Jak vidíte zářivky a jak se liší od lineárních?

Fluorescenční zářivky mohou mít různé tvary. A nezkoušej to moc od vsichki. Zasluhující a veškeré bělení, che samata krushka, je na vrchu aplikován fosfor, který slouží jako zdroj světla. Výsledkem je pevná válcová svítící plocha. Nikdo jiný není zdrojem pro funkci Svetlina yama tazi. Lampy Tezi jsou vyrobeny z originálních dori bez vrchlíku a stínidel. Chvíli si povíme o kruhu zářivek na obecné procházení.

Obal: 1. Zařízení a princip činnosti 2. Schéma na zářivce se stěnou 3. Aplikace a funkce 4. Barevné podání a barevná teplota 5. Ne-sbohem, prosím, lampy Jak vidíte zářivky a jak se liší od lineárních?Jak vidíte zářivky a jak se liší od lineárních?Stolní lupa pro kosmetiku

Zařízení a princip činnosti

Zářivka ve tvaru stěny, jako každá zářivka, a 2 elektrody, odstupňované na opačných hranách kelímku, nasměrované pod formát na spirálu ze stisknutého tlačítka. Skelná skořápka je pokryta fosforem, který přeměňuje ultrafialové záření na spektrum ze světla, vidíme u chorátu. U startéru na svítilně je veškeré vybavení pro ovládání na startéru elektromagnetického (PRA) nebo elektronického (EKG) typu.

Při nasměrování do baňky z ní je vzduch evakuován, stopa nějaké baňky je naplněna inertním plynem argonem nebo směsí s přísadou pro neon nebo krypton. Zhivakt se vvezhda kato účinná látka, některé poskytující ultrafialové záření včas k ionizaci. Kogato lampata se potopila, zhivakt preminava ve stavu páry.

Pro vytvrzování na kolbat používají halofosforečnan fosfor na bazátu na vápník nebo jiné kovy alkalických zemin, nejčastěji technit silikátové sloučeniny. Odlišná kombinace složek inertního plynu a fosforu umožňuje získat odlišné spektrum z denního světla a reprodukce barev.

Založte prvky na předřadníku a plynu a startéru. Droselt osiguryava elektromagnetický impuls pro elektrický výboj mezi dvěma elektrodami a omezení pracovního proudu. Startér je kompaktní plynová výbojka s bimetalovým kontaktem. Úkol uzavřít drát mezi dvěma katodami v krátkém čase není dobrý, aby se spustil proud a předbil cívku, plynový ohřívač a hospodářská zvířata. Neboť ano, pojmenovali reaktivní složku, které dali induktor a přidali ke kompenzátoru kondenzátor.

klasické schémaklasické schémaJednoduchý klasický obvod napojený na zářivku

Kdysi tomu tak bylo, když se škrticí klapka přiložila na elektrodu na lampě a startér, v tom druhém, vytvořil světelný výboj, který znečišťoval bimetalový kontakt. Při zahřátí všechny kontakty ohně a uzavření elektrického řetězu. Naviňte proud nečistot na katodu, která z vaší vlastní země znečišťuje inertní plyn a proudy hospodářských zvířat, a proměňte ji v sázky na hospodářská zvířata.

Po kontaktu s uzávěrem spouštěče se výboj spirály osvítí a kontakt se ochladí. V okamžiku varu je kontakt ostře natřen na startovacím proudu a induktor generuje elektromagnetický impuls až do 1 kilovoltu. Zboží je dostatečné pro vytvoření výboje mezi katodou v sázkové gumě. Zdá se, že jde o konstantní elektrický oblouk. Napětí mezi katodou je výrazně sníženo, takže startér neopakuje světelný výboj.Pokud se neobjevil výboj mezi katodou nebo elektrický proud překonal tlak, pak se na vrcholu katody znovu objevilo napětí z 220V a kontaktovalo startér a proces na startéru opakovače. Za normálních podmínek je svítilna uvedena do provozu ne déle než 1 sekundu.

Získá se elektrický oblouk, což je spojení mezi fázovým a nulovým vodičem. Škrtící klapka je indukční odpor, který nějakým způsobem omezuje tok proudu. Mezi fázovým a nulovým vodičem (C1 na schématu) je zapotřebí kondenzátor, aby se kompenzoval jalový proud a tím poškození jalové elektřiny v obvodu. . Kondenzátor mezi kontakty na startéru (C2) slouží jako ochrana na kontaktu. Při varu zamezte vzniku jiskřícího oblouku, který může poškodit kontakt. Kondenzátory neovlivňují horní část startéru a pracují na lampě a nemusí být přítomny v napětí.

Pod vlivem elektrického výboje v baňce s inertním plynem a kyselým pivem, tvořící ultrafialové záření. V golyamata je záření z Tazi často mimo lidské oko neviditelné. Ale fosfor, zakřivení žárovky, pod vlivem UV záření, podívejme se na spektrum záření. Proto člověk vidí zářící tlačenici a jasnou, izolovanou od ní.

Převedeno na UVPřevedeno na UVJe viditelná transformace na UV světlo zpět kjm sdzharzhanieto ↑

Schéma na zářivce se stěnou

Jak je nutné použít nástěnnou zářivku? Udělej to správně, PRA. Předřadník snímače je zároveň předřadníkem, který je jednou z funkcí na předřadníku a omezuje provozní proud. V elektrické výbavě zařízení se pro omezený proud nazývají předřadníky.Role tohoto je od škrticích klapek nebo rezistoru v řetězech bez škrticích klapek. V elektronickém předřadníku lze k řízení proudu použít tlumivku s nižším výkonem, rezistor a elektronické prvky: tranzistory, jiné polovodiče.

Elektronické předřadníky umožňují pracovat se zářivkami ze zdroje na stejnosměrný proud.

Jaký druh předřadníku je potřeba pro nástěnné svítidlo? Nyama je samostatný obvod pro připojení k lampě s prustenem. Jakýkoli obvod pro lineární, U-tvarovaný, spirálový nebo jiný typ zářivky je více práce pro kruh.

A proč je tedy rozumné mít mnoho různých schémat pro použití zářivek? Mnoho typů schémat je vysvětleno s touhou pro vývojáře a amatéra, ale oni to pochopí, spustí na lampě a další cíle:

  • barva na disperzi pro prvky na manažerovi, byla bolestně pichlavá;
  • startér bez použití škrtící klapky a (nebo) startér kato nay - přeskočte prvky na ovládacích mechanismech;
  • spouštění a provoz ze zdroje na stejnosměrný proud;
  • startér s vypálenými výklenky na katodové cívce;
  • připojené a spouštěné dvěma lampami současně;
  • jemný startovací režim s omezeným startovacím proudem;
  • půdy při nízkých teplotách a negativních teplotách (zhivakt preminava v plynném stavu při +30 - +40 0С);
  • spuštění a podpora práce při nízkém napětí v mrezhat.

řetězové sloupkyřetězové sloupkyRůzná schémata ovládacích mechanismů za startérem na lampě bez škrticí klapky, startér, s elektronickým předřadníkem, s vypálenými cívkami, z baterie + 12V

Kdykoli si vyberete schéma pro připojení nástěnné lampy, zatřesete ji a vyzvednete předvídavost podmínek pro práci. Vy všichni z tyah ima, vaše převaha a nedostatky. Instalujte lampy a používejte je hlavně v pokojových palivech za standardních podmínek.V důsledku toho mohou být při výběru předřadníku důležité další faktory.

Jak zvolíme mechanismus kontroly? Pokud je zvolen standardní předřadník, je dostupný v komerční oblasti, rozhoduje spíše výkon nástěnné zářivky. Pro ano, zvyšte výkon, protřepejte a zvětšete vzdálenost mezi elektrodami. Ale je tu ostře jasná vzdálenost, citelné vysoké chvění a pulzní napětí - pro nadějný elektrický výboj na inertním plynu mezi elektrodami. V případě silatu na začátku a práci se proud o hodně zvýší. Proto jsou zde další parametry, které odpovídají výkonu svítilny. To je důvod, proč je důležité, ano, víte, na lampě je silná lampa, když zvolíte ovládací tlak. A na samotném mechanismu ovládání výrobce si zkuste nastavit rozsah na výkon na lampě, která se k ní může a umí připojit. Nezkoušejte a nepoužívejte předřadníky a elektronické předřadníky s výbojkami s nevhodným výkonem.

EKG OSRAMEKG OSRAMECG OSRAM 18-40 W a GI 28-54 W na zářivku

Rozlišujte mezi kulatou a lineární formou

Lineate zářivka ima pravá krushka. Proudový výboj mezi elektrodami je správný. V prestenové lampě je formát krushkata ima na torusu. Výboj na proud opakování formátu na kliku. Formát na lampě nemá vliv na vrchol principu na efekt na lampě. Stále však existují strukturální rozdíly.

Předstěnná lampa a katodi jsou blízko u sebe a není potřeba durpate a crite vodič opačného vinutí.

zpět kjm sdzharzhanieto ↑

Aplikace a funkce

Svetlinit na stěně dává hodně mek, syanka je rozmazaná.Izpolvayki nekolko od tezi iztochnitsa, můžete a pochopit účinek bez syanka. Tozi má specifický účinek a je velmi užitečné při práci s přírodou v hejnu pro fotografování, natáčení videa a tak nějak při práci na grimiori a grimiori. Nay-laskavě osvětlené na objemu objektu a umožní vám správně určit tonalitu na nuance a barevné podání na objektu z různých zemí.

Neboť ano, těchto cílů dosáhnete, můžete prolézt další zdroje ke světlu, umístit je po obvodu na hejna. Ale lampata na presten ima je jedna hlavní převaha. Svetlinniyat tok celou cestu z povrchu do krushkat. Na druhou stranu, když si vezmeme různé typy lamp s jediným proudem světla, tak se člověk může na luminiscenční hrnec dívat relativně klidně, bez zavírání očí nebo roubování na oči. Stále zde není možné přímo vidět lampu s rozsvícenou lampou nebo LED, jak jsou před člověkem a svítí do obličeje.

Světlo se špetkou cti pro tuto designovou dekoraci na hejnech, prezentaci předmětu a účelu prezentace. Jasně osvětlí objekt, nebolí oči a nepřestanou se dívat na předměty na okraji. Ima lampi, práce pro technické prostory, garáž, bludiště. Čtverce Ima dori prustenovidni, plazící se za osvětlením na lupě golyama. Existuje mnoho situací, kdy je kompaktní nástěnné svítidlo mnohem lepší než lineární svítidlo.

zářivkazářivkaFoto studio Tripod zářivka zpět kjm sdzharzhanieto ↑

Barevné podání a barevná teplota

Charakterizujte médium pro každý šálek, které odhalí barevné podání a barevnou teplotu. Existují podobné charakteristiky pro světelný zdroj, ale jsou měřeny různými metodami a mají různé jednotky.

Barva je dána v závislosti na šířce spektra na viditelném světle, které je zdrojem záření. Ale ve spektru pramene Lipsvy jaksi kvetou, ale i tak je nelze vidět kvést. To je velmi důležité pro ochranu před zdrojem a dodávání světla do spektra, hodně blízko ke slunci. Vidimiyat přirozeně slanchev přízrak příjmu katonosti od 100 RA. U zářivek a tasi může být cena od 60 do 95 RA.

Index vykreslení barevIndex vykreslení barevIndex barevného podání pro různé zdroje světla

Barevná teplota na lampě je do určité míry zobrazena ze spektra vidění, blíží se velmi silně zářivé. Měří se v Kelvinech (K) od 1000 do 10000. Teplota světla je 2700 až 3500K, bylo přirozené - 3500-4000K, bylo studené - 4000-5000K, bylo denní světlo - 5000-6000K, bylo studené denní světlo.hva přes 6500K.

barevná mapabarevná mapaBarevná mapa pro teplotu v Kelvinech pro světelný zdroj

Některá označení zářivek, barevné podání a barevná teplota jsou označeny digitálním kódem výrobce. Každá značka má svou značku. Vše je ale lepší díky trojčíslicovému kódu OSRAM, je indexován pro barevné podání kryptiranu na soukromou postavu, někdy to můžete vynásobit 10 a tak a tak získat hodnotu RA. Následující dvě čísla označují barevnou teplotu a poté vynásobením 100 získáte hodnotu v Kelvinech. Například kód 830 znamená, že lampa je CRI 80 a barevná teplota je 3000 K.

Indexirano CodiraneIndexirano CodiraneKódování na indexu barevného podání a barevné teploty v označení na lampě 

Lampite, vyrábí v Rusku, možná imate bitovi značení. Čisté písmeno L je luminiscenční. Osventova kvetla soochen: TB - horko bylo horko, B - horko, D - denní, HB - bylo chladno. Lampite s barevně sladěným scho imate písmeno C.Například LDC - 40, zářivka, denní světlo, barevně upraveno, 40 W.

