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LES AMPOULES A LED

Qu'est-ce qu'une LED?
LED est l'abréviation commune pour un light-emitting diode. Chaque LED est constituée d'une diode semi-conducteur qui émet de la lumière lorsqu'une tension lui est appliquée. L'industrie électronique utilise la technologie LED depuis plusieurs décennies en tant que voyants lumineux des appareils électroniques divers. Ces dernières années, la technologie LED a progressé au point où elle est viable pour les applications d'éclairage général.

Une lampe constituée de DEL produit de la lumière par électroluminescence d'un semi-conducteur, le rendement est bien plus intéressant sans toutefois atteindre celui des phénomènes de fluorescence (tube fluorescent, ampoule fluocompacte). La durée de vie des DEL est bien plus importante que pour ces deux derniers mécanismes avec un avantage certain, les DEL ne souffrent en aucune façon des alternances allumage/extinction (attention cependant, ce n'est pas forcément le cas de l'électronique l'accompagnant dans l'ampoule).

Optronique?

Les éclairages à LED sont aujourd'hui de véritables systeme optroniques intégrant une source de lumière, une optique permettant de gérer le flux lumineux et un driver électronique qui pilote la diode en fonction surtout de la température de fonctionnement. Ceci permet d'avoir une intégration parfaite  de ces différents éléments, augmentant de fait la fiabilité du systeme.

Les avantages des ampoules et éclairage à LED.

Longue durée de vie: très faible maintenance

intensité lumineuse nominale dés la mise sous tension

dissipation thermique faible : Peu de risque de brulure par contact, risque d'incendie très faible, pas d'effet d'encrassement par convection, très peu de noircissement des murs et plafonds

consommation électrique faible

Une forte immunité aux chocs et vibrations.

Une faible pollution lumineuse du fait de l'optique sophistiquée qui concentre le flux lumineux vers la zone d'utilisation, avec une très faible dispersion.

 

Le coût d'utilisation des ampoules à LED est donc extrèmement faible par rapport aux autres technologies. Le retour sur investissement pour ces éclairages à LED est donc atteint en des temps très courts (environ 3 ans). Ce temps sera d'autant plus court que la durée quotidienne d'utilsation est importante, et que le cout de l'energie est élevé. Le tarif de l'électricité ne cessera d'augmenter dans les années à venir.

 

Seule restriction pour ces éclairage à LED: ne pas utiliser dans des environnements de température supérieure à 45°

 

 

 

 

Comparatif de rendements et de durées de vie

Technologie Rendement (lumen par watt lm/W) Durée de vie moyenne (heures)
Lampe incandescente 12 - 20 lm/W 1 000 h - 1 200 h
Lampe halogène 18 - 25 lm/W 2 000 h - 3 000 h
Lampe fluorescente 60 - 100 lm/W 6 000 h - 15 000 h
Lampe à DEL 12 - 100 lm/W 30 000 h - 100 000 h

 

 

 

 

 

Une ampoule à incandescence est un filament métallique enfermé dans une ampoule en verre. Lorsque l'électricité passe dans le filament électrique, le filament est porté à incandescence. (C'est pourquoi, on les appelle des ampoules à incandescence.) Il est chauffé, et comme il est chaud, il produit de la lumière (voir fonctionnement). L'ampoule est remplie d'un gaz inerte pour que le filament ne se consume pas.

Les ampoules à incandescence ont été inventées en 1879 par Joseph Swan et améliorée par Thomas Edison.

Le schéma suivant montre la coupe transversale d'une ampoule à incandescence :

 

1. Ampoule de verre, aussi appelée globe, bulbe ou enveloppe
2. Gaz inerte
3. Filament de tungstène
4. Fil conducteur (contact avec le plot central)
5. Fil conducteur (contact avec le culot)
6. Fils de support du filament
7. Monture ou support en verre

schéma ampoule incandescence

8. Culot (contact électrique)
9. Culot (pas de vis ou baïonnette, etc.)
10. Isolant
11. Plot central (contact électrique)

 

 

Le filament est relié à la base de l'ampoule.

Selon la forme de l'ampoule, la base est une vis ou une baïonnette.

La base est en contact avec le plot, ce qui permet à l'électricité de passer à travers le filament.


Le courant est une propagation d'électrons. Certaines matières peuvent être de bons conducteurs, le métal par exemple.


Lorsque l'ampoule fonctionne, le filament transmet de la chaleur au verre. Le verre peut atteindre des températures de 200°C. C'est pourquoi, lorsqu'une ampoule vient de fonctionner et est éteinte, il faut attendre qu'elle refroidisse avant de la toucher.

 

Une ampoule à incandescence classique éclaire en portant un filament de tungstène à une haute température. Le rendement lumineux est particulièrement mauvais, environ 5 à 10 % de l'énergie est convertie en lumière visible, le reste est dissipé en chaleur. De plus, la montée en température du filament se fait le plus souvent très brutalement, entrainant un risque non négligeable de destruction du filament (ampoule qui « claque »).

 

 

calendrier d'arrêt de mise en vente des ampoules à filament

Date puissance
30 juin 2009 ≥ 100 W
31 décembre 2009 ≥ 75 W
30 juin 2010 ≥ 60 W
31 août 2011 ≥ 40 W
30 décembre 2012 ≥ 25 W

 

 

 

 

 


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