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EH98

Lámpara de LEDs para cámara 10,98W 183LED con batería externa 12V/4Ah

Referencia EH98

Resumen técnico

  • Número de bombillas LED: 183 unidades.
  • Potencia total: 10,98 W.
  • Voltaje de operativa: 12 VDC.
  • Iluminación: 850 lumens (máxima potencia).
  • Pulsador de TEST con indicador de 5 niveles de carga de la batería.
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Voltaje DC de 12V

Producto en stock. Entrega en 1-3 días. Garantía de 2 años. Plazo de devolución de 14 días.
  • Descripción
  • Tamaños
  • Relacionado
  • Consultas técnicas

Lámpara o antorcha de LEDs para ser acoplada a una cámara de vídeo o de fotos, mediante la zapata hot-shoe de la cámara. Se trata de una lámpara de LEDs de bajo consumo que emite luz continua.

Especificaciones

  • Número de bombillas LED: 183 unidades.
  • Potencia total: 10,98 W.
  • Voltaje de operativa: 12 VDC.
  • Iluminación: 850 lumens (máxima potencia).
  • Pulsador de TEST con indicador de 5 niveles de carga de la batería.
  • Temperatura de color: 5400 grados Kelvin.
  • Potenciómetro lateral de OFF y de graduación de potencia lumínica.
  • Conector a cámara de tipo zapata hot-shoe macho.
  • Rectangulo frontal de 140 x 95 mm.
  • Se suministran 3 filtros rectangulares extraibles que se colocan en la parte frontal: difusor blanco translúcido, amarillo (para obtener luz de 3200 grados Kelvin) y magenta (green minus).
  • Soporte orientable en inclinación.
  • Funciona mediante paquete de baterías externo de 12 V a 4 Ah.
  • El paquete de baterías externo dispone de 1 entrada (DC-IN) para la carga y de 2 salidas (DC-OUT) para conectar a las lámparas. Dispone de cinta para colgar al hombro.
  • Se suministra con fuente de alimentación de 14,7 V a 1,5 A para la carga de las baterías externas.


Marca

BeMatik
Tamaños
Peso: 2.78 Kg.
Número de bultos: 1
No disponemos de este producto en otras medidas alternativas
Color sin especificar

[!] Pesos, tamaños, colores y formas tan sólo son orientativos y pueden diferir de los representados, si bien las funcionalidades del producto nunca diferirán con las especificadas

Consultas técnicas

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Términos técnicos empleados
  1. Ciclos de carga de baterías

  2. Ventajas de la tecnología LED

  3. Temperatura de color (K)

  4. LED

  5. Lumen

  6. VDC

Ciclos de carga de baterías

A la hora de calcular la vida útil de una batería será necesario conocer el número de ciclos de carga que pueden realizarse hasta que la batería no comience a perder su capacidad.
Dependerá del tipo de batería estos ciclos de carga pueden variar, siendo las más comunes las baterías de móviles, fabricadas Li-Ion o Li-Po, que tienen una duración de entre 300 a 500 ciclos de carga según modelo y fabricante.

Una vez superado este límite notaremos como la batería pierde duración de funcionamiento, llegando ha perder hasta un 25% de su capacidad de carga.

Llegados a este punto habrá que evaluar un cambio de batería.

Cabe destacar que el uso y las costumbres de carga pueden afectar notablemente en la duración de la batería.
Por ejemplo, factores como el calor, cargar la batería varias veces al día sin que está esté casi agotada, etc. verán afectadas su duración.

Por lo tanto, para sacar el máximo partido a la batería debemos conocer cuando se realiza un ciclo de carga completo, e intentar evitar un mal uso de carga, para aumentar su vida útil.

Se considera un ciclo de carga cuando la batería se ha descargado o se ha usado su 100% de carga.

Los fabricantes aconsejan que la carga nunca se haga por debajo del 58% de batería, ya que el voltaje de la batería no bajaría tanto, por lo que se podría llegar a ganar hasta 4000 ciclos de carga.

Consejos para aumentar la duración de una batería.
  • Evitar el calor o el frío extremo o usos muy largos del dispositivo.
  • Carga la batería todas las veces que puedas.
  • Descargar la batería por completo de vez en cuando.
  • No dejes que la batería se agote por completo antes de la carga.

A continuación se muestra una tabla con los diferentes voltajes (V), ciclos de carga (C) y porcentaje de batería (B).

Ciclos de carga de baterías

Ventajas de la tecnología LED

El uso de bombillas LED ha crecido exponencialmente debido a sus grandes ventajas. Los LEDs son diodos que cuando pasa la corriente emiten luz, estos LEDs son controlados con un driver o fuente de alimentación, al aportar una fuente de energía muy estable y gracias a su sistema de disipación se puede lograr un alto rendimiento y muchas horas de iluminación.


  • Duración de hasta 50.000 horas, gracias a su sistema de disipación y voltaje controlado.

  • Encendido rápido. El LED se enciende mucho más rápido que una bombilla convencional.

  • No emiten casi calor, por lo que no queman al tocarlas.

  • No contienen gas, ni mercurio, no son contaminantes.

