Что такое газоразрядная лампа: конструкция и принцип работы

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





Разряд лампы являются одним из надежных источников искусственной световой энергии, которая в основном работает за счет преобразования электрической энергии в световую за счет ионизации частиц газа. Газоразрядные лампы приобрели популярность в середине двадцатого века. Лучшая часть газоразрядных ламп, она может производить свет разных цветов. Благодаря своему принципу работы он дешев, долговечен и может использоваться для множества приложений. Некоторое время эти газоразрядные лампы используются даже в самолетах и ​​транспортных средствах. Но с появлением технологий их заменили на CFL лампочки и светодиоды.

Конструктивные особенности газоразрядной лампы

Как показано на схеме, газоразрядная лампа состоит из одной газовой трубки, в которой поддерживается газ под низким давлением. Газовые трубки заполнены благородными газами, такими как аргон, неон, криптон и т. Д. Кроме того, они также заполнены амальгамой натрия и ртути.




Дизайн

Дизайн

Амальгама натрия и ртути необходима для образования дуги. В конце газовой трубки помещены два электрода, которые создают очень высокое напряжение. Электроды возбуждаются источник переменного напряжения . Для создания высокого напряжения последовательно с источником переменного напряжения устанавливается балласт. Балласт работает по принципу индуктивности. В некоторых усовершенствованных лампах также используется электронный балласт.



Символ

Символ

Условно газоразрядная лампа показана выше. На нем показан эллипс, представляющий стеклянную трубку, и два символа на конце, представляющие электроды.

Работа лампы

Газоразрядные лампы работают по основному принципу: свет излучается, когда электроны сталкиваются друг с другом. Для этого первый газ ионизируется при очень высоком напряжении. При низком давлении газ выдерживается в стеклянной трубке. В конце трубки помещены два электрода, которые возбуждаются источником переменного напряжения.

Когда источник вырабатывает высокое напряжение, газ внутри стеклянной трубки ионизируется из-за ионизации молекул. Ионизированные электроны стремятся перемещаться с одного конца на другой. В этом процессе ионизированные электроны сталкиваются с неионизированными электронами и излучают свет. В зависимости от свойств газа можно получить свет разных цветов.


Разрядная лампа

Разрядная лампа

Типы газоразрядных ламп

Есть три типа газоразрядных ламп, которые обозначены как

Нагнетание низкого давления

В газоразрядных лампах низкого давления рабочее давление намного меньше атмосферного. Как люминесцентные лампы и натриевые лампы. Они производят 200 люмен на ватт. Одним из преимуществ нагнетания низкого давления является длительный срок службы. Газоразрядным лампам низкого давления требуется балласт для создания высокого напряжения. Балласты принципиально работают по принципу индуктивность . Напряжение на катушке индуктивности прямо пропорционально произведению индуктивности и скорости изменения тока (di / dt). С увеличением.

Нагнетание под высоким давлением

Рабочее давление этих ламп намного выше атмосферного. Существуют разные категории газоразрядных ламп высокого давления, таких как металлогалогенные лампы, натриевые лампы высокого давления и натриевые ртутные лампы высокого давления.

Разряд высокой интенсивности

Газоразрядные лампы высокой интенсивности очень эффективны по сравнению с газоразрядными лампами, работающими под давлением. Они имеют долгий срок службы и могут сэкономить много энергии. В лампах высокой интенсивности используется дуговая решетка для получения интенсивного света. Для этого им нужно высокое напряжение, т.е. им нужны балласты, как и люминесцентные лампы. Балласт помогает создавать высокое напряжение.

Натриевая лампа

Натриевая лампа

По этой причине после включения лампам высокой интенсивности требуется до десяти минут для достижения пикового значения. Ртутные лампы высокого давления, металлогалогенные лампы и натриевые лампы высокого давления являются одними из примеров ламп высокой интенсивности.

Примеры ламп

Мы увидим газоразрядные лампы высокой интенсивности для этого случая. Ртутные лампы в основном используются для уличного освещения из-за их длительного срока службы. Они обеспечивают около 50 люмен на ватт. Они также обеспечивают значительную экономию энергии при использовании. Металлогалогенные лампы в основном используются для внутренних целей, таких как стадионы, открытые площадки, спортивные сооружения и т. Д.

Они обеспечивают очень яркий и интенсивный свет. Они намного проще по конструкции по сравнению с ртутными лампами и дают больше люмен на ватт. Натриевые лампы высокого давления обеспечивают теплый свет со сравнительно большим сроком службы и большей яркостью люмен на ватт.

Преимущества

В преимущества газоразрядной лампы находятся

  • Долгая жизнь
  • Меньше затрат
  • Может использоваться для ряда приложений
  • Меньшее тепловыделение по сравнению с люминесцентными лампами.
  • Может быть разработан для разных цветов

Недостатки

В недостатки газоразрядной лампы находятся

  • Дороже по сравнению с люминесцентными лампами. Этот фактор заменяют лампочки КЛЛ.

Приложения

В применение газоразрядной лампы находятся

  • Уличное освещение
  • Спортивные арены
  • Самолеты
  • Средняя школа
  • Отрасли

Таким образом, мы увидели принцип и особенности газоразрядные лампы . Интересно подумать о замене баллистической катушки в лампе. Можно ли заменить катушку в лампе? Какие еще элементы могут дать такую ​​же производительность?