Энергосберегающие лампы. Изучение электроники КЛЛ (часть 2)
Окончание. Начало — здесь.
Предыдущие материалы: теоретическая часть, практическая часть,
стендовые испытания (часть 1), стендовые испытания (часть 2).
Оглавление
- Вступление
- Космос
- Старт
- OSRAM
- Philips
- Параметры резонансного контура и мощность лампы
- Пульсации
- Вывод
Вступление
**Из-за значительного объема данная статья была поделена на две части.
В прошлый раз было рассказано об внутреннем устройстве ламп и технологиях их работы: электронной схеме, некоторых характеристиках основных электронных компонентов, резонансном конденсаторе, а также проводился разбор конкретных моделей «GamBiT» и «Экономка».
В окончании материала будут рассмотрены продукты Космос, Старт, OSRAM, Philips, параметры резонансного контура и мощность устройства, а также пульсации компактных люминесцентных ламп.
Космос
Лампы приобретались поштучно, в продаже какие-либо блоки отсутствовали.
Модель T2 SPC 9W E2727, спираль, 9 Вт, 2700К
рекомендации
С теста лампа снята с диагнозом «не включается», ток потребления 0.
Список основных элементов:
компонента | напряжение | ||
Сглаживающий конденсатор | |||
Резонансный конденсатор | |||
Резонансный дроссель | 7.3 Ом | ||
Дроссель фильтра питания | 6.5 Ом | ||
Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Причина выхода из строя – перегорание одной нити накала. Частота генерации 56. 2 кГц (200 В) – 46.5 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Происходит что-то странное, рассмотрим поближе два интересных фрагмента – самое начало и повторный запуск:
Всплеск в самом начале уже встречался на других лампа. Странность заключается в том, что этот эффект присутствует только на отдельных лампах.
Повторный всплеск – это перезапуск преобразователя. В лампе явные проблемы с резонансным конденсатором. Нет проблем, проверим. Та же лампа, но резонансный конденсатор заменен на другой, к сожалению, большей емкости (4 нФ), но это не столь существенно.
В самом начале сохранился всплеск (и это при совсем другом резонансном конденсаторе!). Длительность переходного процесса на родном конденсаторе была около 18 мс, после смены на конденсатор большей емкости это время практически не изменилось (14 мс). Первичный всплеск для обоих вариантов примерно одинаков, 600 В, а напряжение переходного режима для большей емкости конденсатора немного ниже оригинальной схемы (300 В против 400 В). Из этого теста можно сделать два вероятных вывода:
- Первый всплеск при возникновении колебаний – это пробой плазмы и его характеристики зависят только от характеристик используемой колбы;
- Переходной процесс подчиняется тем же принципам, что и основной режим горения – чем больше ток через лампу, тем ниже напряжение на лампе.
Стационарная работа при напряжении питания 300 В (слева) и 200 В (справа):
Довольно необычно, напряжение на лампе всего лишь 100 В, тогда как на других моделях типичным является 140-150 В.
В этой схеме на резонансном конденсаторе возникают импульсы напряжения 750 В, что превышает его паспортные данные (700 В). Подобный конденсатор нельзя было устанавливать в КЛЛ, он может нарушить работоспособность балласта, как и случилось в данном случае.
Модель T2 SPC 15W E2742, спираль, 15 Вт, 4200К.
Лампа была на постоянном режиме горения, 2000 часов отработаны без нареканий.
Список основных элементов:
компонента | напряжение | ||
Сглаживающий конденсатор | |||
Резонансный конденсатор | |||
Резонансный дроссель | | 4.2 Ом | |
Дроссель фильтра питания | 8.5 Ом | ||
Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Частота генерации 57.5 кГц (200 В) – 50 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Явно присутствуют две стадии 300 В, 200 В и характерный всплеск 700 В в начале. Длительность процесса 30 мс, что очень быстро. Посмотрим на самое начало работы:
Ну да, пробой 700 В, потом резкий спад амплитуды колебаний с постепенным увеличением и стабилизацией на уровне 300 В.
Стационарная работа при напряжении питания 300 В (слева) и 200 В (справа):
Амплитуда 150 В, как у большинства ранее рассмотренных ламп, аномалий не прослеживается.
Модель T2 SPC 15W E2764, спираль, 15 Вт, 6400К.
Внешний вид электронного балласта полностью аналогичен предыдущей лампе, разница только в цветовой температуре свечения, а потому в повторении картинки смысл отсутствует.
Лампа была на постоянном режиме горения, 2000 часов отработаны без нареканий.
Список основных элементов:
компонента | напряжение | ||
Сглаживающий конденсатор | |||
Резонансный конденсатор | |||
Резонансный дроссель | 4.18 Ом | ||
Дроссель фильтра питания | 8.5 Ом | ||
Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Частота генерации 59.5 кГц (200 В) – 54.3 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Ваше мнение по поводу данной картинки? Колба с довольно редким цветом свечения и терять ее жалко, а потому резонансный конденсатор был заменен. Не вызывает удивления, что данная лампа вышла из строя.
