светодиодов, соединенных последовательно.

Сверху они покрываются слоем люминофора — специального вещества, которое преобразует часть синего излучения светодиодов в желтый свет. Излучение светодиодов и люминофора, смешиваясь, дает привычный свет различных оттенков. Для получения более теплых оттенков, часть синих светодиодов может заменяться красными, в пропорции 1 к 3.

Светодиоды находятся так близко друг к другу, что в рабочем состоянии вся нить светится визуально равномерно, без отдельных ярких точек.

Немного истории

Филаментные лампы появились сравнительно недавно. В 2008 году они были изобретены Японской компанией Ushio Denki Kabushiki-gaisha.

В то время в простых светодиодных лампах использовался один большой светодиод или несколько светодиодов, прикрепленных к одному большому радиатору. Из-за этого лампы давали узконаправленный световой поток шириной всего 180 градусов и некоторые участки интерьера часто оказывались затемненными.

Инженеры Kunihiko Hakata и Tomomi Matsuoka поставили перед собой простую, но важную цель — произвести светодиодную лампочку, которая смогла бы излучать свет во всех направлениях, подобно простым лампам накаливания.

Разработанная и запатентованная схема на основе светодиодных нитей получилась очень эффективной.

Так, обыкновенная лампа накаливания, изобретенная в 1834 году, была переизобретена спустя 174 года.

Конструкция филаментной лампы

Внешне, филаментные лампы как уже было сказано, могут напоминать обыкновенные лампочки накаливания. Такая же стеклянная колба и металлический цоколь. Но они схожи только внешне. Лампы с филаментами гораздо сложней.

Стеклянная колба может быть выполнена из прозрачного стекла, или из стекла со специальным напылением. Напыление создает теплую цветовую температуру, которая хорошо подходит для декоративных целей.

В филаментной лампе находится несколько светодиодных нитей, которые крепятся на электродах, выходящих сверху и снизу стеклянной ножки.

Потребляемая мощность одного филамента, как правило, составляет от 1 до 1,5 Вт.

В процессе работы, светодиоды нагреваются настолько сильно, что некоторые чипы не смогут проработать и минуты без дополнительного охлаждения. Поэтому, чтобы снизить их высокую температуру, внутрь колбы закачивается газ с большой теплопроводностью, например, гелий. Он переносит тепловую энергию со светодиодов на поверхность стекла, которое в свою очередь рассеивает ее в атмосферу.

Светодиоды нельзя питать от переменного напряжения бытовой электросети. Поэтому в цоколе лампочек размещается специальный блок питания — драйвер. Он обеспечивает на выходе стабильное постоянное напряжение и необходимую силу тока. Именно от того, насколько качественно изготовлен драйвер, будет зависеть срок службы лампы и коэффициент пульсации светодиодов.

Но в цоколе E27, пространство для размещения электрической схемы ограничено. А в цоколе E14 места еще меньше. Поэтому добросовестным производителям приходится использовать миниатюрные высокотехнологичные компоненты, которые увеличивают конечную стоимость филаментных ламп.

В простых светодиодных лампах, благодаря массивной пластмассовой юбке, места для размещения драйвера достаточно. Поэтому нет необходимости прибегать к использованию дорогостоящих деталей.

Гибкие филаменты

В 2017 компания Segula представила новую технологию светодиодных нитей — Soft Filament. Твердое основание из обыкновенного или сапфирового стекла было заменено гибкой силиконовой пленкой.

Филаменты получились очень гибкими, способными принимать практически любую форму, а их внешний вид начал напоминать хорошо известную классическую вольфрамовую нить накаливания.

Впоследствии, компания Segula усовершенствовала гибкие филаменты и представила технологию Soft Filament Plus. Маленькие медные радиаторы разместили непосредственно по бокам светодиодной нити.

Их способность рассеивать тепло оказалась настолько хорошей, что филаментные лампы перестали быть зависимы от стеклянной газонаполненной колбы.

Благодаря этому стала доступна реализация совершенно новых неповторимых стилей и дизайнов.

К тому же техническое нововведение, обеспечивающее более эффективное охлаждение, позволило использовать более мощные светодиоды. Лампочки стали еще ярче.

Где использовать филаментные лампы

Филаментные лампы сочетают в себе классическую эстетику традиционных ламп накаливания и современную высокую энергоэффективность светодиодов. Они привлекают внимание многих людей, которые желают создать уникальный и стильный интерьер. Такие лампы превосходно подходят для реализации акцентного освещения в стиле Лофт.

Кроме того, филаментные лампы будут идеальным решением для людей, которые желают отказаться от использования обыкновенных ламп накаливания, но не хотят прощаться с внешним видом классических люстр.

Благодаря тому, что качественные филаментные лампы за счет разнонаправленного положения нитей отбрасывают минимальную тень, они могут с легкостью применяться в любых светильниках и торшерах, обеспечивая хорошее освещение.

Но филаментные лампы не ограничиваются исполнением только в стандартной белой или желтой цветовой температуре. Для реализации самых смелых дизайнерских решений в продаже можно встретить лампы разнообразных цветов. Кроме того, такой вариант может стать отличным ночником для детской комнаты.

Для садоводов-любителей, существуют специальные филаментные фитолампы. Благодаря тому, что нити излучают свет во всех направлениях, больше растений получают необходимое освещение, восполняя недостаток солнечных лучей.

Филаментные лампы высокой мощности, например, Navigator серии NLL-ED подойдут для замены высокомощных компактных люминесцентных ламп и ртутных ламп высокого давления в цехах заводов, складах и производственных помещениях.

Диммирование

При использовании филаментной лампы, для создания уютной вечерней атмосферы, может потребоваться уменьшить яркость света. Для этого следует использовать диммер.

Но не все филаментные лампочки поддерживают функцию снижения светового потока. Перед покупкой стоит свериться с техническими характеристиками, иначе лампа при попытке регулировки может продолжить светиться на прежнем уровне или вовсе начать мигать.

Но как быть, если диммера нет, а желание управлять яркостью есть? В этом случае на помощь могут прийти филаментные лампы с выбором яркости, например, от Elektrostandard.

Они поддерживают три уровня мощности: 100%, 50% и 12,5%. Встроенный в лампу контроллер позволяет регулировать интенсивность свечения ламп с помощью обычного выключателя. Режимы изменяются последовательным выключением и включением ламп.

А для того, чтобы иметь возможность управлять яркостью филаментной лампы со смартфона по Wi-Fi, стоит обратить внимание на серию Vintage от Philips Hue.

Декоративные светодиодные лампы, установленные в прозрачных и открытых светильниках, способны задать особое настроение в любой комнате.

Преимущества филаментных ламп

  • Высокая энергоэффективность и низкий нагрев, по сравнению с лампами накаливания.
  • Эстетическая привлекательность — винтажный внешний вид нитей. Хорошо подойдут под классические интерьеры и стили Лофт.
  • Равномерное свечение во всех направлениях. Угол рассеивания света составляет 360 градусов.
  • Прозрачная колба из стекла не снижает световой поток, в отличие от матовых рассеивателей простых светодиодных ламп.
  • Хороший коэффициент цветопередачи (CRi>80).
  • Широкий ассортимент всевозможных форм и размеров.
  • Универсальность.

Недостатки филаментных ламп

  • Хрупкость стеклянной колбы.
  • Если стеклянная колба потеряет герметичность, то из нее выйдет гелий. Из-за этого возможен перегрев нитей и их преждевременный выход из строя.
  • Выше стоимость, по сравнению с обыкновенными светодиодными лампами.

Вывод

За 14 лет существования, филаментные лампы прошли длинный путь развития. От первых простых лампочек с несколькими нитями, до сверхтехнологичных мощных моделей с управлением по Wi-Fi.

Благодаря совершенствованию технологической базы, филаменты становятся все надежней. А положительные качества, дополненные элегантностью светодиодных нитей, могут стать достаточной причиной остановить на них свой выбор.

Но чтобы лампочка служила долго, следует отдавать предпочтение проверенным брендам, зарекомендовавшим себя на рынке осветительных приборов.

Хорошо заметно, что технология филаментных светодиодов продолжает активно развиваться. В будущем мы сможем увидеть еще более яркие, надежные и энергоэффективные модели ламп любых форм и размеров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *