Тест светодиодных ламп H7 CL6 в фаре
Многие из вас насмотрелись различных обзоров на ютубе, где рассказывают про автолампы купленные у китайцев. Обычно расскажут про упаковку, внешний вид, направят на стену, дорогу или кусты. Тест на ослепление встречных водителей чаще всего очень простой, если встречные не мигают дальним светом, то значит всё нормально, можно эксплуатировать. Таким экспериментаторам сами знаете, куда надо эти лампы засунуть, чтобы светились от счастья.
Содержание
- 1. Светодиодные лампы H7 CL6
- 2. Условия тестирования
- 3. Измерения в рефлекторной фаре
- 4. Цветовая температура
- 5. Светотеневая граница
- 6. Распределение света
- 7. Результаты
Где купить?
Приобрести лампы можно только в магазине Cool-Led.ru
www.cool-led.ru/products/komplekt-svetodiodnykh-lamp-cl6-tsokol-h7
в других они не продаются, потому что производителем является этот магазин.
Получите скидку 3%, указав скидочный купон «ledobzor»
Светодиодные лампы H7 CL6
Предварительно смотрите полный обзор светодиодных ламп H7 CL6.
В тестировании будут участвовать автомобильные светодиодные лампы с цоколем H7, модель CL6. Образцы предоставлены интернет магазином http://cool-led.ru , в других они не продаются, потому что производителем является этот магазин.
Получите скидку 3%, указав скидочный купон «ledobzor»
В качестве эталона выступает новая галогенная лампочка Osram H7 12V 55W, которая устанавливается в качестве штатных на заводе.
Osram H7 55W | LED CL6 | |
Световой поток | 1500лм | 2214лм эквивалент |
Мощность | 55W | 20W |
Цветовая температура | 3000К | 5000К |
Условия тестирования
В качестве эталона будет выступать свет от галогенки, с ней и будем проводить тестирование. Для измерений используем фару от Renault Duster и линзу с цоколем H7.
Световое пятно от разных источников имеет и разную форму, поэтому для сравнения ксенона, галогена и на диодах есть специальный ГОСТ Р 41.112-2005
На изображениях наглядно показаны расположение точек измерения на дороге и с места водителя по этому ГОСТу.
Как вы понимаете, без приличного оборудования и ничего сказать про лампочки нельзя. Но есть более продвинутые обзорщики, например Андрей Финашин, которые пытаются сравнивать различные образцы не приборе для настройки фар (реглоскопе). Но сравнивать LED, галогенные, ксеноновые источники на реглоскопе бессмысленно, потому что он измеряет освещенность только в 2 точках. Обычно одна, это осевая сила света, и вторая на оптической оси фары.
Измерения в рефлекторной фаре
Образец устанавливается в фару от Рено Дастер. Точки, по которым будет проводится замер, полностью регламентированы в ГОСТ Р 41.112-2005
Наименование | Галоген, люкс | CL6 H7, эквивалент люкс | Разница в % |
B50L | 1,15 | 2,38 | +206% |
50L | 11,4 | 26,6 | +233% |
50V | 32,3 | 57,9 | +179% |
50R | 38,7 | 77,7 | +200% |
75R | 30,3 | 41,8 | +138% |
Осевая сила | 33,5 | 80,8 | +270% |
Уточнение, разница показывает, насколько CL6 H7 лучше галогена |
Эквивалент освещенности указан с учетом цветовой температуры 5000К, которую глаз воспринимает лучше галогена на 3200К.
После установки светодиодной лампы ближнего света требуется настройка угла наклона фары. Это необходимо делать и для галогена, особенно китайского.
Цветовая температура
..Цветовая температура 5000К является оптимальной, это нейтрально белый без голубого оттенка. Особенно оттенок видно, когда одновременно в головные фары установлены галогенные и led автолампы.
В темное время суток максимальная чувствительность глаза меняется с 555нм на 507нм. То есть чувствительность в нейтрально-белом диапазоне возрастает, а в теплом падает. Поэтому при одинаковом количестве люмен нейтрально белый на 5000К даст видимость объектов лучше, чем 3000К галогена. Разница составит примерно 60-65%, за счет этого улучшается видимость.
Светотеневая граница
Визуально проверим светотеневую границу (СТГ). Какая она не была бы хорошая, главное показатель ослепления встречных автомобилей. СТГ достаточно на всех фото ровная, без засветов.
Распределение света
Результаты
При эквиваленте яркости в 2214 люмен тестируемая светодиодная лампа CL6 с цоколем H7 в фаре Рено Дастер показывает отличные результаты. В контрольных 50R и 75R получили в среднем увеличение освещенности на 200% и 138% соответственно. При этом ослепление встречного транспорта самое минимальное, которое встречал на тестах 17 LED автоламп. У плохих автоламп ослепление в 30-50 раз выше, и это можно выяснить только после тестов. Можете смело покупать CL6 H7, имитация нити накала галогенки позволяет правильно работать в рефлекторе, другим лампочкам далеко до таких показателей.
Так же читайте первую часть обзор светодиодных ламп H7 CL6.
Где купить?
Приобрести лампы можно только в магазине Cool-Led.ru, в других могут продаваться похожие, но они гораздо хуже по техническим характеристикам
Покупать тут www.cool-led.ru/products/komplekt-svetodiodnykh-lamp-cl6-tsokol-h7
в других они не продаются, потому что производителем является этот магазин.
Получите скидку 3%, указав скидочный купон «ledobzor»
Цоколи автоламп
Если Вы знаете, какие конкретно лампы Вам нужны, предлагаем выбрать среди представленных ниже.
Читать весь текст внизу необязательно, хотя там вы наверняка почерпнёте что-то интересное. Самое главное, что мы там пытаемся донести: современный рынок автоламп огромен и если с традиционными лампами всё более-менее ясно: они стандартны, то в диодах легко запутаться. Если вы испытываете какие-то затруднения, обращайтесь к нам за помощью в любое время дня и ночи — обязательно поможем.
Наиболее популярно деление автомобильных ламп со спиралью накаливания по:
— цоколю, т.е. разъёму и способу установки;
— количеству и мощности спиралей;
Несмотря на то, что светодиодные автолампы лишены спирали накаливания, эта же типизация сохранилась и за ними. На самом деле у одной автомобильной лампы может быть штук пять различных маркировок, которые дают мало полезной информации и лишь запутывают человека, который пытается в этом разобраться. Поэтому давайте упростим и сведём всё это к двум параметрам: цоколь лампы и мощность лампы.
Зачастую по мощности лампы можно однозначно определить её цоколь. Например, лампа P27/7W (две спирали: одна на 27Вт, другая на 7Вт) бывает только с цоколем 3157, а лампа P21/5W (одна нить 21Вт, другая 5Вт) — BAY15D, ну и так далее.
При этом практически все однонитевые лампы, устанавливаемые в головной свет (h2, h4, H7, HB3 и HB4) обычно обладают мощностью в 55Вт, а двухнитевые (h5, h23) — 55/65 Вт на ближний и дальний соответственно.
Учитывая, что а) светоэффективность светодиодов гораздо выше лампы накаливания и б) светодиодам требуется тем большее охлаждение, чем выше мощность, реальные светодиодные лампы не могут соответствовать лампам накаливания по части потребления тока, мощности. Диод, потребляющий 30Вт, будет выдавать в 6-8 раз больший световой поток, чем 30-ваттная лампа, и при этом ему потребуется радиатор площадью в несколько сотен квадратных сантиметров. Соответственно, led-лампа, фактическая мощность которой составляет 4-8Вт, будет светить ярче, чем пресловутые 21/5w и 27/7w со спиралями накаливания.
Часто на светодиодные лампы ставят несколько (возьмём 12) мощных (пусть будут пятиваттные) светодиодов (т.е. номинальная мощность этих диодов составляет 5 Вт), но подаваемый ток на каждый светодиод занижают в 8-10 раз, так как размеры лампы не позволяют обеспечить должное охлаждение. В нашем случае мы получили на выходе лампу, которая в принципе способна светить и на 12*5Вт = 60 светодиодных ватт, т.е. как 300-400-ваттная лампа накаливания, но в таком режиме проработает она не более получаса из-за чудовищного перегрева. В реальности же лампа потребляет около 7 Вт и светит на уровне 30-35 ватт накаливания (т.е. ярче, чем штатная 21-ваттная лампочка). И температура держится в пределах нормальных 80°С.
