Az indukciós lámpa egy elektróda nélküli gázkisüléses lámpa , amelyben az elsődleges fényforrás a plazma , amely a gáz nagyfrekvenciás mágneses térrel történő ionizálásából származik . Mágneses mező létrehozásához egy lámpa gázpalackot kell elhelyezni az induktor mellett . Az elektródák és a gázplazma közötti közvetlen érintkezés hiánya lehetővé teszi a lámpa elektróda nélkülinek nevezését. A fémelektródák hiánya a gázpalackban jelentősen megnöveli az élettartamot és javítja a paraméterek stabilitását.
Az indukciós lámpa a következőkből áll:
Az indukciós lámpák kétféle kialakítása létezik az elektronikus eszköz elhelyezésének módja szerint:
Egy elektronikus generátor nagyfrekvenciás áramot hoz létre, amely a lámpa szivattyútekercsén keresztül folyik át. A transzformátor szekunder "tekercse" rövidre van zárva, ez a cső ionizált gáza. Ha a gáz elektromos térerőssége elegendő az elektromos bontáshoz , a gáz alacsony hőmérsékletű plazmává alakul . Mivel a plazma jó elektromos áramvezető, az elektromos áram áramlásából származó energia elkezd felszabadulni a lámpa gázüregében, és stabil plazmaoszlop marad fenn.
A lámpa üregét kitöltő gáz atomjai elektromos kisülés hatására a lámpát kitöltő gáz atomjaira jellemző hullámhosszú fotonokat bocsátanak ki ( spektrum emissziós vonalai ). Általában ezeket a lámpákat argon és higanygőz keverékével töltik meg, és argont adnak hozzá, hogy megkönnyítsék a lámpa meggyulladását alacsony hőmérsékleten, amikor a higanygőznyomás nem elegendő a gázkisüléshez. A gázkisülésben lévő higanyatomok fényesen sugároznak a spektrum ultraibolya részében lévő emissziós vonalakban, amelyek nem láthatók a szem számára . Szükség esetén a higanyatomok ultraibolya sugárzását látható sugárzássá alakítják a lámpa üvegcsövének belső felületére felvitt fénypor segítségével . Az ilyen lámpák a fénycsövek közé sorolhatók .
Ismeretesek a napsugárzást szimuláló lámpák kisméretű mintái, amelyeket a Stella szoftver fejlesztett ki, melynek gáztöltésében a fő komponens a xenon volt. A HF gerjesztésekor a nap spektrumához nagyon hasonló spektrumot bocsát ki.
Sok külső elektródával rendelkező lámpa nem rendelkezik foszforbevonattal, és csak azt a fényt bocsátja ki, amelyet az ionizált gáz (plazma) bocsát ki a szabadba. Az ilyen lámpákat gázlámpáknak nevezik .
A külső elektródákkal ellátott lámpák fő előnye az elektródákkal ellátott kisülőlámpákkal szemben a hosszú élettartam és a nagy paraméter-stabilitás. Ez annak köszönhető, hogy a lámpában nincsenek olyan fémrészek, amelyek ionok és elektronok hatására tönkremennének, és megváltoztatnák a gáznemű közeg összetételét.
A paraméterek nagy stabilitása miatt az elektróda nélküli higanykisülési lámpákat ultraibolya sugárzás precíziós forrásaként használják , például a spektrometriában .
A gázlézerek szivattyúzásánál az induktív gázgerjesztési elvet alkalmazzák .
Az indukciós lámpákat kültéri és beltéri világításra használják , különösen olyan helyeken, ahol jó megvilágítás, nagy fénykibocsátás , hosszú élettartam szükséges: utcák , autópályák , alagutak , ipari és raktárhelyiségek, gyártócsarnokok , parkolók, stadionok . A nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzás jelenléte miatt a telepítés repülőtereken , vasútállomásokon , benzinkutakban nem javasolt. .
Speciális, nagy teljesítményű xenon (és egyes jelentések szerint xenon-kripton-argon-neon) töltetű indukciós lámpákat használtak az űrhajók elektronikus berendezéseinek anyagainak és szerkezeti elemeinek tesztelésére , valamint a fotolitográfiai berendezésekre .
Fényforrás típusa | S/P arány |
---|---|
LED lámpa CREE X-PG 5000 K | 2.34 |
Indukciós lámpa 6500K | 2.22 |
Halogén lámpa | 1.5 |
fémhalogén lámpa | 1.49 |
izzólámpa | 1.41 |
Fénycső 4200 K | egy |
Nagynyomású higanylámpa | 0.8 |
Alacsony nyomású nátrium | 0,35 |
A MELZ által gyártott "Photon" háztartási készülék összetételében egy IVR indukciós lámpát használt, amely kívülről egy 2,5 cm átmérőjű kvarcüveg golyót képvisel , higany-argonnal töltött. A készülék kozmetikai célú UV -sugárzás forrása volt , és néha rádióamatőr gyakorlatban is használták ( ROM törlése ).
Az adatokat Francis Rubinstein, a Nemzeti Laboratórium Épülettechnikai Tanszékének munkatársa szerezte be . A Berkeley-ben (Kalifornia, USA) található Lawrence lehetővé teszi, hogy a fényáram hagyományos mérőműszerrel (Lm) végzett mérése során kapott adatokat vizuálisan effektív lumenekre (PLm) alakítsa át. A látszólagos megvilágítási értékeket úgy kapjuk meg, hogy a luxméter leolvasott értékét egyszerűen megszorozzuk a megfelelő tényezővel .
Az S/P arány a nappali fény színgörbéjéhez igazított fénymérőtől az éjszakai látási görbére állított fénymérőtől végzett mérések aránya.
Fogalmak | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előfordulás módja |
| ||||||||||||||
Egyéb fényforrások | |||||||||||||||
A világítás típusai |
| ||||||||||||||
Világítótestek _ |
| ||||||||||||||
kapcsolódó cikkek |