Стационарная работа при напряжении питания 300 В (слева) и 200 В (справа):
Напряжение чуть больше, 160 В, а так ничего необычного. Попробуем ее «разогнать» самым простым способом – снижением резонансной частоты, что увеличит добротность контура и вызовет повышение напряжения на лампе. Для чего резонансный конденсатор будет увеличен с 2.2 нФ до 4 нФ.
Напряжение на лампе возросло до 180 В. Впрочем, такая лампа сгорит в пять раз быстрее обычной, не стоит оно того.
Модель T2 SPC 20W E2764, спираль, 20 Вт, 6400К, «без ртути».
Стоп! Что это там, около контактов к колбе? Неужели????
Да, оно самое.
Конечно, при этом уменьшится эффективность шунтирования, и на лампу будет подаваться более высокое напряжение в первый момент включения, нежели могло бы быть с одним резонансным конденсатором, что не хорошо. Но, с другой стороны, свечение лампы будет происходить без задержки на несколько секунд, как было бы при полном шунтировании резонансного конденсатора. То есть, ресурс лампы увеличивается, хоть и не так существенно, как могло бы быть, но и никаких дополнительных дефектов с замедленным включением не проявляется. К слову, пока не вскрыл эту лампу, я и не думал, что в ней есть что-то особенное.
Лампа была на постоянном горении, 2000 часов отработаны без нареканий. Жаль, надо было поставить ее на режим коммутации.
Список основных элементов:
компонента | напряжение | ||
Сглаживающий конденсатор | |||
Резонансный конденсатор | |||
Резонансный дроссель | 12.1 Ом | ||
Дроссель фильтра питания | 7.7 Ом | ||
Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Терморезистор PTC обладает сопротивлением 890 Ом при температуре 23 градуса. Частота генерации 40.3 кГц (200 В) –34.2 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Да уж, работа схемы защиты прослеживается весьма четко – постепенный разогрев терморезистора сопровождается плавным повышением напряжения от 100 В до 600 В и последующим переходом в нормальный режим горения. Какие-либо всплески не наблюдаются.
Стационарная работа при напряжении питания 300 В (слева) и 200 В (справа):
Рабочее напряжение 160 В, норма.
Модель T2 SPC 25W E2727, спираль, 25 Вт, 2700К, «без ртути».
Лампа была на постоянном режиме горения, 2000 часов отработаны без нареканий.
Список основных элементов:
компонента | напряжение | ||
Сглаживающий конденсатор | |||
Резонансный конденсатор | |||
Резонансный дроссель | 3.2 Ом | ||
Дроссель фильтра питания | 7.3 Ом | ||
Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Частота генерации 50 кГц (200 В) — 45.4 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Ну вот, PTC в лампе отсутствует и снова наблюдаются надоевшие уже дефекты. Начальный всплеск до 1 кВ, что рекорд для этого тестирования, хотя в последующее время амплитуда колебаний редко когда переваливала за 300 В, что также нетипично. Посмотрим подробнее самое начало:
Ой, что-то здесь не нормально с лампой, присутствуют какие-то колебательные процессы – это говорит о неустойчивом разряде в колбе.
Стационарная работа при напряжении питания 300 В (слева) и 200 В (справа):
А, все понятно. Напряжение на лампе 220 вольт, что явно много. Это проблемы колбы, ее параметры вышли за разумные границы, что вызвало повышенный импеданс. Отсюда и странности при включении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news — это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
колосс на глиняных ногах. Аккумулятор 10 000 мА·ч и защита IP68 / Смартфоны и мобильные телефоны / iXBT Live
В 2017 году компания Homtom основала суббренд Zoji, который специализируется на защищенных монструозных смартфонах. На сегодняшний день линейка Zoji насчитывает 7 моделей. Я познакомлю вас моделью, оснащенной одним из самых емких аккумуляторов на рынке смартфонов. Zoji Z11 получил типичный для «неубиваемых» смартфонов угловатый дизайн, прочный корпус из пластика с металлическими накладками, защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 и аккумулятор на 10 000 mAh.