Этот пример нам демонстрирует, что нормальный человек, не посвятивший нескольких лет (или хотя бы месяцев) изучению рынка светодиодов и каких-то технологических тонкостей, не сможет ориентироваться во всём существующем многообразии светодиодных ламп. Поэтому настоятельно рекомендуем консультироваться у людей, которые хотя бы немного разбираются в вопросе. Например, у нас. На все вопросы мы отвечаем максимально честно и точно, исходя из собственных теоретических познаний и опираясь на обширный опыт.
Как правильно установить Led лампу с цоколем H7: крепление в фаре
Всем привет, спонтанная покупка лампочек с цоколем H7, без веры в «чудо» правильно света, тест и установка в различные типы фар. Много фото! Приехали быстро упаковка целая, на вид аккуратно сделанные.Фото упаковки и самих ламп+инструкция.
Теперь размеры лампы:
Разбирать лампы не планировал, тестить потребление и температуру (после 3 часов работы от акб 78 градусов в 5 литровой бутылке) тоже, в инете полно «разборов» этих ламп.
Самое интересное для меня было как светят. Измерения проводил на приборе «проверки фар», При измерении силы света (Кандела, Кд): первое число это ослепление(теневая зона), второе сила света попадающая на «дорогу». Для фото и видео замеры немного отличаются!
Дальше 3 автомобиля с разными типами фар.
1. Hyundai Elantra XD (рефлекторная (на отражателе) фара, с колпачком), до установки Led ламп, стоят «Lynx yellow», машина не заведена. На фаре наклеена «броня» пленка.
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Устанавливаем адаптер H7
Ставим Led лампу и включаем
Крышка фары закроется
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
дальше снимаем фару, откручиваем «колпачок», закрывающий лампу, и проверяем
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Выводы: регулировке не поддается, правильная светотеневая граница отсутствует(с колпачком и без него).
2. Kia Seed, «линзованная» фара, до установки Led ламп, стоят лампы Philips, машина не заведена.
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Устанавливаем адаптер H7
Ставим Led лампу и включаем
Крышка фары закроется
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Смотрим на стене
Выводы: Сила света, сильна уменьшалась, но «заливка» области освещенности стала равномерной!
Правильная светотеневая граница есть.
3. Volvo XC70, рефлекторная фара(рефлектор на стекле), до установки Led ламп, стоят лампы Philips Rally, машина заведена. Машина 2000 г/в, четкую границу не дает левая фара, с павой дела обстоят лучше, тестил сначала на левой, потом когда понял про свой косяк, продела все на правой+ снимал «колпачек», разницы нет. Фото правой не делал.
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Устанавливаем адаптер H7
Ставим Led лампу и включаем
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Снятый «колпачек»
Выводы: регулировке не поддается, правильная светотеневая граница отсутствует(с колпачком и без него).
Видео процесса установок и замера:
На этом все, окончательные выводы делайте сами, себе я их ставить не буду, а переделаю под подсветку рабочего места в деревне. На вопросы постараюсь ответить.
Спасибо что заглянули)
Цоколи автомобильных ламп. Цоколи ламп авто на фото для головного света и дополнительного освещения
В современном автомобиле применяется огромное количество ламп. Они выполняют функции внешнего и внутреннего освещения. В зависимости от этих целей, лампы также имеют разные габариты, электрические характеристики, соединительный цоколь.
Цоколь — элемент лампы, удерживающий ее в патроне и передающий ток для питания лампы по своим контактам. Также цоколь герметизирует колбу лампы от внешней среды. Во многих автомобильных лампах, особенно лампах основного света закачан газ. Цоколь должен обеспечивать герметичность на протяжении всего срока службы лампы, чтобы исключить его выход из колбы. В обычных же лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем.
Типы и обозначение автомобильных ламп и цоколей.
На сегодняшний день, определяющим стандартом для производителей ламп в нашей стране является ГОСТ 2023-88. Немного устаревший, так как прогресс не стоит на месте, тем не менее большинство стандартных автомобильных ламп и цоколей в нем указаны.
В зависимости от количества контактов у цоколя автомобильной лампы добавляется соответствующая буква:
s — один контакт
d — два контакта
t – три контакта
Типы цоколей автомобильных ламп.
А – лампа автомобильная (пример А12-10-1 – автомобильная габаритная лампа, мощностью 10 Ватт).
АМН – лампа автомобильная миниатюрная.
АС – софитная лампа автомобильная (освещение салона, номера, багажника, общепринятое европейское обозначение C5W, C10W).
АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа (самый распространенный вариант на сегодня).
Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения (T4W 4W) – лампа диаметром 9 миллиметров и мощность 4 Ватта.
R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R10W) – мощность 10 Ватт.
R2 — Диаметр колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания, называемые «шарами», применялись в 70х-80х годах для дальнего и ближнего света. На настоящий момент практически не используются или используются на военной и сельхозтехнике.
P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 Ватт.
SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, номерного знака и подсветки багажника. Обозначение для примера SV8,5
5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 Ватт. Может обозначаться как С5W.
ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других. Пример BA15s, 15 – диаметр 15мм.
BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте.
BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и на 150° по радиусу.
W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла, её зачастую называют бесцокольной лампой. Пример обозначения (W2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 Ватт.
Обозначение ламп.
Наиболее распространенные галогенные лампы могут иметь различный цоколь, но начинаться с одной буквы H, что значит галогенная (англ. Halogen). Также встречаются и цифровые значения, которые также указывают на уникальную форму и цоколь лампы, например 9006 (противотуманная лампа HB4, американский и японский стандарт). Ксеноновые лампы имеют впереди обозначения букву D, где слово Discharge обозначает газоразрядная лампа.
Обозначение ламп по свету свечения.
Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы. Обозначение для примера (PY21W) — лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой.
R — если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с красным цветом колбы.
Бортовое напряжение 12V и 24V.
При выборе ламп, нужно быть внимательным, поскольку все автомобильные лампы разделяются по напряжению на 12-ти и 24-х Вольтовые. Все легковые автомобили Европы, Азии, США, а также грузовые автомобили американского рынка имеют бортовое напряжение 12 Вольт. Грузовые автомобили России, Европы и Японии имеют напряжение 24 Вольта. В нашем Каталоге мы специально выделили лампы на 24 Вольта в отдельную группу, чтобы не было путаницы у покупателей.
