Переходник с g4 на g9 своими руками

Обновлено: 07.07.2024


Как-то надоело мне менять капсульные галогенки в настольной лампе, пробовал ставить и фирменные и безродные, разница в основном только в яркости. Да и в последнее время лампа включена у меня по 10-12 часов в сутки, потому решил сэкономить и поставить что-то более современное, ну и заодно посмотреть что есть в продаже.

Первая часть обзора писалась год назад, вторая совсем недавно, уже на основании практического использования.

Покупал в оффлайне, в харьковском магазине Эпицентр. При выборе сразу отсек всякие Фероны, а также подобные им и сосредоточился на более известных марках. Кроме того было требование, лампа должна по освещенности заменить родную галогенку мощностью 40 Ватт.


Сначала смотрел на лампы Osram, из того что есть в наличии, а не под заказ, выбрал Osram Star 3,5 Вт, заявлено что имеет световой поток в 400Лм и является аналогом 40 Ватт лампы накаливания. Цена была чуть больше чем 4 доллара, правда цветовая температура 4000К, что мне не очень нравилось.

В итоге домой принес две лампы, Osram 3.8 Ватта за примерно 6 долларов (145грн) и Гаусс, который стоил в полтора раза дешевле, около 4 долларов (99грн).

В принципе все нормально, у Осрам заявлено 3.8 Ватта, 470Лм, а вот у Гаусса 4 Ватта и 400Лм, как-то странно…
Но здесь я сделаю еще одну оговорку, на последнем фото я выделил мощность и соответствие обычным лампам.
Так вот, у Осрам честно написано — 3.8 Ватта = 470 Лм = 40 Ватт обычной лампы.
У Гаусса все по другому, 4 Ватта = 400Лм = 40 Ватт галогеновой лампы.



Также потом выяснил, что Osram G9 pin 3.8W продается в других магазинах примерно на 30грн (чуть больше доллара) дороже и имеет другую упаковку. Одни загадки…

Ну да ладно, перейдем к самому интересному, осмотру и тестам.


Для начала общий вид и здесь сразу заметно что лампа Осрам значительно больше чем Гаусс, при этом лампа Гаусс немного больше обычной галогенки, следует это учитывать при замене. В моем случае было не критично, но где-то может не влезть.
Общая длина лампы Osram около 60мм.


У Osram светодиоды светят только в две стороны, у Гаусс расположены не только по кругу, а точнее по шести граням, а и пара стоит с торца.


В процессе выяснилась, что Osram имеет разборную конструкцию, чем конечно я воспользовался.
Внутри плата, на которой установлено 34 светодиода по 17 на каждой стороне, также виден алюминиевый радиатор.
Под радиатором находится электролитический конденсатор, по внешнему виду подозрительно напоминающий бюджетную серию конденсаторов Samwha. Предположительно емкость 1мкФ.
Управляет всем драйвер BP5151.


Еще одно отличие Osram в том, что корпус является светорассеивателем, у Гаусс просто прозрачный пластик, кстати светодиодов у него 32.

На этапе осмотра я уже больше склонялся к Osram, но все таки захотел сравнить их в работе.

Сначала Osram
На лампе написано что ток 35мА, да и в даташите к драйверу указывают ток в 40мА, но его можно менять путем замены токоизмерительного резистора.
Реально прибор показал ток около 29мА, при этом ток в процессе плавал в диапазоне 29-29.5мА
Мощность лампы измеренная ваттметров составила 4.4 Ватта, ток 30мА, коэффициент мощности 0.62. Напряжение в сети было около 233-235 Вольт.


Ваттметр конечно на таких мощностях привирает, но пока получается что реальная мощность лампы выше заявленной примерно на 10-15%.


Теперь посмотрим на яркость и цветопередачу.
1, 2. Сначала я откалибровал баланс белого с установленной галогенкой по листу белой бумаги. Попутно выяснил что освещенность немного плавает. Конечно смартфон это не измерительный прибор, но для грубой оценки, тем более относительной, а не абсолютной, вполне подходит.
3. Лампа Osram, освещенность стала в полтора раза ниже, цвет немного отдает зеленым.
4. Лампа Gauss, с освещенностью совсем беда, разница с галогенкой более чем в два раза. но цвет чуть холоднее и меньше уходит в зеленый оттенок.

И объективно.
Лампа Osram имеет мощность больше чем заявлено (4.4 против 3.8), но освещенность меньше чем у галогенки 40 Ватт, скорее как обычная ЛН на те же 40 Ватт.
Лампа Gauss при заявленных 4 Ватта реально имеет всего 3.3, светит также заметно хуже, возможно даже соответствует заявленным 400Лм, но как конструктивно, так и по характеристикам явно проигрывает лампе Osram.

Да, прошел почти год, как я начал пользоваться лампочкой Osram и подошло время подвести итоги.
А итоги собственно неутешительные, через 10 месяцев, почти день в день, лампочка внезапно притухла, причем настолько, что сначала я подумал что она вообще вышла из строя. Но выяснилось, если её немного пошевелить, то она опять включалась на полную мощность и могла даже некоторое время работать.


Судя по реакции на деформацию и то, что светодиоды при выключении стали гаснуть медленно, произошел обрыв в цепи светодиодов, либо в одном из светодиодов.


Выше на фото получилось, что даже в поломанном состоянии она светит довольно ярко, но это просто авторегулировка фотоаппарата так вытянула, реально все гораздо хуже. Что-то еле светящееся на левом фото и есть лампочка Osram спустя 10 месяцев.
Причем если её немного пошевелить, то она опять небольшое время нормально светит, а освещенность за это время упала примерно на 10% от исходной, т.е. не сказал бы что светодиоды сильно деградировали.

Хотел разобрать и посмотреть что там, но пластик за это время стал более хрупким, потому пришлось отказаться это разборки и просто сходить в магазин чтобы попробовать заменить, ведь давали гарантию на 3 года.

Я еще никогда не менял по гарантии лампочки, да что там говорить, вообще не помню чтобы я куда-то обращался в плане гарантийного ремонта своей техники. Больше всего волновался, что когда приду и попробуем там включить, она будет работать, но фирма Osram не подвела, лампочка оказалась светить и в магазине :)
Мне без проблем оформили возврат денег в полном объеме, так как именно таких ламп у них не было и предложили купить замену. Единственным нюансом при возврате было то, что попросили какой нибудь документ, случайно нашел в телефоне фото паспорта, подошло.


В общем вернули 145 гривен, новую лампочку купил за 89, так что можно сказать и попользовался и остался в прибыли :)

Новая лампочка называется LED STAR PIN 40, причем опять путаница на сайте магазина, где она почему-то проходит как Osram 2,6 Вт прозрачная G9 220 В 2700 К и имеет немного другой вид и другую упаковку — ссылка. Хотя в том же магазине есть более дорогая (примерно в 2 раза) диммируемая Osram Superstar Pin 3,5 Вт 2700К и обычная Osram Star 3,5 Вт 4000К.


Как видим, заявленная мощность 3.5Вт, яркость 400ЛМ и позиционируется она как замена 40Вт лампы, но не указано какой именно, галогенки или обычной.
При этом что любопытно, у предыдущей была мощность 3.8Вт, яркость 470Лм и она также была заявлена как замена 40Вт ЛН…


Размеры примерно те же что и у предыдущей, по понятным причинам я не смог сфотографировать их рядом, потому фото в сравнении с Gauss, которая примерно полтора месяца заменяла её и с обычной галогенкой G9.


1, 2. Согласно маркировке на лампе она имеет мощность 3.5Вт, в чеке 2.6Вт, предыдущая была 3.8Вт, хотя покупалась как 3.5Вт.
3, 4. Форма корпуса лампы здесь не круглая, а овальная, раскрываться не захотела, но даже так смог увидеть что внутри стоит такой же конденсатор и чип.
5, 6. А вот светодиодов теперь всего 16, против 34шт у предыдущей.


Случайно в интернете нашел даже диаграмму направленности света у ламп этой серии, вдруг будет полезно.


Какие-то особые сравнения проводить не получилось, так как той галогенки с которой выставлял баланс белого дома уже нет, потому просто оценил освещенность.
При включении показало 1023Лм, у предыдущей было 1122, но буквально через пол минуты освещенность падает до 971Лм, а через 10 минут вообще до 934Лм. Год назад я не проверял падение освещенности по мере прогрева, но вот как-то не помню чтобы она тогда изменялась настолько сильно, думаю это я бы заметил.

Вот теперь итоги.
Как показала моя небольшая практика, светодиодная фирменная лампочка прослужила всего примерно в 2 раза дольше, чем служат галогенки, по потреблению электричества и нагреву выигрывает светодиодная, но вот субъективно, светит она похуже и это заметно.
Писать насчет какой-то экономии электричества не получится, фактически я 10 месяцев пользовался лампочкой бесплатно, так как мне в итоге вернули за неё все деньги.
Новая лампочка светит немного похуже в плане яркости, но субъективно совершенно также в плане цветовой температуры и качества передачи цвета и пульсациям.