На момент выхода смартфон стоил баснословные $220 и за эти деньги он был мягко говоря никому не интересен. Низкий спрос вынудил производителя снизить цену до $165, что является более реальной ценой за этот смартфон. У Z11 достаточно много типичных китайских болячек, поэтому перед покупкой вам стоит изучить слабые и сильные стороны смартфона. Постараюсь дать максимум полезной информации и начну с того, что фактически смартфон является самым обычным бюджетником, который заковали в броню и оснастили батареей повышенной емкости. Полные характеристики Zoji Z11 выглядят таким образом:
Экран | 5,99″ с разрешением HD+ (720×1440),268 ppi, соотношение сторон 18:9, IPS, защищен стеклом Corning Gorilla Glass с олеофобным покрытием |
Процессор | 8 ядерный MTK6750T с тактовой частотой 1,5 GHz |
Графика | ARM Mali T860 MP2@650MHz |
Оперативная память | 4 Gb |
Внутренняя память | 64 Gb |
Камера | Основная сдвоенная: 16MP + 2MP, фронтальная: 13MP |
Беспроводные интерфейсы | WiFi 802.11 b/g/n, Dual Bang 2.4Ghz/5Ghz, Bluetooth 4.0, навигация (GPS/Glonass/BDS) |
Связь | GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: 900/2100/1900, LTE-FDD: B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600)/B8 (900)/B20 (800) + TDD B40 |
Дополнительно | Защита от влаги и пыли по стандарту IP68, поддержка быстрой зарядки зарядки 9V/2.7A, сканер отпечатков пальцев, Face Unlock, магнитный компас, FM радио, OTG |
Аккумулятор | 10 000 mAh |
Операционная система | Android 8. 1 |
Размеры | 172 mm x 83,4 mm x16,1mm |
Вес | 356g |
Узнать актуальную цену
Видео версия обзора
Содержание
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и интерфейсы
- Экран
- Программное обеспечение
- Тестирование производительности и основных функций
- Камера
- Автономность
- Итоги
Упаковка и комплектация
Ничем не примечательная коробка из плотного картона черного цвета, по центру лого Zoji. Название бренда является сокращение от ZHOUJI Homtom, компании которая отпочковалась от материнской Homtom. Руководство Zoji решило сосредоточиться на выпуске «неубивашек», т.к спрос на подобные смартфоны в последнее время только растет.
На обратной стороне можно найти характеристики смартфона, Imei и серийный номер.
В комплекте: смартфон, зарядное устройство, кабель, документация и булавка для извлечения лотка. Также в коробке можно найти OTG кабель, переходник под наушники и запасную защитную пленку (одна уже наклеена на экране).
Учитывая огромную емкость аккумулятора смартфона, оснастить его быстрой зарядкой было правильным решением. Комплектное зарядное выдает до 9V/3А и способно полностью зарядить смартфон за 3,5 часа.
Зарядка стартует с напряжением 9V и выдает ток, близкий к максимальному: 2,8А — 2,9А. Через время ток снижается до 2,3А и основную часть времени зарядка проходит в этом режиме (если одновременно пользоваться, то тогда он поднимается), лишь в самом конце напряжение меняется на 5V и последние проценты батарея набирает в более спокойном режиме. В самый разгар процесса присутствует умеренный нагрев батареи до температуры 36 — 38 градусов.
Внешний вид и интерфейсы
Смартфон получился просто огромным и это стоит учитывать, особенное его вес — 356 грамм. Сходу я даже не вспомню смартфон с большим весом, здесь однозначный рекорд. Модель специфическая и выглядит очень необычно. Даже лицевая часть выглядит агрессивно и грубо.
Но настоящее сумасшествие начинается если посмотреть на его обратную сторону. Железа китайцы не пожалели и уронив смартфон дома на ламинат вы рискуете получить вмятину в полу. Таким корпусом можно не то что, орехи колоть, а просто гвозди забивать или от хулиганов отбиваться.
Сдвоенная камера скорее дань моде, нежели практичное решение. Никогда в смартфонах подобного класса не ставили хороших камер и эта модель не исключение. Сканер отпечатков пальцев разместили чуть ниже и частенько палец попадает не в него, а в объектив камеры.
Аудио динамик всего один и из-за водозащиты играет несколько глуховато. Громкости достаточно, что бы услышать звонок или посмотреть видео из интернета, не более. Вибрация у смартфона приличная и заставляет вздрагивать, когда он лежит на столе. В кармане отлично ощущается даже при движении, так что если стоит беззвучный режим, звонок вы вряд-ли пропустите.
Верхний торец чист. Место для удара об голову недоброжелателя выделили геометрическим узором, хотя должен признать выглядит он здесь уместно.
На нижнем торце, под заглушкой разместили usb Type C. Он используется как для зарядки, так и для подключения наушников через переходник. Очень странно, что в таком огромном корпусе не нашлось места для отдельного аудио разъема. Кабель подходит со стандартным, не удлиненным штекером.
При тестировании звука я дважды был удивлен. Первый раз, когда подключив свои Ostry я услышал музыку только в одном ухе. Не знаю, что намудрили они с распайкой контактов, но обычные наушники играют только в один канал. Т.е фактически использование наушников без микрофонного блока — невозможно.