Pro upřesnění na aplikaci je to na kulaté zářivky, budou vyrábět čestným způsobem s dobře sladěným barevným podáním. Neboť ano, pochopil jsem efekt v podání barev a blízkost kvalitě, světlosti až slabě jasnému světlu, používá se na mírně lampách s různými barvami a teplotami.

zpět kjm sdzharzhanieto ↑

Ne-sbohem, prosím, lampy

Při volbě hledání lampy vezmu předvídání RA a markat na výrobce.Bleskový tok treabva a soulad co nejvíce se spektrem a lampata treabva a fungují správně za účelem si využití břicha. Vyrábějí zářivkové světelné zdroje s definicí barev a charakteristikami s různými výkony.

Známé značky, které vyrábějí bílé fluorescenční CA kelímky: OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA, General Electrik (GE).

Prstenny zářivky OSRAM

Jak vidíte zářivky a jak se liší od lineárních?Jak vidíte zářivky a jak se liší od lineárních?

FC lumilux 40w / 830 2gx13 prusten zářivka OSRAM

Výkon, W40Světlé teploBílá standardní velikostC-T5Maximální barevná teplota3000 za studenaZákladní typ2GX13Světelný proud3400 lmPřibližná cena, rub.

L 32w / 840g10qL 32w / 840g10q

L 32w / 840 g10q přímá zářivka OSRAM

Výkon, W32Svetlinaden byalStandardní velikostC-T9Maximální barevná teplota4000 KZákladní typG10qSvětelný proud2180 lmPřibližná cena, rub.

L 22w / 840 G10qL 22w / 840 G10q

L 22w / 840 G10q přímá zářivka OSRAM

Výkon, W22Svetlinaden byl Standardní velikostC-T9Maximální barevná teplota4000KZákladní typG10qSvětelný proud1230 lmPřibližná cena, rub.

Zářivka s prestenem PHILIPS

TL5 koloTL5 kolo

TL5 kulatá 40w / 830 2gx13 obyčejná zářivka FHILIPS

Výkon, W40Světlé teploVřele standardní velikostC-T5Maximální barevná teplota3000 KZákladní typ2GX13Světelný proud3300 lmPřibližná cena, rub. TL-E 32w / 33-640 TL-E 32w / 33-640TL-E 32w / 33-640 g10q přímá zářivka FHILIPSVýkon, W32Svítivoststudené světloStandardní velikostC-T9Maximální barevná teplota6200 KZákladní typG10qSvětelný tok2050lmPřibližná cena, rub.324Barva 70 mm2Lim. 9

 TL-E CRACKLEN SUPER TL-E CRACKLEN SUPER

TL-E RINGLEN SUPER 80 PRO 22W / 840 G10q prvotřídní luminiscenční PHILIPS

Výkon, W22Svetlinaden byalStandardní velikostC-T8Maximální barevná teplota4000KZákladní typG10qSvětelný proud1285 lmPřibližná cena, rub.

Nástěnná zářivková svítidla SYLVANIA

 FC 32w/830 FC 32w/830

Fluorescenční primer FC 32w / 830 C G10q SILVÁNSKO

Výkon, W32LightlineheaterStandardní velikostT9Maximální barevná teplota3000 KZákladní typG10qSvětelný proud2300 lmPřibližná cena, rub.FC 22w/830FC 22w/830Fluorescenční primer FC 22w / 830 g10q SYLVANIAPower, W22Luminous heatbalo Standardní velikost T9Maximální barevná teplota3000 KZákladní typG10qSvětelný tok1100lmPřibližná cena, rub.0Průměr na trubku, mm29

Fluorescenční lampy s Prosten General Electric (GE)

FC 40w / T5 / 830FC 40w / T5 / 830FC 40w / T5 / 830 2gx13 přímá zářivka GEPower, W40Svítící žárovka standardní velikost T5Maximální barevná teplota3000 KZákladní typ2GX13Světelný tok3300 lmPřibližná cena, rub. 000Průměr na trubici, mm16 PředchozíLuminiscenční Hlavní technické vlastnosti a schéma na lampě LB 40 - jak ji změnitdalšíFluorescentPředpisy pro skladování zářivek v podnicích

Děkuji za přečtení ano:

Jak je to s germicidní lampou a jak to je