Огромный ассортимент различных моделей ламп для осветительных приборов может вызвать затруднение при выборе, тем более, что их патроны могут существенно отличаться по конструкции, например, цоколь G9 и Е27. Поэтому прежде чем купить осветительные устройства, убедитесь, что у них нужный вам тип.

В крайнем случае, можно приобрести еще переходник, но это не самое лучшее решение.

Различные виды цоколей

Различные виды цоколей

Существует два наиболее распространенных вида цоколей – винтовые и штырьковые, расскажем более подробно о каждом из них.

Тип Е (винтовой)

Маркировка данного типа выглядит следующим образом: ЕХХ, где:

  • Е – тип цоколя, от английского Edison Screw type, что дословно переводится как винт Эдисона;
  • ХХ – две цифры указывающие диаметр.

В быту наиболее распространены модели E27 и E16 (миньон), именно такими цоколями оснащаются обычные лампы накаливания.

Виды ламп Е27

Виды ламп Е27

На рисунке изображены:

  • a – лампа накаливания;
  • b – галогенный источник света;
  • с – светодиодный;
  • d – люминесцентный.

Необходимо предупредить, что электронные выключатели и диммеры рассчитаны на работу с лампами накаливания, в связи с чем светодиодные, галогенные и люминесцентные источники для них не подходят.

Несмотря на то, что наиболее распространены цоколи Е16 и Е27, есть и другие модели, например: Е05, Е12, Е40 и т.д., но они в быту практически не используются.

Тип G (штырьковый)

  • G4 – этот разъем широко применяется в светильниках при декоративном оформлении, а также во встроенных осветительных приборах, источники освещения могут быть люминесцентного, галогенного или светодиодного типа, рассчитанные на работу с напряжением 12 или 220В. Небольшие размеры данного патрона открывают широкие перспективы использования;
  • G9 – ранее использовался только для галогенных источников освещения, питающихся от напряжения 220V, относительно недавно стали выпускаться светодиодные лампы с цоколем этого типа. У последних энергосберегающие характеристики значительно лучше, если используются галогеновые источники, их желательно заменить на диодные;
  • G5 – при помощи данного типа цоколя подключаются трубчатые люминесцентные источники освещения с белым или холодным цветом спектра. Недавно стали выпускать светодиодные аналоги под этот патрон.

Разновидностей штырьковых цоколей довольно много, мы привели наиболее распространенные из них. Желательно покупая лампу, брать с собой ее аналог, установленный в вашей люстре или светильнике, чтобы можно было сравнить их на месте.

Помимо этого, выбирая источники освещения под патрон G типа, необходимо обращать внимание на напряжение, под которое они рассчитаны. Подключение низковольтных устройств к сети 220В будет для них фатальным.

Преимущества источников лед (led) типа

Цокольные лампы, в которых в качестве источника света выступает светодиод, стали довольно популярны. Они могут быть установлены в светильники основного освещения или использоваться в бра для ночной подсветки.

Маленькие безцокольные (капсульные) модели широко применяются в габаритных огнях, стоп-сигналах, подсветке приборов и т.д.

У светодиодных ламп есть много преимуществ перед аналогами других типов, назовем наиболее значимые:

  • длительный срок эксплуатации (превышает 50000 часов);
  • низкая энергопотребляемость, если сравнивать с лампой накаливания той же интенсивности светового потока, то источник освещения лед типа потребляет на 90% меньше электроэнергии;
  • при выходе нескольких элементов (светодиодов)из строя лампа все равно будет функционировать.

Отдельно необходимо заметить, что в светодиодных лампах не содержится никаких вредных веществ, как например, в галогенных и люминесцентных источниках освещения, содержащих ртуть.

Существенный недостаток led ламп — относительно высокая стоимость, что несколько останавливает их повсеместное использование. Но технология изготовления постоянно совершенствуется и, как утверждают специалисты, в ближайшее время разница в стоимости будет незначительной.

Есть мнение, что светодиодные лампы часто выходят из строя из-за перегрева. Это отчасти верно, но данное утверждение относится к продукции неизвестных китайских производителей, которые для удешевления конструкции используют некачественную элементную базу в электронной схеме устройств.

Для решения этой проблемы подбирается люстра с более просторными плафонами, чтобы лампы имели возможность охлаждаться, или используется изделия известных производителей, с которой таких проблем не возникает.

Светодиодный источник освещения своими руками

Самостоятельно сделать светодиодную лампу несложно, рассмотрим два варианта конструкций под источник питания 12В и 220В. Начнем с низковольтного источника освещения, как более простого.

Схема источника освещения на 12В показана на рисунке.

Подключение светодиодов к источнику питания 12В

Подключение светодиодов к источнику питания 12В

Нам понадобиться 20 светодиодов, пять сопротивлений номиналом 1Ом, сгоревшая галогенная лампа, от нее возьмем керамический или пластиковый цоколь (патрон может быть любого типа, начиная от Е16 и заканчивая G9).

Собственно, вся работа сводится к тому, чтобы сделать плату по размеру лампы и правильно впаять диоды, соблюдая полярность.

Самодельный источник освещения с питанием от 220В

Схема будет ненамного сложнее, чем для источника на 12В, ее изображение представлено на рисунке ниже.

Схема диодной лампы на 220В

Схема диодной лампы на 220В

Перечень используемых деталей:

  • D1-D54 – светодиод, использовалась модель smd5050, поскольку в одном корпусе их три штуки, понадобится 18 элементов;
  • VD1-4 – можно использовать практические любые выпрямительные диоды, рассчитанные на ток не менее 1А, рекомендуем взять диодный мост DB107S;
  • R1 – резистор номиналом 100Ом, для используемых в схеме светодиодов достаточно мощности элемента 0,125Вт;
  • C1 – электролитический конденсатор с параметрами: 4,7мкФ 400В, его задача защитить светодиоды при броске напряжения в сети питания.
  • C2 – диэлектрический конденсатор 0,47мкФ 400В;

В качестве корпуса, где будет располагаться собранная схема, можно использовать сгоревшую галогенную или люминесцентную лампу с любым цоколем. Все элементы довольно миниатюрны, поэтому создать печатную плату для их размещения не составит труда.

Собранная схема в настройке не нуждается. Как показывает практика, собранный источник освещения практически не нагревается, что позволяет его использовать в осветительных приборах с небольшими плафонами. Сделанная лампа по своим характеристикам превосходит продукцию китайских производителей.

Что касается срока службы, то он примерно такой же, как у источников освещения известных брендов как Ecola и Osram. Детали, из которых собрана лампа, довольно распространенные, приобрести их не составит труда в любом городе, будь то СПб или Челябинск.

Учитывая низкий уровень цены собранной конструкции, ей можно заменить галогенные и люминесцентные лампы, установленные в цоколь G9, G4, Е16 или Е27.

Что такое iso

фото 1

Распиновка стандартного евроразъема

Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.

Стандарты 1din и 2din

фото 2

Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.

Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.

При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4 Постоянное питание
№ 5 Питание антенны
№ 6 Подсветка
№ 7 Зажигание
№ 8 Масса

Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.

фото 3

Верхний силовой разъем А

Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.

фото 4

Типы подключения

  • Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
  • Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.

Функциональное назначение выходов ресивера

ANT Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна
Remote Возможно подключение несколько динамиков
Illumination Позволяет менять интенсивность свечения устройства
Mute Регулировка звука
А4 Включение/выключение

фото 5

Распиновка ISO-разъема магнитолы

А 4 Цв. желтый Аккумулятор + Питание
А 5 Цв. синий Антенна.
А 6 Цв. оранжевый Подсветка
А 7 Цв. красный Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским.
А 8 Цв. черный Акустика

Нижний акустический разъем В

Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.

фото 6

Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов

Цв. белый Левая передняя
Цв. серый Правая передняя
Цв. зеленый Левая задняя
Цв. фиолетовый Правая задняя

Двойной ИСО разъем

фото 7

Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.

Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .

Переходники для iso разъемов

Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.

Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.

Распиновка для различных марок авто и магнитол

Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.

Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer

фото 9

Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.

toyota

Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.

фото 10

№ 1 А+
№ 2 GND
№ 3 BAT+
№ 4 Подсветка
№ 5 Антенна
№ 6 Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-)

При подключении магнитолы используются стандартные схемы.