А вот если подключить гарнитуру, например Xiaomi Pistons или AKG — то играет оба канала. Тут я и удивился во-второй раз. Какого-то приличного звука я не ожидал от подобного смартфона, но он его предоставил. Даже без правки эквалайзером, звучание сбалансированное, мощное и детальное. Запас громкости приличный и большинству слушателей аудио возможностей железяки будет достаточно. Смартфоны уже вплотную подобрались к недорогим HiFi плеерам и вскоре смысл покупки последних пропадет полностью.
По бокам установили увесистые броненакладки, которые удерживаются 3 винтами.
Если их снять, то хорошо видно, какой толщины пластик у корпуса. С одной стороны это плюс к прочности, а с другой бесполезное увеличение габаритов.
Кнопки управления громкостью и блокировкой разместили на правой грани, а лоток на левой. Для достижения водонепроницаемости используются банальные заглушки. Лоток сильно утоплен в глубь корпуса и даже после того как вы используете комплектную булавку, вытащить лоток руками не выйдет, нужно подцепить его за край и тянуть — очень неудобно.
Лоток гибридный и здесь классический выбор: 2 nano sim или 1 nano sim + карта памяти.
В целом выглядит смартфон интересно, но дизайн на любителя и подойдет не каждому.
Не забыли о такой полезной мелочи, как индикатор уведомлений. Для пропущенного события используется красный цвет, а зеленый проинформирует вас, когда смартфон полностью заряжен. Разговорный динамик хороший, громкость высокая, собеседника отчетливо слышно даже в шумной обстановке.
Простые тесты на водонепроницаемость смартфон успешно прошел. В домашних условиях, я заливал водой динамики и разъемы. На улице погружал на небольшую глубину. После тестов проверил и убедился, что под заглушками все сухо.
Экран
По современным меркам, рамки вокруг экрана огромные, но это необходимо для лучшей защиты. Над поверхностью экрана выступает защитная окантовка, которая примет на себя удар при падении на него.
Как я уже говорил, на экране наклеена защитная пленка. Но без нее пользоваться смартфоном куда приятней, т.к на поверхность стекла нанесено олеофобное покрытие. Без пленки палец лучше скользит по поверхности и не оставляет разводов.
Сам экран неплохой. Несмотря на разрешение HD+, разглядеть отдельные пиксели сложно, детализация нормальная. Тачскрин чувствительный, распознает до 10 одновременных касаний.
Цветопередача приятная с небольшим смещением в холодный спектр оттенков. IPS матрица обеспечивает хорошие углы обзора, под острым углом на черном цвете заметен glow эффект, особенно по диагонали.
Максимальная яркость позволяет комфортно пользоваться смартфоном на улице, в помещении достаточно уровня 50%.
Равномерность белого отличная, никаких светлых пятен и других дефектов. На черном поле видны небольшие засветы по углам.
Программное обеспечение
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 с минимальными изменениями от производителя.
Из дополнительного в системе можно обнаружить: «простой режим», набор утилит ToolBox (различные инструменты, вроде: линейки, компаса, уровня и т.п) и белый список из приложений, которые не будут «убиваться» системой для экономии энергии.
В настройках есть дополнительные функции для взаимодействия с заблокированным смартфоном, этот раздел (как и все, что разработчик добавил от себя) не переведен на русский язык. Есть возможность запустить определенное приложение, просто нарисовав на экране символ. Поддерживаются различные жесты, такие как двойное касание на заблокированном экране или принятие звонка при помощи встряски.
В остальном перед нами чистый сток. Есть беспроводные обновления, но с момента старта продаж их еще не было и я бы слишком не надеялся на новые прошивки. Это Homtom, детка — настоящий хардкор 😉 В настройках есть возможность откалибровать G сенсор, а также установить разблокировку при помощи распознавания лица. Удивительно, но работает функция достаточно неплохо и ею даже можно пользоваться. Единственный нюанс, который я обнаружил: если вы пользовались камерой и не закрыв приложение заблокировали экран, то функция распознавания лица не доступна и вас попросят ввести отпечаток или пароль. Отпечатки также работают хорошо, распознавание точное и быстрое.
Тестирование производительности и основных функций
Характеристики смартфона находятся на начальном уровне, а вот памяти не пожалели.
Скоростные показатели встроенного накопителя: 144 Mb/s на запись и 134 Mb/s на чтение, скорость копирования оперативной памяти — 3700 Mb/s.
Учитывая HD разрешение экрана, мощности процессора MT6750T более, чем достаточно для обеспечения плавной работы в системе, работе с приложениями и интернета. В синтетических тестах показывает такие результаты:
Наиболее слабое место — графика, поэтому для игр брать его не стоит. Благодаря невысокому разрешению экрана поиграть в 3D игры можно, но качество графики придется снижать до средних и низких. К примеру хорошо оптимизированная Standoff 2 показала с средний fps 40, а гонки Need For Speed No Limits — 29 fps. Тяжелей всего пришлось с PUBG — всего 23 fps на низких настройках и о этой игре можно забыть.
