Cтраница 2
Светоотдача люминесцентных ламп выше светоотдачи ламп накаливания примерно в 3 - 3 5 раза. Для ламп разных типов и мощностей она лежит в пределах 30 - 65 лм / вт. [16]
![]() |
Схема включения двух люминесцентных ламп. [17] |
Светоотдача люминесцентных ламп выше светоотдачи ламп накаливания примерно в 3 - 3 5 раза. Для ламп разных типов и мощностей она лежит к пределах 30 - 65 лм / вт. [18]
Светоотдача ряда менее распространенных катодолю-минофоров будет приведена в препаративной части книги при описании люминесцентных свойств соответствующих соединений. Там же будут даны более полные сведения о светоотдаче разнообразных цинк-кадмий сульфидов и сульфид-селенидов цинка, широко применяемых в производстве электронных приборов. [19]
![]() |
Структура металлизированного. экрана. [20] |
Светоотдачу характеризуют также отношением силы света экрана к подведенной мощности. В последнем случае светоотдача выражается в свечах на ватт. [21]
![]() |
Галогенные лампы накаливания 220 В. [22] |
Лучшую светоотдачу имеют галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью, работающей в парах йода. Пары йода растворяют испаряющийся с нити вольфрам и способствуют его повторному осаждению на нить. Этот процесс может быть осуществлен лишь при высокой температуре стенок колбы, поэтому ее изготовляют из кварца. Йодные лампы имеют трубчатую форму и малые размеры. [23]
Наибольшую светоотдачу имеют лампы ЛБ ( до 75 лм / Вт), наименьшую - лампы ЛДЦ. [24]
Наибольшую светоотдачу имеют лампы белого цвета типа ЛБ. У ламп другой цветности световой поток ламп снижается. Это вынуждает соответственно увеличивать число светильников для создания нормируемой освещенности. [25]
Зависимость светоотдачи от энергии бомбардирующих электронов связана с глубиной проникновения электронов в толщу люминофора и требует, таким образом, учета толщины экрана. Изучение ее в катодолюминесценции обнаружило систематическое падение светоотдачи по мере увеличения скорости бомбардирующих электронов, если эта скорость переходит известные пределы [ 152, стр. [26]
Изменение светоотдачи от плотности тока в простейшем случае протекает следующим образом. [27]
Зависимость светоотдачи от температуры экрана определяется, главным образом, степенью участия в процессе неизлучающих переходов. В случае кристаллолю-минофоров учитывают также меняющуюся вероятность освобождения уровней активатора за счет рекомбинации его электронов с дырками верхней заполненной полосы. Вероятность неизлучающих переходов пропорциональна высокой степени температуры и выше некоторой границы ( - 400) понижает отдачу до полного прекращения люминесценции. Вероятность рекомбинации электронов излучающего атома и дырок также растет с температурой. В соответствии с этим кривая зависимости светоотдачи от температуры проходит через пологий максимум, вслед за которым быстро падает до нуля. [28]
Уменьшение светоотдачи обычно неравномерно по площади растра. Неравномерность вызывается распределением потенциалов, устанавливающимся в процессе развертки, и большей интенсивностью пучка в углах экрана прямоугольных трубок, в которых происходит фокусировка электронов, отраженных от боковых стенок трубки. [29]
![]() |
Влияние металлизации экранов на светоотдачу. [30] |