Это самая неприятная для монтажника и ремонтника ситуация – ползучая неисправность. Если плату кластера со светодиодами незначительно деформировать (пальцами), то свечение появляется (см. рис. 3.8), тот же эффект может быть достигнут с помощью постукивания платой кластера по столу, но, разумеется, все это не может удовлетворить монтажника.
На рис. 3.9 показан метод подключения светодиодного кластера и источника питания СЛ для лабораторных исследований, то есть после его отключения от корпуса лампы и выноса на отдельных (дополнительных) проводах – для последующих экспериментов и ремонта.
На этом этапе очевидно, что придется пропаивать места контактных площадок светодиодов и, при необходимости, контролировать печатные дорожки на плате кластера с помощью лупы (на просвет) в поисках микротрещин.
Эта неисправность общая, часто встречающаяся для всех производителей кластеров светодиодных ламп. Лидирующие производители кристаллов решают эту проблему по-разному. К примеру, компании Lumileds Lighting и Nichia используют медное теплоотводящее основание. Nichia «приклеивает» кристалл к подложке, а технологи фирмы Limileds Lighting используют эвтектическую установку.
Каждый из методов обладает как положительными, так и отрицательными особенностями. Пайка кристалла на подложку позволяет снизить тепловое сопротивление между кристаллом и корпусом, но при этом возникает диодный контакт между теплоотводящим основанием и кристаллом, что требует обязательной электрической изоляции СЛ при одиночном или групповом монтаже на печатную плату Этот «минус» не только снижает технологичность и делает более дорогим производство готовых изделий, но в итоге увеличивает тепловое сопротивление между корпусом и теплоотводом (радиатором).
Кремниевая подложка и медное теплоотводящее основание по определению имеют значительно отличающиеся коэффициенты объемного расширения при нагревании, что при термоциклирова-нии приводит к нарушению эвтектики, к повреждению кристалла и, как следствие, к преждевременному старению источника света.
В этом ключе можно всесторонне рассматривать с разных сторон технологии изготовления СЛ, параметры их надежности и эффективности и совершенствовать технологии. Метод приклеивания кристалла к медному теплоотводящему основанию позволяет уменьшить нагрузки на кристалл и одновременно обеспечивает лучшую (по сравнению с предыдущим методом) его электрическую изоляцию. При этом снижаются долговечность и надежность СЛ, что, с другой стороны, делает продукцию (особенности технологии которой рассмотрены последней) более дешевой, и коммерчески доступной потребителям при прочих равных условиях.
После пропайки с помощью низковольтного (12 В) паяльника с тонким жалом удалось полностью локализовать неисправность. При работе СЛ рабочая температура радиатора охлаждения (теплоотвода) может достигать 80 °C. Не рекомендуется смотреть на горящий светодиод – можно повредить глаза. Это иллюстрирует рис. 3.10.
После этого светодиодную лампу рассмотренного типа снова можно использовать по назначению. В исследовании принимали участие светодиодные лампы Camelion LED А60 8,5 Вт, 660 лм, 830, 220 В, Е27 3000 °К, LED-A60-standard И Вт 160–260 В, Е27 3000 °К 900 лм (российского производства ООО «ASD»), Jazzway PLED-ECO-A60 7W и др.
3.1.1. Промежуточные выводы
Стандартный гарантийный срок отсчитывается с момента приобретения светодиодной лампы через розничную сеть и составляет 3 года. Причем в коробке с изделием уже находится гарантийный талон, с серийным номером и штампом предприятия-изготовителя, что выгодно отличает рассмотренное изделие от энергосберегающих ламп (не имеющих пока серийного номера и обеспеченных гарантией только по чеку организации-продавца). С Л для бытовых нужд подходят для большинства светильников с патронами Е14, GU5.3, GU10 и Е27.
Хорошим вариантом ламп для общего освещения в доме станут лампы формы «груша» мощностью 5 и 7 Вт. По световым характеристикам они соответствуют требованиям ГОСТа относительно распространенных ламп накаливания мощностью 40 и 60 Вт соответственно, имеют угол рассеивания света 250°, что позволяет использовать их в низкорасположенных светильниках (нет «провалов» засветки по бокам). Лучшим же решением для встраиваемых точечных светильников будут лампы с углом светового пучка, равным 120° (цоколи Gu5.3 и GulO).