Причем изучив статистику видно, что мощностей процессора более, чем достаточно. В зависимости от игры он загружен от 10% до 40%. Да и оперативной памяти озвученные игры потребляют не более 800 Mb. Т.е главная причина — видео ускоритель.
Конечно это не касается более простых игр. Абсолютно любые казаулки, аркады, раннеры, головоломки и гонки работают хорошо. Те же танки идут отлично на средних настройках графики с средним fps 45.
Стресс тесты процессор смартфон прошел достойно. При длительной нагрузке присутствует незначительное падение производительности за счет снижения частоты на некоторых ядрах. В троттлинг тесте производительность опустилась до средних 84% от максимально возможной. Стресс тест от Antutu за 15 минут пройдет без особенностей. Температура батареи выросла на 6 градусов, а заряд уменьшился на 3%.
Смартфон оснащен WiFi модулем, с поддержкой работы в двух диапазонах — 2,4Ghz / 5Ghz. Максимальная скорость соединения на частоте 2,4 Ghz — 65 Mbps, на частоте 5 Ghz — 135 Mbps. Поддержки стандарта ac нет, только n. Реальная скорость будет зависеть от многих факторов (маршрутизатор, удаленность, преграды и т.д). В моем случае, в среднем по квартире выходит 60 Mbps как на скачивание, так и на отдачу. Мобильный интернет работает через 3G и 4G, поддерживаются нужные диапазоны, в частности band3, band7 и band20. У меня через LTE скорость достигает 20 — 25 Mbps. Хотя все зависит от нагрузки сети, частенько бывает и 5 Mbps.
Спутниковая навигация работает хорошо, смартфон за пару секунд соединяется со спутниками, определяя их максимальное количество уже секунд через 15 — 20. Во время теста он увидел 19 спутников, 15 из которых были в активном соединении. Есть магнитный компас, что будет полезно при позиционировании на карте.
Тестирование в реальных условиях я условно разделил на 2 этапа: пеший и автомобильный режим. При движении пешком точность позиционирования меньше, погрешность составляет около 5 — 7 метров. А вот в автомобильном режиме все гораздо точней и погрешность не превышает 1 — 2 метра. Но думаю здесь даже больше зависит конечно от погоды: в первый раз были плотные облака, а во-второй раз небо было ясным.
Камера
Бренды, вроде Zoji никогда не смогут предложить вам классную камеру, но если вы всерьез рассматриваете покупку подобного смартфона, то вы и сами в курсе. Еще несколько лет назад достижением у производителей третьего эшелона считалось избавиться от розового пятна по центру снимка и добиться равномерной резкости. Времена подобного треша давно прошли, но составить конкуренцию крупным игрокам мелкие производители все еще не могут. Сейчас купить вменяемый сенсор за небольшие деньги может любой подвал, но вот с программным обеспечением беда… А без него даже топовый модуль будет снимать, как бабушкина мыльница. В нашем с вами случае вышло где-то посередине. Камера не самая поганая и ее потенциал гораздо выше. Но доводить ее до ума никто не станет. Поэтому имеем, то что имеем. Предлагаю просто посмотреть на снимки (все фото кликабельны) и сделать выводы самостоятельно.
Пасмурная погода:
Солнечная погода:
На закате:
Автономность
Емкость батареи конечно огромная, тут спору нет. И хватает смартфона в среднем на 3 дня активного использования с активностью экрана от 7 до 9 часов. И вроде все здорово, но могло бы быть гораздо лучше. В смартфоне присутствует не хилый такой саморазряд. Явный косяк в прошивке, ядра не засыпают полностью, если у смартфона не включен режим экономии батареи. За ночь съедает по 8-9% заряда и если прикинуть, что это 800 — 900 mAh, то становится не смешно. Таким образом смартфон с 10 000 батареей просто лежа на полочке разрядится за неделю. Это провал… Теперь покажу, как он ведет себя при активной нагрузке, например вот такие результаты в синтетике: Antutu Battery Test на максимальной яркости — 4004 очков и длительность теста 11 часов 44 минуты, на минимальной яркости — 5853 очка и длительность 17 часов 9 минут.
В тесте батареи PC Mark смартфон показал, что может проработать 14 часов 35 минут.
Несколько примеров работы смартфона в разных режимах на яркости экрана 50%:
- Непрерывная игра в World Of Tanks — почти 10 часов,
- Просмотр Youtube через WiFi — 14 часов 27 минут,
- Просмотр фильма со встроенного накопителя — 23 часа 2 минуты.
Как видите, смартфон действительно очень живучий и если производитель поправит прошивку и избавится от саморазряда, то время работы вырастет еще больше. Я уверен, что они давно в курсе проблемы, т.к тупо вырезали статистику использования батареи из оболочки. Максимум, что можно посмотреть — сколько времени работал экран с последней зарядки.
