Cos'è un LED COB?
Dicesi COB LED, dall'inglese Chip On Board LED, un array di LED disposti a matrice su di un wafer ceramico o metallico destinato al montaggio meccanico su materiale dissipante.
Perchè i COB?
All'interno di un COB i singoli LED disposti molto vicini l'uno all'altro sono connessi tra loro per formare tante serie di diodi talvolta connesse in parallelo tra loro per formare un'unica matrice alimentata da soli due pin... Perchè?
I COB sono fatti per essere compatti e potenti allo stesso tempo, la tecnica stà infatti nel raggruppare più diodi LED possibili in un'area più ristretta rispetto per esempio a quella che servirebbe per raggruppare lo stesso numero di LED con tecnologia SMD.
I COB sono fatti per essere compatti e potenti allo stesso tempo, la tecnica stà infatti nel raggruppare più diodi LED possibili in un'area più ristretta rispetto per esempio a quella che servirebbe per raggruppare lo stesso numero di LED con tecnologia SMD.
Ok, sono carini, ma i pro e i contro?
Questa tecnologia offre la possibilità di avere tra le mani un unico COB molto potente di dimensioni relativamente ridotte, ma allo stesso tempo mentre gli array di SMD sfruttano un layer termoconduttivo sul PCB e dissipano su aree relativamente vaste, i LED all'interno dei COB sono costretti a dissipare tutto il calore tramite il wafer termoconduttivo sottostante. Bisogna considerare però le minime distanze tra un led e l'altro all'interno del COB che lo portano a dissipare enormi quantitativi di calore cincentrato in una piccola area. Il problema più grosso dei COB è infatti dissipare tutto il calore prodotto dai singoli diodi all'interno dello stesso. Per evitare che il nostro COB a qualche secondo dall'accensione si trasformi in magma bollente occorre quindi tramite pasta temoconduttiva fissarlo ad un buon dissipatore. L'importanza di un buon dissipatore stà nel fatto che nel caso in cui la temperatura di giunzione dei diodi superi i 70-80°C la vita del COB ne risentirebbe. Come se non bastasse i COB sono molto sensibili agli urti frontali: il silicone di riempimento è molto morbido e i diodi (e soprattutto i collegamenti) molto fragili. Di positivo abbiamo però l'ampio angolo di emissione che rende adatti questi diodi all'illuminazione generica di tipo flood.
I COB infine sono disponibili in svariati colori e in diversi wattaggi.
I COB infine sono disponibili in svariati colori e in diversi wattaggi.
Tipi di COB
Esistono molti tipi di COB, li possiamo intanto suddividere per potenza:
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Come alimentare un COB
I COB funzionano a certi voltaggi, o meglio, a certi voltaggi sono garantiti determinati assorbomenti. Buona norma è quella di pilotare i COB in corrente piuttosto che in tensione. Per fare ciò si usano appositi driver che trasformano classiche sorgenti (ad esempio i 12V in uscita da un alimentatore) in sorgenti a tensione variabile (per esempio fluttuante tra i 10 e i 30V) ma con limitazione di corrente erogata (ad esempio 900mA per connettere un COB da 10W). Limitare l'assorbimento dei LED è buona norma soprattutto per evitare il surriscaldamento (che, come detto prima, se protratto nel tempo porta ad un'inevitabile diminuzione del tempo di vita del COB e ad una più rapida diminuzione di luminosità negli anni) o l'eventuale danneggiamento del LED. Le tabelle con i principali parametri di funzionamento dei COB sono solitamente rese pubbliche dal costruttore.
Posto qui di seguito lo schema generico di un semplice driver per led (alimentatore a corrente costante) con tensione massima in ingresso di 40V e assorbimento massimo del LED a seconda del tipo di LM317 utilizzato (controlla datasheet) . Per variare la corrente erogata occorre modificare il valore del resistore seguendo la legge: Corrente=(1.25)/(R) .
Posto qui di seguito lo schema generico di un semplice driver per led (alimentatore a corrente costante) con tensione massima in ingresso di 40V e assorbimento massimo del LED a seconda del tipo di LM317 utilizzato (controlla datasheet) . Per variare la corrente erogata occorre modificare il valore del resistore seguendo la legge: Corrente=(1.25)/(R) .