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常用照明光源的主要特性指标

常用照明光源的主要特性指标
常用照明光源的主要特性指标

照明光源的选择

电光源的选择应以实施绿色照明工程为基点。绿色照明工程旨在节约能源,保护环境。其具体内容是:采用高光效、低污染的电光源,提高照明质量,保护视力,提高劳动生产率和能源有效利用率,达到节约能源,减少照明费用,减少水电工程建设,减少有害物质的排放和逸出,达到保护人类生存环境的目的。1、限制普通白炽灯的应用:

普通白炽灯属于老一代光源,光效低,寿命短,应予限制,但不能完全取消,因为普通白炽灯没有电磁干扰,便于调节,适合需要频繁开关场合。对于局部照明、投光照明、信号指示以及水电丰富的山区和边远农村是不可缺少的光源。2、采用卤钨灯取代普通白炽灯:

卤钨灯和普通照明的白炽灯是同属白炽灯类产品,均系电流通过灯丝白炽发光,是普通白炽灯的升级换代产品。卤钨灯光效和寿命比普通白炽灯高一倍以上,因此,在许多照明场所如商业橱窗、展览厅(包括一般商业产品、文化艺术品以及历史文物品的展览展示等)以及摄影照明等,要求显色性高,高档冷光或聚光的场合,可采用各种结构形式不同的卤钨灯取代普通白炽灯,来达到节约能源,提高照明质量的目的。

与紧凑型荧光灯相比,紧凑型卤钨灯的功效相对较低,寿命也相对较短。但紧凑荧光灯的缺点是发光体尺寸比同功率的石英卤钨灯要大得多,很难实现输出光线的光学控制,因而,一般在对光束输出有严格要求的情况下,采用反射式紧凑型卤钨灯。与紧凑型荧光灯相比,紧凑型卤钨灯还具有颜色好,容易实现调光的优点,在没有特定要求情况下,应尽可能采用紧凑型荧光灯取代白炽灯。

(1)推荐采用紧凑型荧光灯取代白炽灯:

与白炽灯相比,紧凑型荧光灯每瓦产生的光通量是普通照明白炽灯的五倍以上,其额定寿命是白炽灯的10倍。由于荧光粉质量的不断提高和改进,紧凑型荧光灯显色指数可以达到80左右,在一般照明情况下,人们完全可以满意接受。紧凑型荧光灯可以和镇流器联接在一起,组合成一体化灯,采用E27灯头,与普通白炽灯直接替换,十分方便。

(2)推荐采用φ26mm,φ16mm细管径荧光灯:

用φ26mm,φ16mm细管径荧光灯取代白炽灯,直管型荧光灯的光效和寿命均为普通白炽灯的6倍以上,是取代普通白炽灯的最佳灯种之一。

(3)推荐采用金属卤化物灯:

金属卤化物灯,属高强度气体放电灯。由于20世纪80和90年代,我国不断从国外引进先进的设备和技术,使这两类灯的技术性能指标几乎达到或接近国外同类产品的水平。各种规格的高压钠灯和金属卤化物灯由于具备高光效和长寿的特点,分别广泛用于各种环境条件室内外照明,如机场、港口、码头、道路、城市街道、体育场馆、大型工业车间、展览厅、地铁等场所。金属卤化物灯,是取代荧光高压汞灯的最佳选择。

光电技术简答题复习资料

“光电技术简答题”复习资料 一、回答问题: 7、什么是朗伯辐射体? 在任意发射方向上辐射亮度不变的表面,即对任何θ角Le 为恒定值(理想辐射表面)。朗伯辐射表面在某方向上的辐射强度与该方向和表面法线之间夹角的余弦成正比。 θc o s 0I I = 10、写出光源的基本特性参数。 (1)辐射效率和发光效率 (2)光谱功率分布 (3)空间光强分布 (4)光源的色温 (5)光源的颜色 11、光电探测器常用的光源有哪些? 热辐射光源:太阳;白炽灯,卤钨灯;黑体辐射器(模拟黑体,动物活体)。 气体放电光源:汞灯,钠灯,氙灯,荧光灯等。 固体发光光源:场致发光灯,发光二极管等。 激光器:气体激光器,固体激光器,染料激光器,半导体激光器等。 12、画出发光二极管的结构图并说明其工作原理。 发光二极管的基本结构是半导体P-N 结。 工作原理:n 型半导体中多数载流子是电 子,p 型半导体中多数载流子是空穴。P-N 结未加电压时构成一定势垒。加正向偏压时,内 电场减弱,p 区空穴和n 区电子向对方区域的 扩散运动相对加强,构成少数载流子的注入,从而p-n 结附近产生导带电子和价带空穴的复合,复合中产生的与材料性质有关的能量将以热能和光能的形式释放。以光能形式释放的能量就构成了发光二极管的光辐射。 13、说明发光二极管的基本特性参数有哪些。 (1)量子效率: 1)内发光效率:PN 结产生的光子数与通过器件的电子数的比例。 2)外发光效率:发射出来的光子数与通过器件的电子数的比例。 (2)发光强度的空间分布: (3)发光强度与电流关系:电压低于开启电压时,没有电流,也不发光。电压高于开启电压时显示出欧姆导通性。在额定电流范围内,发光强度与通过的电流成正比。 (4)光谱特性:发射功率随光波波长(或频率)的变化关系。 (5)响应时间:从注入电流到发光二极管稳定发光或停止电流到发光二极管熄灭所用的时间。表达了发光二极管的频率特性。 (6)寿命:亮度随时间的增加而减小。当亮度减小到初始值的e -1时所延续的时间。 17、简述PN 结光伏效应(分正偏、反偏、零偏三种情况)。 S i O 2 铝电极 背电极 P N + - 图 发光二极管的结构图

人教版物理高二选修2-3 4.2常用照明光源同步训练(I)卷(练习)

人教版物理高二选修2-3 4.2常用照明光源同步训练(I)卷(练习)姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、选择题 (共15题;共30分) 1. (2分)根据物质的物理特征对物质进行分类,合理的是() A . 冰、固态水银、沥青是晶体 B . 蜡、玻璃、铁是非晶体 C . 月亮、白炽灯、星星不能做光源 D . LED灯、太阳、水母可以做光源 【考点】 2. (2分)下列物体属于光源的是() A . 粉笔 B . 橡皮 C . 喇叭 D . 火焰 【考点】 3. (2分)以下物体中属于光源的是() A . 月亮 B . 白雪 C . 萤火虫