Итоги
Колосс на глиняных ногах, по другому охарактеризовать эту модель я не могу. Монструозный корпус с обилием металла, защита по стандарту IP68 и огромная батарея с емкостью 10 000 mAh. Это то, ради чего собственно стоит покупать Zoji Z11, если вы конечно являетесь поклонником такого типа смартфонов. Остальные возможности на уровне обычного бюджетника и ничего сверхъестественного здесь ждать не стоит. А вот саморазряд действительно расстроил, в смартфоне ориентированном на живучесть — это не простительно. Можно конечно ждать обновление, только есть ощущение, что в данном случае это сродни чуду…
И все же, если вы считает что смартфон вполне неплох, а я зря не верю в инженерный гений работников Zoji, то выгодней всего приобрести его можно в фирменном магазине HOMTOM Online Store на aliexpress.
Ссылка на официальный сайт
Освещение на пути к снижению энергопотребления
Новое поколение систем освещения с низким энергопотреблением призвано сократить потребление энергии в Европе. Новые разработки, такие как органические светодиоды, могут привести к огромной экономии энергии.
По данным проекта OLED100.eu, в настоящее время на освещение приходится четверть всего энергопотребления в Европе. Разработка альтернативных систем освещения с большей энергоэффективностью окажет важное влияние на потребление энергии в Европе.
Хотя современные энергосберегающие лампы с увеличенным сроком службы обеспечивают экономию электроэнергии по сравнению с лампами накаливания, у них есть недостатки. В частности, опасные материалы, такие как ртуть, не позволяют использовать такие лампы в долгосрочной перспективе. К счастью, обширные исследования в области освещения с низким энергопотреблением открыли новые технологии, которые могут произвести революцию в этом секторе.
Органические светоизлучающие диоды (OLED)
OLED могут значительно повысить энергоэффективность освещения. Проект OLED100.eu, финансируемый ЕС, направлен на создание системы освещения на основе технологии OLED. Такая система будет вдвое эффективнее компактных люминесцентных ламп и в восемь раз эффективнее ламп накаливания.
Обычные светодиоды уже широко используются. Однако, поскольку они производят крошечные яркие точки света, они лучше подходят для точечного освещения, чем для зонального освещения. Напротив, OLED-дисплеи производят большие светящиеся поверхности света, что позволяет им освещать целые комнаты.
Традиционные лампы накаливания создают свет, пропуская электричество через спиральный провод, а люминесцентные лампы пропуская электричество через газ. OLED работают совершенно по-другому, пропуская электрический ток через один или несколько чрезвычайно тонких слоев органических полимерных полупроводников, зажатых между двумя электродами. Вместе они прикреплены к прозрачному материалу подложки. Когда на электроды подается ток, он проходит через пленку, которая излучает свет. Различные цвета могут быть достигнуты путем изменения материала пленки.
FP7 привлекает внимание к OLED
В проекте OLED100.eu участвуют участники из шести стран, в том числе специалист по освещению Novaled, Гентский университет и транснациональные корпорации Philips и Siemens, которые работают над развитием этой OLED-технологии для коммерческого рынка. Проект получает финансирование в размере 12,5 млн евро в рамках Седьмой рамочной программы ЕС (FP7).
До его завершения летом 2011 года участники надеются успешно разработать полностью работающую OLED-панель, которая в два раза эффективнее и имеет более длительный срок службы, чем люминесцентные лампы. Цель состоит в том, чтобы достичь энергоэффективности 100 люмен/Вт, более 100 000 «часов жизни», площади 1 м на 1 м и стоимости 100 евро за квадратный метр или меньше.
Основным препятствием, мешающим широкой коммерциализации, является то, что современные технологии позволяют производить только мелкосерийные OLED. Поскольку мельчайшая частица пыли может испортить OLED, производство больших панелей по-прежнему невозможно. Более того, производство OLED, даже в небольших масштабах, довольно затратно. Однако, если верить 50-процентной экономии на счетах за электроэнергию в ЕС, которую, по мнению координаторов проекта, могут дать OLED, эта форма технологии, безусловно, стоит того, чтобы вкладывать время и деньги в ее разработку.
«У OLED-панелей есть свойства, неслыханные для других источников», — говорит координатор проекта Стефан Грабовски. «Одна из их самых поразительных особенностей заключается в том, что вы можете сделать их прозрачными. Это означает, что вы можете смотреть через источник света, когда он выключен. Поэтому дизайнеры могут интегрировать OLED в окна».
Novaled в настоящее время разрабатывает технологию инкапсуляции в тонкую пленку (TFE), которая заменит стеклянные подложки OLED на тонкий гибкий многослойный материал. Это позволит производить гибкие и сворачиваемые OLED-продукты толщиной в микрометровом диапазоне.
