Cтраница 3
![]() |
Ионные ловушки для трубок с электростатическим и магнитным отклонением. [31] |
Световая отдача люминофора не исчезает мгновенно после прекращения воздействия на него электронов, а уменьшается постепенно по экспоненциальному закону. Это явление известно как фосфоресценция. В зависимости от состава люминофора длительность послесвечения может меняться от нескольких микросекунд до нескольких секунд. Экраны электроннолучевых трубок характеризуются спектральным составом свечения и длительностью послесвечения. Чтобы на экране электронно-лучевой трубки не накапливался отрицательный заряд, создающий тормозящее поле для движущихся к экрану электронов, необходимо, чтобы экран эмиттировал один или более вторичных электронов на каждый ударяющийся о него первичный электрон. Для любого материала отношение числа вторичных электронов к первичным является функцией энергии первичных электронов. [32]
Световая отдача 100-ваттной электролампы составляет 18 8 лм / Вт. Лампа посылает в окружающее пространство ежечасно 12 кДж световой энергии. [33]
![]() |
Энергетический баланс ламп. а - люминесцентная лампа. б - лампа накаливания. в - люминесцентная лампа без. [34] |
Световая отдача газосветных ламп довольно высока, однако они дают цветной свет, являющийся существенным недостатком ламп этого типа. Желтый свет натриевых ламп и сине-зеленый свет ртутных ламп делают лица людей бледными; цветопередача окрашенных поверхностей, освещенных светом таких ламп, сильно искажается. [35]
Световая отдача источника света определяется как отношение излучаемого им светового потока к потребляемой электрической мощности. Чем больший световой поток излучает лампа на единицу мощности, тем больше ее экономичность. [36]
Световая отдача 100-ваттной электролампы составляет 18 8 лм / Вт. Лампа посылает в окружающее пространство ежечасно 12 кДж световой энергии. [37]
Общая световая отдача последних составляет лишь около 10 % истребляемой мощности тока, тогда как около 70 % падает на инфракрасное излучение и около 20 переходит непосредственно в тепло. В ртутной лампе положение иное:, на видимый свет ( сине-зеленых оттенков) здесь идет около 25 % потребляемой мощности тока, а большая часть остатка расходуется на возбуждение ультрафиолетовых лучей. [38]
Световая отдача современных ламп накаливания колеблется от 7 до 19 лм / Вт. Существенным прогрессом в развитии ламп накаливания является использование в них йодного цикла. В лампах специальной конструкции введено определенное количество иода, атомы которого под воздействием высокой температуры образуют соединения с частицами вольфрама - иодид вольфрама. Это соединение в зоне высоких температур ( вблизи нити накала) снова распадается на иод и вольфрам. [39]
![]() |
Цветовые характеристики люминесцентных ламп по ГОСТ 6825 - 70. [40] |
Световая отдача ртутно-кварцевых ламп ДРЛ также значительно выше, чем у ламп накаливания, и составляет без учета потерь в ПРА от 40 до 50 лм / вт в зависимости от их мощности. [41]
Световая отдача современных прожекторных ламп колеблется от 12 до 17 1m / W, достигая до 30 lm / W при перекале нити за счет уменьшения срока службы лампы. [42]
Световую отдачу излучения не следует смешивать с световой отдачей источника, равной числу люменов светового потока, получающемуся на каждый ватт мощности, затраченной для получения излучения. [43]
Однако световая отдача силикатов и вольфраматов недостаточна для обеспечения высокой яркости свечения экрана при больших скоростях перемещения луча по экрану. В последние годы были разработаны высокоэффективные сульфиды, которые размельчаются без заметного снижения световой отдачи. Такие сульфиды с зеленым и синим свечением постепенно вытесняют силикаты и вольфраматы. Но и в настоящее время благодаря высокой физико-химической стойкости силикаты широко используются в производстве осциллографических трубок. [44]
Если световая отдача нормальных ламп накаливания лежит в пределах 7 - 20 лм / Вт, то для люминесцентных ламп она составляет 75 - 80 лм / Вт, а срок службы последних составляет 5000 ч, превышая в 5 раз срок службы ламп накаливания. Однако люминесцентные лампы имеют и недостатки: необходимость в относительно сложных пусковых устройствах, пульсации светового потока и связанный с ними стробоскопический эффект при работе на переменном токе, малая пригодность для местного освещения. [45]