Ma a piacon különféle típusú és költségek vannak. Mindegyiknek megvan a maga technológiai és fogyasztói jellemzői, előnyei és hátrányai. A lumineszcens lámpákat ma a legnépszerűbbnek tekintik. Vegye figyelembe ezt a témát részletesebben.

Lámpák fajtái

A következő típusú lámpák megkülönböztetik:

  1. Izzólámpák
  2. Halogén.
  3. Vezet.
  4. Foszforeszkáló.

Vegyünk egy kicsit többet, mint mindegyik.

Izzólámpák

1

Régóta ezeknek a lámpáknak nem voltak méltó versenytársai. Ma természetesen a helyzet már más. Ami a termékek alakját illeti, eltérő lehet. Ugyanez vonatkozik a teljesítményre, amely az eszköz típusától függően 15-270 watt között van.

A mai előállított izzólámpák a Crypton vagy a Bispiral. Az első inert gázkriptont használ. Ezeknek a termékeknek a minimális teljesítménye 400, és a legfeljebb 100 watt. A közönséges lámpákkal ellentétben nagy fényteljesítményük van.

A biszpirális lámpák jelentős fénye, amely egy komplex íves volfrámszál meggyulladása miatt fényáramot ad, szintén jelentős fény.

Az izzólámpák típusától függetlenül eltérő felületük lehet. Átlátszó, matt vagy tükör.

Halogén lámpák

2

Gyönyörű telített árnyalatokat adnak, amelyek miatt gyakran használják a belső terek tervezésében etno-stílusban. A termékek eltérő formájúak lehetnek. Ezeket a lámpákat nemcsak az általános megvilágításhoz, hanem az egyes szakaszok megvilágításához is használják.

Az ilyen lámpák többféle típusa létezik:

  1. Fal.
  2. Felfüggesztett.
  3. Hegyes.
  4. Épített -in.
  5. Esztergált.
  6. Rögzített.

LED -lámpák

lámpatest

Ezen lámpák előnyei a következők:

  1. Alacsony energiafogyasztás.
  2. Viszonylag alacsony költség.
  3. Magas fényteljesítmény.
  4. Hosszú élettartam.

Vannak olyan lehetőségek, amelyekre az elektromos vezetékek működtetéséhez nem szükséges. Az akkumulátorokon vagy a napelemes akkumulátorokon működnek. Ezek a lámpák -30 és +50 fok hőmérsékleten működhetnek.

Lumineszcens lámpák

lp_cf_tldstd_eu-clp-global-001_highres

Ezek a termékek a közelmúltban egyre népszerűbbé váltak. Puha és szétszórt fényt adnak. A fluoreszcens lámpák teljesítménye 8-80 watt lehet. Ezek a gázkibocsátás ultraibolya sugárzásának a foszforra gyakorolt \u200b\u200bhatása miatt működnek. Az ilyen termékek kevesebb áramot igényelnek a működéshez, amiért megtakaríthatják. A szokásos E14 és E27 patronokhoz alkalmas eszközök modelljeit széles körben használják a magán- és apartmanházak világítására. A lumineszcens lámpa elérhetőségének és népszerűségének köszönhetően a mai vásárlás nem nehéz.

Ha összehasonlítja az azonos teljesítményű izzólámpát és a fluoreszkáló lámpát, akkor az utolsó fényáram 7-8-szor nagyobb lesz. Ezenkívül az ilyen termékek sokkal hosszabb ideig is tarthatnak. A hiányosságok közül meg kell jegyezni, hogy az ilyen eszközök érzékenyek a hőmérsékleti különbségekre, és néha villoghatnak.

A fluoreszkáló lámpák típusai

lum-kompakt-2

Csak hét típusú fluoreszcens lámpás különbözik:

  1. Természetes fény, javított színű megjelenítéssel (LETS).
  2. Nappali fény javított színű megjelenítéssel (LDC).
  3. Hideg természetes fény (LHB).
  4. Hidegfehér (LHB).
  5. Meleg fehér (LTB).
  6. Nappali fény (LD).
  7. Fehér (LB).

Mindegyik különbözik a márka által használt fonoforban.

Alakban lehetnek:

  • egyenes
  • gyűrű formájában.

A közvetlen lámpák a gázkibocsátás. Az ilyen eszközök nyomása nagyon alacsony. Egy üvegcsőből (kúpok) és két érintkezővel ellátott alagsorból állnak. Ezen felül van néhány katód, amelyek volfrámszálból vagy acélcsőből készülnek. A lámpa üregét higanygőzök és inert gáz tölti be. A fénykimenet közvetlenül befolyásolja a cső hosszát. Az ilyen lámpákat a tömegközlekedési helyiségekbe és a lakóépületekbe telepítik.

A gyűrű formájában lévő eszközök szinte bármilyen helyiségben használhatók. A cső kis méreteinek köszönhetően ezt a lámpát kényelmesen használható lapos alakú lámpákban. A minőség és a tartósság a fluoreszcens lámpák fő jellemzői. Az ilyen világító eszközök ára általában elfogadható. Leggyakrabban egy nagy terület megvilágítására használják őket.

A fluoreszcens lámpák jellemzői

Lechtstofflamen-htaube050409

E lámpák előnyeinek közül a következőket kell feljegyezni:

  1. A lombik hőmérséklete nem olyan meleg, mint az izzólámpák.
  2. Ellenáll a kis feszültségcseppeknek.
  3. A hosszú élettartam, amely sokkal több, mint az izzólámpáké.
  4. Nagy színtartomány. Lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen helyiségben használják őket.
  5. Ezek a lámpák ugyanazt a fényáramot biztosítják, de ugyanakkor csaknem négyszer kevesebb villamos energiát töltenek, mint az izzólámpák.

