Цоколь т8 что это

Обновлено: 20.05.2024

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ T8 (замена люминесцентным лампам)

Светодиодные лампы Т8 напрямую заменяют привычные офисные люминесцентные лампы на 18 ватт (длинной 60 см). Светодиодные лампы оборудованы таким же двухсторонним цоколем G13 и в точности повторяют типоразмеры предшественника – от 300 мм до 1500 мм (соответственно 6W, 8W, 10W, 18W, 36W и 58W)

Лампы выпускают в конструкции двух типов – со встроенным (питание от 220 В) и внешним драйвером (питание от 12 В). Для изготовления колбы используют поликарбонат или акриловый пластик, который делает трубку механически прочной. Материал также различают по уровню световых потерь. В прозрачной колбе они равны 0%, в полупрозрачной достигают 10%, а в матовой колбе около 20% в среднем.

Светодиодная лампа Т8 создает теплый белый, дневной и холодный белый свет. Часто их устанавливают в офисах, учебных заведениях и других общественных зданиях. Лампы экономично потребляют электроэнергию (в 1.5 раза меньше, чем люминесцентные), не образуют мерцаний и не нагреваются при работе, что обеспечивает им высокую пожарную безопасность. Служат от 15 тысяч часов (или 5 лет в 12-часовом режиме ежедневно).

Какую лампу Т8 выбрать: LED или люминесцентная + простая переделка светильника

Растровые светильники, использующие линейные или так называемые трубчатые лампы, довольно широко распространены. Причем встречаются они не только в офисах, цехах и общественных помещениях, их можно встретить и в жилых домах. В качестве источника света в таких светильниках долгое время применялась люминесцентная лампа т8, но в последнее время появились их светодиодные аналоги. Какой из источников света лучше и как при необходимости заменить штатную ЛДС на светодиодную, не меняя самого светильника? Сегодня мы попробуем ответить на эти вопросы.

Содержание:

Конструкция и цоколь

Лампочка т8 конструктивно выполнена в виде трубки диаметром 25.4 мм (0.8 дюйма), на концах которой расположены штырьковые цоколи g13 с расстоянием между штырьками 13 мм. Эти штырьки служат для подачи питания на прибор и одновременно фиксируют его в светильнике. Благодаря своей форме такие источники света получили название линейных или трубчатых.

лампочки т8

Трубчатые (линейные) лампы т8 с цоколем g13

Как ты видишь на фото, длина трубки может быть различной и зависит от мощности прибора и его назначения:

Стандартные размеры трубчатых источников света и их приблизительная мощность

Длина колбы (с цоколем), мм Мощность, Вт Люминесцентная светодиодная

Наиболее популярны приборы т8 длиной 600 мм и 900 мм. Светильники с двумя такими лампочками устанавливались повсеместно как в общественных заведениях, так и в бытовых помещениях. Трубки 1200 мм и 1500 мм встречались реже и использовались в основном для освещения промышленных объектов и больших общественных залов.

Самые короткие приборы используются для локального освещения или в растровых светильниках: как накладных, так и встраиваемых. Классический пример – растровый четырехламповый светильник для потолка «Армстронг»:

Растровый встраиваемый потолочный светильник с четырьмя полупроводниковыми осветителями т8 10 Вт 600 мм

Растровый встраиваемый потолочный светильник с четырьмя полупроводниковыми осветителями т8 10 Вт 600 мм

Виды и характеристики ламп

Несмотря на сходный внешний вид, трубки т8 могут работать по совершенно разным принципам. На сегодняшний день трубчатые источники света с цоколем g13 бывают:

  1. Люминесцентными.
  2. Светодиодными.

Люминесцентные лампы Т8

Электронный балласт, установленный прямо в светильнике, обеспечивает запуск и работу двух люминесцентных трубок по 18 Вт каждая

Светодиодные лампы Т8

В таком приборе нет ртути и люминофора, а светится он за счет светодиодов, размещенных внутри колбы. Количество светодиодов может быть различным и зависит от мощности изделия (светоотдачи) и его размеров. На сегодня существует две разновидности led ламп т8: со встроенным блоком питания (драйвером) и без.

Первые не требуют никаких дополнительных устройств и могут включаться прямо в осветительную сеть 220 В. Второй тип не имеет собственного драйвера, поэтому для своей работы требуют покупки специального блока питания. Такой блок преобразует сетевое напряжение в напряжение, необходимое для питания светодиодов.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту Покупая светодиодную трубчатую лампу т8, обязательно поинтересуйся, имеет ли она встроенный драйвер и на какое напряжение питания рассчитана. Лампы со встроенным БП и без него внешне могут быть абсолютно одинаковы.

Колба светодиодной т8

Колба светодиодной лампы т8 заполнена не парами ртути, а светодиодами

Какой осветитель лучше – люминесцентный или светодиодный

Чтобы разобраться в этом вопросе, сравним основные достоинства и недостатки трубок этих двух типов.

Сравнительные характеристики люминесцентных и светодиодных трубок т8 с цоколем g13

Люминесцентная Светодиодная

Как видно из таблицы, основные достоинства люминесцентных трубок т8 – экономичность и долговечность – светодиодные перекрывают с лихвой. Основным же недостатком полупроводниковых источников света является их довольно высокая стоимость, но на современном рынке каждый найдет продукцию по своим финансовым возможностям. При этом нельзя забывать что для питания люминесцентных ламп нужно использовать пусковую аппаратуру, а ЭПРА стоят порой больше, чем 1 светодиодная трубчатая лампа T8. Консультанты часто советуют заменить люминесцентные на светодиодные именно по этой причине. К тому же, с развитием технологий сверхъяркие диоды стремительно дешевеют, и даже такая высокая стоимость окупается долгим сроком службы и экономичностью.

