Инфракрасное освещение для камер видеонаблюдения

Охлаждение

Существует ложное заблуждение, что светодиоды не греются. Наоборот, они нагреваются сильно, а некоторые микросхемы не работают и нескольких минут без охлаждения.

У небольших светодиодов, находящихся в корпусах SMD-типа, тепло передается к установленным через них контактных площадках.

Мы уже знаем, что один филамент потребляет в среднем 1 Вт. Для сравнения в SMD-диодах на 1 Вт мощности конструктивно предусматривается около 25-30 кв. см охладительного устройства. И здесь возникает вопрос по поводу охлаждения ламп.

Учтите следующее:

  1. Филамент представляет собой матрицу.
  2. Конструктивно за матричной часть впаяны диоды, которые выделяют незначительный объем тепла из-за малой мощности. К примеру, если поделить 1 Вт на 28 лампочек, получается в среднем 0,036 Ватт на один светодиод.

Для отвода тепла используется гелий или специальный газ, обеспечивающий минимальный нагрев до 55-60 градусов Цельсия. Это позволяет использовать их в светильниках с тканевыми, бумажными и пластиковыми лампами. При этом нитка филаментной лампы нагревается до 100 градусов Цельсия.

Рейтинг светодиодных ламп для дома по производителям и надежности, ТОП 45 популярных моделей

Как сделать ИК подсветку для видеонаблюдения своими руками

Существует множество способов создания прожектора для ИК-подсветки своими руками. Рассмотрим две наиболее популярные и простые в изготовлении схемы.

Предложенное ниже изображение цепочки ИК-подсветки линейной структуры в основе имеет интегральный автоматический таймер NE555. Для его сборки потребуется:

  1. Элемент NE555.
  2. Инфракрасные светодиоды с номиналом, соответствующим источнику питания.
  3. Резисторы, транзисторы и прочие радиокомпоненты (согласно схеме, приведенной ниже).
  4. Паяльная плата.
  5. Набор инструментов для пайки.

Все элементы соединяются последовательно согласно рассматриваемой схеме. При этом сначала на матрицу устанавливаются крупные элементы, затем мелкие. Сами ИК-светодиоды можно разместить в корпусе старого фонаря или прожектора. Собранное устройство после подключения работает в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. NE555 в автоматически определенном ритме генерирует импульсы.
  2. Его несущая частота задается цепочкой резисторов, один из которых имеет переменный характер.
  3. Далее передача мощности осуществляется на диоды посредством транзисторного ключа.
  4. Чтобы ограничить нагрузочный ток к каждому диоду в пару подключен резистор.

Для настройки работы ИК-подсветки необходимо изменять сопротивление переменного резистора – это позволит подобрать такую частоту, чтобы изображение, образуемое видеокамерой, не мерцало.

Еще один более простой способ – взять в качестве основы матрицу стандартного светодиодного прожектора и вместо установленных лед-элементов впаять инфракрасные – типа TSAL5100. Естественно, при этом нужно проконтролировать, чтобы номинал монтируемых кристаллов соответствовал электросхеме устройства.

Импульсные источники

Вторым видом освещения фотографа является импульсный свет. Как видно из названия, отличительная особенность такого освещения — использование импульса. Импульс является краткосрочным, но мощным. С учетом, что выдержка большинства кадров тоже относительно краткосрочна, импульса вспышки бывает достаточно, чтобы осветить кадр. Высокая ее мощность позволяет использовать сверхкороткие выдержки (до 1/500) и получать требуемые результаты.

В основе импульсного источника лежит конденсатор, накапливающий энергию от аккумулятора, затем разом ее отдающий в виде мощной вспышки лампы. Отсюда вытекают некоторые особенности использования импульсных осветительных устройств.