Fő hátrányaik a következő tények:

  1. Rossz munka a 0 és annál alacsonyabb fluoreszkáló lámpa hőmérsékletén.
  2. Ha magas hőmérsékletet érnek el, akkor a fény áramlása csökken.
  3. A lombik körülbelül 40-60 milliméter higanyt tartalmaz. Ezért az ilyen eszközökkel rendelkező helyiségben tartó folyamatos tartózkodás károsíthatja az egészséget.
  4. Vannak energia -befogadó fluoreszcens eszközök. Munkájuk elve hasonló a szokásos fluoreszcens lámpákhoz. Csak a lombiknak sokkal kisebb területe van.

Az izzólámpákhoz képest számos előnye van:

  1. 80% -kal kevesebb villamos energiát igényelnek, azonos mennyiségű fény mellett.
  2. Lehetőség van a ragyogás színének kiválasztására.
  3. A készpénzmegtakarítás a hosszabb szolgálati élettartam rovására fordul elő.
  4. Hosszú élettartam. Pontos értéke a lámpa típusától függ.

Rendszer és munkarend

Mindenekelőtt azt kell mondanom, hogy helyesebb, ha nem lámpának, hanem elektromos készüléknek hívják, amely a következő alkatrészekből áll:

  1. Lámpa.
  2. Indító.
  3. Gázkar.

princir_raboty_ljuminescentnoj_lampy

Annak érdekében, hogy a kisülés kialakuljon az eszközben, csak 220 volt volt elég. A helyzet az, hogy a lombik belsejében van gáz, amely nem elektromos vezető. A töltés előfordulásához szükség van arra, hogy ennek a gáznak az ionizációja bekövetkezik. Erre a célra az indítót csak szánták. Pár másodperc múlva melegíti a lámpa különböző részein elhelyezkedő elektródokat. Amikor az elektródot melegítik, az elektronok egy része lerepül a felületről a felületről. Ezután az elektromos mezők jelenléte miatt az elektronok az elektródával ellentétes irányba mozognak. Sőt, rendszeresen esnek a gáz atomjaiba.

Ennek eredményeként a gáz ionizálódik, ami a lámpa belsejében lévő szabad töltések számának növekedéséhez vezet. Ebben a pillanatban egy elektromos rakodó jelenik meg a lombikban. Ennek eredményeként az elektronok higany atomokkal való ütközése ultraibolya ragyogást okoz, amely nem látható a szemünk számára. Ezután azt egy foszfor látható fényévé alakítja, más részecskékkel, amelyeket a foszfor belső felületére alkalmaznak (a foszfor keveréke más részecskékkel). Az elektromos kisülés kialakulása után a létrehozott elektromos terhelés általában képes fenntartani az ionizáció szükséges szintjét. Ezért ehhez már nem szükséges az elektródák fűtése.

Csatlakozási séma az EMPRA használatával

Lumineszcens lámparendszer:

shema_S_2_Lampami

Az elektromágneses indító eszközt vagy az EMPRA -t gyakran csak fojtószelepnek nevezik. Ezt a sémát aktívan használták a fluoreszcens eszközök szovjet időkben történő csatlakoztatására. Fontos, hogy ennek az áramkörnek az ereje megfelel az informatikai lámpákhoz csatlakoztatott teljes teljesítménynek.

A működés elve a következő. Amikor az áramellátás be van kapcsolva az indítóban, elektromos terhelés történik. Ugyanakkor a bimetall elektródok pontosan bezáródnak. Ennek eredményeként egy áram alakul ki az indító és az elektródák körében, amelyet csak a fojtószelep belső ellenállása korlátozott. Ennek következtében a munkalámpa feszültsége háromszor növekszik. Az elektródok szinte azonnal felmelegednek. Ugyanakkor az indító bimetall -érintkezők lehűltek, és az áramkör megnyílik. A felmerülő önindukció segítségével a fojtószelep speciális nagyfeszültség -impulzust indít. Ennek eredményeként egy gázkörnyezetben van egy kisülés, amely a lámpa gyújtásához vezet. Ezenkívül a feszültség már nem elegendő az indító elektródjainak újbóli megnyitásához. Ezért, amíg a lámpa be van kapcsolva, a nyitott érintkezőkkel rendelkező indító inaktív lesz a munkában.

6602_004

Csatlakozási diagram EOPRA használatával

Az elektronikus induló eszköz vagy az EPRA a hálózati frekvenciától eltérő feszültséget biztosít, nevezetesen egy nagyfrekvenciás áram, 25-125 kHz értékkel. Ez elkerüli a villogó lámpákat, amelyek kellemetlenek lehetnek az ember szeme számára. Itt egy automatikus generációs sémát használunk, amely magában foglalja a tranzisztorok kimeneti kaszkádját és egy transzformátort. A csatlakozási sémákat általában a blokk elülső oldalára alkalmazzák.

Az EPRA -nak számos jelentős előnye van. Tehát növelik a fluoreszcens eszközök élettartamát. Ezt a speciális indítási módnak köszönhetően elérik. A folyamat során nincs kellemetlen zaj és tükröződés. Ha összehasonlítjuk ezt a sémát az előzővel, akkor ez akár 20% -ot takarít meg. Ezenkívül nincs benne induló, nevezetesen a leggyakrabban kudarcot vall. Manapság vannak olyan speciális modellek, amelyek lehetővé teszik a ragyogás fényességének szabályozását és a tompításra.

E-Konomiya-e-yktroe-neergii-V-tu1

A megjegyzések bezártak.

/ Nyilvántartás hogy megjegyzéseket hagyjon