D . 钻石 【考点】 4. (2分)生活中许多物体可以发光,下列物体不属于光源的是() A . 水母 B . 萤火虫 C . 太阳 D . 霓虹灯 【考点】 5. (2分)下列说法中正确的是() A . 夜空中的月亮是光源 B . 光总是沿直线传播的 C . 影子的形成是因为光在均匀介质中沿直线传播 D . 光在透明介质中的传播速度都是3×105km/s 【考点】 6. (2分)下列关于光现象的四幅图中说法错误的是() A . 大海深处发光的水母是光源

B . 雾天透过树丛的光束是直的,表明光在空气中沿直线传播 C . 医生用电子胃镜通过光导纤维观察人体胃肠道内部是利用沅的多次折射传输图象信息 D . 英国物理学家牛顿用玻璃三棱镜使太阳光发生色散证明了太阳光是复色光 【考点】 7. (2分) 2014年7月12日,一轮“超级月亮”伴随着滚滚雾霾在首都冉冉升起,“超级月亮”是指月亮距离地球近距离的状态,关于超级月亮说法正确的是() A . “明月松间照”,皎洁的月亮照耀松林,是因为它本身就是光源 B . 一架飞机轻轻拂过月亮的面庞,留下了短暂的暗影,是因为光不能沿直线传播 C . “举头望明月,低头做试卷”,我们所看到的月亮其实是虚像 D . 滚滚雾霾说明分子在做不停息的热运动 【考点】 8. (2分)下列属于光源的是()

常用电光源的分类(精)

常用电光源的分类 凡可以将其他形式的能量转换成光能,从而提供光通量的设备、器具统称为光源;而其中可以将电能转换为光能,从而提供光通量的设备、器具则称为电光源。常用的电光源有:①热致发光电光源(如白炽灯、卤钨灯等);②气体放电发光电光源(如荧光灯、汞灯、钠灯、金属卤化物灯等);③固体发光电光源(如LED和场致发光器件等)。在这三类电光源中,各种电光源的发光效率有较大差别,热致发光电光源如白炽灯,它利用斯蒂芬-玻尔兹曼定律:物体温度越高,它辐射出的能量越大。这可用公式E=μξT4表示。式中,E表示物体在温度T时单位面积和单位时间内的辐射总能量;μ表示斯蒂芬-玻尔兹曼常数(μ=5.6697×10-12W/(c㎡·K4));ξ表示比辐射率,即物体表面辐射本领与黑体辐射本领的比值;T表示物体的绝对温度。利用热致发光原理制成的电光源制作简单和成本低,但是发光效率低,其余的能量则以热的形式消耗掉。 白炽灯的发光效率一般为7~20lm/W,发光效率仅有11%,红外、热能消耗分别占69%、20%;大部分能量被发热损耗了。而气体放电发光器件,如荧光灯(Florescent)、金卤灯(Halide)、高强度放电灯(HID)等气体放电发光器件的发光效率比热辐射电光源就要高很多,它们的发光效率为普通白炽灯的数十倍,一般情况下,可以逐步用发光效率高的气体放电电光源替代热辐射电光源。 由于气体放电灯的功率可以做得较大(数千瓦),发光效率又高,是一种绿色照明电光源。常用电光源的分类如图1所示。 由于气体放电灯电光源在灯的发光效率和工作寿命方面具有白炽灯无可比拟的优势,因此,从它诞生之日起就一直受到人们的广泛关注,由此派生的产品可谓异彩纷呈。目前,市场上已有约5000多种电光源。热辐射电光源以普通白炽灯泡和卤钨系列灯泡为代表。气体放电电光源,主要是指弧光放电电光源和辉光放电电光源,例如荧光灯、高强度气体放电灯和霓虹灯等。弧光放电电光源又可分为低气压放电电光源和高强度放电电光源。

光源灯具的选择

第2章光源灯具的选择 2.1 电光源 电光源按发光原理分为热辐射光源和气体放电光源。气体放电光源按其发光的物质不同又可分为金属类(低压汞灯、高压汞灯)、惰性气体类(如氙灯、汞氙灯)、金属卤化物类(钠、铟)等。 1.光源型号在GB2796-81中规定了白炽灯和气体放电灯的型号标准,见表2-1和表2-2。

反射型荧光高压汞灯泡GYF 氙灯管形氙灯 管形水冷氙灯XG XSG 额定功率 (W) 结构形式 的顺序号 钠灯低压钠灯泡 高压钠灯泡ND NG 额定功率 (W) 金属卤化物 灯管形镝灯DDG 额定功率 (W) 光源的额定电压是指光源及其附件组成的回路所需电源电压的额定值。 光源的额定功率是指光源自身及其附件消耗的功率之和。 光源的起动时间是指光源接通电源开始至光源发出的光通量达到稳定值时所需的时间。 光源的寿命分有效寿命和全寿命两种。有效寿命指光源光通量衰减到初始值的70%时的寿命。全寿命是指光源从开始使用到无法使用的寿命。光源的平均寿命是指光源有效寿命的平均值。 2.热辐射光源利用物体通电使之发热到白炽状态而发光的原理所制造的光源称为热辐射光源,其功率因数接近1。 (1)白炽灯:白炽灯是靠钨丝白炽体的高温热 辐射发光,结构简单,使用方便,显色性好。但因 热辐射中只有2~3%为可见光,其发光效率低, 抗震性较差,当灯丝发热蒸发出的钨分子在玻璃泡 上有黑化现象,平均寿命一般达1000h。 当电源电压变化会直接影响白炽灯的使用寿命 和发光效率。 白炽灯经常用在建筑物室内照明和施工工地的 临时照明,聚光灯的电光电压,其额定电压有220V 和36V安全电压,有可用于地下室施工照明或手持 临时照明光源。图2-1 白炽灯的结构 (2)卤钨灯:卤钨灯包括碘钨灯、溴钨灯。在 白炽灯泡中充入微量的卤化物,利用卤钨循环提高 发光效率。发光效率比白炽灯高30%。 为了使卤钨循环顺利进行,卤钨灯必须水平安 装,倾斜角不得大于4 ,不允许采用人工冷却措施(如电风扇冷却),工作时的管壁温度可高达600℃,不能与易燃物接近,灯脚的引入线采用耐高温的导线。 此灯的耐震性、耐电压波动性都比白炽灯差,但显色性很好。经常用于电视转播等场合。 卤钨灯的光效(19.5~21lm/W)和寿命(3500h)及显色性等均较白炽灯为佳,其体积能小型化,灯具也可小型化,已被广泛作为商业橱窗、餐厅、会议室、博物馆、展览馆照明光源。 2.气体放电灯 (1)荧光灯:荧光灯是利用汞蒸气在外加电源作用下产生弧光放电,可以发出少量的可见光和大量的紫外线,紫外线再激励管内壁的荧光粉使之发出大量的可见光。荧光灯由镇流器、灯管、启辉器和灯座组成。 荧光灯的特点是光效高,使用寿命长,光谱接近日光,显色性好,缺点是功率因数低,有频闪效应,不宜频繁开启。目前多使用电子镇流器的荧光灯,其功率因数可以达到0.9以上。 荧光灯一般用在图书馆、教室、隧道、地铁、商场等对显色性要求较高的场所。 (2)荧光高压汞灯(水银灯):此类灯的外玻璃壳内壁涂有荧光粉,它能将汞蒸气放电时辐射的紫外线转变为可见光,以改善光色,提高光效。 荧光高压汞灯光效高(30~50lm/W),寿命长(5000h),使用于庭院、街道、广场、工业厂房、车站、施工现场等场所的照明。 荧光高压汞灯按构造分外镇流式荧光高压汞灯和自镇流式荧光高压汞灯两种。