  • Consumen un 80% menos que las bombillas tradicionales. Gracias a su continua investigación se consigue que este tipo de tecnología siga evolucionando y reduciendo así su consumo.

  • La luz que emiten, no irradian rayos ultravioletas ni infrarrojos.

  • Bajo mantenimiento, ya que los LEDs no se funden, solo disminuye su potencia. Por lo que baja dramáticamente los costes de mantenimiento.

  • Diferentes tonalidades, podemos encontrar diferentes tipos de LEDs donde encontraremos diferentes tonalidades de luz, que pueden ir de 2700K (luz amarilla) a 8000K (luz blanca) sin necesidad de usar filtros.

  • Robustez, si comparamos con bombillas convencionales nos encontramos que la tecnología LED aguanta mucho mejor las vibraciones. Ideal para según que tipo de instalaciones extremas.

  • Emisión de un luz directa, el LED se caracteriza por ser una luz direccional, por lo que no existe una perdida lumínica.


L: Lumens
D: Duración en años
A: Ahorro


I: incandescente
H: Halógena
F: Fluorescente
D: Diodo Led

Ventajas de la tecnología LED


Temperatura de color (K)

El grado Kelvin (K) es la unidad que se utiliza para clasificar la temperatura de color según la escala creada por William Thomsom a partir de grados Celsius. Lord Kelvin basándose en la tabla de William construyo una escala de temperaturas al que se le atribuyo su nombre.

Una explicación más profunda nos introduciría en el mundo de la física, por lo que en nuestro sector conocer la relación entre Kelvins y tipo de luz será suficiente.

Este factor de medición nos es útil para conocer de un simple vistazo que tono o calidad de luz tiene determinada fuente lumínica, por ejemplo, si vamos a comprar una bombilla o un fluorescente puede que nos interese conocer los kelvin que proporciona, ya que dependerá de este factor si la luz será amarillenta o blanca.

A menor valor kelvin menor será la temperatura de luz, por ejemplo una bombilla de 1600K tendrá una temperatura y calidad de color similar a la luz de una salida o puesta del sol. Mientras que una bombilla con 5000K será más parecida a la luz del día.

Para entender mejor la relación entre kelvin y temperatura de luz se adjunta el siguiente cuadro, donde de una manera visual se hace más sencilla la elección del tipo de bombilla que mejor se adapte a nuestras necesidades.


A: Es equivalente a la temperatura de una vela, se trata de una luz amarilla.

B: Se asemeja al color del amanecer, es similar a una bombilla de tungsteno.

C: Es el tono de luz de las antiguas bombillas que no eran de led, bombilla de filamento.

D: Similar a una luz de estudio.

E: Similar a la luz de media tarde unos 20°, similar a un fluorescente de luz cálida.

F: Similar a luz de media tarde a unos 30°.

G: Luz del día, similar a una luz de un flash.

H: Luz solar a medio día.

I: Día muy soleado y cielo despejado.

J: Día ligeramente nublado.

K: Día nubloso.

L: Sombra amplia día despejado.

M: Día muy nubloso.

N: Cielo azul sin sol.

O: Día muy despejado.



Temperatura de color (K)


LED

La palabra LED que es el acrónimo de Light Emitting Diode (Diodo emisor de luz) es un componente optoelectrónico pasivo que se caracteriza por su versatilidad, adoptando multitud de formas e integrándose en multitud de elementos ópticos, desde pantallas a bombillas e incluso flashes fotográficos.

Una de sus mejores características es su bajo consumo, así como su mayor tiempo de vida, su durabilidad que resiste perfectamente casi cualquier tipo de vibración, además de la baja emisión de calor.

En el esquema:

  1. Ánodo
  2. Cátodo
  1. Lente/encapsulado epóxico (capsula plástica).
  2. Contacto metálico (hilo conductor).
  3. Cavidad reflectora (copa reflectora).
  4. Terminación del semiconductor.
  5. Yunque.
  6. Plaqueta.
  7. Conjunto de yunque y plaqueta que sustituyen al filamento.
  8. Borde plano.


LED


Lumen

El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. El flujo luminoso se diferencia del flujo radiante en que el primero contempla la sensibilidad variable del ojo humano a las diferentes longitudes de onda de la luz y el último involucra toda la radiación electromagnética emitida por la fuente según las leyes de Wien y de Stefan-Boltzmann sin considerar si tal radiación es visible o no.

1 lm = 1 cd . sr = 1 lx . m2

Fuente de la información sobre lumens: http://es.wikipedia.org/wiki/Lumen


VDC

VDC sería la abreviatura de Volt Direct Current que traducido sería Voltios de corriente directa. La idea de este tipo de corriente es unidireccional hacia la carga.

La corriente directa normalmente es producida por baterías, termopares, células solares y máquinas eléctricas de un tipo dínamo. La corriente directa puede fluir en conductores como alambres, pero también puede fluir a través de semiconductores, aislantes...

En la imagen:

1 - Corriente por pulsaciones

2 - Corriente continua (DC)

3 - Corriente alterna (AC)

4 - Corriente variable


VDC


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