7. Fény- és sugárforrások, előtétek, gyújtók

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Világítástechnika Schanda János és Csuti Péter
Advertisements

Fénytan és a vakuk. A színhőmérséklet  Fény= energia  Fehér fény különböző színű fények keveréke  Fényforrás valós színe ~ hullámhossz szerinti eloszlás.
Világítási alapismeretek
A fény spektrális eloszlása
Világítástechnika Schanda János és Csuti Péter
Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft.
A fényszabályozás alapjai
Készítette:Eötvös Viktória 11.a
Az optikai sugárzás érzékelése  Belső fényelektromos hatás  Záróréteges fényelektromos hatás  Külső fényelektromos hatás  Termo-elektromos hatás.
7.Fény- és sugárforrások valamint azok vezérlése Izzólámpák –Halogén izzók Kisnyomású gázkisülő lámpák –Kompakt fénycsövek –kisnyom. Na-lámpa Nagynyomású.
FÉNYEMISSZIÓ, FÉNYFORRÁSOK, FÉNYKELTŐ ESZKÖZÖK
Mivel és hogyan világítsunk gazdaságosan?
Világítási fogyasztók és világítástervezés Kapitány Dénes 2/14.E.
TARTALOM 1.TípusokTípusok 2.Reklám- fénycsőReklám- fénycső 3.Világító fénycsőVilágító fénycső 4.Kompakt- fénycsőKompakt- fénycső FÉNYCSÖVEK „Világító”
Moduláris oktatás a 8. évfolyam kémia tantárgyból
Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Készítette: Fehértói Judit (Z0S8CG)
Tanuló kísérletek - Elektromágneses mezővel
Hősugárzás Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék.
FÉNYEMISSZIÓ, FÉNYFORRÁSOK, FÉNYKELTŐ ESZKÖZÖK
FÉNYEMISSZIÓ, FÉNYFORRÁSOK, FÉNYKELTŐ ESZKÖZÖK
FÉNYEMISSZIÓ, FÉNYFORRÁSOK, FÉNYKELTŐ ESZKÖZÖK
Alapfogalmak folyt. Anyagjellemzők Fényforrások
Világítástechnika és villamos fényforrások
7.ea. Kisülőlámpák folytatás
Hősugárzás.
Mire és hogyan alkalmazhatjuk a LEDeket?
MÉRŐÉRZÉKELŐK FIZIKÁJA Nem kontakt hőmérsékletmérés Dr. Seres István 2007 március 13.
Hang, fény jellemzők mérése
Sugárzás-anyag kölcsönhatások
Radiometria, fotometria, színmérés
Lakásvilágítás és új fényforrások
2. tétel.
Fényforrások 3 Fénycsövek
Alapfogalmak III. Sugárzástechnikai fogalmak folytatása
LÉGKÖRI SUGÁRZÁS.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke A termikus tesztelés Székely Vladimír.
11. előadás Atomfizika.
FÉNYEMISSZIÓ, FÉNYFORRÁSOK, FÉNYKELTŐ ESZKÖZÖK
XX. századi forradalom a fizikában
FÉNY ÉS ELEKTROMOSSÁG.
FFFF eeee kkkk eeee tttt eeee tttt eeee ssss tttt s s s s uuuu gggg áááá rrrr zzzz áááá ssss.
Plazmamonitorok.
A fényhullámok terjedése vákuumban és anyagi közegekben
Természetes radioaktív sugárzás
A plazma halmazállapot
Lámpatestek Előadó: Arató András (tel: )
Fő alkalmazási területek
Alapfogalmak BME-VIK.
Lámpák fizikai-kémiája Pajkossy Tamás MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet 1025 Budapest II., Pusztaszeri út
Fényforrások környezetvédelmi értékelése életciklus-elemzés
JELZÉSI RENDSZEREK Követelmények, osztályozás 2.Jelzők műszaki jellemzői 22 A jelzők vezérlése és ellenőrzése 3.Jelzési rendszerek alapelvei 4.Redundancia,
A fényforrások 3 forradalma 1880: Edison-féle izzólámpa. Végleges forma wolfram izzószállal: Kezdődik a tömeggyártás, elérhető lesz az átlagembernek.
I NNOVÁCIÓ A KÖZVILÁGÍTÁSBAN A SUNSET SMART HAZAI FEJLESZTÉSŰ INTELLIGENS LED- ES KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER Vargáné Kaiser Katalin-Manzéger Illés
HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL? A fűtés után a villamos áram a legnagyobb költség és egyben lehetőség a megtakarításra Nagy István vezető tervező, ELI.
És mondá Isten: Legyen mindenütt világosság! (Mózes első könyve 1.3.) Legyen mindenütt LED! (tőlem) Let it be! (the Beatles, 1970) LED it be! (PBKIK) Valóban.
És mondá Isten: Legyen mindenütt világosság! (Mózes első könyve 1.3.) Legyen mindenütt LED! (tőlem) Let it be! (the Beatles, 1970) LED it be! (PBKIK) Valóban.
7.Fény- és sugárforrások valamint azok vezérlése Izzólámpák –Halogén izzók Kisnyomású gázkisülő lámpák –Kompakt fénycsövek –kisnyom. Na-lámpa Nagynyomású.
OMKTI1 Világítástechnika Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem:
Xenon lámpa Ívkisüléses lámpa (vagy fémhalogénlámpa vagy D lámpa)
Fényforrások a fotokémiában
Hősugárzás.
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Fényforrások és lézerek működésének alapjai
Színelmélet Kalló Bernát KABRABI.ELTE.
Fényforrások 2. Izzólámpák 2.2 A normál izzólámpa
Fényforrások 3. Kisülőlámpák 3.3 Nagynyomású kisülőlámpák
RASZTERES ADATFORRÁSOK A távérzékelés alapjai
Energiahatékony LED fényforrások
1. Fényforrások csoportosítása
Fényforrások 2. Izzólámpák 2.1 A hőmérsékleti sugárzás
Előadás másolata:

7. Fény- és sugárforrások, előtétek, gyújtók Izzólámpák Halogén izzók Kisnyomású gázkisülő lámpák Kompakt fénycsövek kisnyom. Na-lámpa Nagynyomású gázkisülő lámpák Szilárdtest fényforrások Elektrolumineszcens lámpák Világító diódák

Hőmérsékleti sugárzás Üreg-, fekete-, vagy Planck-sugárzó Rayleigh, Wien, Planck (1900)formula ahol:

Fekete test vázlata

kvantum: e0  h, vagy e0  hc/ Stefan-Boltzmann törvény

Planck eloszlások

Izzólámpák Edison és Swan, 1879 Juszt és Hanaman, W techn., 1903 W olv. pont: 3410°C Langmuir, gáztöltés, 1912 Bródy, Kripton 1931 Halogén töltés

Izzólámpa felépítése W-szál: Szimpla spirál Dupla spirál Gáz-töltés Vákuum-lámpa N2 + nemesgáz (Ar, Kr) – gáz ionizációs potenciál, biztosíték!

Izzólámpa karakterisztikák

Wolfram-Halogén izzólámpa (izzószál közelben) W + n X WX n (ballon közelében) Fő alkalmazási terüeltek: Autólámpa Vetítő lámpa Retrofit általános felhasználásra (GSL: General Service Lamp)

Erózió W-szál erózió és dendrit kristályok növekedése maradék vízgőz hatására

Quarz-halogén retrofit lámpa

Gázkisülés

Gázkisülés áram-feszültség karakterisztikája

Gázkisülés feszültség-áram karakterisztikája

Fénycsövek, Hg termséma

Fényporok Lumineszcencia Foszforeszcencia Fénypor típusok elektro-lumineszcencia chemi-lumineszcencia foto-lumineszcencia Foszforeszcencia Fénypor típusok halofoszfát ritkaföldfém aktivátoros

Halofoszfát színképek

Három sávos fénycső szinképek

Hagyományos fénycső egyszerűsített elektromos áramköre

Fázis javító kondenzátor

Fénycső előtétek Induktív előtét

áramstabilizáló egység Elektronikus előtét zavarszűrő egység egyenirányító simítószűrő DC/AC átalakító vezérlő egység áramstabilizáló egység U hálózati feszültség gyújtóegység meghajtó fokozat fénycső katód előfűtő egység

ELEKTRONIKUS ELŐTÉTEK ELŐNYEI Majdnem minden a nagyfrekvenciás üzemeltetésre vezethető vissza: nagyobb fényáram, vagy kisebb felvett teljesítmény szabályozhatóság kisebb előtétveszteség nem szükséges fázistényező javítás nincs villogás és stroboszkópos hatás nincs zúgás kisebb méret és súly és ezeken kívül: lágyabb, villogásmentes gyújtás még hidegben is egyenfeszültségről is üzemeltethető hálózati tranziensek kiszűrése

Fénycső gyújtó

Fénycsövek hőmérsékletfüggése Hidegpont Amalgámos fénycső

KOMPAKT FÉNYCSÖVEK

Nagynyomású kisülőlámpák (HID) Hg-lámpa fémhalogén lámpák nagynyomású Na-lámpa

Kerámiacsöves fémhalogén lámpa-betét metszete Fémhalogén lámpák Na-Sc, Na,-In-Tl Ritkaföldfém adalékok Kerámiacsöves fémhalogén lámpa-betét metszete

Nagynyomású Na-lámpák

Nagynyomású gázkisülő lámpa gyújtó

Indukciós lámpák Genura

QL-lámpa