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Niemand mag eine flackernde Lichtquelle, aber die Beleuchtung hängt oft von der Qualität der Hauptstromversorgung eines Gebäudes ab. Die Lichtintensität hängt eng mit der Versorgungsspannung zusammen, aber auch der Lampentyp spielt eine Rolle. Glühlampen und Leuchtstofflampen hören nicht sofort auf zu emittieren, sobald der Strom abgeschaltet wird, sodass ihre Leistung etwas „auslaufen“ kann, um Inkonsistenzen in der Stromversorgung zu verbergen, aber bei LED-Lampen kann das anders sein. Die LED-Lichtleistung hat eine sehr geringe Trägheit und die Qualität sowohl der Hauptwechselstromversorgung als auch des Wechselstromgleichrichters und der Filterung der Glühbirne spielt eine große Rolle für die Stabilität der Leistung einer LED-Glühbirne.
[Tweepy] wollte diesen Effekt messen und quantifizieren und fand einen Weg, dies mit einem NPN-Fototransistor, einem Widerstand und einem 3,5-mm-Audiostecker zu erreichen. Der Fototransistor und der Widerstand ersetzen ein Mikrofon, das an die Audiobuchse eines Android-Mobiltelefons angeschlossen ist, auf dem eine Audio-Oszilloskop- und Spektrumanalysator-App ausgeführt wird. Die App soll mit einem Audiosignal funktionieren, funktioniert aber genauso gut mit dem DIY-Fotosensor von [Tweepy].
Die Ergebnisse sind einfach zu interpretieren; Je glatter und weniger Spitzen, desto besser. [Tweepy] hat einige Tests mit verschiedenen Beleuchtungslösungen durchgeführt und herausgefunden, dass die beste Leistung, was vielleicht nicht überraschend ist, ein Beleuchtungspanel für die Fotografie war. Am schlechtesten schnitt eine ultrabillige LED-Glühbirne ab. Nicht schlecht für einen einfachen DIY-Sensor und eine vorhandene Handy-App für Audio.
Möchten Sie einen genaueren Blick darauf werfen, was in den verschiedenen LED-Lampen steckt und wie sie funktionieren? Wir sind für Sie da. Auch LED-Lampen sind nicht gleich LED-Lampen. Einige sind bis auf die Knochen entblößt, andere sind vollgestopft mit unerwarteter Güte.