№ 1 ANT
№ 3 LR. Линейный выход
№ 4 GND. Линейных выход
№ 5 RR. Линейный выход
№ 6 CD – LCH
№ 7 CD – GND
№ 8 CD – RCH
№ 9 CD – Reset
№ 10 CD – CD clock out
№ 11 CD – DSPL select
№ 12 CD – data out
№ 13 CD – clock in
№ 14 CD – data in
№ 16 A+
№ 17 GND
№ 18 ANT GND
№ 22-27 Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 28 Mute
№ 29-30 Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 31 ANT CONT
№ 32 CD ACC Постоянный
№ 33 AMP Постоянный
№ 34 B UP

nissan

Фото 11

№ 1-6 Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+)
№ 7 А+
№ 8 Подсветка
№ 9 BAT+
№ 10 Динами LF-
№ 11 динамик RF-
№ 12 Антенна
№ 13 GND

honda

Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.

№ 1 Динамик RR+
№ 2 Динамик LR+
№ 3 Подсветка
№ 4 BAT+
№ 5 A+
№ 6 Антенна
№ 7-10 Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 13 GND
№ 14-15 Динамики LF-, RF-

Стандартная европейская разводка выводов.

№ 1 А+
№ 2 BAT+
№ 3 GND
№ 4
№ 5-12 Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR-

alpine

№ 1 А+ № 2 BAT+ № 3 GND № 4 - № 5-12 Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR-

Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,

№ 2-5 Динамики LR-, LR+, RR-, RR+
№ 7 Усилитель
№ 8 Антенна
№ 9 GND
№ 10-13 Динамики LF-, LF+, RF-, RF+
№ 5-12 А+

mitsubishi

Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.

№ 1-2 Динамики RR+, LR+
№ 3 Управление антенной
№ 4 Управление подсветкой
№ 5-8 Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 10 А+
№ 11 BAT+
№ 12 Управление подсветкой
№ 13-14 Динамики LF-, RF-
GND

Видео разбор распиновки автомагнитолы

Цокольный переходник Е27-GU10 REXANT

Цокольный переходник REXANT применяется при переходе от электрической лампы с цоколем Е27 к светильнику с патроном GU10. Данная модель получила популярность как в сфере строительства, так и в быту: переходник используется, когда необходимо заменить один тип цоколя лампы. данные с Яндекс Маркета

патрон E27 переходник на 4 патрона E27

Переходник Sockelset E14mit 20W G9 Klar f.Deco ESL 54924

Переходник цокольный E14-G9 белый REXANT, 1шт

Сетевой переходник Rexant 11-8856 Переходник цокольный E14-G9 белый

Переходник с цоколя Е14 на GU10 Uniel LH14-GU10L 06470

Комбинируя переходники и разветвители, можно, как из конструктора, создавать свои собственные уникальные светильники данные с Яндекс Маркета

Переходник цокольный Rexant E27-E14 11-8813-9

Uniel Переходник с цоколя Е27 на GU10 (06472) Uniel LH27-GU10L

Галогенная лампа Paulmann 42Вт G9 C переходником на E14 230В Прозрачная Под сменный плафон 54921

Особенности: возможность подключения диммера, форма колбы: трубка, тип цоколя: E14, мощность: 42 Вт, напряжение: 220-240 В, свет: теплый белый, цветовая температура: 2800 К, световой поток: 625 лм, индекс цветопередачи: 100 Ra, диаметр: 25 мм, срок службы: 2000 ч данные с Яндекс Маркета

Переходник цокольный Rexant E27-E14 11-8813-9

Переходник цокольный E14-GU5.3 белый REXANT, цена за 1 шт

Качественный патрон-переходник 11-8856 производства компании Rexant - отличный вариант для подключения ламп к светильникам с отличным от цоколя лампы патроном (E14-G9). Корпус сделан из высококачественного термостойкого материала пластик/фарфор, обеспечивающего долгий с. данные с Яндекс Маркета

Качественный патрон-переходник 11-8856 производства компании Rexant - отличный вариант для подключения ламп к светильникам с отличным от цоколя лампы патроном (E14-G9). Корпус сделан из высококачественного термостойкого материала – пластик/фарфор, обеспечивающего долгий. данные с Яндекс Маркета

Патрон E14 EKF AD-E14-E27-w

Переходник Ecola, вилка/патрон Е14, 395 × 45 мм, с выключателем, белый

1400883 Переходник Ecola, вилка/патрон Е14, 395 × 45 мм, с выключателем, белый Создавайте временное освещение, когда единственный источник питания — стационарная розетка! Изделие незаменимо в гараже, подвалах и на строительных площадках во время ремонтных работ. Для исп. данные с Яндекс Маркета

Читайте также: