Aktualności

Klasyfikacja lamp

Żarówka
W 1909 roku amerykański naukowiec Corrich wynalazł włókno wolframowe, aby poprawić jasność i żywotność żarówki. Włókno w szklanej obudowie bańki jest podgrzewane za pomocą elektryfikacji, co prowadzi do tego, że źródło światła wytwarza promieniowanie cieplne i emituje światło. Trzonek lampy jest połączeniem elektrycznym i częścią mechaniczną żarówki. Zgodnie z formą i przeznaczeniem można go podzielić na trzonek lampy typu śrubowego, trzonek lampy skupiającej i specjalny trzonek lampy. Powszechnie stosowany w podstawowym oświetleniu mieszkaniowym i oświetleniu dekoracyjnym, ma zalety łatwej instalacji, natychmiastowego uruchomienia i niskich kosztów. Posiada szeroki zakres napięć roboczych, od kilku woltów dostarczanych przez akumulator do napięcia sieciowego, które jest tanie i nie wymaga dodatkowych obwodów. Jej główne zastosowania to oświetlenie domów oraz miejsc, w których potrzebne są intensywne źródła światła o niskim napięciu roboczym, takie jak oświetlenie latarki czy konsoli. Tylko 10 procent energii wejściowej jest przekształcane w energię światła widzialnego, a typowa żywotność waha się od dziesiątek do tysięcy godzin.
Lampa halogenowa wolframowa
Wynalezienie halogenowej lampy wolframowej w 1959 roku wyniosło technologię żarówek na nowy poziom i zwiększyło ich żywotność. W porównaniu do żarówek bezhalogenowych o tej samej mocy, halogenowa lampa wolframowa ma znacznie mniejszą objętość i pozwala na napełnianie cięższym (droższym) gazem pod wysokim ciśnieniem. Zmiany te mogą wydłużyć żywotność lub poprawić wydajność świetlną. Podobnie lampa halogenowa wolframu może być również bezpośrednio podłączona do źródła zasilania bez obwodu sterującego. Żywotność zwykłej żarówki wynosi 1000 godzin, a halogenowa lampa wolframowa jest o połowę dłuższa, a wydajność świetlna wzrasta o 30 procent. Żarówki halogenowe są szeroko stosowane w oświetleniu pojazdów, systemach projekcyjnych, specjalnych reflektorach punktowych, niedrogich reflektorach, oświetleniu scenicznym i studyjnym oraz innych okazjach, które muszą być bardziej kompaktowe, wygodne i dobre niż żarówki bezhalogenowe.
Lampa fluorescencyjna
Świetlówki pojawiły się w latach 40. Wykorzystują zasadę wyładowania gazowego do generowania energii świetlnej. Ponieważ emitowane światło to głównie promieniowanie ultrafioletowe i mniej podczerwone, skuteczność świetlna jest wyższa niż w przypadku lamp żarowych. Ta lampa pozwoli zaoszczędzić 75 procent energii i zwiększy żywotność 8-10 razy zamiast żarówek. Obecnie lampy fluorescencyjne powszechnie używane przez ludzi obejmują głównie lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne z pojedynczą końcówką o dużym prześwicie oraz lampy energooszczędne (świetlówki kompaktowe), które są szeroko stosowane i dominują w oświetleniu komercyjnym i przemysłowym. Powszechnie stosowana w biurach, centrach handlowych, głównych budynkach mieszkalnych i innych budynkach użyteczności publicznej, ma zalety wielu kolorów światła, wysokiego oświetlenia i oszczędności. Dzięki innowacjom projektowym, opracowaniu luminoforu i zastosowaniu elektronicznego obwodu sterującego wydajność lampy fluorescencyjnej była stale ulepszana.
Niskociśnieniowa lampa sodowa
Lampy parowe pojawiają się, gdy różne elementy pary zamknięte w szklanych rurkach emitują światło za pomocą prądu elektrycznego. Lampy parowe obejmują lampy rtęciowe i lampy sodowe. Wydajność świetlna jest najwyższa, ale emituje tylko monochromatyczne światło żółte, co uniemożliwia rozróżnienie różnych kolorów w warunkach oświetleniowych. Główne zastosowania to: oświetlenie drogowe, oświetlenie bezpieczeństwa oraz zastosowania zewnętrzne w podobnych sytuacjach. Jego wydajność świetlna jest dwukrotnie większa niż w przypadku lampy fluorescencyjnej i 10 razy większa niż w przypadku halogenowej lampy wolframowej. W porównaniu z lampami fluorescencyjnymi rura wyładowcza niskoprężnej lampy sodowej jest długą rurką, która jest zwykle wygięta w kształt litery „U”. Rura wyładowcza jest umieszczona w zewnętrznej szklanej skorupie próżniowej, która jest pokryta warstwą odbijającą podczerwień, aby osiągnąć cel oszczędzania energii i maksymalnej wydajności świetlnej.

Może ci się spodobać również

Wyślij zapytanie