Бесплатная техническая библиотека
Галогенные лампы накаливания. Низковольтные капсульные лампы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Галогенные лампы
Комментарии к статье
Капсульные лампы по размерам не больше обычных ламп для карманных фонарей, но имеют мощность от 5 до 100 Вт. По конструкции они аналогичны капсульным лампам сетевого напряжения, но обычно имеют прямую, а не сложенную вдвое, спираль накала. Лампы этого вида оборудуются штырьковыми цоколями G4 и GY6.35 (рис. 5.7).
Из-за небольшого светового потока основное предназначение ламп мощностью 5 и 10 Вт - декоративное освещение. Они идеально подходят для создания ярких световых точек, например, с целью имитации звездного неба. Наравне с этим, более мощные лампы могут использоваться и в светильниках общего освещения.
Кроме этого, их компактные размеры и высокая яркость спирали позволили создать небольшие прожектора для внутреннего освещения (на профессиональном сленге называемые "слотами" - источниками световых пятен, от слова spotlights.
Рис. 5.7. Внешний вид капсульных ГЛН: а - с осевым расположением нити накаливания; б - с горизонтальным расположением нити накаливания
Мини-прожектор для капсульной лампы традиционно содержит зеркальный отражатель с помещенным в его центр штырьковым патроном. В зависимости от свойств отражателя, для него могут требоваться лампы с осевым либо горизонтальным (рис. 5.7) расположением спирали.
Внимание! Неправильная замена лампы может заметно нарушить светораспределение такого прожектора.
Технология нанесения на внутреннюю сторону колбы отражающего инфракрасное излучение, покрытия, успешно примененная в экономичных моделях линейных ламп сетевого напряжения, применяется и к низковольтным капсульным моделям. Такие лампы имеют повышенную (до 25 лм/Вт) светоотдачу.
Кварцевое стекло, из которого изготовлена колба капсульных ламп, может определять дополнительные требования к обращению с ними и к защите от ультрафиолета. В этом случае в каталоге и на упаковке лампы приводится соответствующая маркировка.
Любая система, включающая отдельные источник света и зеркальный отражатель, требует тщательной фокусировки лампы (помещения ее в точку фокуса отражателя) после ее установки. В противном случае нарушаются угол излучения и светораспределение всей системы.
Вместе с тем, подобная операция достаточно сложна для рядового пользователя, а попытка снабжать лампы фокусирующими цоколями неизбежно подняла бы их стоимость. Решить эту проблему удалось путем разработки зеркальных галогенных ламп, представляющих собой уже собранные на заводе-изготовителе комплекты "лампа-отражатель".
Автор: Корякин-Черняк С.Л.
Смотрите другие статьи раздела Галогенные лампы.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Новый магнитный материал для квантовых вычислений
30.09.2023
В настоящее время квантовые компьютеры требуют крайне низких температур, близких к абсолютному нулю (-273 градуса по Цельсию), чтобы поддерживать частицы в нужном квантовом состоянии. Преодоление этого температурного барьера и создание материалов, сохраняющих квантовые свойства при комнатной температуре, давно является одной из ключевых целей в области квантовых вычислений. Низкие температуры хоть и помогают сохранить квантовые свойства, но обустройство и охлаждение таких систем слишком дорого и неэффективно для широкого использования.
Исследователи из Техасского университета в Эль-Пасо разработали новый магнитный материал для квантовых вычислений, который остается магнитным при комнатной температуре и не требует использования дорогих редкоземельных минералов.
Этот материал обладает свойством суперпарамагнетизма, который позволяет контролировать его магнитизм с помощью внешнего магнитного поля. Исследователи используют молекулярные магниты, включая материал, который они синтезировали, чтобы создать кубиты - основные квантовые вычислительные блоки.
Магниты уже используются в современных компьютерах, и следующим шагом могут стать квантовые компьютеры, где магнитные материалы могут играть ключевую роль в создании спиновых кубитов - пар частиц, таких как электроны, которые могут быть взаимосвязаны на квантовом уровне.
Исследователи при создании этого материала учли важность избегания редкоземельных минералов, которые часто используются в технологии. Они экспериментировали с различными материалами, включая аминоферроцен и графен, и синтезировали материал путем последовательного сложения слоев, что позволило ему сохранить магнитные свойства при комнатной температуре. Этот материал оказался в 100 раз магнитнее, чем чистое железо.
|
Другие интересные новости:
▪ Лазерный диск объемом до 1 Тб
▪ Умная подушка Huawei
▪ SMS теряют популярность
▪ Машина для галлюцинаций
▪ Новая акустика от DENON
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы. Подборка статей
▪ статья Генри Лонгфелло. Знаменитые афоризмы
▪ статья Почему растения поворачиваются к Солнцу? Подробный ответ
▪ статья Слесарь-водопроводчик. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Автомобильный тахометр. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Ремонт и доработка зарядного устройства сотовых телефонов NOKIA. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026