2010-光源种类

起源: 无极灯,又称“电磁感应灯”,是集电子、电磁、真空等技术于一体的国际第四代节能环保型新光源,具有结构简单、无电极、无灯丝、高光效、高显色性和长寿命等特点。它的出现为解决上一代光源产品节能不节钱、指标寿命高而实际寿命短等一系列实际问题提供了新的方案。 无极灯的研制经历了漫长而艰苦的历程。 1920年美国人Foulke论述了电磁感应无电极放电灯的可能性,1942年Babat提出“H放电”(电磁感应藕合放电)模式,奠定了无极灯的理论基础。70年代石油危机后,节能光源的开发受到重视,但由于成本和电路设计制造等问题,无极灯未能形成产品问世。进入90年代后,由于电子技术的进步,无极灯的研究和开发进入活跃时期。1990年,日本松下公司开发成功“Everlight”无电极荧光灯,寿命40000小时;1991年,荷兰Philips公司研发成功“QL”型高频无极灯,寿命60000小时;1994年,美国GE公司向市场推出23W紧凑型无电极荧光灯,寿命10000小时;1997年,德国Osram公司开发成功“O”型低频无极灯,寿命60000小时。 概述: 从对无极灯的理论研究起到实用产品问世,科学家和光源技术研发人员花了整整110 年的时间。无极灯作为90年代后期才发展起来的一种高科技电光源,无电极、无灯丝,是继汞灯、钠灯、节能灯、金卤灯等光源之后的第四代电光源。它集合了多种先进电光源之优点于一身:高效、节能、长寿命、环保、显色性高、光色多、无频闪现象、无辐射等,是21世纪最有发展前景的一种绿色节能环保型电光源。 结构: 如图所示,无极灯由三部分组成,分别是功率耦合器、内壁涂有三基色荧光粉的玻璃泡壳及匹配的高频发生器(激励源)。高频发生器可根据需要与灯泡分开安装,距离为0-20m。其中,高频发生器是核心技术部件,直接关系到无极灯的工作稳定性、电磁兼容性及使用寿命等关键技术指标。由于灯泡内没有灯丝或电极,因此,不存在限制光源寿命的必然组件,一般寿命可长达60000小时以上。

电光源的种类及特点(精)

电光源的种类及特点 摘要:分别讨论了热辐射型电光源、气体放电型电光源和高亮度白色发光二极管灯的性能和特点,从节能和长寿的角度分析,推广使用高亮度 白色发光二极管灯,是二十一世纪电光源发展的必然趋势。 关键词:电光源;白炽灯;荧光灯;金属卤化物灯;发光二极管 1 引言 电光源自最初的白炽灯诞生以来,已有百余年的历史,随着科学技术的不断发展,相继涌现出众多的电光源品种,以适应各种场合的照明需求。进入二十世纪下半叶以后,世界性的能源短缺和火力发电厂二氧化碳排出量造成的温室效应,以及许多新的应用领域对电光源的性能提出了新的要求等,促使电光源向着节能、环保、安全、长寿等方面发展,并取得了一系列令人瞩目的成就。 本文将分别讨论热辐射型光电源、气体放电型电光源和前景无量的白色发 光二极管灯的性能和特点,与读者共同交流。 2 热辐射型电光源 热辐射型电光源主要有白炽灯、卤钨灯两种。 白炽灯是电光源中最古老,也是最常见的品种,它的派生种类也最多。白炽灯的制造工艺成熟、成本低、光色柔和及显色性好,显色指数高达95~99,近似为自然光,无须任何附件配合工作,调光方便,且无启动时间,但发光效 率较低,一般只有5~20lm/w ,寿命也较短,通常只有1000小时左右。 卤钨灯是继白炽灯之后改进而成的,它是在装有钨丝的灯管内,充入微量的卤素或卤化物构成的电光源。钨丝点亮后,在高温下能挥发出钨蒸气,在灯管内壁附近温度较低的区域与卤素化合成卤化钨,由于对流的作用,卤化钨又在钨丝表面的高温区分解出钨,再返回到钨丝表面。如此将不断地挥发、分解与返回,因此,钨丝不会很快变细,灯管也不会发黑,故卤钨灯具有寿命长(一般为2000小时)、光效高(20~30lm/W)的特点,而且还具有体积小、亮 度强、使用方便、价格便宜等一系列优点。 白炽灯和卤钨灯都是依靠电流通过灯内的钨丝产生热效应而发光的,钨丝属于金属导体,在电路中显示纯电阻性,不影响供电电源的交流参数,对电源 质量不会产生危害,对电源设备不构成影响。 3 气体放电型电光源 气体放电型电光源主要有普通型(即标准型)荧光灯、节能型荧光灯、高 压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯等品种 普通型荧光灯是诞生最早的气体放电型电光源,外形为直管状,且管径较粗(T12,φ38mm)。它能够发出近似自然光的白光,光色好,显色指数高达70~80,光线柔和,发光效率高(大多为40~70lm /w),平均寿命2000~3000小时。 节能型荧光灯是上世纪八十年代以后发展起来的,主要有细管径T8型(φ26mm)和超细管径T5型(φ16mm)两种类型。T8型的显色指数可达60,发光效率高达70lm /w;T5型的显色指数提高到80,发光效率更是高达 85lm/w,性能非常优越。 除了T8、T5型管状节能荧光灯外,还有细管H灯、U型灯和双D灯,通常称它们为紧凑型节能灯。这些灯体积小、重量轻、亮度高、功耗低、寿命