Таким образом, вывод очевиден: светодиодный источник лучше в большинстве ситуаций. Исключением являются те ситуации, когда нельзя или затруднительно перевести светильники на светодиоды по каким-либо причинам, например, при запрете на вмешательство в заводскую конструкцию. Это может стать проблемой для организаций.

Осталось разобраться, как поменять т8 люминесцентные на светодиодные с минимальными затратами сил и средств.

Замена люминесцентных ламп т8 на светодиодные

Как ты уже заметил, и люминесцентные, и светодиодные трубки т8 имеют сходные размеры и оснащены одинаковыми разъемами. Это существенно упрощает замену одного типа ламп на другой прямо в светильнике. То есть, если у тебя уже есть светильники, использующие ЛДС, не нужно покупать новые, чтобы перейти от люминесцентных ламп на светодиодные аналоги.

Но просто вынуть одну лампу из гнезда и вставить другую недостаточно. Придется изменить схему самого светильника. Несмотря на кажущуюся сложность сделать это достаточно просто каждому, кто имеет начальные знания основ электрики.

Прежде всего давай посмотрим, как светодиодная лампа может подключаться к сети. В зависимости от модели полупроводниковая трубчатая лампа т8 имеет следующую схему включения:

схема включения трубки т8

Типовая схема включения светодиодной трубки т8

При этом лампы, имеющие схему включения через один разъем (рисунок слева), обычно не имеют встроенного драйвера. А лампы, включающиеся через два разъема (рисунок справа), имеют драйвер, и их можно подключить к сети 220 В напрямую.

Важно! Некоторые производители выпускают лампы с любой схемой включения независимо от наличия встроенного драйвера. Во время покупки обязательно уточни, как лампа включается и какое у нее напряжение питания!

А теперь предположим, что у тебя есть 2 лампы типоразмера т8 со стандартным включением. Одна без драйвера (рис. слева), другая со встроенным (рис. справа). Как заменить ЛДС на светодиодную в обычном светильнике, рассчитанном на использование трубчатых люминесцентных ламп? Проще всего это сделать, имея полупроводниковый источник света со встроенным драйвером. Для этого достаточно выполнить две несложные операции:

  • отключить стартер, вынув его из гнезда;
  • закоротить дроссель.

Схема подключения светодиодной лампы т8

Схема подключения светодиодной лампы т8 с драйвером 220 В вместо люминесцентной в стандартном светильнике

Поскольку дроссель закорочен, он в процессе питания лампы не участвует, и при желании его можно даже демонтировать.

Если ты случайно или по незнанию купил диодную лампу типа т8 без встроенного драйвера, то его, увы, придется докупить. При этом схема доработки стандартного люминесцентного светильника будет выглядеть следующим образом:

Доработка люминесцентного светильника под трубки типа т8 для светодиодной трубчатой лампы без драйвера

Эта схема, конечно, несколько сложнее. Но если ты хорошо учился в школе и помнишь электротехнику, то такая доработка не составит для тебя никакого труда.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту Напоследок. Покупая светодиодную лампу т8, обрати внимание на ее цветовую температуру, измеряемую в Кельвинах (К). От этого будет зависеть не только состояние здоровья твоих глаз, но и комфорт. Эта характеристика идет в сопроводительной документации к источнику света и даже наносится на упаковку.

восприятие света ламп от их цветовой температуры

Зависимость визуального восприятия света ламп от их цветовой температуры

Вот мы и разобрались с лампами т8. Теперь ты не только знаешь, чем люминесцентная лампочка отличается от светодиодной, но и сможешь самостоятельно заменить один тип осветительных приборов на другой без особых затрат на покупку новых светильников.

Схема подключения и характеристики люминесцентных ламп на 18 Вт

Среди источников света, используемых для искусственного освещения административных объектов и жилых помещений, востребованы люминесцентные лампы различной мощности и конструкции. Популярность данного вида энергосберегающих ламп обусловлена их хорошими техническими характеристиками, а также доступной стоимостью.

О видах, устройстве и схеме подключения одного из типоразмеров в этой линейке источников света, а именно лампы люминесцентной 18 Вт, будет рассказано в настоящей статье нашего проекта.

Содержание:

Устройство и принцип работы

Конструкция различных моделей современных люминесцентных ламп может быть различна, но основные элементы устройства источников света данного типа схожи.

Основу люминесцентной лампы 18 Вт составляет стеклянная трубка, наполненная инертным газом и парами ртути. С обеих концов трубки размещены цоколи, посредством которых лампа крепится в светильнике, на них же подается напряжение во время работы.

К цоколям во внутреннем пространстве трубки подключены электроды, представляющие собой контактные стержни, между которыми натянута нить накаливания.

Форма и размеры трубки, а также количество электродов, размещенных в ней, могут быть различны. В качестве инертного газа, как правило, используется аргон.

Внутреннее пространство источника света покрыто слоем люминофора, представляющего собой покрытие, например, из смеси галофосфата кальция с другими элементами. Данное покрытие обеспечивает создание эффекта люминесценции.

Конструкция люминесцентной трубки

Конструкция и принцип работы люминесцентной трубки

Принцип работы ламп данного типа выглядит следующим образом:

  1. При замыкании электрической цепи электроды начинают нагреваться, вследствие чего с их поверхности начинают испускаться электроны;
  2. В момент, когда электроды разогреются до необходимой температуры, включается в работу схема управления, обеспечивающая кратковременный импульс напряжения;
  3. Скачок напряжения обеспечивает пробой инертного газа, наполненного парами ртути;
  4. Происходит ионизация внутреннего пространства колбы, которая обеспечивает получение света в ультрафиолетовом диапазоне.
Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту Ультрафиолетовое излучение не видно глазу человека, его преобразование в видимый спектр обеспечивает слой люминофора, нанесенный на внутреннее пространство стеклянной трубки.

люминесцентные лампы

Внешний вид люминесцентных ламп разных видов к содержанию ↑

Характеристики и виды люминесцентных ламп на 18 Ватт

Промышленностью производятся три типа люминесцентных ламп, различающихся по конструкции, способу размещения в светильнике и техническим характеристикам:

Основными техническими характеристиками люминесцентных ламп являются:

  1. Электрическая мощность, измеряемая в ваттах.
  2. Излучаемый световой поток, измеряемый в люменах.
  3. Цветовая температура, измеряемая в Кельвинах.
  4. Индекс цветопередачи.
  5. Геометрические размеры.
  6. Тип цоколя.
  7. Схема подключения.

Люминесцентные лампы мощностью 18 Ватт выпускаются различными производителями, их основные характеристики приведены в нижеследующей таблице:

модель Dulux D 18/840

Компактная люминесцентная энергосберегающая лампа с цоколем G24d-2, модель Dulux D 18/840

К сведению! Диммирование – это процесс регулирования интенсивности свечения источника света в период его использования. Как правило, используется для управления работой светодиодных источников света.

Модели люминесцентных ламп линейного типа могут различаться по своему диаметру, поэтому для идентификации этого параметра в маркировку источников света введен показатель «тип колбы».

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту Все люминесцентные линейные лампы, предназначенные для массового использования, выпускаются в колбах типов Т12, Т8 и Т5, что соответствует диаметрам 12/8, 8/8 и 5/8 дюйма.

Схема подключения

В зависимости от конструкции светильника подключение линейных люминесцентных ламп мощностью 18,0 Вт может быть выполнено по схеме 1×18 или 2×18, что показано на нижеследующем рисунке:

подключение люминесцентных ламп

Варианты подключения люминесцентных ламп в светильниках разной конструкции

Схема №1 на приведенном рисунке предполагает размещение источника света в одноламповом светильнике с использованием стартера и дросселя. Схема №2 используется в двухламповых светильниках, при этом источники света включаются последовательно относительно друг друга.

Вообще, схем подключения лампы люминесцентной 18 Вт может быть больше, чем указано на вышеприведенном рисунке, рассмотрим их все:

У каждой из этих схем подключения есть свойственные им достоинства и недостатки, определяющие варианты их использования.

Схема подключения люминесцентного источника

Схема подключения одного люминесцентного источника света с использованием ЭПРА к содержанию ↑

Как заменить люминесцентные трубки на светодиодные

В настоящее время светодиодные источники света постепенно вытесняют прочие, что обусловлено их хорошими техническими характеристиками: соотношение электрической мощности и силы светового потока, а также продолжительность срока эксплуатации.

В связи с этим производители LED-устройств начали выпускать лампы типоразмеров аналогичных размерам люминесцентных, оснащаемых к тому же аналогичными типами цоколя.

В этом случае заменить люминесцентную трубку на светодиодную не составит труда даже неквалифицированному пользователю.

Внешний вид светодиодной трубки

Внешний вид светодиодной трубки с цоколем G13

Работы по подключению LED-источника света в обычный люминесцентный светильник выполняются следующим образом:

  • выполняется выключение цепи питания светильника, который подвергается модернизации;
  • вскрывается корпус и отсоединяются провода от ЭПРА, если в модели установлен электронный балласт, или от ЭмПРА и стартера, если в светильнике используется такая схема подключения;
  • провода, идущие от патронов типа G13, подсоединяются к проводам питающей сети в соответствии со схемой подключения LED-источника света;
  • места соединения изолируются, корпус светильника собирается в исходное состояние;
  • проверяется работоспособность реконструированного объекта.

Убирать из светильника дроссель и стартер необязательно. Выводы дросселя можно просто закоротить, а стартер вынуть.

Переделка под светодиодную лампу

Переделка люминесцентного светильника под светодиодную лампу

В заключение хочется отметить, что, хотя люминесцентные лампы и относятся к энергоэффективным, они постепенно заменяются на светодиодные. К тому же мы рассказали, как выполнить замену путем несложных операций даже неподготовленному пользователю. Преимуществ от такой переделки масса:

Виды трубчатых ламп Т8: сравнение лл с led, как заменить и подключить

Несмотря на популярность трубчатых ламп типа Т8, вопрос выбора источника света между люминесцентным (ЛЛ) и светодиодным (LED) остается открытым. В данной статье рассмотрены их сравнительные характеристики, конструкция и виды.

Светодиодная лампа Т8 с цоколем типа G13

Конструкция цоколя G13

Штырьковой цоколь типа G конструктивно представляет собой два контакта – штыря. Для создания электрического соединения контакты цоколя небольшим усилением вставляются в специальные пазы (отверстия) в патроне и надежно фиксируются.