Основываясь на этих разработках, совместно с Philips Research компания Novaled также работает над изготовлением гибких и формуемых OLED-панелей, которые можно использовать для светящихся стен, штор, потолков и даже мебели. Philips Research и Novaled объединились, чтобы установить мировой рекорд по максимальной энергоэффективности для белого OLED-дисплея — 35 лм/Вт.
Светодиоды из нитрида галлия
Хотя до доступных органических светодиодов еще далеко, исследователи из Кембриджского университета в Великобритании добились значительного прогресса в снижении стоимости светодиодов на основе нитрида галлия (GaN). До сих пор высокие производственные затраты делали освещение GaN слишком дорогим для широкого использования, что препятствовало его внедрению в качестве бытового и коммерческого продукта. Ученые из университетского Центра нитрида галлия объявили в январе 2009 г.что их новый подход к производству GaN-светодиодов может сократить счета за освещение в домах на 75% в течение пяти лет.
Нитрид галлия — искусственный полупроводник, который оказался слишком дорогим для широкого производства из-за низкой производительности. Однако новый подход Кембриджского университета может снизить затраты до десятой части текущего уровня. Этот новый метод выращивает GaN на кремнии, а не на ранее использовавшихся сапфировых пластинах. Считается, что такое изменение приведет к 50-процентному повышению стоимости и эффективности.
GaN-светодиоды могут работать в течение 100 000 часов и не содержат вредных для окружающей среды материалов, таких как ртуть. Кроме того, у них есть дополнительные преимущества, заключающиеся в мгновенном отключении и диммировании. Исследователи из Кембриджа считают, что лампы GaN в каждом доме и офисе в Великобритании могут сократить долю потребляемой электроэнергии с 20% до 5%. – эквивалентна мощности восьми электростанций.
Потенциал GaN-светодиодов выходит далеко за рамки освещения. Ультрафиолетовые лучи, создаваемые освещением из нитрида галлия, также могут помочь в очистке воды и борьбе с болезнями в развивающихся странах, использоваться для выявления распространения рака и борьбы с больничными «супер-жуками».
Использование светодиодов не только в освещении
Светодиоды могут значительно повысить энергоэффективность продуктов, помимо освещения. Светодиодная технология уже значительно повысила эффективность дисплеев для компьютеров, мобильных телефонов и портативных устройств. Кроме того, светодиодная технология позволяет производить более тонкие дисплеи с более высокими уровнями производительности и качества изображения. Они не только требуют меньше производственных операций по сравнению с жидкокристаллическими (ЖК) или плазменными дисплеями, но и более энергоэффективны, поскольку не требуют задней подсветки.
Крупнейший в мире производитель ЖК-телевизоров, компания Samsung, объявила в январе 2009 года, что увеличит долю производимых ею телевизоров, использующих светодиодную технологию. Эти новые светодиодные телевизоры третьего поколения будут использовать светодиоды в качестве основного источника света. При этом Samsung считает, что такие устройства могут снизить потребление энергии на 40% по сравнению с традиционными моделями ЖК-дисплеев.
Европейская поддержка энергосберегающего освещения
Недавно ЕС предпринял важные шаги по расширению использования энергосберегающих ламп. В марте 2009 г., было принято решение отказаться от ламп накаливания к 2012 году и низкоэффективных галогенных ламп к 2016 году. Эта мера призвана побудить потребителей перейти на энергосберегающие световые решения.
Такой шаг сократит потребление энергии для домашнего освещения на 30% в Европе. Поскольку на такое освещение приходится 14% всей энергии, потребляемой в Европе, увеличение энергоэффективного освещения может сэкономить более 80% энергии, потребляемой традиционными лампами накаливания.
Этот шаг ЕС приветствовала Европейская федерация производителей ламп, которая призвала Европейскую комиссию и Европейский парламент сделать еще один шаг вперед и принять специальную Директиву по дизайну освещения.
Сколько человек нужно, чтобы поменять лампочку?
Загадай нам эту загадку. В какой стране находятся…
- 450 миллионов потолочных вентиляторов уже используются, каждый год продается 40 миллионов новых?
- 350 миллионов люминесцентных ламп уже используются, каждый год продается 10 миллионов новых?
- 30 миллионов кондиционеров уже используются, каждый год продается три миллиона новых?
Если вы угадали Индию, вы правы.
Индия с населением около 1,2 миллиарда человек является одним из крупнейших потребительских рынков в мире. Поэтому неудивительно, что на бытовую технику приходится несколько гигаватт потребления электроэнергии по всей стране. По мере роста среднего класса в Индии и перемещения людей из деревень в города потребление электроэнергии только увеличивается. Фактически, сотни миллионов электроприборов будут добавлены в течение следующих нескольких десятилетий. Это представляет собой серьезную проблему для энергетической безопасности Индии, поскольку уже существуют перебои в подаче электроэнергии, что часто приводит к хроническим отключениям электроэнергии. Увеличение количества бытовой техники также является проблемой изменения климата: Индия, третий по величине источник выбросов CO2 в мире, по прогнозам, продолжит увеличивать выбросы парниковых газов по крайней мере до 2030 года9.0003
Но Индия превращает эту проблему в возможность, используя решения по энергоэффективности, относительно новую область, в которой уже достигнуто несколько крупных успехов. Энергоэффективность, считающаяся во всем мире «первым топливом», выходит на первый план в стремлении Индии к инновационным решениям для обеспечения надежной и доступной электроэнергии круглосуточно и без выходных для всех.
В рамках индийской схемы UJALA («Яркий свет») 105 миллионов энергосберегающих светодиодных ламп были распределены по 24 штатам для 33 миллионов клиентов. Программа помогает улучшить качество освещения и в то же время снизить счета за электроэнергию. Это также помогло стране снизить пиковые потребности в электроэнергии на 2700 МВт. Если бы вся Индия использовала энергоэффективные светодиодные лампы, общий спрос на электроэнергию уменьшился бы на 10%.
Это все равно, что навсегда убрать с дороги 17 миллионов автомобилей.
UJALA — это первая в мире программа светодиодного освещения с нулевым субсидированием, которая стала возможной благодаря тому, что высококачественные светодиодные лампы были доступны для потребителей, что устраняет необходимость в стимулах. Стоимость светодиодной лампы с трехлетней гарантией резко упала — с 4,50 доллара чуть более двух лет назад до 0,85 доллара сейчас. Фактически, светодиодные технологии значительно улучшились за последние несколько лет, что привело к лучшему качеству и большему количеству света при меньших затратах. В Индии бытовые потребители теперь получают эти светодиодные лампы из распределительных центров UJALA по всей стране или через участвующих розничных продавцов. Потребители платят за них либо частично авансом, а затем в рассрочку по модели «Финансирование по счету», либо все сразу.
Индия планирует еще больше расширить эту программу.
Уже ведутся работы по уличному освещению. Всего за два года EESL, совместное предприятие государственного сектора в Индии, которое внедряет UJALA, развернуло более 750 000 светодиодных уличных фонарей в более чем 100 городах по всей стране в рамках схемы «плати по мере экономии» в рамках Национальной организации уличного освещения. Программа (SNLP).
Однако замена уличных фонарей не обходится без проблем. Оценить экономию энергии, которая позволила бы окупить инвестиции в светодиодные уличные фонари, сложно, потому что базовое потребление электроэнергии иногда невозможно рассчитать из-за отсутствия надлежащих учетных записей, записей об обслуживании и выставлении счетов. Кроме того, 10-20% уличных фонарей обычно не работают, а записи о потреблении электроэнергии часто отсутствуют или ошибочны, что еще больше усложняет оценку, измерение и проверку экономии энергии.
EESL придумала новый способ избежать этих проблем, используя расчеты экономии энергии в экспериментальной демонстрации светодиодных светильников, чтобы экстраполировать «предполагаемую» экономию энергии для всего муниципалитета, где будут установлены светодиодные уличные фонари.
Светодиодные уличные фонари оказались особенно полезными после циклона Худ-Худ в штате Андхра-Прадеш в прошлом году. Всего за шесть недель в городе Вишакапатнам в рамках восстановительных работ было установлено более 90 000 светодиодных уличных фонарей. Ежемесячный счет муниципалитета за уличное освещение до циклона составлял почти 4 миллиона долларов, из которых 1 миллион долларов приходилось на расходы на техническое обслуживание. После установки светодиодных уличных фонарей счета за уличное освещение снизились на 45%, а уровень освещенности улучшился на 70% . Эти преимущества продлятся еще 15-20 лет, в течение расчетного срока службы светодиодных светильников.
Годовая доля светодиодов на индийском рынке освещения выросла с менее чем 1% до 15%. Внутреннее производство светодиодных ламп увеличилось со 100 000 до 30 миллионов в месяц, что помогло создать новые рабочие места. Индия надеется заменить все свои 770 миллионов ламп накаливания на светодиоды к 2019 году . Это будет:
- избежать строительства и эксплуатации 20 новых электростанций мощностью 1000 мегаватт общей стоимостью 20 миллиардов долларов
- сэкономить 100 миллиардов киловатт-часов энергии каждый год
- избежать 80 миллионов тонн выбросов парниковых газов и
- сократить счета потребителей за электроэнергию на 8 миллиардов долларов в год
Но если вы все еще задаетесь вопросом об этом большом числе в начале этого блога — это фактическое количество светодиодных ламп, развернутых в Индии прямо сейчас.