照明光源、灯具选用及照明设计计算

照明光源的选用 各种光电源指标 《照标》第3.2.3条规定了照明设计时选择光源可依据的条件,即: 1)高度底于(≤4.5M)房间,如办公室、教室、会议室及仪表、电子等生产车间,宜选用细管径(≤26MM)直管型三基色T8和T5荧光灯,不选用粗管径(>26MM)荧光灯(因其光效低、显色不足)及普通T8荧光灯(因其显色不足)。 2)商店营业厅宜选用紧凑型荧光灯及小功率(35W、70W)金属卤化物灯 3)高度较高(>4.5M)的工业厂房,应采用金属卤化物灯或高压钠灯,亦可采用大功率细管荧光灯。高压钠灯主要是看显色指数能否达到《照标》要求。 4)为节约能源,室外照明可用金属卤化物灯或高压钠灯,室内公共、工业建筑的公共场所可用环型荧光灯或紧凑型荧光灯,在特殊情况下需采用白帜灯时,只能用100W以下白织灯。此“特殊情况”是指《照标》第3.2.4条规定的5种工作场所。 镇流器的选用 镇流器选择的总原则是安全、可靠、功耗低、能效高。国产36W荧光灯用镇流器性能对比见下表:

《照标》第3.3.5条规定了照明设计时选择镇流器原则,即 1)自镇流荧光灯(如紧凑型荧光灯)应配电子镇流器。 2)T8直管型荧光灯应配用节能型电感镇流器或电子镇流器,不宜配用功耗大的传统电感镇流器。3)T5直管型荧光灯(>14W)应采用电子镇流器。 4)高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器;功率较小者(≤150W)可配用电子镇流器。 灯具的选择 灯具具有控制光源、保护光源、安全、美化环境等作用。设计时主要从其光学性能、光源种类、安装方式、照明场所的使用条件、经济性等方面综合 考虑确定。 1)《照标》第4.1.3条规定在满足眩光限制和配光要求条件下,应选用效率高的灯具,规定了荧光灯具和高强气体放电灯具的最低效率值,以利于节能。满足眩光 限制是指满足遮光角要求(《照标》第4.1.3条规定了直接型灯具的遮光角)和根据该场所的室形指数来选择配光种类。 表3灯具选择条件 2)《照标》第3.3.3条规定了潮湿、有腐蚀性气体或蒸汽、高温、有尘埃、洁净、爆炸或火灾危险等九种特殊场所选用灯具的要求。 照明标准值 1)《照标》修改了原标准规定的低、中、高的三档照度标准值,只规定一个固定照度值,此照度值是作业面或参考平面(一般指距地面0.75M的水平面)上的维持平均照度值。

光电系统设计题目及答案 (1)

一、简答题 1、根据系统工作的基本目的,通常光电系统可以分为哪两大类? 答:(1)信息光电系统。例如:光电测绘仪器仪表、光电成像系统、光电搜索与跟踪系统、光电检测系统、光通信系统等。(2)能量光电系统。例如:激光武器、激光加工设备、太阳能光伏发电、“绿色”照明系统等。 2、光电系统的研发过程需要哪些学科理论与技术的相互配合? 答:光电系统的发展需要多种学科相互配合。它是物理学、光学、光谱学、电子学、微电子学、半导体技术、自动控制、精密机械、材料学等学科的相互促进和渗透。应用各学科的最新成果,将使光电系统不断创新和发展。 3、光学系统设计基本要求包括哪些? 答:基本要求包括:性能、构型选择、和可制造性三个方面。 4、光学系统设计技术要求包括哪些? 答:基本结构参数(物距、成像形式、像距、F数或数值孔径、放大率、全视场、透过率、焦距、渐晕);成像质量要求(探测器类型、主波长、光谱范围、光谱权重、调制传递函数、RMS波前衰减、能量中心度、畸变);机械和包装要求;其它具体要求。 5、望远物镜设计中需要校正的像差主要是哪些? 答:球差、慧差和轴向色差。 6、目镜设计中需要校正的像差主要是哪些? 答:像散、垂轴色差和慧差。 7、显微物镜设计中需要校正的像差主要是哪些? 答:球差、轴向色差和正弦差,特别是减小高级像差。 8、几何像差主要有哪些? 答:几何像差主要有七种:球差、慧差、象散、场曲、畸变、轴向色差和垂轴色差。 9、用于一般辐射测量的探头有哪些? 答:光电二极管 10、可用于微弱辐射测量的探头有哪些? 答:光电倍增管 11、常用光源中哪些灯的显色性较好? 答:常用光源中,白炽灯、卤钨灯、氙灯的显色性较好。(高压汞灯、高压钠灯的显色性较差) 12、何谓太阳常数? 答:太阳常数——在地球-太阳的年平均距离,大气层外太阳对地球的的辐照度(1367±7) W2m-2

照明光源分类

照明光源分类 说到照明光源,我们就会想到灯具了。我们家家都需要安装灯具,在我们拖着疲惫的身体下班回家时,是家中的灯具带给我们光明。现如今,灯具已经不仅仅是为了照明,还可以起到欣赏的价值。接下来,妈网百科介绍照明光源分类。 1、白炽灯 白炽灯最大的缺点就是寿命短,使用时间一般在3000至4000小时之间,有些质量差的白炽灯只能使用1500小时。家居中白炽灯常常在餐厅、卧室等空间使用,看上去颜色比较舒服。光源小、具有种类极多的灯罩形式;通用性大,彩色品种多、具有定向、散射、漫射等多种形式;能用于加强物体立体感、白炽灯的色光最接近于太阳光色。 2、金属卤素灯(卤钨灯) 金属卤素灯其实是白炽灯的一种,寿命一般在3000至4000小时之间,不会超过6000小时。这种灯可用于重点照明,比如为了凸显墙上的装饰画,室内的摆件等,可以用冷光灯杯进行照射,灯的白光可以根据不同的家装风格进行变化,与时尚保持一致。 3、荧光灯 荧光灯所消耗的电能约60%可以转换为紫外光,其他的能量则转换为热能。一般紫外光转换为可见光的效率约为40%。因此日光灯的效率约为 60%×40%=24%——大约为相同功率钨丝电灯的两倍。 4、节能灯 节能灯因节能而受欢迎,一个9瓦的节能灯相当于40瓦的白炽灯。节能灯的寿命也比较长,一般是8000至10000小时。正常使用节能灯一段时间后,灯就会变暗,主要因为荧光粉的损耗,技术上称为光衰。有些品质较高的节能灯发明了恒亮技术,可以让灯管长久保持最佳工作状态,使用2000小时后,光衰不到10%。

5、LED灯 这种灯学名叫发光二极管,属于新技术。现在市面上的白光LED灯在性能上比较好,但是目前的LED灯在技术上仍需要完善。LED灯具有体积小、耗电低、寿命长、无毒环保等诸多优点,最初是应用于室外装饰,工程照明,现在逐渐发展到家用照明。 以上就是妈网百科介绍有关照明光源分类的相关内容了。相信大家在看过本文后,对照明光源分类也有了更多的了解。其实在现实生活中,我们最常使用的就是led灯具了,而上述的灯具介绍就如同灯具的发展历史。

几种光源的比较

不同人工光源比較

照明常识及光源比较 [ 录入者:刀锋 | 时间:2008-01-03 10:35:26 | 作者:网络 | 来源:网络 | 浏 览:334次 ]

一、照明术语 1)光通量:光源发射并被人的眼睛接收的能量之和即为光通量,单位:流明(Lm )。一般情况下,同类型的灯的功率越高,光通量也越大。如85W 无极灯的光能量为5100Lm ,而135W 无极灯的光能量为8100Lm ; 2)光效:光源将电能转化为可见光的效率,即光源消耗每一瓦电能所发出的光,数值越高表示光源的效率越高。从经济(能效)方面考虑,光效是一个重要的参数。单位:流明/ 瓦(lm/w )。 如85W 无极灯的光能量为5100Lm ,则其光效为5100 Lm/85W=60 lm/W 3)光强(luminous intensity )单位:坎德拉(cd ) 光源在某一给定方向的单位立体角内发射的光通量称为光源在该方向的发光强度。 1cd = 1lm?sr -1 即1 单位立体角内发射 1 流明的光,光强为 1 坎德拉。sr 为球面度是立体角的单位。立体角的最大数值为 4 π球面度。例如,一只85W 无极灯的光通量为5100lm ,则它的平均光强为:5100lm/4πsr = 406cd 4)照度:单位被照面上接收到的光通量称为照度。如果每平方米被照面上接收到的光通量为 1 (lm ),则照度为1(lx) 。单位:勒克斯(lx )。 1 勒克斯(lx )相当于每平方米被照面上光通量为 1 流明(lm )时的照度。夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx ,冬天晴天时地面照度约2000 lx ,晴朗的月夜地面照度约0. 2 lx 。 照明推荐的维持照度值范围: 照度的一些常用数据 晴天室外300 ---2000 Lm 根据时间不同而定 阴天室外50 ---500 Lm 晴天室内角落20 Lm 月夜0.02 ----0.2 Lm 一般办公室要求的光照度在100 ~ 200Lm ;一般学习的光照度应不少于75Lm; 5)亮度:光源在该方向上的单位投影面中单位立体角内发射的光通量,单位:坎德拉cd/m 2, 即每平方米光强为 1 坎德拉,

光电检测期末复习

复习题 1、光电检测系统通常主要由光学变换、光电转换、电信号处理三部分组成。 2、在环境亮度大于10cd/m2时,最强的视觉响应在光谱蓝绿区间的555 nm处。 3、光电倍增管由光窗、光电阴极、电子光学系统、电子倍增系统和阳极五个主要部分组成。由于其引入了电子倍增机构,因此具有灵敏度高、响应时间快等特点,常被使用。 4、FTCCD指的是帧转移型 CCD 5、发光二极管(LED)是一种注入电致发光器件,他由P型和N型半导体组合而成。其发光机理可以分为__ PN结注入发光_、_异质结注入发光__。 6、光电池的PN结工作在零偏状态,它的开路电压会随光照强度的增加而增加。 7、对于辐射源来说,光通量(光功率)定义为单位时间内向所有方向发射的可见光能量。 8、激光的形成必须具有工作物质、泵浦源、光学谐振腔。 9、入瞳位于无限远,物方主光线平行于光轴的光学系统称为物方远心光路,此光路克服了调焦不准带来的测量误差,常用于瞄准、读数和精密测量。 10、短焦物镜用于拍近距离物体,焦距越短,视场角越大,因此也称为广角物镜。 11、载光电耦合器件既具有光电耦合特性,又具有隔离特性 12、三种典型光子效应是指光电发射效应、光电导效应和光伏效应。 13、光敏电阻的工作原理是光照产生光生载流子,使其电阻值急剧减小。 14、CCD与其它器件相比,最突出的特点是它以电荷作为信号,而其他大多数器件是以电流或者电压作为信号。 15、依据噪声产生的物理原因,光电探测器的噪声可大致分为散粒噪声、热噪声和低频噪声三类。 16、由于光源发光的各向异性,许多光源的发光强度在各个方向是不同的。若在光源辐射光的空间某一截面上,将发光强度相同的点连线,得到该光源在该截面的发光强度曲线,称为配光曲线。 17、人眼按不同照度下的响应可分为明视觉、暗视觉。 18、降压使用对于光电测量用的白炽灯光源十分重要,因为灯泡寿命的延长将使系统的调整次数大为减少,也提高了系统的可靠性。 19、出瞳位于像方无限远处,平行于光轴的像方主光线在无限远处会聚于出瞳中心的光路被称为像方远心光路,它用于大地测量中测距,能大大提高测距精度。 20、集光镜将光源成像到聚光镜的前焦面上,孔径光阑位于聚光镜的物方焦面上,

光源的分类

光源的分类 1.白炽灯—灯丝发光: 名称别名适用场所 普灯普通灯泡民用 卤钨灯碘钨灯、石英卤素灯广告牌、工作照明 冷光杯反光杯灯商场、重点照明、展览馆PAR灯水池、舞厅 2.气体放电灯: 名称学名适用场所 日光灯低气压汞蒸气放电灯办公室、家居 电子式节能灯各种场所 汞灯高气压汞蒸气放电灯厂房、路灯 高压钠灯用于道路灯具 金属卤化物灯适用各种场所 二:光源的参数 1. 光通量(Φ) 单位:流明(lm) 定义:光源发射并被人的眼睛接收的能量之总和。 功率光源光通量(lm) 400W 高压钠灯48000 1000W 普灯10000 1000W 卤素灯20000 2. 寿命(h) 光源寿命(小时) 高压钠灯10000 卤素灯3000 3. 显色性(Ra) 定义:光源对于物体自然原色的呈现程度 Ra数值越接近100,表示显色性越好。 表一 光源显色指数(Ra) 普灯100 卤素灯100 日光灯65 汞灯45 钠灯20 金卤灯65 表二 Ra 感觉用途 >90 极好对色彩鉴别要求极高的场所,如印刷.印染品检验等 80-90 很好彩色电视转播.陈列的展品照明

65-80 较好室内照明 50-65 中等室外照明 ?较差对色彩要求不高的场所,如停车场.货场等 4. 色温(K) 光源点燃后的光色与标准黑体加热到某一温度时的光色相同,该黑体当时的绝对温度称为光源的色温. 表一 类别色温 暖色K 中间色3300-5000K 冷色>5000K 表二 实例色温 日光灯5000K 金卤灯4000K 钠灯2000K 普灯2100K 表三 色温感知光色感觉照明效果 2000-3000K 日出0.5小时金黄-白中带红温暖稳重 3000K-4500K 日出2小时白中带黄中间偏暖自然 4500K-5600K 日出4小时白中间舒适 >5600K 阴天白中带蓝中间偏凉耀眼 K值越撕,光色越偏红。 K值越高,光色越偏蓝。 5. 光强(I) 一般来讲,光线都是向不同方向发射的,并且强度各异。可见光在某一特定方向角内所发射的强度就叫做光强(I)。 6. 照度(E) 单位:勒克司(LX) 照度(E)是光通量与被照射面积之间的此例系数。1LX即指1Lm的光通量平均分布在面积1平方米的平面上的明亮度。 7. 辉度 单位:坎德拉/平方米(cd/平方米) 辉度(L)是表示眼睛从某一方向所看到物体反射光的强度。 8. 光线和辐射 光是电磁波辐射到人的眼睛,经视觉神经转换为光线,即能被肉眼看见的那部分光谱。这类射线的波长范围在360到830之间,仅仅是电磁辐射光谱非常小的一部分。 9. 最重要光学公式 光强(cd) I 特定角度内的光通量 特定角度Ω(sr) 照度(lx) E 落在物体表面上光通量 照明表面面积

电光源的种类及特点(一)

电光源的种类及特点(一) 摘要:分别讨论了热辐射型电光源、气体放电型电光源和高亮度白色发光二极管灯的性能和特点,从节能和长寿的角度分析,推广使用高亮度白色发光二极管灯,是二十一世纪电光源发展的必然趋势。 关键词:电光源;白炽灯;荧光灯;金属卤化物灯;发光二极管 1引言 电光源自最初的白炽灯诞生以来,已有百余年的历史,随着科学技术的不断发展,相继涌现出众多的电光源品种,以适应各种场合的照明需求。进入二十世纪下半叶以后,世界性的能源短缺和火力发电厂二氧化碳排出量造成的温室效应,以及许多新的应用领域对电光源的性能提出了新的要求等,促使电光源向着节能、环保、安全、长寿等方面发展,并取得了一系列令人瞩目的成就。 本文将分别讨论热辐射型光电源、气体放电型电光源和前景无量的白色发光二极管灯的性能 和特点,与读者共同交流。 2热辐射型电光源 热辐射型电光源主要有白炽灯、卤钨灯两种。 白炽灯是电光源中最古老,也是最常见的品种,它的派生种类也最多。白炽灯的制造工艺成熟、成本低、光色柔和及显色性好,显色指数高达95~99,近似为自然光,无须任何附件配合工作,调光方便,且无启动时间,但发光效率较低,一般只有5~20lm/w,寿命也较短,通常只有1000小时左右。 卤钨灯是继白炽灯之后改进而成的,它是在装有钨丝的灯管内,充入微量的卤素或卤化物构成的电光源。钨丝点亮后,在高温下能挥发出钨蒸气,在灯管内壁附近温度较低的区域与卤素化合成卤化钨,由于对流的作用,卤化钨又在钨丝表面的高温区分解出钨,再返回到钨丝表面。如此将不断地挥发、分解与返回,因此,钨丝不会很快变细,灯管也不会发黑,故卤钨灯具有寿命长(一般为2000小时)、光效高(20~30lm/W)的特点,而且还具有体积小、亮度强、使用方便、价格便宜等一系列优点。 白炽灯和卤钨灯都是依靠电流通过灯内的钨丝产生热效应而发光的,钨丝属于金属导体,在电路中显示纯电阻性,不影响供电电源的交流参数,对电源质量不会产生危害,对电源设备不构成影响。 3气体放电型电光源 气体放电型电光源主要有普通型(即标准型)荧光灯、节能型荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、 金属卤化物灯等品种。 普通型荧光灯是诞生最早的气体放电型电光源,外形为直管状,且管径较粗(T12,φ38mm)。它能够发出近似自然光的白光,光色好,显色指数高达70~80,光线柔和,发光效率高(大多为40~70lm/w),平均寿命2000~3000小时。 节能型荧光灯是上世纪八十年代以后发展起来的,主要有细管径T8型(φ26mm)和超细管径T5型(φ16mm)两种类型。T8型的显色指数可达60,发光效率高达70lm/w;T5型的显色指数提高到80,发光效率更是高达85lm/w,性能非常优越。 除了T8、T5型管状节能荧光灯外,还有细管H灯、U型灯和双D灯,通常称它们为紧凑型节能灯。这些灯体积小、重量轻、亮度高、功耗低、寿命长,因此应用十分广泛。上述几种 荧光灯在使用时,必须由镇流器和启辉器配合工作。 高压汞灯是利用汞放电时产生的高气压获得可见光的电光源,它的发光效率较高,一般为30~60,使用寿命长达2500~5000小时。它的缺点是显色性差,显色指数为30~40,而且不 能瞬间启动,并要求电源的电压波动不能太大,还需要镇流器的配合方能工作。 高压钠灯是一种高强度气体放电灯,它的发光效率非常高,可达90~100lm/w,寿命可达3000

光谱学中常用的激光光源

光谱学中常用的激光光源 光谱分析是研究物质结构的重要手段。激光引入光谱分析后,至少从5个方面扩展和增强了光谱分析能力:(1)分析的灵敏度大幅度提高;(2)光谱分辨率达到超精细程度;(3)可进行超快(10-100 fs量级)光谱分析;(4)把相干性和非线形引入光谱分析;(5)光谱分析用的光源波长可调谱。自从激光引入之后,先进的光谱分析已经激化了。[2] 3激光光谱学常用的几种激光器3.1固体激光器 以玻璃或者晶体等固体材料作基质,掺入某些激活离子做成激光工作物质的激光器。固体激光器工作特点是工作物质坚固,激活离子密度比较高。因此,单位工作物质能够产生较高激光能量(或功率)。工作物质有储能效应,能产生很高峰值激光功率。主要缺点是大多数激光器件的能量转换效率不高,输出的激光波长不够多样化,往往只能产生某一种或少数几种波长。不过,随着固体激光器技术的发展,这两个缺点已逐步在克服,比如采用半导体激光器做抽远光源,替代传统的闪光抽运,总体能量转换效率已提高5~10倍。用掺杂Cr和Ti 的过渡金属离子做成激活离子工作物质,输出的激光波长能够可调谐;掺三价稀土元素Tm、Ho、Er做成的工作物质,输出的激光波长已扩展到红外波段(2~3um)。世界上第一台激光器是以红宝石做基质,掺铬离子做激活离子做成的工作物质的激光器,它诞生于1960年夏天,由美国休斯公司的梅曼研制成功。 以下是两种典型的固体激光器: 1)离子掺杂固体激光器 在基质晶体或玻璃中添加过渡金属和稀土类离子作发光中心是一类重要的激光器。红宝石(Al2O3:中掺杂Cr 3+)是实现激光作用的第一种材料,其波长为694 nm,激光的激活粒子是掺在A1 O3晶体中的Cr3+离子。掺钦忆 2 铝石榴石(Nd3+: YAG)是利用三价铷离子(Nd3+)作激活粒子,室温下激光发射波长为1064 nm。 大多数晶体中掺杂离子激光器具有相当窄的增益带宽,大约为波长的万分之一。改变晶体温度,中心波长会略有改变,但没有什么实用价值。在非定形固体(如玻璃)中,增益带宽会有明显增加,比如钦玻璃的谱线宽度约为300 cm-1,Nd3+:YAG的谱线宽度约大50倍。这是由于玻璃的无定形结构所造成的,它使各个Nd3+离子的周围环境稍有不同,从而使离子的能级分裂发生微小的变化,因此不同离子的辐射频率也有微小的差别,这会引起自发辐射光谱的加宽。但是同宽带可调谐系统,比如染料激光器或色心 激光器相比较还是较小,前者的调谐区为中心波长的1-3%,而后者为5-20% ,在包含三价稀土类离子(Pr 3+、Er3+、Ho 3+、Tm3+ , Nd3+等)的固体激光器中,用闪光灯激发,得到从0.55 jtm(Pr:LaF3)到2.69 jtm (ErF3:TmF3:CaF3) 之间的100多根振荡线,其中Nd:Y AG的1064 nm激光跃迁是熟知的高功率振荡线.用YLF(LiYF4)作基质晶体材料,使固体激光器的振荡波段从Ce:YLF的325 nm扩展到Ho:YLF的3.19拌m.掺过渡金属离子的波长可调谐固体激光器是目前世界各国竞相研究的一种新型固体激光器。表2给出主要的掺过渡金属离子的波长可调激光器。由表可见,这 些掺过渡金属离子 的波长可调激光器, 在可见光到近红外 区域内振荡。 2)色心激光器 色心是碱金属 卤化物晶体及碱土 氟化物晶体中离子位置结合一个电子而形成的。它是固态晶体结构中光学激活晶格缺陷。典型的色心是离子晶体中一个负离子空缺,从而在晶体的一个小区间内形成过量的正电荷。一个自由电子可被束缚在这个势阱里。电子在该势阱里束缚态之问的光学允许跃迁就成了晶体光谱中新的吸收带。电子在色心激发态具有不同于基态的电子分布,因此对不同的电子态周围离子的平衡位置也略有不同。这样,电子从基态吸收一个光子就会进入电子激发态的“振动激发态”。晶体的迅速的振动弛豫使其很快达到平衡态,从而向基电子态的振动激发态跃迁而放出光子。这种过程同后面在染料激光器泵浦机制中所讨论的是相同的。而且多种色心激光器可以像染料激光器一样成为宽调谐激光器。所不同的是染料激光器长波段通常只能到lAm,而色心激光器调谐范围为0.8- 4(cm)。像染料激光器一样,色心激光器可以脉冲或连续运转。 后面讨论的染料激光器的一些限制也同样适用于色心激光器。首先Stokes偏移必须足够分离吸收谱和荧光谱;其次激发态必须没有强吸收;最后激发态无辐射失活必须慢。像染料激光器那样,这些条件使某些色心不能成为有效的激光器。

灯具常用光源分类特点及应用场所

灯具常用光源分类、特点及应用场所 一、灯具采用光源分类: 灯具常用光源有高压汞灯、金属卤化物灯、陶瓷金卤灯、高压钠灯、无极灯、LED光源。 二、光源特点: 1、高压汞灯——高压汞灯是由石英电弧管、外泡壳(通常内涂荧光粉)、金属支架、电阻件和灯头组成。电弧管为其核心元件,内充汞和惰性气体。放电时,内部的汞蒸气压为2-15个大气压。高压汞灯通常采用带并联补偿电容的电感镇流器。被广泛应用于室内外的工业照明,庭园照明,街区照明等领域。 2、金属卤化物灯——金属卤化物灯是在高压汞灯的基础上在电弧管中添加一些金属卤化物(如铊、铟、钠等卤化物),这些金属卤化物在工作时参与放电发光。金属卤化物灯的特点:发光效率高80-110lm/w,显色性好可达到60-96Ra,寿命长达8000-20000小时,光源体积小等。金属卤化物灯:有MH美标照明金卤灯(70-1000w),HPI欧标金卤灯(250w-2000w),大功率双端金卤灯 NHN-LA/SA(1000w,1800w,2000w),小功率双端金卤灯MH-TD(70w,150w)。HPIPlus 欧标金卤灯,可以在汞灯点灯线路上使用,也可以在钠灯点灯线路上使用,实用性更强。金卤灯的众多优点,被广泛应用于工业照明、城市美化、商业照明、体育场照明、道路照明等领域。 上面图中的灯具为金属卤化物灯 3、陶瓷金卤灯——陶瓷金卤灯是将石英金卤灯和钠灯的陶瓷管技术结合在一起,集两者的优点于一身的照明新光源。优秀的显色性使商品的颜色更逼真;

防紫外线功能更有效地保护你的商品光色更出众;两种不同的光色赋予你更多的选择余地;稳定的光色创造出颜色一致,亮度均匀的空间环境更节省成本;长寿命可以有效地降低维护费用;高光效提高了能源利用率。陶瓷金卤灯广泛适用于:橱窗照明、商场照明、汽车展示厅照明、重点展示照明、商业街道照明。 4、高压钠灯——高压钠灯是由半透明的多晶氧化铝(PCA)陶瓷电弧管、外泡壳、金属支架、消气剂和灯头组成。电弧管为其核心元件,内充汞、钠和惰性气体。高压钠灯具有发光效率高、耗电少、寿命长、透雾性强和不诱虫等特点。高压钠灯均采用特殊的锆铝消气片(ZrAl),灯的真空度更高,提高了流明输出,流明维持率更好。减少早期失效(避免电解现象),钠灯的长寿命,高光效,高光通,透雾性能佳等特性,常应用于道路照明,泛光照明,广场照明。 5、无极灯——特点: (1)、无电极设计,采用突破性的电磁场感应发光原理,灯泡寿命不受钨丝限制,可减少维修烦恼和更换费用; (2)、三基色荧光粉涂层,显色性好,高质量的白色光,无颜色差异,与现有安装系统相配,灯光无闪烁、无频闪效应;汞气压由汞齐控制,光通衰减慢,可持续维持高光通量输出,光输出不受电源情况影响;超长寿命,高达80000小时,不需或较少维护,具有高可靠性;瞬时启动,小于1秒,且再启动时间更短小于0.1秒;紧凑型玻壳设计,部件温度低,使灯具设计有更大自由度和光效,节能省电50~70%。无极灯适用于无需经常维修的场所或难以到达的地方。如:工业照明、公共建筑、商店、隧道、高杆路灯、保安、安全照明及其它室外照明。 上面图片中的灯具为无极灯

边干边学_机器视觉_第一章 选择光源

目录 第1章搭建机器视觉处理平台 (1) 1.1 选择光源 (1) 1.1.1 常见的光源类型 (1) 1.1.2 照明效果的优化 (5) 1.1.3 光源评估服务 (7)

第1章搭建机器视觉处理平台 通常,典型的机器视觉系统由以下四个部分——光源、相机、图像采集卡和图像处理软件组成,如图1.1所示。 图1.1 典型的机器视觉系统 作为机器视觉系统开发工程师,我们必须根据实际需要选择好光源,相机,图像采集卡和图像处理软件。下面本文将依次介绍如何选择光源,相机,图像采集卡和图像处理软件,并介绍一种对初学者来说性价比非常高的学习方案。 1.1 选择光源 刚接触机器视觉系统时可能无法意识到光源选择恰当与否直接关系到系统的成败。例如,把10斤红豆(待观察的对象特征)、10斤绿豆(不需要关注的物体)和10斤沙子(噪声)混合在一起让你在三分钟内把10斤红豆筛选出来和把10斤红豆、1斤绿豆、1斤沙子混合在一起让你在三分钟内把10斤红豆筛选出来,谁更容易些?显然干扰少(绿豆),噪声低(沙子)的工作才能干的又快又好! 选择光源的目标就是:1、增强待处理的物体特征; 2、减弱不需要关注的物体和噪声的干扰; 3、不会引入额外的干扰。 以获取高品质、高对比度的图像。 按照明方式的不同,光源可以分为:直接照明光源、散射照明光源、背光照明光源、同轴照明光源和特殊照明光源。下面,本文将依次介绍各种不同的光源。 1.1.1常见的光源类型 1.直接照明光源 直接照明光源就是光源直接照射到被检测物体上,它的特点是照射局域集中、亮度高和安装方便,可以得到清楚的影像。常见的直接照明方式有沐光方式、低角度方式、条形方式和聚光方式。 沐光方式 沐光方式常用的是LED环形光源,如图2.1所示。高密度的LED阵列排列在伞状结构中,可以在照明区域产生集中的强光。 图2.1的右方部分是LED环形光源的安装部分,其中被检测的物体应该在图中的Work 区域。

光源分类

照明灯具的分类及其特点 电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。 白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1普通白炽灯 灯泡中有钨丝并充有惰性气体。 1.2卤钨灯 在白炽灯灯泡中充入含有卤族元素(碘化物)的惰性气体,利用卤钨循环原理来提高灯的发光效率和使用寿命。但其耐震性较差,应注意防震。 1.3荧光灯 这个荧光灯家族包括普通日光灯和紧凑型荧光灯。它的原理是利用汞蒸气在外加电压作用下产生弧光放电,发出少许可见光和大量紫外线,紫外线又激励灯管内壁涂覆的荧光粉,使之发出大量的可见光。 1.4普通荧光灯 优点是发光效率要比白炽灯高得多,在使用寿命方面也优于白炽灯;缺点是荧光灯的显色性较差(光谱是断续的)特别是它的频闪效应,容易使人眼产生错觉,应采取措施消除频闪效应。 另外,荧光灯需要启辉器和镇流器,使用比较复杂。 1.5紧凑型荧光灯 发光原理与普通荧光灯相同,启辉器和镇流器功能是由内置于灯中的电子线路提供的灯的体积大大减小。 紧凑型荧光灯可逐步替代白炽灯:其节电率高,15W的紧凑型荧光灯亮度与75W的白炽灯相当寿命长,平均寿命8000小时,最长达20000小时,白炽灯只有1000小时~2000小时。 标准的紧凑型荧光灯启动时间较长,如果启动次数频繁,会大大缩短其使用寿命。如果启动次数增加3倍,其寿命将会缩短50%。感应型或无电极型荧光灯则能瞬时启动,并且开关次数不会影响其使用寿命(可长达100000小时)。 1.6放电灯

led灯功率与照明面积的选择

l e d灯功率与照明面积的 选择 Prepared on 21 November 2021

1、卧室照明 建议使用196或200替换,亮度约等于32W左右普通节能灯,照明面积不大于20平米。 2、客厅照明 主光源建议使用196或200替换,辅助光源建议使用38粒或50粒产品替换(视面积参考) 3、洗手间照明 建议使用80粒或120粒系列产品替换,亮度约等于15或20W左右普通节能灯,照明面积不大于10平米。 4、厨房照明 建议使用80粒或120粒系列产品替换,亮度约等于15或20W左右普通节能灯,照明面积不大于10平米。 5、阳台照明 建议使用50粒或60粒系列产品替换,亮度约等于10W左右普通节能灯,照明面积不大于8平米。 按使用类型分类: 1、室内主光源 建议使用80-200系列产品,功率为4-8W,亮度约等于60-100W左右白炽灯。 2、室内辅助光源 建议使用50-60粒系列产品,功率为2.3-3W,亮度约等于40-60W左右白炽灯。 3、台灯、床头灯、小夜灯光源 建议使用28粒系列产品,功率为1.2W,亮度约等于25W左右白炽灯 按照国标规定,15m2卧室应该要28W左右的节能灯管吸顶灯才行。比照LED灯,也要8W左右LED 灯才行!就是说,要200珠左右的吸顶灯才行!! 相差多大!! 【告诉你简单的挑选方法:节能灯瓦数/3.5=LED灯瓦数;LED灯具的LED单个数=LED灯瓦数 /0.04,LED个数可以波动10-20粒。】 *************************************************** 比如:你家现在主卧室36m2,用48W环形荧光管吸顶灯,要用多大的LED吸顶灯呢?请看: 48W/3.5=13.72/0.04=343LED。即选320-360LED灯为宜。

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