Один из наиболее известных видов — это цоколь типа G13. Расстояние между его контактами – штырями составляет 13 мм. Используется с трубчатыми (линейными) лампами Т8, диаметр которых 26 мм.

Цоколь G13

Цоколь типа G13

Размеры ламп т8 и сравнительная характеристика мощностей

Мощность трубчатой (линейной) конструкции лампы Т8 зависит от ее длины и источника света.

Длина ламп Т8 (с цоколем), мм

Устройство светодиодной лампы Т8

Устройство светодиодной лампы Т8

  • колба трубчатого исполнения диаметром 26 мм, состоящая из двух частей. Нижняя половина (корпус) выполнена из алюминия, на ней располагается светодиодная плата, также алюминий выполняет функцию теплоотвода. Верхняя воловина (плафон или рассеиватель) – из прозрачной или матовой пластмассы, в последнем случае при рассеивании света происходит потеря 20 – 30 % светового потока.
  • Цоколь типа G13, расположенный с двух противоположных сторон колбы.
  • Плата с расположенными на ней светодиодами. Их количество зависит от размеров и мощности лампы.
  • Драйвер (блок питания). Его функция в понижении напряжения сети (220 В) до рабочего напряжения светодиода (12-24 В), а также защита от перенапряжения.

Некоторые виды ламп выполнены без драйвера, в таком случае необходимо его отдельное приобретение и установка. Однако, такой вариант удобен при капитальном ремонте освещения или его монтаже «с нуля» – на внешний драйвер подключается группа светодиодных светильников.

Принцип действия: при прохождении электрического тока по цепи источник питания (сеть) – драйвер – анод и катод светодиод, происходит свечение последнего.

Применение трубчатых источников света Т8 с цоколем G13

Трубчатые лампы типа Т8 сегодня применяются повсеместно – от освещения больших торговых площадок до домашних комнат. Место эксплуатации зависит в основном от размеров, например:

  • 300 и 450 мм применяют для бытового локального освещения, например, потолочные растровые светильники «Армстронг».

Потолочные растровые светильники «Армстронг»

  • 600 и 900 мм получили широкое распространение в общественных местах и в быту;

пример офисного освещения

  • 1200 и 1500 мм – для больших промышленных помещений (склады, общественные залы, стадионы).

пример складского освещения

Виды и характеристики ламп Т8

  1. по размерам, мощности и световому потоку. В таблице приведены основные характеристики ламп Т8 с цоколем типа G13

Световой поток (яркость), лм

  1. со встроенным драйвером и без драйвера;
  2. покрытие верхней части колбы: прозрачное, полупрозрачное, матовое и непрозрачное глянцевое;
  3. цветовая температура: белый свет с теплым оттенком (от 2700 до 3500 К), белый свет (от 3500 до 4500 К), холодный свет светло-голубого оттенка (от 4500 К).

Какой источник света лучше люминесцентный или светодиодный

Главный недостаток светодиодного источника света в сравнении с люминесцентным – высокая себестоимость LED лампы.

Флуоресцентная лампа Т8 подключается к сети через пускорегулирующую аппаратуру (ПРА), состоящую из дросселя и стартера. Стоимость ПРА зачастую превышает стоимость одной светодиодной лампы. При наличии драйвера, последние подключаются напрямую к сети 220 В. В данном случае сравнивать светильники с экономической точки зрения не корректно.

Высокий спрос на светодиоды порождает количество некачественных продуктов (плохая сборка, применение составных частей низкого качества) и приводит к деградации светодиода. В результате ухудшаются рабочие и технические характеристики светодиода (низкая яркость, частые пробои полупроводников).

К примеру, установка плохого драйвера приводит к перегреву диода и его выходу из строя (пробой).

Хорошая заводская сборка светильников и ламп с использованием высококачественных составляющих деталей формирует его высокую стоимость. В целях удешевления производители устанавливают диоды близко друг к другу, что приводит к их перегреву и пробою.

При выборе обратите внимание на известные, проверенные марки, которые соблюдают правила сборки и не экономят на составляющих деталях.

Сравнительные характеристики люминесцентных и светодиодных осветителей Т8

Помимо высокой стоимости рассматривается ряд показателей, влияющих на выбор источника света:

Что такое цоколь и для него он нужен лампам

Условно привычная для нас лампа накаливания состоит из стеклянной колбы, нити накаливания и стандартного цоколя, который конструктивно соединяет собой нить накаливания с контактными окончаниями или штырями, расположенными с внешней стороны. Корпус изготавливается из изолированного металла, стекла или термостойкого пластика.

От прочности соединения цоколя с патроном зависит надежность замыкания электрической цепи, при подаче напряжения на которую происходит включение (загорание) светильника.

Маркировка цоколей

В зависимости от места эксплуатации цоколи оснащаются штырями или резьбой. Для определения нужного типа разработана буквенно-цифровая система маркировки:

  • первая заглавная латинская буква (E-G-R-B-F-S-P-T-K-W) указывает на тип: резьбовой, штырьковой и т.д. Указанная иногда вторая заглавная буква характеризует тип лампы (A – автомобильная, U – энергосберегающая, V – коническая форма).
  • Вторая цифра характеризует расстояние между штырями или диаметр основания цоколя в миллиметрах.
  • Третья строчная латинская буква (a-b-c-d-t-s-p-q) указывает на количество контактов.

Более подробные характеристики каждого типа описаны ниже.

