전구의 주요 유형에 대한 설명
밝은 전기 조명이 없는 현대 생활은 상상할 수 없습니다. 시력에 대한 편안함과 웰빙의 큰 느낌입니다. 램프는 가정, 생산, 지하, 수중 및 우주에서 사용됩니다. 100년 이상의 개발 기간 동안 다양한 종류의 전구가 등장하여 많은 물리적 효과를 얻었습니다.
백열 전구.
최신 백열 전구(LON)의 장점은 다음과 같습니다.
- 대량 생산에서 저렴한 비용을 보장하는 디자인의 단순성과 사용 된 재료의 저렴한 가격;
- 몇 볼트에서 수백 볼트에 이르기까지 다양한 작동 전압에 대한 제품을 만드는 능력;
- 태양의 스펙트럼과 유사한 발광의 고체 스펙트럼-발광으로 가열 된 금속의 열 및 가시 광선 스펙트럼이며 백열 램프의 이름과 관련이 있습니다.
- 할로겐 백열등을 포함한 가스 충전 램프의 수명은 2-3,000에서 수만 시간입니다.
- 디밍은 가변 저항기, 사이리스터 및 트라이악 조광기와 같은 매우 간단한 수단으로 수행됩니다.
LON 전구(범용 전구)의 공칭 수명 1,000시간은 당시 세계 주요 제조사들의 합의로 1930년에 설립되었습니다. 이 기한을 위반한 사람들은 국제 제재를 받았고 지금도 여전히 처벌을 받고 있습니다.
가장 단순한 전구의 분류:
- LON - 가정과 산업의 모든 곳에서 사용되는 범용 램프.
- 할로겐 전구 - 할로겐 물질이 불활성 가스에 추가됩니다.
- 12, 24, 36 또는 48V의 안전한 낮은 작동 전압, 짧은 필라멘트 및 기계적 응력에 대한 내성이 특징인 지역 조명용 백열 전구.
필라멘트 램프가 어떻게 만들어지는지 알아보려면 비디오를 시청하세요.
세기 이상 백열등의 역사 가정에서 특수 조명에 이르기까지 인간 활동의 모든 분야에서 사용할 수 있음을 보여주었습니다.
- 운송 - 자동차, 기차, 선박, 비행기;
- 생산 - 조명 시설, 오염 물질 없는 절대적으로 깨끗한 열 획득 - 의약, 반도체 장치 생산 산업, 가축 사육 및 가금류 - 어린 동물 및 기타 많은 난방용.
할로겐 장치
이러한 인공 조명 소스에는 다음이 포함됩니다. 가스로 채워진 백열등. 그들은 전구를 채우는 불활성 가스에 할로겐 물질(요오드, 브롬, 염소 등)이 추가되었습니다. 빛나는 필라멘트에서 금속이 증발하여 전구 벽에 침전됩니다. 이 과정에서:
- 필라멘트의 두께가 감소합니다.
- 전구 유리의 금속은 투명도를 감소시킵니다. 광속이 감소합니다.
증발된 금속 원자는 할로겐 물질을 "산화물"로 결합합니다. 그들은 필라멘트 몸체의 뜨겁게 달궈진 금속에 닿아 분해되어 필라멘트 표면에 금속이 석출됩니다. 결과적으로 장치의 수명이 3-4배 증가하여 "하얗게" 발광합니다.
배 모양의 유리 전구 내부에 할로겐 소형 전구가 기존 백열 전구의 전기자에 배치됩니다.
G는 유리, U는 "기본 디자인", 5.3은 핀 축 사이의 거리(밀리미터)를 나타냅니다.
형광등
불활성 가스와 수은 증기가 있는 얇은 벽 유리관의 끝에 가열된 전극을 배치하고 가열 후 전자를 방출하여 가스와 수은 원자를 여기시킵니다. 전극에 적용된 수백 볼트의 전압 펄스는 가스에서 방전을 생성합니다. 전압원의 에너지에 힘입어 여기된 가스와 금속 증기 원자는 자외선을 방출하기 시작합니다. 고에너지 UV 방사선은 전구 내부 표면의 형광체에 닿습니다. 방사선의 영향으로 형광체의 원자는 추가 에너지를 받아 빛을 방출합니다. 따라서 형광등 눈에 보이지 않는 자외선은 가시광선으로 변환됩니다.
금속을 녹는점까지 가열하는 것보다 이 빛의 흐름을 생성하는 데 훨씬 적은 에너지가 필요합니다.
관형 램프에는 문자 T와 1/8인치에 해당하는 숫자가 표시되어 있습니다. 그건. T8 유형 튜브는 8/8인치 또는 25.4mm, 25mm 원형입니다.
LED 전구
현대의 기초 LED 전구 매우 밝은 LED입니다. 광원은 p형 및 n형 반도체 금속(전자 및 "정공")에서 전하 캐리어를 재결합하는 과정입니다.
발광의 색상은 반도체 재료와 도핑에 따라 다릅니다. 백색 색조는 LED의 청색광을 결정으로 덮인 황색 형광체에서 변환함으로써 얻어진다.인광체의 두께와 그 구성을 변경하면 흰색 광선이 나타납니다.
가스 방전 광원(GDL)
빛을 생성하는 데 사용되는 물리적 현상 가스 방전 방사선 소스의 전류가 특정 구성의 가스를 통과할 때 방전입니다. 이러한 방전을 글로우 방전이라고 합니다.
가스가 강제로 이온화되어야만 방전의 시작이 가능합니다.. 이를 위해 전극 사이의 틈에 있는 가스에 고전압을 인가합니다. 보통 100볼트가 조금 넘습니다. 방전하는 동안 전극 사이의 간격이 끊어지고 가스를 통해 흐르는 전류가 급격히 증가합니다. 빛나는 플라즈마 구름이 형성됩니다. 색상은 전구의 가스 구성에 따라 다릅니다. 예를 들어 네온은 빨간색으로 빛나고 아르곤은 라일락으로, 크세논은 푸르스름하게 빛나고 헬륨은 빨간색-주황색으로 빛납니다.
발광 과정을 강화하기 위해 금속인 수은을 튜브의 공기 또는 불활성 가스에 첨가하고 증기에서 자외선을 생성합니다. 인광체에 의해 재방사됩니다.
아크 수은 램프(ARF)
이러한 물리적 현상에 기초하여 유형의 램프 DRL, DNAT, MFL. 이러한 인공 광원은 가스 방전 램프의 큰 범주인 아크 방전 하위 범주에 속합니다.
약어는 다음을 의미합니다.
- DRL - 아크 수은 형광등 또는 아크 수은 아크 램프;
- DNAT - 나트륨 관형 아크 램프;
- MGL - 메탈 할라이드 램프.
GFL에는 전구 내부에 방전관이 장착되어 있습니다. 횃불이라고 합니다. GFL의 빛은 버너 가스의 아크 방전에 의해 생성된 플라즈마 코드 또는 구름에 의해 방출됩니다.
넓은 공간의 조명에 사용됩니다. 예를 들어, 공장 홀, 거리, 광장, 주차장 등
DNAT 램프
고출력 램프에 사용되는 나사산 기반 Edison E40이있는 관형 전구. 방전관 - 버너가 전구에 보입니다. 베이스 근처의 전구 유리에 최소한의 특성으로 지워지지 않게 각인됩니다.
산업 생산에서 램프 전력은 50 ~ 1,000와트이지만 일부 제조업체는 2kW 및 4kW를 생산합니다.
주요 응용 프로그램은 거리 조명, 도로, 고속도로, 지하도, 주차장. 즉, 사람들이 잠시 머무는 곳. 그 이유는 황색-주황색 발광의 스펙트럼 구성이 좁기 때문입니다.. 석영 유리 또는 투명 세라믹으로 만든 버너. 기계적 및 내열성 붕규산 유리의 외부 플라스크. 플라스크:
- 버너 온도를 안정화시켜 열 손실을 줄입니다.
- 환경과 인간에게 유해한 과도한 자외선을 걸러냅니다.
금속 할로겐화물(MHL)
방전 램프의 유형 중 하나. DRI(발광 첨가제가 있는 수은 아크 램프)라고도 합니다. 구성은 DRL과 유사합니다. 차이점은 버너 캐비티에 나트륨, 인듐 및 탈륨 할로겐화물이 추가된다는 것입니다.
MFL의 특징은 연색성 Ra, 일명 CRI는 90에 도달합니다. 동시에 이 램프는 최대 70-95 Lm/W의 더 높은 광 출력(에너지 효율)을 갖습니다. 서비스 수명은 8-10,000시간 이상입니다. 다양한 - DRIZ, 전구 부분 내부에 미러 레이어가 적용되었습니다.이를 통해 특수 카트리지를 돌려 빛의 흐름을 한 방향으로 유도할 수 있습니다.
적외선 장치
이러한 유형의 백열등의 가장 큰 단점인 열복사율이 높은 것이 장점으로 바뀌었습니다. 전류는 빛 복사가 적도록 선택됩니다. 그 안에서 필라멘트는 붉은 빛에 가까운 온도로 가열됩니다. 에너지의 주요 흐름은 적외선입니다. 그것은 제대로 열이라고합니다. 외부적으로는 이렇게 생겼습니다.
둥유
등유 램프입니다. 등유 탱크(오른쪽)에는 액체 연료에 담근 심지가 있습니다. 보호 유리는 공기 온도가 상승하여 닫힌 볼륨을 만듭니다. 찬 공기는 바닥에서 흡입되고 원형 용기 영역에서는 열풍이 훅 앤 루프 영역에서 나옵니다.
자외선 광원
의 주요 물리적 현상 이들의 이러한 "빛" 소스 중 하나는 가스의 방전입니다. 생성된 자외선은 형광체에서 빛으로 변환하는 데 사용되지 않고 전구의 재료를 통과하여 특수 바이올렛 유리로 만든. 외부 적으로 이러한 전구는 검은 색 튜브처럼 보입니다. 의료 목적으로 병실, 도구, 의복 및 아파트, 사무실을 소독하는 데 사용됩니다.
램프 사양
매개변수를 비교하여 다양한 유형의 램프를 비교합니다. 특성은 다음과 같은 큰 그룹으로 나뉩니다.
전기 매개변수.
여기에는 작동 전압과 전력이 포함됩니다. 작동 전압, 단위 V(볼트)는 램프가 주전원 또는 전원 공급 장치에서 정격 전력 W(와트)를 소비하는 공칭 전압입니다. 램프는 설계 특성과 함께 광속 Lm(루멘)을 제공합니다.
정격(작동) 전압과 전력량은 일반적으로 전구 상단과 받침대 측면에 비문으로 표시됩니다.
조명 매개변수
주요 조명 매개변수:
- 광속. 이 특성은 루멘, Lm(lm)으로 측정됩니다. 개념의 본질은 조명 영역의 단위에 떨어지는 빛의 단위 수입니다.
- 발광 효능. 측정 단위 Lm/W. 개념의 본질은 1W(W)의 주 전원, 즉 Lm/W에서 소비할 때 램프에서 받는 빛 또는 광속(Lm)의 양입니다.
광속은 인공 광원에서 방출되는 모든 가시적 및 비가시적 전자기 에너지입니다.
발광 효율은 광원의 에너지 효율 또는 효율 계수입니다. - 성능 계수.
작동 매개변수
이 그룹의 주요 매개변수는 서비스 수명입니다. 램프 유형에 따라 수명이 다릅니다. 일반 백열전구의 수명은 1,000시간입니다. 그러나 형광등의 경우 3-5 ~ 12-15,000 시간입니다. 기간은 제조업체, 램프 유형, ECG - 램프 유형, ECG, 켜고 끄는 횟수. 기존 형광등의 경우 켜짐/꺼짐 횟수는 램프의 정격 작동 시간에 해당합니다.
LED 램프는 수명이 가장 깁니다.. 제조업체는 15-20 ~ 100,000 시간을 선언합니다. 하루에 3-6시간 작동하면 몇 년 작동합니다. 몇 년이 지나면 램프가 쓸모 없게 될 것입니다. 또는 밝기가 30-50% 감소하고 종종 발광 음영이나 복사 스펙트럼의 변화로 성능이 저하됩니다.
베이스의 종류와 크기
램프에서 받침대의 목적:
- 램프의 발광 소자와 1차 전원 공급 회로(일반적으로 건물의 1차 AC 주전원) 사이에 안정적인 연결을 제공합니다.
- 램프 디자인을 램프 받침대의 특정 위치에 유지하고 받침대 또는 샹들리에와 같은 받침대에 닿지 않도록 합니다.
- 소손된 램프의 신속한 교체 보장 및 새 램프 교체 등
자주 사용되는:
- 스레드 E와 밀리미터 단위의 나사산 외경을 나타내는 숫자로 식별되는 Edison 베이스는 초소형 램프용 베이스인 E5에서 가장 강력한 램프용(대부분 산업용 조명용)인 E40까지 다양합니다.
- 핀 핀 - 핀이 유리 전구에 직접 "용접"될 때 유리라는 단어에서 문자 G로 표시됩니다. 받침대 표시의 그림 - 핀 축 사이의 밀리미터 단위 거리.
- 총검 또는 핀 - 이름은 진동할 때 카트리지에서 떨어지지 않는 것이 특징인 프랑스어 "baginet" 또는 총검에서 유래했으며 자동차, 비행기, 선박 및 선박, 기차 및 전차 등 차량에 사용됩니다. 이름 중 하나는 Swann의 주각입니다. - 발명가 이후.
기본 주각의 종류 - 에디슨, 핀, 스완의 총검, 일명 핀.
총검 받침대에는 첫 번째 요소로 라틴 문자 B가 있습니다.
전구 모양
조명기구의 전구 형태는 기술적 본질뿐만 아니라 때로는 그 기원과 관련하여 결정됩니다. 예를 들어 전구 А, С, 사 и CF - 출처: 배, 샹들리에 또는 보루용 양초에서. 그리고 예를 들어 "촛불"로 번역 된 라틴어 "candela"에서 약어로 문자 C를 얻었습니다. 캘리포니아 - "바람에 촛불", CF - "꼬인 양초."
명확성을 위해 일련의 주제별 비디오를 권장합니다.
인공 조명의 현대 전기 소스는 놀라울 정도로 다양합니다. 모든 유형의 조명 기구에 대해 가격 및 에너지 효율성 측면에서 여러 종류의 전구를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, sconces 또는 샹들리에의 경우 LED 또는 LON "촛불" 또는 "바람의 양초"가 됩니다. 복고풍 조명기구의 경우 Edison 전구 또는 현대식 LED "옥수수"를 선택하십시오.