Далее для вас мы предлагаем полный список всех существующих ламп на сегодняшнее время, используемых в российских, европейских, японских и американских автомобилях, которые вы можете приобрести в нашем интернет-магазине:
лампа Н1 цоколь P14,5s
лампа Н2 цоколь Х511
лампа h4 цоколь PK22s
лампа h4c цоколь P22d/5
лампа h4d цоколь P22d/6
лампа h4r цоколь PK22
лампа h5 цоколь P43t
лампа H6 цоколь Pz43t
лампа Н7 цоколь PX26d
лампа Н11 цоколь PGJ19-2
лампа Н11B цоколь PGJY19-2
лампа H8 цоколь PGJ19-1
лампа H8B цоколь PGJY19-1
лампа H9 цоколь PGJ19-5
лампа H9B цоколь PGJY19-5
лампа h20 цоколь PY20d
лампа h22 цоколь PZ20d
лампа h23 цоколь P26.4t
лампа h25 цоколь PGJ23t-1
лампа h26 цоколь PGJ19-3
лампа h28 цоколь PY26d-1
лампа h29 цоколь PU43t-3
лампа HB1 (9004) цоколь P29t
лампа HB3 (9005) цоколь P20d
лампа HB3A (9005XS) цоколь P20d
лампа НВ4 (9006) цоколь P22d
лампа НВ4A (9006XS) цоколь P22d
лампа HB5 (9007) цоколь PX29t
лампа HIR1 (9011) цоколь PX20d
лампа HIR2 (9012) цоколь PX22d
лампа HR2 цоколь P45t-41
лампа HS1 (Мото) цоколь PX43t
лампа HS5 (Мото) цоколь P23t
лампа IH01 (h5B) цоколь P30t
лампа 702K (h5A) цоколь P30/22L
лампа h37/1 (880) цоколь PG13
лампа h37/2 (881) цоколь PGJ13
лампа 886 цоколь PGJ13
лампа 889 цоколь PGJ13
лампа 890 цоколь PG13
лампа 893 цоколь PG13
лампа 894 цоколь PGJ13
лампа 896 цоколь PGJ13
лампа 9005J цоколь специфический, размеры есть на фото сверху
лампа 9006J цоколь специфический, размеры есть на фото сверху
лампа 795X цоколь BA15s
лампа R1 цоколь P42s/11
лампа R1 цоколь P42d/11
лампа R2 цоколь P45t-41
лампа S2 (Мото) цоколь BA20d
лампа S3 (Мото) цоколь P26s
лампа M3 (Мото) цоколь P15d-25-1
лампа M3 (Мото) цоколь P15d-25-3
лампа M3 (Мото) цоколь P15s-25-1
лампа D1S цоколь PK32d-2
лампа D1R цоколь PK32d-3
лампа D2S цоколь P32d-2
лампа D2R цоколь P32d-3
лампа D3S цоколь PK32d-5
лампа D3R цоколь PK32d-6
лампа D4S цоколь P32d-5
лампа D4R цоколь P32d-6
лампа D5S цоколь PK32d-7
лампа D8S цоколь PK32d-1
лампа C5W цоколь SV8.5-8
лампа C10W цоколь SV8.5-8
лампа C18W цоколь SV8.5
лампа H5W цоколь BA9s
лампа H6W цоколь BAX9s
лампа h20W цоколь BA9s
лампа h31W цоколь BAY9s
лампа HY21W цоколь BAW9s
лампа P21W цоколь BA15s
лампа PY21W цоколь BAU15s
лампа PR21W цоколь BAW15s
лампа PR21/5W цоколь BAW15d
лампа P35W цоколь BA15s
лампа P55W цоколь BA15s
лампа P21/4W цоколь BAZ15d
лампа P21/5W цоколь BAY15d
лампа P27/8W цоколь BAY15d
лампа R5W цоколь BA15s
лампа R10W цоколь BA15s
лампа R23W цоколь BA15s
лампа RY10W цоколь BA15s
лампа RY10W цоколь BAU15s
лампа R7/3.4W цоколь BAY15d
лампа T2W цоколь BA7s
лампа T2W цоколь BA9s
лампа T3W цоколь BA9s
лампа T4W цоколь BA9s
лампа T6W цоколь BA9s
лампа T8W цоколь BA9s
лампа T10W цоколь BA9s
лампа W1.7W цоколь W2.1×9.5d
лампа W3W цоколь W2.1×9.5d
лампа W3.4W цоколь W2.1×9.5d
лампа W5W цоколь W2.1×9.5d
лампа W8W цоколь W2x4.6d
лампа WY5W цоколь W2.1×9.5d
лампа W0,5W (T5) цоколь W2x4,6d
лампа W1,2W (T5) цоколь W2x4,6d
лампа WY1,2W (T5) цоколь W2x4,6d
лампа W2,0W (T5) цоколь W2x4,6d
лампа W2,3W (T5) цоколь W2x4,6d
лампа W3,0W (T5) цоколь W2x4,6d
лампа P27/7W цоколь W2,5x16q
лампа P27W цоколь W2,5x16d
лампа PY27/7w цоколь WX2,5x16q
лампа W21W цоколь W3x16d
лампа WY21W цоколь WX3x16d
лампа W21/5W цоколь W3x16q
лампа WY21/5W цоколь W3x16q
лампа W10W цоколь W2.1×9.5d
лампа W13W цоколь W2.1×9.5d
лампа W16W цоколь W2.1×9.5d
лампа WY16W цоколь W2.1×9.5d
лампа HP24W цоколь HP24W
лампа P13W цоколь PG18.5d-1
лампа PCY16W цоколь PU20d/2
лампа PS19W цоколь PG20/1
лампа PS24W цоколь PG20/3
лампа PSX24W цоколь PG20/7
лампа PSX26W цоколь PG18.5d-3
лампа PSY19W цоколь PG20/2
лампа PSY24W цоколь PG20/4
лампа PW16W цоколь WP3.3×14.5/4
лампа PW24W цоколь WP3.3×14.5/3
лампа PWY24W цоколь WP3.3×14.5/4
лампа PY24W цоколь PGU20/4
лампы серий BAX8.3d цоколи B8.3d, BX8.3d, BAX8.3d
лампы серий BAX8.4d цоколи B8.4d, BX8.4d, BAX8.4d
лампы серий BAX8.5d цоколи B8.5d, BX8.5d, BAX8.5d
лампа B10d цоколь B10d
лампа B11d цоколь B11d
лампа КЛУ5 ТБЦ (люминесцентная) цоколь 2G7
лампа КЛУ7 ТБЦ люминесцентная) цоколь 2G7
лампа КЛУ9 ТБЦ люминесцентная) цоколь 2G7
лампа KPR (12V, для фонариков, шуруповертов) цоколь PX13.5s
Цоколь H7
На странице: 30255075100
Сортировка: По умолчаниюНаименование (А -> Я)Наименование (Я -> А)Цена (по возрастанию)Цена (по убыванию)Модель (А -> Я)Модель (Я -> А)
690 р. 445 р.
Безопасность – вот, что сегодня самое важное для каждого водителя на дороге. Именно для безопасного и комфортного вождения и были произведены лампы от Galaxy линейки C6. Устройства имеют ряд неоспоримых преимуществ, которые делают их выигрышными среди ряда других световых приборов в головную оптику транспорта. Они дают в три раза больше света, чем штатное галогенное освещение. Простые в установке и не требуют дополнительного оборудования. Устройства не нагреваются и имеют защиту от проникновения влаги. В них использованы самые мощные, яркие и прочные светодиоды – СОВ. Есть две ц..
890 р. 590 р.
Качественный свет головных фар – это важный фактор, играющий положительную роль в сторону безопасности. В лампах Galaxy H7 F2 встроены светодиоды известного бренда СОВ, который на сегодня является лидером среди производителей диодов. Они не греются, потому что в них есть встроенная система охлаждения. Кроме этого, лампы имеют защиту от небольших ударов и воздействия влаги, что гарантирует полный срок производительности, заявленный изготовителями. Данный прибор предназначен для монтажа в галогенную оптику цоколя Н7, напряжение сети – 9-36 В. При том, что их энергопотребление составля..
990 р. 750 р.
Данная лампа рассчитана на установку в оптику галогенного типа, посадочный цоколь Н7. После того, как вы изъяли штатную лампу, достаточно только установить светодиодный прибор и наслаждаться качественным светом, которому нет равных. Несколько преимуществ в сторону данных ламп: — универсальность, которая позволяет установить лампу в любое транспортное средство с напряжением сети от 9 до 36 В; — потребление энергии – не более 30 Вт; — цветность устройств – 6500 К; — свечение ламп с голубоватым светом, который внешне максимально схож с ксеноном; — алюминиевое покрытие п..
2190 р. 1100 р.
Вы относитесь к категории людей, ценящих качество, доступность и безопасность на дороге? Тогда лампы Contrast Favorit H7 с диодами Philips – это то, что вы так долго искали. Устройства обладают неоспоримыми качествами, которые являются основой их популярности. И именно: 1. Это качественный свет, который дает на 200% больше освещенности дорожного полотна и обочины в сравнении с галогенками. 2. Универсальность применения источников освещения. Они работают от сети 9-36 В, могут использоваться для подсветки дороги, а также для использования в морской и речной технике. 3. Све..
8500 р. 7955 р.
Что такое светодиодная лампа для авто? Это более комфортный свет, который прямым образом отражается на безопасности ночной поездки. Светодиодные технологии не обошли и автомобильное освещение, подарив им уникальную формулу автосвета. Лампа Philips X-treme Ultinon цоколя Н7 – это яркий белоснежный свет, который внешнее схож с ксеноновым освещением. Он дает на 200% больше света, чем штатные галогенки, к которым привыкли многие. Цветность устройства 6500 К (голубоватый свет), но при этом, лампы не слепят в глаза водителям встречного потока. Лампы можно монтировать вместо галогено..
типы, виды, маркировка, размеры стандартных лампочек
Лампочки встречаются повсюду — от освещения улиц до электрического инструмента. Все их объединяет одно — в строении присутствуют цоколи ламп. Для подбора источника света важно разбираться в особенностях и отличиях цоколей.
Что такое цоколь
В популярном значении цоколь — это металлическая часть лампочки, вкручиваемая в патрон светильника. Обычно имеет пару изолированных контактов и выполняет две функции:
- Служит проводником электрического тока от питающей сети к светоизлучающему элементу (светодиоду, телу накала).
- Удерживает лампочку в неподвижном состоянии. Служит в качестве крепежа.
Какие бывают цоколи
Цоколи, вкручиваемые в бытовые люстры, имеют конструктивные отличия от автомобильных или прожекторных. Под разные устройства существуют лампочки с отличающимися формой, мощностью и размерами. Поэтому и крепежи осветительных приборов приходится делать разнообразными.
Распространены следующие виды цоколей:
- Е27 — стандартный цоколь, известный с советских времен лампочки Ильича;
- Е14 — как E27, но маленький размер;
- GU5.3 — точечные источники света;
- Н7, h21 — подходят для фар и габаритных огней автомобилей.
Буквы в маркировке
Тип цоколя принято указывать тремя буквами латинского алфавита и цифрами. Их значения по порядку таковы:
- Большая буква — сообщает о форме.
- Цифра — номер цоколя. Характеризует его размеры и расстояние между питающими выводами.
- Маленькая буква — количество контактов.
Третий символ обычно опускается производителями. В быту по умолчанию используют лампы с двумя выводами. Поэтому на упаковке встречаются только первые два символа (Е 14).
С помощью маркировки можно узнать полезную информацию об осветительном приборе. Значения букв раскрываются в таблице.
Первая большая буква в начале маркировки — форма | |
---|---|
E | Резьбовой цоколь Эдисона |
G | Штырьковый |
R | Крепеж с утопленными выводами |
H | Автомобильные лампы |
B | Цоколь штифтовой (иногда называют — байонет) |
S | Софитный крепеж |
P | Фокусирующий |
T | Телефонный |
K | Кабельный |
W | Бесцокольные лампы |
Маленькая буква в конце маркировки — количество выводов (указывается не всегда) | |
s | 1 контакт |
d | 2 |
t | 3 |
q | 4 |
p | 5 |
Резьбовые цоколи Эдисона — тип E
Самая старая и распространенная модификация. Встречается практически в любой квартире. Яркие представители — E27, E14. Эти типы цоколей применяются в стандартных лампочках для дома. Чуть менее известен E40. Предназначен для ДРЛ и ДНаТ светильников на 400 Вт. Они применяются для освещения дорог. Выделяются маленькие представители этой модификации — E5 и Е12. Они имеют узкий диаметр и встречаются сравнительно реже.
Резьбовые цоколи тип Eк содержанию ↑Обратите внимание. Дешевые китайские светодиодные лампы часто ломаются из-за перегрева. Их не стоит помещать в закрытые герметичные бра и светильники. Схожая проблема имеется и у компактных люминесцентных ламп. Электронная начинка таких осветительных приборов плохо справляется с высокими температурами.
Штырьковые — G
Применяются для точечных светильников. Конструкция подразумевает, что питание на лампу передается по двум штырям. Они бывают различной толщины — G7, G9. Для фиксации лампочку достаточно поступательным движением вставить в патрон.
Лампочки со штырьковым типом цоколяк содержанию ↑Настольные — 2G11
Лампочки с такими цоколями относятся к люминесцентным. Внешне напоминают G23. Колба осветительного прибора имеет вытянутую форму в виде буквы «П». В таких цоколях установлен пусковой стартер и конденсатор.
Светодиодные лампы с цоколем 2G11к содержанию ↑С утопленными выводами — R
Эти осветительные приборы называют линейными. Встречаются в прожекторах строительных объектов и стадионов. Обычно это газоразрядные или галогенные лампы.
Лампа металлогалогенная 150 Вт RX7sк содержанию ↑Автомобильные — H
Производятся для индустрии автомобилестроения. Изначально буква «H» обозначала галогеновые лампы. Со временем форм-фактор прижился. Все изделия, выпускаемые с таким крепежом, начали помечать символом «H». Например — h2, h5, H7.
Автомобильная лампа H7к содержанию ↑Штифтовые — B
Используются в двуспиральных автомобильных лампах. Их конструкция позволяет зафиксировать осветительный прибор в одном единственно верном положении. Это важно для направленной фокусировки света. Лампочка вставляется с нажатием и поворотом.
Энергосберегающая лампочка B22к содержанию ↑Софитные — тип S
Первоначально применялись в сценическом оборудовании. Отсюда их красивое название. Сейчас распространены в подсветке салонов авто, ванных комнат и некоторых приборов. Их особенность — малый диаметр до 19 мм.
Софитная с цоколем SV8.5к содержанию ↑Фокусирующие — P
Оснащены встроенным отражателем. Схожи по назначению с типом B. Устанавливаются в одном правильном положении. Встречаются в фонарях и кинопроекторах.
С фокусирующим цоколем – тип Pк содержанию ↑Телефонные — T
Лампы накаливания с T цоколями применяются в качестве индикаторных. Имеют низкий ток потребления 30-120 мА. Конструкция патрона предусматривает установку светофильтра. Распространенные напряжения таких ламп — 12, 24, 48 и 60 В.
У телефонных ламп есть характерная неисправность. Отрываются тонкие проволочки, идущие к колбе. Если лампочка не светится, на это следует обратить внимание. Возможен быстрый ремонт.
Индикаторная лампа цоколь T5.5 kк содержанию ↑Кабельные — тип K
Редкий вид цоколей. Осветительные элементы встречаются в оранжереях и помещениях, где требуется имитация солнечного света. Обычно это лампы, подходящие для выращивания растений.
Лампа Metalarc HSI-td 2000 w/d с цоколем K12Sк содержанию ↑Умные цоколи
Современные устройства. Работают с любыми смартфонами. Свет можно удаленно включать и выключать с помощью приложения на телефоне. Управляются по сети Wi-Fi. Некоторые модели могут изменять свой цвет. Выглядит очень эффектно.
Бесцокольные лампы — W
Типичный цоколь отсутствует. Вместо него проволочные выводы. Эти лампы встречаются в праздничных гирляндах и приборных панелях автомобилей.
Автомобильная безцокольная лампочка W21Wк содержанию ↑Зарубежные обозначения
Перечисленные способы маркировки актуальны в большей части мира. Но в некоторых странах существуют нюансы:
- Штифтовые (байонетные) цоколи иностранные заводы изготовители маркируют буквой «B». В России они обозначаются как «Ш» (2Ш22).
- В США стандартный для обычной лампочки типоразмер E 27 некоторые производители маркируют буквой «M».
- Маленькие байонетные крепежи обозначаются добавлением к большой букве «B» символа «a».
Плюсы и минусы использования
Достоинство цоколей состоит в удобстве их эксплуатации. Они позволяют оперативно и безопасно заменить осветительный прибор. Работа не требует специальных инструментов и навыков и занимает 1-2 минуты. Справиться может даже домохозяйка.
Другой плюс — широкий выбор крепежей различных марок и размеров. Это позволяет избежать трудностей при проектировании освещения. Всегда можно выбрать лампу, которая оптимальна для поставленной задачи.
Имеются и недостатки. Обычно цоколи прижимаются к контактам в патроне. Соединение не отличается надежностью. Контакт может ослабиться, загрязниться, окислиться от нагрева.
к содержанию ↑Конструкция
Задача крепежа — проводить ток от сети к лампе. Все необходимое для этого предусмотрено в его конструкции:
- токопроводящие контакты;
- изолятор.
Контакты должны пропускать ток. Поэтому цоколь лампочки изготавливается из металла, то есть проводника (железо, медь). В светодиодных приборах встречается и из алюминия. Изоляция же, наоборот, должна препятствовать прохождению тока. Одновременно она удерживает контакты в рабочем положении. Обычно изоляция выполнена из пластика или жароустойчивой смолы.
Устройство цоколя лампочкик содержанию ↑Переходники для цоколей
Переходники предназначены для установки ламп с отличающимися стандартами цоколей, например, если нужно в мощный промышленный патрон вкрутить обычную квартирную лампочку. Существуют и переходники, позволяющие использовать лампочки другой формы.
Переходник с цоколя E27 на GU10Разновидность цоколя, напряжение и мощность лампочки — ее важнейшие технические характеристики. Их учитывают, покупая осветительный прибор. Напряжение обычно стандартное — 220 вольт. Мощность пользователь выбирает на свое усмотрение. С крепежом же придется повозиться.
Если вы приобретаете лампочку для люстры, то обязательно следует выяснить типоразмер патрона. Если его не удается определить визуально, то информацию о типе цоколя можно узнать в технической документации на светильник.
Цоколи ламп: типы, виды, маркировка, размеры стандартных лампочек
Инструмент преобразованияBase-7 в Base-10
Базовое числоBase-10
Base-10 эквивалентно десятичному числу.
Base-11
Недесятичная система позиционного счисления (base-11) основана на числе одиннадцать. Для недесятичной системы требуется одиннадцать символов 0–9 и A.
Base-12
Двенадцатеричная система (также известная как система счисления с основанием 12 или дюжина) — это позиционная система счисления, использующая двенадцать в качестве основы. Двенадцатеричный требует двенадцати символов, таких как: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A и B.
Base-13
Трехзначная, трехчисленная, трехкадровая система или система счисления с основанием 13 — это позиционная система счисления с тринадцатью в основе. Для представления чисел используется 13 различных цифр. Цифры для основания 13 могут быть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B и C.
Base-14
Тетрадецимальная (основание-14) позиционная система счисления. основан на числе Fourtheen. Тетрадецимал требует четырнадцати символов, таких как: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D.
Base-15
Пятидесятичный (base-15) позиционный Система обозначений основана на числе пятнадцать.Для пятидесятичного числа требуется пятнадцать символов, таких как: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E.
Base-17
Base 17 или семнадцатеричное — это позиционная система счисления с основанием 17. В этой системе используются символы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F и G. .
Base-18
База 18 или октодесятичная система основана на восемнадцати и требует 18 различных символов (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G и H.
Base-19
База 19 или неадецимальная система основана на девятнадцати и требует 19 различных символов (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A , B, C, D, E, F, G, H и I.
Base-2
Base-2 эквивалентно двоичному.
Base-20
Десятичная система счисления или система счисления с основанием 20 основана на двадцати. Используется двадцать символов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I и J.
Base-21
База 21 или однозначная система счисления основана на двадцати одном. Используется двадцать один символ: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J и K.
База-22
База 22 или двенадцатеричная система счисления основана на двадцати двух.Используются двадцать два символа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K и L.
База-23
База 23 или трехзначная система счисления основана на двадцати трех. Используемые двадцать три символа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L и M.
Base-24
Система base-24 — это система счисления с 24 в качестве основы. В этой системе используются символы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. , М и Н.
Base-25
Система base-25 — это система счисления с 25 в качестве основы. В этой системе используются символы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. , M, N и O.
Base-26
Шестнадцатеричная система счисления имеет основание из двадцати шести. В этой системе используются символы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. , M, N, O и P.
Base-27
Семидесятичная система счисления имеет основание двадцать семь.В этой системе используются символы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. , M, N, O, P и Q.
Base-28
Система счисления с основанием 28 основана на двадцати восьми и использует 28 различных символов (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q и R.)
Base-29
Система счисления с основанием 29 основана на двадцати девяти и использует 29 различных символов (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R и S.)
Base-3
Ternay или trinary — это система счисления с основанием 3. Для троичной системы счисления требуется только три символа: 0, 1 и 2.
Base-30
Тригесимальная система или основание 30 — это позиционная система счисления, использующая 30 в качестве основания. Цифры в этой базе могут быть представлены арабскими цифрами 0-9 и латинскими буквами A-T.
Base-31
Unotrigesimal или base 31 — это позиционная система счисления, в которой 31 используется в качестве основания. Цифры в этой базе могут быть представлены арабскими цифрами 0-9 и латинскими буквами A-U.
Base-32
Двусторонняя десятичная дробь или основание 32 — это система счисления с основанием 32. Цифры в этой базе могут быть представлены арабскими цифрами 0-9 и латинскими буквами A-V.
Base-33
Система счисления Base 33 основана на 33 различных символах (цифры 0-9 и буквы A-W).
Base-34
Система счисления Base 34 основана на 34 различных символах (цифры 0-9 и буквы A-X).
Base-35
Система счисления Base 35 основана на 35 различных символах (цифры 0-9 и буквы A-Y).
Base-36
База 36 или шестнадцатеричная система счисления — это позиционная система счисления, использующая 36 в качестве основания. Выбор числа 36 удобен тем, что цифры могут быть представлены арабскими цифрами 0–9 и латинскими буквами A – Z.
Base-4
Четвертичная система счисления с основанием 4. Он использует цифры 0, 1, 2 и 3 для представления любого действительного числа.
Base-5
Пятерка (основание 5) — это система счисления с пятью в качестве основы. Базовая пятерка начинается с 0-4.
Base-6
Senary (base-6) — система счисления с секс-символами (0, 1, 2, 3, 4, 5).
Base-7
Семеричная система счисления представляет собой систему счисления с основанием 7 и использует цифры 0-6.
Base-8
Base-8 эквивалентно восьмеричной системе.
Base-9
Nonary — это система счисления по основанию 9, обычно использующая цифры 0-8.
Двоичная
Двоичная система счисления или система счисления с основанием 2 представляет числовые значения с помощью двух символов: 0 и 1.
Десятичная
Десятичная система счисления (также называемая десятичной системой счисления или иногда десятичной) имеет десять в качестве основы.
Шестнадцатеричный
Шестнадцатеричный (также с основанием 16 или шестнадцатеричный) — это позиционная система счисления с основанием или основанием 16. В ней используются шестнадцать различных символов, чаще всего символы 0-9 для представления значений от нуля до девяти, и А, Б, В, Г, Е, F.
Octal
Восьмеричная система счисления, или для краткости oct, является системой счисления с основанием 8 и использует цифры от 0 до 7
EPYC 7h22 — AMD — WikiChip
Полупроводники и вычислительная техника
- WikiChip WikiChip
WikiChip
- Дом
- Случайная статья
- Последние изменения
- Подача стружки
Покрытие предохранителя
- Последние новости
- ISSCC
- СВУ
- СБИС
- Горячие чипсы
- SuperComputing
Социальные сети
- Твиттер
- Флипборд
компаний
- Intel
- драм
- АРМ
- Qualcomm
Микроархитектуры
- Skylake (Клиент)
- Skylake (Сервер)
- Дзен
- Coffee Lake
- Дзен 2
Технологические узлы
- 14 нм
- 10 нм
- 7 нм
- Архитектуры Популярные x86
Intel
- Клиент
- Skylake
- Озеро Каби
- Coffee Lake
- Ледяное озеро
- Сервер
- Skylake
- Каскадное озеро
- Озеро Купер
- Ледяное озеро
- Большие ядра
- Санни Коув
- Willow Cove
- Малые ядра
- Goldmont
- Клиент
База номеров
База 10
Мы пользуемся «Базой 10» каждый день… это наша десятичная система счисления.
Имеет 10 цифр:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Считаем так:
0 | Начать с 0 | ||
• | 1 | Затем 1 | |
•• | 2 | Затем 2 | |
⋮ | |||
••••••••• | 9 | До 9 | |
•••••••••• | 10 | Снова начать с 0, но добавить 1 слева | |
•••••••••• • | 11 | ||
•••••••••• •• | 12 | ||
⋮ | |||
•••••••••• ••••••••• | 19 | ||
•••••••••• •••••••••• | 20 | Снова начать с 0, но добавить 1 слева | |
•••••••••• •••••••••• • | 21 | И так далее! |
Но есть и другие базы!
Binary (Base 2) имеет только 2 цифры: 0 и 1
Считаем так:
0 | Начать с 0 | ||
• | 1 | Затем 1 | |
•• | 10 | Снова начать с 0, но добавить 1 слева | |
••• | 11 | ||
•••• | 100 | снова начните с 0 и прибавьте единицу к числу слева… … но это число уже равно 1, поэтому оно также возвращается к 0 … … и 1 добавляется к следующей позиции слева | |
••••• | 101 | ||
•••••• | 110 | ||
••••••• | 111 | ||
•••••••• | 1000 | Снова начать с 0 (для всех 3 цифр), прибавить 1 слева | |
••••••••• | 1001 | И так далее! |
Посмотрите, как это делается, на этой небольшой демонстрации (нажмите кнопку воспроизведения):
Также попробуйте десятичное число и попробуйте другое основание, например 3 или 4.
Это поможет вам понять, как работают все эти разные базы.
Ternary (Base 3) состоит из 3 цифр: 0, 1 и 2
Считаем так:
0 | Начать с 0 | ||
• | 1 | Затем 1 | |
•• | 2 | ||
••• | 10 | Снова начать с 0, но добавить 1 слева | |
•••• | 11 | ||
••••• | 12 | ||
•••••• | 20 | Снова начать с 0, но добавить 1 слева | |
••••••• | 21 | ||
•••••••• | 22 | ||
••••••••• | 100 | снова начните с 0 и прибавьте единицу к числу слева… … но это число уже равно 2, поэтому оно также возвращается к 0 … … и 1 добавляется к следующей позиции слева | |
•••••••••• | 101 | И так далее! |
Четвертичный (основание 4) имеет 4 цифры: 0, 1, 2 и 3
Считаем так:
0 | Начать с 0 | ||
• | 1 | Затем 1 | |
•• | 2 | ||
••• | 3 | ||
•••• | 10 | Снова начать с 0, но добавить 1 слева | |
••••• | 11 | ||
•••••• | 12 | ||
••••••• | 13 | ||
•••••••• | 20 | Снова начать с 0, но добавить 1 слева | |
••••••••• | 21 | И так далее! |
Пятизначный (основание 5) состоит из 5 цифр: 0, 1, 2, 3 и 4
Считаем так:
0 | Начать с 0 | ||
• | 1 | Затем 1 | |
•• | 2 | ||
••• | 3 | ||
•••• | 4 | ||
••••• | 10 | Снова начать с 0, но добавить 1 слева | |
•••••• | 11 | ||
••••••• | 12 | ||
•••••••• | 13 | ||
••••••••• | 14 | ||
•••••••••• | 20 | Снова начать с 0, но добавить 1 слева | |
•••••••••• • | 21 | И так далее! |
Senary (Base 6) состоит из 6 цифр: 0, 1, 2, 3, 4 и 5
Считаем так:
0 | Начать с 0 | ||
• | 1 | Затем 1 | |
•• | 2 | ||
••• | 3 | ||
•••• | 4 | ||
••••• | 5 | ||
•••••• | 10 | Снова начать с 0, но добавить 1 слева | |
••••••• | 11 | ||
•••••••• | 12 | ||
••••••••• | 13 | ||
•••••••••• | 14 | ||
•••••••••• • | 15 | ||
•••••••••• •• | 20 | Снова начать с 0, но добавить 1 слева | |
•••••••••• ••• | 21 | И так далее! |
Семеричная (база 7) имеет 7 цифр: 0, 1, 2, 3, 4 5 и 6
Определенные коды классов | USB-IF
USB определяет информацию кода класса, которая используется для идентификации функциональности устройства и номинальной загрузки драйвера устройства на основе этой функциональности.Информация содержится в трех байтах с именами Базовый класс, Подкласс и Протокол. (Обратите внимание, что «базовый класс» используется в этом описании для обозначения первого байта тройки кода класса. Эта терминология не используется в спецификации USB). На устройстве есть два места, где может быть размещена информация о коде класса: одно — в дескрипторе устройства, а другое — в дескрипторах интерфейса. Некоторые определенные коды классов могут использоваться только в дескрипторах устройства, другие могут использоваться как в дескрипторах устройства, так и в дескрипторах интерфейса, а некоторые могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.В таблице ниже показан текущий определенный набор значений базового класса, каково общее использование и где этот базовый класс может использоваться (дескрипторы устройства или интерфейса или оба).
Базовый класс 00h (Устройство)
Этот базовый класс определен для использования в дескрипторах устройства, чтобы указать, что информация о классе должна определяться из дескрипторов интерфейса в устройстве. В этом базовом классе есть одно определение кода класса. Все остальные значения зарезервированы.
Это значение также используется в дескрипторах интерфейса для обозначения тройки кода нулевого класса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
00ч | 00ч | 00ч | Использовать информацию кода класса из дескрипторов интерфейса |
Базовый класс 01h (аудио)
Этот базовый класс определен для аудиоустройств, которые соответствуют Спецификации класса аудиоустройств, найденной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
01ч | xxh | xxh | Аудиоустройство |
Базовый класс 02h (связь и управление CDC)
Этот базовый класс определен для устройств, соответствующих спецификации класса коммуникационных устройств, опубликованной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Обратите внимание, что спецификация класса коммуникационного устройства требует, чтобы некоторые значения кода класса (тройки) использовались в дескрипторах устройства, а некоторые — в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
02ч | xxh | xxh | Класс коммуникационного устройства |
Базовый класс 03h (HID — Human Interface Device)
Этот базовый класс определен для устройств, которые соответствуют спецификации класса устройств HID, указанной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
03ч | xxh | xxh | Класс устройства HID |
Базовый класс 05h (физический)
Этот базовый класс определен для устройств, которые соответствуют Спецификации класса физических устройств, найденной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
05ч | xxh | xxh | Класс физического устройства |
Базовый класс 06h (фотосъемка)
Этот базовый класс определен для устройств, соответствующих спецификации класса устройств обработки изображений, опубликованной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
06ч | 01ч | 01ч | Устройство фотосъемки |
Базовый класс 07h (принтер)
Этот базовый класс определен для устройств, которые соответствуют Спецификации класса устройств принтера, найденной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
07ч | xxh | xxh | Принтер |
Базовый класс 08h (Mass Storage)
Этот базовый класс определен для устройств, соответствующих спецификации класса запоминающих устройств, опубликованной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
08ч | xxh | xxh | Запоминающее устройство |
Базовый класс 09h (концентратор)
Этот базовый класс определен для устройств, которые являются концентраторами USB и соответствуют определению в спецификации USB.Эта спецификация определяет полные тройки, как показано ниже. Все остальные значения зарезервированы. Эти коды классов можно использовать только в дескрипторах устройств.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
09ч | 00ч | 00ч | Концентратор полной скорости |
01ч | Высокоскоростной концентратор с одиночным TT | ||
02ч | Высокоскоростной концентратор с несколькими TT |
Базовый класс 0Ah (CDC-Data)
Этот базовый класс определен для устройств, соответствующих спецификации класса коммуникационных устройств, опубликованной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет пригодный для использования набор значений подкласса и протокола. Значения за пределами этой определенной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
0Ач | xxh | xxh | Устройство данных CDC |
Базовый класс 0Bh (смарт-карта)
Этот базовый класс определен для устройств, которые соответствуют спецификации класса смарт-карт, указанной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет пригодный для использования набор значений подкласса и протокола. Значения за пределами этой определенной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
0Bh | xxh | xxh | Устройство смарт-карты |
Базовый класс 0Dh (безопасность содержимого)
Этот базовый класс определен для устройств, которые соответствуют Спецификации класса устройств защиты содержимого, найденной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
0Dh | 00ч | 00ч | Устройство защиты содержимого |
Базовый класс 0Eh (видео)
Этот базовый класс определен для устройств, которые соответствуют спецификации класса видеоустройств, найденной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
0Eh | xxh | xxh | Видеоустройство |
Базовый класс 0Fh (Личное здравоохранение)
Этот базовый класс определен для устройств, которые соответствуют спецификации класса Personal Healthcare Device, указанной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов следует использовать только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
0Fh | xxh | xxh | Персональный медицинский прибор |
Базовый класс 10h (аудио / видео устройства)
Определение класса USB-аудио / видео (AV) устройств описывает методы, используемые для связи с устройствами или функциями, встроенными в составные устройства, которые используются для управления аудио, видео, голосом и всеми функциями, связанными с изображением и звуком.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
10ч | 01ч 02ч 03ч | 00ч | Аудио / видео устройство — интерфейс AVControl |
00ч | Аудио / видео устройство — интерфейс потокового видео AVData | ||
00ч | Аудио / видео устройство — интерфейс потокового аудио AVData |
Этот базовый класс определен для устройств, которые соответствуют спецификации класса устройств Billboard, указанной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов можно использовать только в дескрипторах устройств.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
11ч | 00ч | 00ч | Рекламный щит |
Базовый класс 12h (мостовое устройство USB Type-C)
Этот базовый класс определен для устройств, соответствующих спецификации класса мостовых устройств USB Type-C, опубликованной на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
12ч | 00ч | 00ч | Мостовое устройство USB Type-C |
Базовый класс DCh (диагностическое устройство)
Этот базовый класс определен для устройств, которые диагностируют устройства.Этот код класса может использоваться в дескрипторах устройства или интерфейса.
Трассировка — это форма отладки, при которой активность процессора или системы становится видимой извне в режиме реального времени или сохраняется, а затем извлекается для просмотра разработчиком приложений, программой приложений или внешним оборудованием, специализирующимся на наблюдении за активностью системы.
Дизайн для отладки или тестирования (Dfx). Это относится к логическому блоку, который обеспечивает поддержку отладки или тестирования (например, через порт тестового доступа (TAP)).
DvC: возможность отладки на USB-устройстве (возможности устройства)
Базовый класс E0h (беспроводной контроллер)
Этот базовый класс определен для устройств, являющихся контроллерами беспроводной сети.Значения, не указанные в таблице ниже, зарезервированы. Эти коды классов должны использоваться в дескрипторах интерфейса, за исключением кода класса Bluetooth, который также может использоваться в дескрипторе устройства.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
E0h | 01ч | 01ч | Интерфейс программирования Bluetooth.Получите конкретную информацию на сайте www.bluetooth.com. |
02ч | Интерфейс радиоуправления UWB. Определение этого можно найти в спецификации беспроводного USB в главе 8. | ||
03ч | Удаленный NDIS. Информацию можно найти по адресу: http://www.microsoft.com/windowsmobile/mobileoperators/default.mspx | ||
04ч | Контроллер Bluetooth AMP.Получите конкретную информацию на сайте www.bluetooth.com. | ||
2 ч. | 01ч | Интерфейс управления / передачи данных Host Wire Adapter. Определение можно найти в спецификации Wireless USB в главе 8. | |
02ч | Интерфейс управления / передачи данных адаптера проводов устройства. Определение можно найти в спецификации Wireless USB в главе 8. | ||
03ч | Device Wire Adapter Изохронный интерфейс. Определение можно найти в спецификации Wireless USB в главе 8. |
Базовый класс EFh (Разное)
Этот базовый класс определен для различных определений устройств. Значения, не указанные в таблице ниже, зарезервированы. Использование этих кодов классов (дескриптор устройства или интерфейса) специально аннотируется в каждой записи ниже.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение | |
EFh | 01ч | 01ч | Активное устройство синхронизации. Этот код класса может использоваться в дескрипторах устройства или интерфейса.Свяжитесь с Microsoft для получения дополнительных сведений об этом классе. | |
02ч | Palm Sync. Этот код класса может использоваться в дескрипторах устройства или интерфейса. | |||
02ч | 01ч | Дескриптор ассоциации интерфейса. Использование этой тройки кода класса определено в ECN дескриптора ассоциации интерфейса, который представлен на сайте www.usb.org. Этот код класса можно использовать только в дескрипторах устройства. | ||
02ч | Wire Adapter Многофункциональный интерфейс программирования периферийных устройств. Определение можно найти в спецификации беспроводного USB в главе 8. Этот код класса может использоваться только в дескрипторах устройства . | |||
03ч | 01ч | Структура ассоциации на основе кабеля.Это определено в дополнении к модели ассоциации к спецификации Wireless USB. Этот код класса можно использовать только в дескрипторах интерфейса. | ||
04ч | 01ч | RNDIS через Ethernet. Подключение хоста к Интернету через мобильное устройство Ethernet. Устройство представляется хосту как устройство шлюза Ethernet. Этот код класса может использоваться только в дескрипторах интерфейса. | ||
02ч | RNDIS через WiFi. Подключение хоста к Интернету через мобильное устройство с поддержкой Wi-Fi. Устройство представляется хосту как сетевое устройство, совместимое с 802.11. Этот код класса может использоваться только в дескрипторах интерфейса. | |||
03ч | RNDIS через WiMAX Подключение хоста к Интернету через мобильное устройство с поддержкой WiMAX.Устройство представляется хосту как сетевое устройство 802.16. Этот код класса может использоваться только в дескрипторах интерфейса. | |||
04ч | RNDIS через WWAN Подключение хоста к Интернету через устройство, использующее мобильный широкополосный доступ, то есть WWAN (GSM / CDMA). Этот код класса может использоваться только в дескрипторах интерфейса. | |||
05ч | RNDIS для Raw IPv4 Подключение хоста к Интернету с использованием необработанного IPv4 через мобильное устройство без Ethernet.Устройства, которые предоставляют необработанный IPv4, а не в пакете Ethernet, могут использовать эту форму вместо других стандартных типов. Этот код класса может использоваться только в дескрипторах интерфейса. | |||
06ч | RNDIS для Raw IPv6 Подключение хоста к Интернету с использованием необработанного IPv6 через мобильное устройство без Ethernet. Устройства, которые предоставляют необработанный IPv6, а не в пакете Ethernet, могут использовать эту форму вместо других стандартных типов. Этот код класса может использоваться только в дескрипторах интерфейса. | |||
07ч | RNDIS для GPRS Подключение хоста к Интернету через мобильное устройство GPRS с помощью сотовой радиосвязи устройства | |||
05ч | 00ч | Интерфейс управления зрением USB3 | Устройство машинного зрения, соответствующее спецификации USB3 Vision.Этот стандарт распространяется на камеры и другие связанные устройства, которые обычно используются в системах машинного зрения, промышленных и встроенных приложениях. Ссылка: http://visiononline.org/ Этот код класса может использоваться только в дескрипторах интерфейса. | |
01ч | Интерфейс событий видения USB3 | |||
02ч | Потоковый интерфейс USB3 Vision | |||
06ч | 01ч | ШАГ.Потоковый транспорт Эффективный протокол для защиты контента. | ||
02ч | STEP RAW. Потоковый транспорт Эффективный протокол для защиты необработанного контента. | |||
07ч | 01ч | Командный интерфейс в IAD | Спецификация общего интерфейса DVB (DVB-CI) описывает систему, посредством которой съемный модуль условного доступа CI (CICAM), при наличии соответствующих прав использования, расшифровывает защищенный контент платного ТВ и направляет его через тот же интерфейс обратно на ТВ-приемник для дисплей.Ассоциация интерфейса для функции DVB-CI будет содержать командный интерфейс DVB-CI для управления, контроля и информации о состоянии, она может содержать медиаинтерфейс DVB-CI для потоков аудиовизуальных данных, а также может содержать интерфейс CDC EEM для обеспечить мостовую сеть для CICAM. Ссылка: https://www.dvb.org/standards/dvb-ci-plus | |
01ч | Командный интерфейс в дескрипторе интерфейса | |||
02ч | Медиа-интерфейс в дескрипторе интерфейса |
Базовый класс FEh (для конкретного приложения)
Этот базовый класс определен для устройств, соответствующих спецификациям нескольких классов, которые можно найти на веб-сайте USB-IF.Эта спецификация определяет используемый набор значений подкласса и протокола. Значения вне указанной спецификации зарезервированы. Эти коды классов могут использоваться только в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
FEh | 01ч | 01ч | Обновление прошивки устройства.Определение класса устройства представлено на сайте www.usb.org. |
02ч | 00ч | Устройство моста IRDA. Определение класса устройства представлено на сайте www.usb.org. | |
03ч | 00ч | USB-устройство для тестирования и измерения. Определение дано в спецификации USB Test and Measurement Class на сайте www.usb.org. | |
01ч | USB-устройство для тестирования и измерения, соответствующее спецификации подкласса USBTMC USB488, доступной на сайте www.usb.org. |
Базовый класс FFh (зависит от поставщика)
Этот базовый класс определен для использования поставщиками по своему усмотрению. Эти коды классов могут использоваться как в дескрипторах устройства, так и в дескрипторах интерфейса.
Базовый класс | Подкласс | Протокол | Значение |
FFh | xxh | xxh | Зависит от поставщика |
Hummer Miner H7 Pro | Hummer Miners
Описание
Хаммер Майнер H7 Pro
Hummer Miner H7 Pro — это ASIC-майнер для алгоритма SHA-256, он имеет 2 версии, и вы можете увидеть различия между ними в таблице ниже.
ЭТА СТРАНИЦА ДЛЯ 53Т. 48T на данный момент распроданы.
Название продукта | Хаммер Майнер H7 Pro-48T | Хаммер Майнер H7 Pro-53T |
Скорость хеширования | 48 зуб. ± 5% | 53 года ± 5% |
Коэффициент мощности | 65 Вт / т ± 10% | |
Ссылка Power on Wall | 3120 Вт ± 10% | 3445 Вт ± 10% |
Характеристики питания | 16A 3600 Вт МАКС | |
Рабочая температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Размеры | 350 мм (Д) x 200 мм (Ш) x 360 мм (В) | |
Масса нетто | 21 КГ | |
Сетевое подключение | Ethernet |
Дополнительная информация
Куплю, чтобы узнать:
1 Товар на товар, срок доставки: 7 — 21 день.
2 .Если вы решите приобрести услугу и управлять ею, срок поставки — это не срок хранения тюбиков, обратитесь к транспортировке до завершения срока хранения (7 дней). В дополнение к электроэнергии во время хранения соответствующих Никаких других сборов не взимается
3. Поддержка продукта SF, DB и DHL с доставкой, включая логистические расходы.
4. в соответствии с действующим налоговым законодательством и нормативными актами покупатель может быть вынужден заплатить налог на импорт
Платеж
Биткойн (BTC) Litecoin (LTC) и Ethereum (ETH) принимаются при оформлении заказа.
Оплата точной суммы требуется при оформлении заказа. По истечении 30 минут транзакция истечет, если ничего не было получено, и вы должны создать новый заказ
Цены указаны в долларах США. Окончательная сумма BTC / LTC / ETH будет текущим обменным курсом на момент оплаты
Послепродажное обслуживание
Политика послепродажного обслуживания:
Сервер основан на заказах клиентов, необходимо настроить производство продуктов, при покупке необходимо соблюдать осторожность, после покупки, что считается признанием этой политики послепродажного обслуживания.
1, гарантийный срок серверного продукта составляет 180 дней с даты отгрузки.
2. В течение периода обслуживания продукт не имеет платы за обслуживание в течение гарантийного периода, и в течение гарантийного периода мы обеспечим послепродажное обслуживание в соответствии со стандартом послепродажного обслуживания компании. Когда вам необходимо связаться с оператором горнодобывающей машины и узнать о состоянии технического обслуживания.
3. Не отправляйте машины или компоненты без обращения в службу технической поддержки.Любые убытки или ущерб, вызванные отсутствием связи с клиентом.
4, в следующих случаях, не подлежащих ремонту: сервер был удален клиентом, изменен клиентом или изменен клиентом; Молния, скачок напряжения, некачественное повреждение электросети; Платы и компоненты повреждены водой, влагой или коррозией; Печатная плата или ЧИП: сгорел; в жаркой среде закончился :. В этом случае мы обеспечим платное обслуживание вашего сервера.
Примечание:
1. Деформация корпуса или отключение радиатора, послепродажное обслуживание контактов.
2. Невозможно использовать два удлинителя с одной и той же счетной пластиной.
Доступ кSLCAN на автопилотах на базе F7 / H7 — документация коптера
Включение SLCAN позволяет автопилоту подключаться к CANBUS через USB на ПК. Он позволяет просматривать, настраивать и обновлять программное обеспечение устройств, подключенных к CANBUS. Есть два разных приложения для использования SLCAN для изменения параметров устройства UAVCAN: UAVCAN GUI или Mission Planner.Но сначала необходимо включить интерфейс SLCAN.
Интерфейс SLCAN
Прошивка ArduPilot предоставляет два программных интерфейса USB, доступ к которым осуществляется одновременно через один физический разъем USB. В Планировщике миссий вы увидите два COM-порта, назначенных автопилоту (если нет, см. Раздел «Устранение неполадок» ниже). Один предназначен для интерфейса SLCAN, другой — для обычного соединения наземной станции управления (GCS) на основе MAVLink.
В прошивке 4.0 и ранее они будут неотличимы в поле выбора COM-порта Планировщика миссий до тех пор, пока вы не попытаетесь подключиться к GCS с портом SLCAN, который был включен для протокола SLCAN.(В более поздних версиях прошивки, вместе с использованием последнего набора драйверов Mission Planner, каждый порт будет иметь четкую маркировку.)
Порт, который не будет подключаться (однако, если он уже настроен для протокола SLCAN, по умолчанию обычно используется протокол MAVLink, поэтому он может подключаться нормально), это интерфейс SLCAN. Этот COM-порт связан с портом SERIALx в параметрах автопилота. Этот порт SERIALx будет иметь самый высокий номер в списке параметров.
Если оба COM-порта подключаются к Планировщику миссий, значит, протокол SLCAN не был установлен для этого порта и его необходимо изменить, чтобы использовать SLCAN.
Настройка SLCAN SERIALx PORT
Подключитесь к Планировщику миссий. В списке полных параметров установите самый высокий номер SERIALx_PROTOCOL
на 22 и перезагрузитесь. Теперь только COM-порт USB без SLCAN будет подключаться к Mission Planner, и порт SLCAN будет готов к использованию.
Внесение изменений в устройства UAVCAN
После включения SLCAN вы можете использовать Планировщик миссий для немедленного внесения изменений в параметры устройства или обновления прошивки.
Инструмент GUI UAVCAN также можно использовать
Поиск и устранение неисправностей
Иногда Windows представляет в Планировщике миссий только один COM-порт.В этом случае вы все еще можете подключиться к Планировщику миссий и изменить параметры, если COM-порт, выбранный Windows для отображения, является портом автопилота с выбранным протоколом MAVLink. Однако вам, скорее всего, потребуется загрузить составной драйвер USB, чтобы получить оба COM-порта, как показано в этих инструкциях, после того, как протокол порта SLCAN будет включен.
Если вы перезагрузите автопилот, составной USB-драйвер Windows может быть выгружен, и процесс будет повторяться при повторном подключении.
Если порт SLCAN был настроен и отображается только один COM-порт USB, это может быть не обычный порт протокола MAVLink (обычно SERIAL0), и вы не сможете подключить Планировщик миссий. Вы можете повторно включать составной драйвер каждый раз при подключении, как указано выше, или просто возвращать порт SLCAN к протоколу MAVLink после подключения с помощью составного драйвера и впоследствии использовать единственный COM-порт, представленный Windows при подключении к Планировщику миссий.
.