Тип E или резьбовой цоколь Эдисона один из самых распространенных видов. Он выпускается диаметром от 10 до 40 мм и применяется в стандартных лампах накаливания, светодиодных (LED цоколь) и энергосберегающих.

Цоколь имеет на своей поверхности резьбовое соединение для подходящего ему патрона. При его ввинчивании происходит замыкание контактной группы (контакты, расположенные на основании цоколя и патрона), что приводит к загоранию лампы при подаче напряжения.

Самый маленький тип Е – это модификация Е10, за счёт маленького диаметра применяется в новогодних гирляндах, ручных карманных фонариках.


Цоколь Е10

Следующий по величине вид Е14 используют для маленьких ламп, получивших название «миньоны». Они устанавливаются в небольших домашних светильниках, люстрах, бра и т.д.

Популярный стандартный цоколь Е27, подходит к большинству патронов, применяется в бытовых комнатных приборах освещения. Аналогичен в эксплуатации меньший по размеру вид Е26, но он редко применяется в России и странах СНГ, так как рассчитан на рабочее напряжение 110 В.

Самый крупный резьбовой вид Е40 создает большой световой поток. Благодаря чему используется для освещения больших строительных и производственных площадок, уличного освещения.

Цоколь Е14, Е27, Е40

Минусом резьбового цоколя типа Е является «окисление» или его припаивание к патрону и нередко при замене лампы последняя отрывается от цоколя, оставляя его внутри патрона.

Цоколи типа G имеют в своей конструкции контакты – штыри, с помощью которых соединяются с патроном. Применяются в галогенных, светодиодных и люминесцентных лампах. При выборе цоколя данного типа необходимо обратить внимание на их маркировку, к примеру, помимо указанного расстояния между контактами она может содержать заглавные латинские буквы «U – X – Y – Z».

Расстояние между штырями находится в пределах от 4 до 53 мм.

Виды цоколей типа G

Самый маленький и распространенный штырьковый цоколь G4 с расстоянием между контактами 4 мм. Выпускается в модификациях GU4 и GY4, которым соответственно характерны утолщенные и утонченные штыри и GZ4 с удлиненными штырями. Между собой эти модификации не взаимозаменяемы.

Применяется в галогенных лампах напряжением 12 В или 24 В для дизайнерского точечного освещения (витрины, мебель, зеркала и т.д.).

Аналогичный, но менее популярный G5 цоколь с модификациями G5.3, GU3, GX5.3 с расстоянием между контактами 5,3 мм, диаметр контактов 1,45-1,6 мм. Их отличие в устанавливаемом разъеме, так модификации G5.3 и GU5.3 могут устанавливаться в патрон GX5.3, но не наоборот. Применяется в комнатном потолочном освещении, их мощность составляет от 3 до 20 Вт.


Цоколь GY6.35

Цоколь G35, GX6.35 GY6.35 и GZ6.35 имеют расстояние между контактами равное 6,35 мм, диаметр контактов составляет 0,95-1,05 мм кроме модификации GY6.35, для нее значение составляет 1,2-1,3 мм. Следовательно, применяемые патроны для этих ламп не взаимозаменяемы. В эксплуатации аналогичен видам G5.3 и G4.


Модификации цоколя G6.35

Цоколь типа G9 изготавливается из стекла или пластмассы, в первом случае контакты выполнены в форме двух петелек, во втором – в виде двух плоских штырей. В обоих случаях расстояние между контактами составляет 9-9,5 мм. Применяются для галогенных ламп, питающихся от сети 220 В, например автомобильные или студийный свет.

Цоколи GU10, GX10 и GZ10 имеют отличительное исполнение контактов в виде небольших кольцеобразных утолщений на конце штырей, расположенных друг от друга на расстоянии 10 мм. Это позволяет улучшить коммутационную составляющую контактов за счет поворотного соединения с патроном. Применяются для галогенных и светодиодных ламп, эксплуатирующихся преимущественно в Китае.

Широко распространенный цоколь G13 с расстоянием между штырями 13 мм. Применяется для люминесцентных ламп трубкообразной формы Т8 диаметром 26 мм в освещении офисных, торговых и промышленных предприятий.


Цоколь типа G23

Цоколь G23 с расстоянием между контактами 23 мм, применяется с трубкообразной газоразрядной лампой сложенной вдвое. Её мощность от 5 Вт до 14 Вт, устанавливается преимущественно в настольных осветительных приборах.

Цоколь G24 аналогичен G23, но устанавливается в трубчатых газоразрядных лампах сложенных вчетверо мощностью до 63 Вт. Применяются в промышленном освещении.

Модификация G24Q-1, G24Q-2, G24Q-3 применяется совместно с пускорегулирующей аппаратурой (стартер, дроссель, конденсатор), так как не имеет встроенного стартера.

Вида G11 не существует, но есть еще один аналог G23 – настольная П-образная люминесцентная трубовидная лампа с цоколем 2G11, который в своей конструкции также имеет стартер и конденсатор. Мощность лампы достигает значений от 10 Вт до 25 Вт. Её отличие – две пары контактов, т.е. четыре штыря.

Наибольший в ряде штыревых цоколей – G Его контакты имеют небольшую длину и Т-образную форму, располагаются на расстояние 53 мм. Лампы имеют дисковую форму, их мощность составляет от 6 до 11 Вт. Применяются в комнатном освещении, например, встраиваются в натяжной потолок.

Цоколь F с двумя штырями – контактами, расположенными по одному с каждой стороны, применяются для люминесцентных и галогенных ламп. За счёт такого расположения контактов лампа прочно крепится в патроне, что также влияет на качество протекания электрического тока.

Формы штырей могут быть цилиндрические, рифленые, особые, их условные обозначения a-b-c соответственно. Рифленые штыри более не выпускаются.

Тип Fa4 имеет штырь диаметром 4 мм. Галогенные лампы с таким цоколем мощностью 2 Вт применяется для освещения крупных наружных площадок.


Цоколь типа Fa4

Тип Fa6 эксплуатируется иностранными компаниями для люминесцентных ламп, имеют высокую пожарную безопасность и устойчивость к отрытому огню.

Пример штыря-контакта особой формы – цоколь Fс2. Галогенные лампы такого типа используют для освещения небольших открытых площадок, например, освещение дома перед подъездом.

В лампах с цоколем типа R располагается по одному штырю с каждой стороны. Чаще всего это линейные светодиодные лампы.

Их отличие в конструкции патрона и соответственно способе крепления. Устанавливаются лампы в патрон путем небольшого погружения контактов в специально разработанные отверстия, где они удерживаются при помощи механической пружины.

Применяются в уличном прожекторном освещении (осветительные мачты, строительные площадки) и в автомобильных фарах.


Известный пример это прожекторная светодиодная лампа R7s или Rx7s, где строчная буква s означает один контакт. Диаметр штырей в обоих случаях составляет 7 мм.


Цоколь типа B с боковыми штифтами или байонетный. Его особенность в способе соединения с патроном. Так как резьбовое соединение отсутствует, то замыкание, обеспечивающее плотный коммутационный контакт, достигается небольшим нажатием на цоколь с последующим небольшим поворотом. Тем самым боковые штифты проходят по специальным «каналам» патрона.

В маркировке цифра указанная после латинской заглавной буквы B указывает диаметр цоколя в миллиметрах. Последующая за ней строчная латинская буква обозначает количество контактов от одного до пяти, соответственно обозначаются буквами s-d-t-q-p.

В быту используются лампы с двумя контактами, в специфичном производстве применяют цоколи с тремя, четырьмя и пятью контактами.

Если посмотреть на цоколь со стороны, т.е. вид сбоку, то можно наблюдать, что у стандартного исполнения штифты находятся на одной линии и угол между ними составляет 180 гр. Существуют модификации, в которых штифты смещены с одного уровня. На это указывает дополнительная заглавная латинская буква U-X-Y-Z в маркировке.


Известный нам пример это автомобильная двуспиральная лампа для фар ближнего или дальнего света BA15D – диаметр 15 мм, два контакта в основании, заглавная буква A в данном случае указывает на нестандартную длину штифта цоколя 0,64 мм.

Двухконтактный цоколь располагается с двух сторон трубчатых ламп, если конструкцией заложен один контакт, то цоколь находится только с одной стороны. На размер указывает цифра после заглавной буквы S – диаметр основания цоколя в миллиметрах.

Он не имеет специализированной резьбы, штифтов или выступов для крепления. Цокольные концы вставляются в патрон, где надежно фиксируются при помощи пружинного механизма.

Лампы трубчатого типа с двусторонним разъемом типа S6, S7, S8.5 применяются для декоративной подсветки в автомобилях. Наличие в маркировке буквы V говорит о конической форме цоколя, например SV8.5.


Разъем типа S14 для трубчатых ламп выпускается в двух вариациях: с двумя контактами S14s, с одним спаренным контактом расположенным посередине S14d.

Разъем S19 с диаметром 19 мм это максимально выпускаемый размер ламп. Применяются в электронике (аудио и радиотехника).

Данный тип не имеет единого стиля конструкции. Размеры цоколя определяется размером диаметра, который указывается в миллиметрах после заглавной буквы P.

Фокусирующий цоколь типа Р

Аналогично байонетовому типу применяются в автомобильной и железнодорожной промышленности, а также в ручных фонариках и проекторах.

Телефонный цоколь типа Т используется в малых светодиодных лампах, цифра указанная в его маркировке обозначает диаметр крепления в миллиметрах, в редких случаях это диаметр лампы в дюймах.

Лампы имеют низкие технические характеристики:

  • ток потребления от 30 до 120 мА;
  • мощность 12, 24, 48, или 60 В (работают от блока питания или батарейки).


Применяются для декоративной подсветки, например, в автомобильной промышленности для подсветки приборной панели, номерных знаков (тип Т3, Т 4.7, Т6.5, Т5), фар заднего хода и тормоза (тип Т10, Т20), в электроэнергетике в качестве индикатора исправного состояния элементов распределительного устройства или в щитах управления, а также это знакомая всем лампочка пульта управления.

Автомобильные лампы Т5, Т10, Т20 распространены благодаря своей невысокой стоимости, так как выполнены из термостойкой пластмассы, способной выдерживать свыше 130 0 С.

Их недостаток в частом обрыве проволоки, соединяющей колбу с цоколем, из-за чего может возникнуть «ложное» показание индикатора.

Кабельный цоколь типа К исполнен как двусторонний кабель с расположенными на концах контактными зажимами. Зажимы соединяются с кабелем питания, тем самым создавая единую электрическую цепь.

Кабельный цоколь К12s

Благодаря своей конструкции и «гибкости» в подключении к источнику питания, применяются для освещения широких пространств при помощи прожектора. В этом случае применяются газоразрядные лампы мощностью от 1 до 2 кВт.

Также эксплуатируются в специализированных установках, например, освещение оранжереи или в системах, где необходимо сымитировать солнечные лучи.

Конструкция такой лампы не включает цоколь как отдельный элемент. Его роль выполняет стеклянная колба светодиодной лампы. Основание колбы имеет приплюснутую форму, через которую выводятся наружу контакты – проволоки.


Бесцокольная лампа типа W

В маркировке используется цифровое обозначение формата YYxZZ, где YY это толщина основания колбы в месте вывода одного из контактов, а ZZ – ширина её основания.

Применяются бесцокольные лампы типа W в новогодних гирляндах или на панели приборов автомобиля, например, сигнал поворота.

Цоколь типа Н применяют для ксеноновых фар в автомобилях или, как принято среди автолюбителей, лампах дневного света.

Они надежно зарекомендовали себя, так как имеют широкий угол, дальность и четкость в освещении, что благоприятно сказывается на дорожной безопасности.

У цоколя типа Н в автомобилях нет единого строения, их конструкция и патроны зависят от модификации.

Для фар ближнего и дальнего света применяются лампы типа Н1, Н3, Н4, Н7, Н9, Н11, самые распространенные среди них Н4 и Н7. Для противотуманных фар – Н1, Н3, Н7, Н8, Н10, Н11.


В рефлекторных лампах, оснащенных отражателем (рефлектором) для точного горизонтального освещения дороги используют цоколь H4. Это колба с двумя нитями, одна из них предназначена для ближнего света, вторая – для дальнего.

Популярный цоколь Hb4 представляет собой три равных выступа (лепестка), используется для ближнего света фар. Колба выполнена из кварца, что делает её надежной к перепадам температур и имеет чистый, яркий свет, который соответствует стандартам безопасности.


Умные цоколи

Вещи, которые когда-то казались чем-то подобным волшебству, постепенно внедряются в нашу жизнь. Один из ярких примеров – это умный цоколь.

Его конструкция содержит непосредственно основание цоколя, как правило, с резьбовым соединением для подключения к электрической сети. В верхней части расположен патрон, в который устанавливается светодиодная лампа освещения. Таким образом, лампа имеет как бы два цоколя – родной и умный.

Особенность данного цоколя – наличие электронной схемы управления, для сохранения её работоспособности и защиты от перегрева, такие лампы имеют ограничение по мощности не более 60 Вт.


Управляется такой цоколь как с обычного выключателя путем переключения клавиш, так и со смартфона по связи Bluetooth. Единственный нюанс, что для управления цоколем на расстоянии со смартфона необходимо, чтобы положение стационарного выключателя всегда было в положении «включено». При его отключенном положении связь со смартфоном теряется.

При выборе умного цоколя обратите внимание на версию вашей операционной системы, она должна поддерживать специальное приложение, с помощью которого выполняются следующие команды:

  • Включить/отключить лампу
  • Задать расписание для включения/отключения лампы в нужное время и день недели.
  • Таймер. Включает/отключает лампу через заданный промежуток времени.
  • Функция «я дома». Включает лампу при вашем приближении и отключает при отдалении.

В зависимости от завода – изготовителя умного цоколя ряд функций может быть дополнен.

Несмотря на удобность системы, она имеет ряд минусов:

  • Итоговая стоимость, которая складывается из:
  • цена светодиодной лампы 60 Вт, равнозначной по яркости стандартной лампе накаливания 100 Вт. Разница в цене увеличивается в 5-10 раз.
  • Цена непосредственно умного цоколя (от тысячи рублей и выше).

Таким образом, для установки умного цоколя в одной точке потребуются значительные затраты. При установке умного цоколя в люстре стоимость зависит от количества ламп в ней.

  • Необходимость постоянного включения связи Bluetooth.
  • Сохранение работоспособности только при наличии постоянного напряжения электрической сети.
  • Отсутствует сигнал о перегоревшей лампе.
  • Отсутствие возможности управлять одновременно группой ламп.
  • Масштабная конструкция удлиняет лампу, как следствие лампа длиннее плафона.

Умный цоколь будет полезен для людей с ограниченными возможностями, в случае долгой поездки для имитации нахождения хозяев в квартире.

Зарубежная маркировка

Рассмотренные выше виды обозначений цоколей приняты в большинстве стран мира, но существует несколько отличий.

Например, при поиске байонетных ламп в России лучше указать заглавную букву Ш, в США байонетные цоколи маркируются заглавной латинской буквой В, которые при наличие мелких крепежей дополняются строчной буквой а. Также резьбовые лампы в США маркируются заглавной латинской буквой М.

Люминесцентные лампы Т8 - стандартные офисные лампы

Люминесцентные лампы Т8 – это основной размер люминесцентной трубки, используемый в офисах, складах, на производстве. Т8 – означают диаметр трубки в 26 мм., использующийся в большинстве светильников цоколь G13, и длину от 286 до 2000 мм. Мощность ламп различных модификаций напрямую связана с их длиной, и находится в диапазоне от 4W до 80W. Период эксплуатации ламп составляет от 30 до 50 тысяч часов.

Высокая мощность позволяет применять люминесцентные лампы Т8 для освещения больших помещений (в том числе, складов, холлов, вестибюлей), рекламных инсталляций и подсветки фасадов зданий и сооружений. Однако следует помнить, что люминесцентная лампа теряет свой световой поток при охлаждении – в 2 раза на каждые 10 градусов похолодания – поэтому использование люм.лампы в холодных помещениях или на улицах зимой – не целесообразно.