Особенности импульсного источника света

Особенности импульсного света объясняются его искусственным происхождением. С нюансами работы при использовании данного типа приходится считаться. Безусловно отличия такого освещения от постоянного влекут за собой свои плюсы и минусы:

  • На заряд конденсатора требуется время. На это может уйти всего секунда, но она может многого стоить. Упущенный в нужный момент кадр, по причине перезаряда вспышки – нередкое явление;
  • Невозможность использовать серийную съемку. Импульсный источник попросту не будет успевать заряжаться;
  • Ограничено минимальное значение выдержки. Так называемая выдержка синхронизации – это та выдержка, при которой в кадр не попадут шторки затвора. Часто это значение равно 1/200 секунды, что зависит от модели фотокамеры. Есть варианты с выдержкой синхронизации 1/250. Существует также высокоскоростная синхронизация. Одним словом, данный параметр требует учета при использовании и является отличительной особенностью импульсного устройства;
  • При использовании импульсного света существуют понятия синхронизации по первой и по второй шторке затвора. Использование того или иного способа приносит разные результаты;
  • Импульсное световое оборудование нуждается в источнике питания. Это могут быть батарейки или электрическая сеть. Но не бывает импульсного источника естественного происхождения (разве только молния, что на практике нереализуемо).

Достоинства и недостатки

К сильным сторонам импульсного светового оборудования относятся:

  • Большая мощность;
  • Возможность иметь источники освещения при себе;
  • Гибкие возможности управления световым потоком;
  • Возможность объединить все источники в одну систему.

Слабыми сторонами являются:

  • Невозможность использования сверхкоротких или длительных выдержек;
  • Невозможность видеть результат до спуска затвора;
  • Необходимость иметь источник питания;
  • Периодические несрабатывания вспышек во время перезарядки.

Несмотря на паритет по количеству плюсов и минусов, использование импульсного устройства – это всегда хорошо. Всегда лучше иметь дополнительное осветительное оборудование, чем довольствоваться тем, что есть. Однако, у каждого типа освещения свои задачи.

Область применения импульсного источника света

Чаще импульсные осветительные устройства используется при съемке портрета в студии. Также использование накамерных вспышек целесообразно во время репортажной фотосъемки в помещениях. Именно в данных двух жанрах фотографии импульсное световое оборудование встречается чаще всего. Но это вовсе не лишает его возможности применения в любых других направлениях

Области применения всегда зависят от преимуществ, поэтому студия, где управление световым потоком важно, и репортаж, где необходимо иметь достаточно освещения для получения четкости и качества, являются основными направлениями использования импульсных осветительных устройств

Декоративные варианты светодиодного освещения

Декоративная подсветка придает законченность интерьеру, некую изюминку. 

Один из способов сделать акцент на определенном предмете – подсветить его направленным световым лучом.

Световой акцент на картины

Напольная и потолочная подсветка визуально расширят пространство. Такой же цели служат миниатюрные светильники и светодиодные ленты: маленьким комнатам они придадут дополнительный объем.

Подсветка пола и потолка

Разноцветный свет сделает акцент на нишах и полках.

Подсветка ниш

Удобно зонировать пространство при помощи разноцветной потолочной подсветки.

Разноцветное зонирование

Лампы красиво подчеркнут потолочные балки, колонны и другие выступающие части стен.

Подсветка потолочной балки

Широко применяются светодиодные ретро-лампы. Светодиоды дали второе дыхание лампам Эдисона

LED лампы Эдисона

Удобно использовать для уличного украшения домов и городов.

Наружная иллюминация

Преимущества и недостатки филаментных ламп

Перед переходом на филаментные источники света необходимо понимать их слабые и сильные стороны.

Преимущества:

  1. Экономичность.
  2. Равномерность свечения во всех направлениях, отличное решение для освещения дачи.
  3. Стильный внешний вид, что позволяет использовать их в открытых светильниках.
  4. Стойкость к износу.
  5. Продолжительный срок эксплуатации.
  6. Универсальность применения и возможность монтажа во многие модели осветительных устройств.
  7. Отличная цветопередача.
  8. Минимальный нагрев, благодаря закачанному внутрь газу.
  9. Высокая степень яркости.
  10. Легкость утилизации в виде бытовых отходов.

Недостатки филаментных изделий:

Высокая стоимость.
Хрупкая колба, нуждающаяся в осторожной эксплуатации.
При нестабильном напряжении появляется мигание, ухудшается качество света.
Невозможность ремонта.
Предназначение только для 220-вольтных сетей.
Наличие двух видов цоколей — на Е14 и Е27.
Разброс по качеству.
Жалобы на небольшой срок службы.
Наличие мертвой зоны под источником света при вертикальном расположении колбы (подробности ниже).

Зачем нужен ИК-прожектор для видеонаблюдения

После того как мы разобрались, что такое ИК излучение, нетрудно понять, для чего служат инфракрасные прожекторы. Предположим, мы осветили таким прибором предметы, находящиеся на объекте в полной темноте. Для человеческого глаза никаких видимых изменений не произошло: как было темно, так и осталось.

Но, как мы уже знаем, матрица видеокамеры отлично видит ИК-спектр, а значит, видит и освещенные прожектором предметы. Таким образом, инфракрасный прожектор, излучающий в невидимом для нас спектре, – идеальное решение для организации скрытого видеонаблюдения на неосвещенных объектах.

Драйвер филаментной лампочки Томича

Использование светодиодного принципа требует установки драйвера, расположенного внутри цоколя. Назначение устройства — снижение тока из сети до параметра, безопасного для светодиодных элементов.

Драйвер состоит из следующих элементов:

  1. Предохранитель.
  2. Выпрямитель диодного моста.
  3. Сглаживающие конденсаторы.
  4. Микросхема импульсного токового регулятора с дополнительными компонентами. В состав схемы входит диод, дроссель, сопротивление ВЧ конденсатор.

Особый интерес заслуживает схема драйвера. В фазном проводе установлен предохранитель F1, вместо которого можно поставить сопротивление до 20 Ом до 1 Вт мощности.

Также в элементы схемы входит:

  • диодный мост для выпрямления тока на напряжение 400 — 1000 В, DB1;
  • конденсатор для сглаживания пульсаций на выходе DB1, E2;
  • дополнительная емкость для подачи напряжения на схему, E1;
  • драйвер устройства, благодаря которому работает вся цепь, SM7315P;
  • емкость для фильтрации пульсаций на выходе, E3;
  • токовый датчик для корректировки силы тока в цепи источников света, R1 (чем выше сопротивление, тем ниже ток);
  • сопротивление для снижения тока на преобразователе, R2;
  • диод, обеспечивающий функционирование преобразователя, D1;
  • накопительная индуктивность для преобразования напряжения, L

По сути, элементы D1, L1 и транзисторный ключ формируют типовую схему импульсного преобразователя.

Почему мигает светодиодная лампа, причины, способы устранения

Как сделать своими руками

При желании можно самостоятельно сделать ИК-подсветку своими руками, да и всю систему видеоконтроля. Для этого надо знать основы электротехники, принцип работы электронной аппаратуры и навыки в практической работе. Самый простой способ — переделать готовый светодиодный фонарик, излучающий видимый свет, и заменить излучатель инфракрасным светодиодом или лазерным диодом. При этом помнить, что лазерный диод лучше использовать для открытых мест (при необходимости осветить дальнее расстояние), а обычный светодиод — в замкнутых пространствах. На рис. 6 показан комплект видеонаблюдения для дачи или офиса.

Для построения системы видеоконтроля определите, какой участок нужно контролировать, где расположить видеокамеры и при необходимости внешнюю ИК-подсветку (составить примерный план). Например: видеокамеры — количество, тип. Видеорегистратор — 1 шт. Блок питания, подсветка — количество, модель. Нужный комплект подобрать в магазине. Затем смонтировать комплект на объекте.

Не рекомендуется направлять ИК-свет в глаза — может обжечь роговицу глаза. Если освещённости не хватает, можно добавить несколько инфракрасных диодов.

Для снижения нагрева излучателя и потребляемой мощности используется импульсное напряжение с регулируемой скважностью, то есть диоды моргают. Соотношение времени включенного и выключенного состояния светодиодов происходит на высокой частоте и незаметно для глаз

На рис. 7 показаны формы импульсного регулируемого напряжения для светодиодов.


Рис. 7. Эпюры регулируемого напряжения от 10 % до 90 % 

В таком блоке питания применяется, как один из вариантов, схема на интегральном таймере ne555 с силовым транзистором.

На рис. 8 изображена принципиальная схема питания импульсным напряжением для подсветки.

Схему можно собрать на макетной плате. Её можно купить вместе с необходимыми радиодеталями в любом радиомагазине.

Интегральная микросхема NE555 — это управляемый генератор импульсов. Для её функционирования необходимо с помощью внешних деталей установить режим работы. Показанная схема рассчитана на работу от источника +12 вольт. Элементы С1, R1, R2 задают частотный режим подсветки. С выхода 3 напряжение подаётся через ограничительный R3 на силовой ключ T1 (полевой транзистор). Он снимает нагрузку с вывода 3. По мощности подсветки выбирают тип VT1. Мощность резисторов 0,125 ватта. Переменный R1 изменяет частоту выходного импульсного напряжения. При импульсном питании диоды отдают большую световую мощность, чем при питании постоянным напряжением. Свечение диодов можно проверить камерой сотового телефона или фотоаппарата. На экране будет светлое пятно.

 Важно. При выборе надо учитывать, что ик-подсветка и ПНВ должны работать в одном частотном диапазоне

Как выбрать инфракрасный прожектор

Качественное видеонаблюдение напрямую зависит от хорошего освещения. Большинство стандартных светильников с этой задачей не справятся, как ИК-прожектор, если купить, не руководствуясь рекомендациями специалистов. Команда VyborExperta.ru предлагает ознакомиться с ними далее.

Мощность

Расчет параметра происходит исходя из условий эксплуатации, количества совместимого оборудования. Уличные модели должны обладать хорошей мощностью, чтобы выдерживать высокие нагрузки. Из минусов – счета за свет приходят соответствующие. Чем меньше показатель, тем разумнее потребление электричества. Также маломощные прожекторы при отключении питания какое-то время могут работать автономно. Однако совершенно не подходят, если планируется подключать большое количество приборов.

Источник света

Могут быть лампы (накаливания, газоразрядные) или светодиоды. Первый источник постепенно уходит в прошлое. Светодиодные модели имеют ряд преимуществ:

  • Потребляют мало энергии;
  • Имеют хорошую дистанцию освещения;
  • Быстро, легко устанавливаются;
  • Соответствуют всем нормам безопасности.

Поэтому советуют выбирать светодиодные излучатели, даже при большой разнице в цене с простыми светильниками. Оправдается долгим сроком службы.

Угол обзора

Показатель варьируется от 20 до 160 градусов. Оптимальный вариант, когда параметры используемой видеокамеры и прожектора совпадают. Если угол покрытия последнего будет намного больше, чем у камеры – впустую будет расходоваться энергия, освещаться, скорее всего, ненужные участки территории. Целесообразнее применять широкоугольные модели при установке нескольких камер в разных местах.

Если угол рассеивания света будет меньше, чем обзор видеоустройства, запись с темными углами – обеспечена.

Дальность освещения

Выбирается исходя из площади установки – комната, подъезд, улица. Для последнего случая понадобится система с большой дальностью функционирования. Дешевые модели работают на 1,5 метра от фиксированной точки. Дорогие мощные проекторы могут преодолевать дистанцию до 300 м

Обратите внимание, чем меньше угол обзора, тем выше параметр дальности. Что лучше выбрать, зависит от особенностей установки: отдаленности участка, углов обзора, количества видеокамер

Длина волны

Параметр влияет на видимость подсветки. Глаз человека способен воспринимать световые волны от 400 до 700 нм. Большинство ИК-светильников имеют показатель 730-900 нм. При длине 730 нм небольшое свечение прожектора еще можно заметить. Если планируется полностью скрытая установка, выбирайте модели, имеющие световые волны длиной более 850 нм.

Разновидности и особенности ИК подсветки

Человеческий глаз воспринимает световые волны длиной от 400 до 700 нм, тогда как камера видеонаблюдения из средней или нижней ценовой категории, лучше всего «чувствует» свет в диапазоне от 650 до 750 нм. Устройства подсветки излучают волны длиной 730-950 нм, то есть выходящие за пределы чувствительности глаза и достаточные для камер видеонаблюдения.

Подсветка в нижнем диапазоне минимально ощущается человеком (видно тусклое свечение) и позволяет осветить большое пространство для камер. Волны большой длины не влияют на глаз, но способствуют освещению значительно меньшей площади.

Существуют два типа ИК подсветки: диодные и ламповые.

Светодиодные ИК прожекторы – конструкция устройств достаточно проста и напоминает ламповые прожекторы. Преимуществами диодов является меньшее энергопотребление (не более 36 Вт/ч), продолжительный срок службы, меньшая стоимость и полная безопасность для человека.

Более дешевыми, но менее экономичными являются ламповые устройства, также разделяющиеся на виды, в их числе:

  • инфракрасные излучатели – источники света (лампа накаливания), покрытые специальным фильтрационным составом, пропускающим волны длиной от 730 до 800 нм. При работе ламп виден источник излучения, они потребляют значительное количество энергии и служат в среднем полгода;
  • прожекторы с инфракрасным светофильтром – лампа накаливания помещается внутри устройства, имеющего единственную поверхность пропускающую свет. Прожектор оборудован светофильтром, препятствующим прохождению волн короче заданной длины (как правило, 950 нм). Такие устройства имеют стандартные недостатки ламповой подсветки, потребляют около 300-500 Вт/ч и освещают пространство малой площади.

Преимущества инфракрасной подсветки очевидны и неоспоримы. Они заключаются в обеспечении достаточного уровня освещенности для нормальной работы камер в темное время суток, без ущерба для комфорта и здоровья человека

При выборе камер с ИК подсветкой или отдельно устанавливаемых прожекторов, важно ознакомиться с их характеристиками и сопоставить их с потребностями

Проверяйте пульсацию при покупке

При покупке филаментной лампы важно проверить пульсацию. Игнорирование этого требования может привести к разочарованию при использовании девайса в качестве основного освещения в спальне, зале или другом помещении

По законам РФ (ПП №1356 от 10.10.2017 г. «Об утверждении требований к осветительным приборам») запрещена продажа источников света пульсацией свыше 10% и CRI меньше 80.

За пульсацию отвечает драйвер и в качественных изделиях этот показатель не превышает 1%.

И нужно помнить, что внутри даже одинаковых по форме лампочек может быть два разных драйвера. Один с нормальной пульсацией и качественными деталями, а второй — изготовленный с применением дешевых элементов.

Борьба с цветовыми искажениями

В последнее время на рынке стали появляться интересные модели с постоянной ИК-чувствительностью, но лишенные упомянутых выше серьезных цветовых искажений. Это достигается применением специального ИК-фильтра IRC 40 с узкой полосой прозрачности на длине волны генерации ИК-осветителя. При этом камера хорошо воспринимает излучение ИК-подсветки, вместе с тем эффективная фильтрация всего ИК-диапазона снижает цветовые искажения. Естественно, при этом существенного роста интегральной чувствительности камеры здесь не происходит.

Такие фильтры иногда называют байпас-фильтрами. Типовые характеристики пропускания срезающих ИК-фильтров приведены на рис 2 (см. стр. 72). Подобная технология позволяет создавать цветные камеры со встроенной ИК-подсветкой без подвижного фильтра, но с минимальными цветовыми искажениями. Правда чувствительность к естественному, да и к искусственному, широкополосному освещению здесь практически не растет.

Опубликовано: Журнал “Системы безопасности” #5, 2013Посещений: 26245

  Автор

В рубрику “Видеонаблюдение (CCTV)” | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Принцип действия инфракрасной лампы

ИК-лампы прогревают помещение куда эффективнее и не расходуют энергию попусту.

Используемый инфракрасными лампами принцип работы изобрела сама природа. Все мы хорошо знакомы с самым мощным источником ИК-излучения – с Солнцем. Его лучи достигают поверхности планеты и расположенных на ней искусственных построек, прогревая их. В результате они начинают отдавать тепло в воздух. То есть, Солнце нагревает не сам воздух, который вообще является неплохим теплоизолятором, а элементы ландшафта и созданные человечеством постройки.

Аналогичным образом работают инфракрасные лампы, обогревающие помещение. Они являются источником ИК-излучения, воздействующего на людей, животных и окружающие вещи. Мгновенно и практически без потерь достигая каких-либо предметов, ИК-лучи поглощаются ими и превращаются в тепловую энергию. Именно поэтому, подставив руку под ИК-лампу, мы почувствуем внутри себя разливающееся тепло.

Аналогичным образом работает любой ламповый инфракрасный обогреватель:

  • На его излучатель подается напряжение;
  • Начинает разогреваться спираль;
  • Возникающее ИК-излучение отправляется в помещение.

Чем ярче светится лампа, тем более коротковолновое излучение оно дает, и тем дальше оно распространяется, позволяя отапливать большую площадь. Длинноволновые лампы не такие яркие, тепло от них более мягкое и щадящее.

Инфракрасное излучение от ламп не оказывает никакого губительного воздействия на живые организмы, в том числе и на человека – естественно, при разумном использовании. Поэтому за свое здоровье можно не опасаться. Более того, некоторые виды ИК-лампочек активно применяются в физиотерапевтических целях для лечения различных заболеваний, о чем мы еще поговорим в рамках нашего обзора.

Область применения

Применение камер видеонаблюдения с ИК подсветкой зависит от дистанции эффективного освещения зоны контроля. Все ИК источники делят на 3 группы:

  • Ближние – 1,5-10м;
  • Средние – 25-60м;
  • Дальние – 80-350 м

Ближнюю ИК подсветку целесообразно применять в следующих случаях:

  • Вызывные панели видеодомофонов;
  • Дополнительное освещение электронных видеоглазков;
  • Полнофункциональная подсветка для скрытых систем видеонаблюдения;
  • В качестве дежурного «темного освещения» в системах круглосуточного видеонаблюдения.

Средние и дальние прожекторы рекомендуется использовать:

  • Основной источник освещения для уличных камер видеонаблюдения, контролирующих территорию вокруг жилых домов;
  • Подсветка для видеокамер системы безопасности кинотеатров, ночных клубов и других заведений с подобной спецификой освещения;
  • Подсветка для контроля регистрационных номеров на трассах.

Достоинства и недостатки ламп

Обогрев террариума

Плюсы

  • простота и удобство эксплуатации: достаточно вкрутить светильник в обычный патрон;
  • быстрый нагрев;
  • бесшумность;
  • безопасность и экологичность;
  • возможность точечного обогрева нужного предмета (например, замки машины зимой);
  • удобство для сезонного обогрева (например, балкона);
  • небольшие размеры.

Минусы

  • необходимость периодической замены ламп в ИК-обогревателе;
  • высокая цена электричества (в сравнении с газом и твердым топливом);
  • опасность повреждения стеклом при нарушении целостности стеклянной колбы;
  • хрупкость стеклянной колбы: для защиты используются металлические решетки.
  • сильный нагрев колбы во время работы.

Основные характеристики

Длина ИК лучей. Люди видят свет в диапазоне 40-700 нм (нанометров). Большинство моделей ИК прожекторов генерирует излучение длиной:

  • 730-750 нм;
  • 800нм;
  • 870-880нм;
  • 930-950нм.

При этом если излучают ИК светодиоды до 880 нм, то видны красные точки работающих ИК диодов. Это может насторожить злоумышленника и раскрыть местонахождение камеры в затемненном помещении. Прожекторы в диапазоне 930-850 нм не видны абсолютно. Но они менее эффективны и имеют меньшую дальность обнаружения при сопоставимой мощности.

Таким образом, для обнаружения нарушителя на среднем расстоянии наиболее подходящий диапазон ИК излучения составляет 870-880 нм. Модели ИК прожекторов с таким рабочим диапазоном самые популярные и универсальные по своему воздействию. На дальних дистанциях лучше воспользоваться устройствами с диапазоном 790-820 нм. Источники ИК освещения, функционирующие на волне 940-950 нм. будут более эффективны на коротких дистанциях. 

Дальность эффективного освещения. Комбинированный параметр, находящийся в прямой зависимости от чувствительности видеокамеры и мощности источника ИК лучей. Данный показатель зависит от количества ИК светодиодов и силы тока, которая приходится на каждый из них. Но увеличение расстояния путем прямого наращивания параметров происходит до критического предела — «области насыщения», после этого увеличение интенсивности ИК излучения становится нецелесообразным.

Угол излучения. Как показывает практика устройство ИК подсветки наиболее эффективно при условии, если его угол излучения, совпадает с углом обзора камеры. в противном случае будет получено изображение светлое посредине кадра и темное по краям.

Сила потока излучения — выражается в Ватт на стерадиан:

Таблица сравнения основных эксплуатационных характеристик источников излучения разных типов, используемых в системе видеонаблюдения

Основные характеристики

  • Длина волн, которые излучает ИЛ. Выделяют четыре вида: ближние (длиной 0,7-1,3 мкм), средние (1,3-6 мм), дальние (6-40 мкм) и сверхдальние (40-1000 мкм). Короткие волны более яркие, радиус распространения больше. Чем короче волна, тем большую площадь может обогревать ИЛ. Например, дальние и сверхдальние волны подходят для квартир, а ближние – для цехов и складов.
  • Работает от напряжения сети 220 В.
  • Мощность в зависимости от назначения составляет 50-500 Вт.
  • Срок службы (до 6000 часов).
  • Тип цоколя (е27 встречается часто), вид колбы, цвет, наличие рефлектора.
  • Материал, из которого изготовлен патрон. Существует пластиковые и керамические патроны. Керамический предпочтительнее, так точно выдерживает нагрев до 80⁰С. Именно до такой температуры разогревается лампа при работе.

Актуальность светодиодного освещения в 2020 году

Снижение себестоимости часто происходит за счет качества

Доля светодиодных ламп на рынке электротехнических товаров постоянно увеличивается. Это связано с популяризацией led-технологий, удешевлением конструкции лампочек, появлением новых марок и брендов в широком доступе в магазинах. При помощи led можно освещать дом не только внутри, но и снаружи. Можно без лишних трудностей подсвечивать участки, бассейны, гаражи и любые другие помещения. В Европе и США постоянно растет доля «умного освещения», которое невозможно представить без светодиодов.

С другой стороны, тенденцией 2019-2020 годов является высокий процент брака среди выпускаемых моделей led. Это тоже связано с удешевлением конструкции, которая зачастую происходит за счет замены дорогого драйвера на дешевый блок питания. В итоге цена становится небольшой, но одновременно теряются и все преимущества led-технологий. Срок службы сильно снижается: без драйвера любой скачок напряжения приводит к выходу лампы из строя. Выросло количество случаев, когда светодиодные лампы возвращаются в магазины по гарантии, что совсем неудобно для пользователей. К сожалению, по внешнему виду невозможно понять, есть драйвер внутри или нет. Остается полагаться на добросовестность известных брендов.

Что такое ИК-подсветка

Любые камеры видеонаблюдения, в зависимости от своего качества, достаточно успешно справляются со съемкой в условиях дневного или искусственного освещения. Но зачастую, видеонаблюдение особенно необходимо ночью, когда на охраняемом объекте практически нет персонала, и именно в это время наиболее вероятно несанкционированное проникновение или другие чрезвычайные ситуации. Обеспечить искусственное освещение на всей территории может быть не всегда возможно, именно для таких случаев предусмотрены камеры видеонаблюдения с ИК (инфракрасной) подсветкой. Камеры с ИК подсветкой оснащены светодиодами, передающими инфракрасное излучение, практически невидимое человеческому глазу. Чувствительная матрица камеры видеонаблюдения распознает такое излучение, и благодаря этому может снимать даже в полной темноте. Разумеется, изображение получается монохромным и не таким четким, как при наличии освещения, но зато даже в темном помещении вы будете видеть полную картину происходящего, и при достаточном расстоянии, сможете различать лица людей.

Самым важным параметром видеокамеры с ИК-подсветкой является дальность обнаружения – расстояние, на котором человеческая фигура становится четко различимой. Это расстояние определяется чувствительностью матрицы и мощностью излучения инфракрасного светодиода. В зависимости от пространства, которое вам нужно просматривать, следует подбирать камеру с соответствующей дальностью обнаружения: незачем использовать камеру, снимающую на 50 метров в помещении 10х10 м.

Также важна длина волны инфракрасного излучения, как правило, производители указывают этот параметр в характеристиках устройства. Глаз человека способен воспринимать свет с длиной волны до 780 нм, однако излучение ИК-прожекторов находится в тех диапазонах, которые неразличимы невооруженным глазом – 800-950 нм.

Последняя характеристика, влияющая на качество ночной съемки – угол излучения инфракрасной подсветки. В зависимости от конструкции светодиода, угол излучения можно снизить, при этом увеличив его дальность, либо наоборот, пожертвовать мощностью, расширив угол. Оптимальным будет такой вариант, при котором угол излучения ИК-подсветки будет равен углу обзора объектива камеры.

Правила эксплуатации и выбор подходящей ИК-лампы

Обогрев поросят

Покупая ИЛ, обратите внимание на несколько характеристик. Цоколь

Для бытового использования удобен стандартный е27. Он чаще всего и встречается

Цоколь. Для бытового использования удобен стандартный е27. Он чаще всего и встречается.

Длина излучаемых волн. Короткие волны проникают дальше и глубже. Длинные  считаются более мягкими по воздействию.

Напряжение. Чаще всего инфракрасные светильники работают от сети 220 В.

Мощность выбирается в зависимости от размеров помещения. 1 кВт рекомендуется для обогрева 10 м2. Если помещение продувается, имеет холодный пол или плохие окна, то показатель мощности на м2 можно увеличить.

Габаритные размеры, наличие зеркального рефлектора, внешний вид.

Для животноводства и растениеводства важна влагостойкость: при поливе рассады и выращивании молодняка вероятны брызги воды, которые могут попадать на нагретую колбу.

Если ИЛ используется в медицинских целях, то стоит соблюдать определенные требования эксплуатации для безопасности человека:

  • Перед началом ИК-прогреваний заводят будильник или таймер: расслабившийся человек может заснуть. Время процедур назначается врачом! Обычно сеанс длится 5-10 минут. (Для головы – 5 минут).
  • Лампа располагается на расстоянии не менее 30-50 см от кожи.
  • Необходимо изменять положение ИЛ относительно тела во избежание ожогов. Если возникает легкое покраснение кожи и жжение, то светильник нужно перемещать или выключать.
  • Запрещается смотреть на лампу.
  • Перед сеансом не стоит смазывать кожу кремами, маслами.

Для использования в животноводстве важно обеспечить безопасность животных и электрических приборов. Проводку стоит монтировать снаружи клеток, сами колбы должны быть защищены решетками (так животные спасутся от ожогов, а колбы – от повреждений)

Светильник в клетках нужно часто протирать от загрязнений: так он будет служить дольше.Но протирать нужно только остывшие лампы.

Для животных и растений важно, на какой высоте висит лампа. Иначе высока вероятность перегрева

Стоит предусмотреть возможность изменения высоты ИЛ по мере роста молодняка и рассады.

Конструкция

В зависимости от типа камеры она может иметь корпус различной формы и определенный вариант крепежа.

Основное конструктивное отличие камер с ИК подсветкой от моделей без светодиодной подсветки заключается в необходимости охлаждения излучателей, для чего используется теплоотводящий радиатор. Чаще всего его функцию выполняет металлическая поверхность прожектора.

Инфракрасная подсветка может располагаться как снаружи камеры в виде отдельного блока, так и быть встроенной в корпус.

Отдельный блок позволяет исключить возможность засветки, в то время как встроенная подсветка выглядит эстетичней и упрощает монтаж системы видеонаблюдения.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий