Ana içeriğe atla

LED AMPUL NASIL ÇALIŞIR?


LED AMPUL NASIL ÇALIŞIR?


LED ampuller aydınlatmanın geleceğidir. Otomobil, sanayi, ev veya herhangi bir hobi gereksinimi olsa da, LED'ler uzun vadeli maliyet tasarrufu ve enerji verimliliği açısından en iyi çözümleri oluşturur. Bu cihazlar yalnızca geleneksel aydınlatma cihazlarından daha verimli olmakla kalmaz, seleflerinin önüne geçmek için yapılmıştır. Bu yazımızda tipik bir LED ampulün iç kısımlarını inceleyeceğiz.




Dışarıdan, bir LED ampul geleneksel bir akkor lambaya benzeyebilir, ancak ikisi oldukça farklıdır. Ampulün şasesi seramikten yapılmıştır ve elektronik balastı barındırır. Seramik, yalıtım ve ısı yayma özellikleri için kullanılır. LED ampul, fosfor kaplı bir cam kubbe içine yerleştirilmiştir. 




Sabit bir dalga boyu üzerinden çıkış sağlamak ve ışık çıkışını arttırmak için LED lambalar, kaplama amacıyla Remote Phosphor (RP) Teknolojisini kullanır. Bu aynı zamanda LED'in kullanım ömrü boyunca yalnızca tek bir renkli ışık yaymasını sağlarken, parlamayı da azaltır.


COB


Cam çıkarıldığında LED yapılar görünür hale gelir. LED ışıklar bir COB (CHIP ON BOARD) yapısına yerleştirilir. Bu yapı kaldırıldıktan sonra, yukarıdaki resimde gösterildiği gibi COB LED yapısını ortaya çıkaran plastik bir disk ile kaplanmıştır.



LED'ler, ısı emici işlevi gören disk şeklindeki bir alüminyum alt tabaka üzerine monte edilmiştir. Alt tabakanın boyutu, LED'lerin boyutuna kıyasla oldukça büyük tutulur, çünkü ampul çalışırken yüksek miktarda ısı atılmalıdır.

Bu LEDler (Işık Yayan Diyotlar), Gallium Arsenide veya Gallium Arsenide Phosphate gibi dış kaynaklı yarı iletken malzemelerden yapılmıştır. Bu diyotlardan yapılan ampuller çok daha az enerji tüketir ve geleneksel bir ampul veya CFL'den daha uzun ömürlüdür.

LED yapısı kubbe şeklinde bir silikon veya epoksi reçine katmanıyla kaplanmıştır. Bu kubbe, LED'in dar bir ışından geniş bir açıya kadar değişebilen ışık dağılım açısını tanımlar. Epoksi içerisinde LED yarı iletken, termal olarak iletken yapışkan üzerine yerleştirilmiş bir kalıp şeklindedir. Termal altlığa, kalınlığı mikrometre mertebesinde olan altın veya platin bağ teli ile bağlanır. Bu elemanlar mükemmel ısı iletkenleridir ve LED işlemi sırasında üretilen tüm ısıyı verimli bir şekilde dağıtmaya yardımcı olurlar. Tek bir kubbede çok sayıda kalıp olabilir. Bu durumda, bağımsız LED'leri barındıran iki kubbeli yapı vardır.

Alüminyum diskin çevresindeki kablolar iç devrelere bağlanır.



Elektronik Denge


LED ampulün yandan görünümü, LED'i devreden diğerlerinden ayıran yalıtım katmanını ortaya çıkarır. Ayrıca, alüminyum aly tabakayı seramik şasiye tutan yapıştırıcılar görülebilir.



İç devre, kasanın arka kısmına yerleştirilmiş çift taraflı baskılı bir PCB üzerine monte edilmiştir.



Taban


Yukarıdaki resimler, LED ampul içinde kullanılan elektronik balast sürücü devresinin her iki tarafını göstermektedir . Elektronik balast kullanımı, yapıyı hafif ve güç verimli kılar. Elektronik balast sürücü devresi, yüksek frekanslarda çalışan ve LED'leri korumak için akım sınırlama işlevi sağlayan sabit bir akım sağlayıcısıdır. Ayrıca, bu balast yüksek sıcaklıklarda çok kararlıdır ve daha uzun süre çalışabilir.



LED'in alt metalik kapağı bir Bayonet tabanı veya Edison tabanı olabilir. Aşağıdaki resim Edison tabanının iç yapısını göstermektedir. Kırmızı kablo güç kaynağını elektronik balasta bağlarken siyah kablo topraklamayı sağlar.



LED'ler her iki tip altlıkla ticari olarak temin edilebilir, böylece daha düşük verimli lambaların yerine kolayca tutucuya takılabilirler.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Yeni Başlayanlar İçin Elektronik Rehberi: Bilinmesi Gereken 12 Temel Bilgi

Yeni Başlayanlar İçin Elektronik Rehberi: Bilinmesi Gereken 12 Temel Bilgi Günümüzün modern çağında, elektronik projelerimizi yürütmek için uygulamalar, öğreticiler ve çevrimiçi araçlar şeklinde tüm teknolojik desteklere sahibiz.  Teknik olmayan bir arka plana rağmen, insanlar elektronik ile yüksek verimli ve organize bir şekilde çalışabilirler.  Ancak, bir elektronik projenin temelini oluşturan belirli beceriler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Sonuç olarak, yeni başlayanlar için başarıyı sağlamak için bir önkoşul olarak hareket eden bir dizi temel elektronik becerileri derledik.  Dahası, basit bir cihazı tamir ederken veya hayalinizdeki projede çalışırken bunları kullanabilirsiniz.  Temel olarak, ilgili bileşenlerle nasıl başa çıkılacağını bilmiyorsanız, elektroniği pratik bir amaç için kullanmak gerçekten zor olabilir. Bu yüzden, yeni başlayanlar için 12 temel elektronik bilgiye bir göz atalım: 1. Temel Bileşenler Hakkında Bilgi Bir ...

Bilimsel Hesap Makinesi Nasıl Çalışır?

Bilimsel Hesap Makinesi Nasıl Çalışır? Bilimsel hesap makineleri, herhangi bir mühendis için daha fazla bir alışkanlıktır. Sadece göz açıp kapayıncaya kadar karmaşık trigonometrik, logaritmik ve üstel denklemleri çözebilecek özelliklerle dolu bilimsel hesap makineleri, cep boyutunda bir beyinden başka bir şey değil. Bu küçük boyutlu icatın ne yaptığını öğrenelim. Şekil 1:   Bilimsel Hesap Makinesinin Görüntüsü Üreticiden bağımsız olarak, bilimsel hesap makinelerinin çoğu yukarıda gösterildiği gibi sert plastik bir kap içinde bulunur. Düğmelerin düzeni düzgün ve ergonomiktir, böylece hesap makineleri bileğinize herhangi bir baskı yapma riski olmadan uzun süre kullanılabilir ve ayrıca parmakların boyutuna bakılmaksızın her seferinde doğru tuş vuruşu sağlar. PCB Şekil 2:   Bilimsel Hesap Makinesinin Devre Kartı ve LCD Ekranı Plastik bir kasa PCB'yi, pilleri ve hesap makinesinin LCD ekranını barındırır. Bilimsel bir hesap m...

SÜPER KAPASİTÖRLER

SÜPER KAPASİTÖRLER Süper kapasitörlerdeki mevcut trend, nanoteknolojiye dayalı enerji için yeni bir depolama yöntemi sunan şarj edilebilir pillerin değiştirilmesidir. Bu yazımızda süperkapasitörlerin temelleri, işlevleri ve hangi uygulamalar için en iyisi oldukları konusunu inceleyeceğiz. Pillerin aksine, süper kapasitörler saniyeler içinde şarj edilebilir ve neredeyse sınırsız şarj çevrimlerine dayanabilir. Süper kapasitörler, kondansatörlere göre daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir, ancak IoT cihazları gibi elektronik ürünlerde kullanılan standart akülerden daha düşük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Pilleri süper kapasitörler ile değiştirmek teorik olarak mümkündür, ancak bütün bir pil sırasının değiştirilmesi büyük miktarda hacim gerektirir. Ancak, sürekli ilerleme kaydedildiğinde, süper kapasitörler, otomotiv sektörü gibi birçok uygulama pazarında çekişmeye başlayarak, ağ bağlantılı enerji depolaması gibi gelişmekte olan endüstrilerde yeni olana...