Особенности применения ламп светодиодных типа T8 с цоколем G13

На практике давно известно, что при эксплуатационном использовании растровых светильников у людей не возникает потребности приобретать новые лампы для установки светодиодного освещения. Основным эффективным вариантом для реконструкции являются светодиодные лампы т8 на 600 мм и 1200 мм.

Такие лампы идеально подойдут для офисных помещений, магазинов. Часто устанавливают в подвесной потолок. Сейчас люминесцентные светильники 600 х 600 мм с установленными люминесцентными лампами 4х18 Вт практически потеряли актуальность и их заменили новыми светодиодными. Такой ламповый светильник устанавливается накладным способом.

Растровый светильник

При желании сэкономить на полноценном светодиодном светильнике, можно превратить указанный люминесцентный светильник 4 х 18 Вт в светодиодный простой заменой ламп на светодиодные т8 с цоколем G13. При изготовлении трубок используют матовый и прозрачный поликарбонатный материал, а внутри устанавливают светодиоды.

Светодиодные лампочки длиной 1200 мм с цоколем G13 также оснащены светодиодными элементами. Они имеют требуемую длину и могут аналогичным образом встать на замену люминесцентным лампам на 36 Вт в светильниках 2 х 36 Вт.

При выполнении таких замен источников света необходимо также выполнить и реконструкцию проводки внутри светильника. Светодиодные источники света t8 как правило подключаются непосредственно к сети 220 В. Но обязательно убедитесь в этом в инструкции!

Мы кратко остановились на основных, наиболее распространенных вариантах, теперь рассмотрим вопрос более подробно.

Основные виды ламп

Стандартные размеры светодиодных ламп бывают 600 мм, 900 мм, 1200 мм.

По конструктивным характеристикам они подразделяются на два вида:

  • Лампа, где драйвер устанавливают внутри трубки под диодами. Напряжение в этой лампе достигает до 220 В.
  • Лампа, в которой используют внешний драйвер. Уровень напряжения 12 В / 24 В.

Колбы подразделяются на следующие виды:

  • Матовый;
  • Прозрачный;
  • Полупрозрачный;
  • Не прозрачный.

Разные виды колб ламп Т8 G13

При изготовлении колб используют:

  • Аркиловый пластик;
  • Поликарбонат.

Эти материалы прочны и надежны в эксплуатации.

  • 600 мм. Монтируются в потолочные светильники для люминесцентных источников света 4 х 18 Вт, используемых в основном, в подвесные потолки типа «Армстронг». Также как и в накладные светильники 4 х 18 Вт, закрепленные напрямую к потолку.
  • 900 мм. Применяются в замен люминесцентных на 30 Вт 900 мм. Они могут быть установлены в накладные светильники как открытые, так и закрытые.
  • 1200мм. Как правило промышленные люминесцентные светильники 2 х 36 Вт имеют именно лампы такого габарита.

Световой поток и потребляемая мощность растет в зависимости от длины источника света и составляет приблизительно (у разных производителей может отличаться):

  • 600 мм, T8 G13, 870–1100 лм, 10 Вт;
  • 900 мм, T8 G13, 1200–1300 лм, 13 Вт
  • 1200 мм, T8 G13, 1450–1900 лм, 15–18 Вт
  • 1500 мм, T8 G13, 2030–2365 лм, 22–24 Вт

Цветовая температура изменяется в зависимости от вида ламп:

  • Теплый белый свет (2700–3500 К);
  • Нейтральный белый (3500–4500 К);
  • Холодный, немного голубой (более 4500 К).

Из всех видов наиболее лучшим вариантом окажется нейтральный белый свет. Такой свет отлично подходит для глаз. Глаза не будут уставать, при чем свет будет светить ярко. Однако для помещений, к которых необходимо создать домашнюю атмосферу уюта (кухни, спальни) более приемлемым окажется теплый белый свет.

Цветовая температура ламп

Какой вариант выбрать

Мы все слышали, что светодиодный свет служит долго: 50 000–100 000 часов, то есть более 20 лет. К сожалению, для обычных бытовых случаев, да и случаев приобретения светодиодных светильников на предприятиях этот срок службы не достигаем.

Особенности светодиодных ламп

Световой поток

Коэффициент пульсаций

Цветовая температура

Установка в светильник

Рассмотрим вопрос замены ламп люминесцентных светильников и приведем схему подключения светодиодной трубки t8.

Схема подключения лампы Т8 G13

Схема подключения светодиодных ламп достаточно проста и не требует особых усилий. Тем не менее, перед подключением ознакомьтесь с инструкцией, так как возможны и другие варианты. В частности, существуют комплекты T8 G13, для которых может требоваться последовательное подключение.

Для подключения необходимо с помощью проводов светильника на лампу 220 В подать сетевое напряжение 220 В и при этом не использовать других дополнительных устройств.
Необходимо произвести извлечение стартера из люминесцентного светильника и закоротить дроссель. Это необходимо для подачи нужного напряжения в светодиодной лампе.
В будущем, при желании можно будет вернуть обратно стартер и люминесцентную лампу.

Видео по теме

На этом видео специалист оставил дроссели в светильнике, однако, вы можете их демонтировать, так как после переделки они там уже бесполезны.

Читайте также: