Бесплатная техническая библиотека
Софит в интерьере. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение
Комментарии к статье
Какого бы назначения ни был светильник, в его комплект обязательно входит абажур или отражатель, ограничивающий рассеивание светового потока и направляющий его на функционально важный участок. Отсюда повышенный спрос в магазинах электротоваров на необычные люстры, бра, торшеры. А многие берутся изготовлять их сами.

Румынский журнал "Техниум" предлагает универсальный по возможностям применения бытовой светильник, дающий достаточно направленный световой поток и в то же время не имеющий абажура. Эти свойства обусловлены использованием относительно нового вида электролампы - софита. Дело в том, что при достаточно большом уже вариантном исполнении лампа-софит отличается от обычной двумя главными признаками: большой колбой грибообразной формы и нанесенным на нее изнутри отражающим или окрашивающим слоем. Он-то и выполняет роль рефлектора или абажура. На основе лампы-софита могут быть изготовлены настольные, потолочные или настенные светильники, торшеры. Причем основной блок, включающий кожух с патроном и лампой, для всех вариантов один и тот же.
Патрон используется стандартный, лучше - фарфоровый, так как при большой мощности лампы (а они бывают от 60 до 500 Вт) возможен чрезмерный нагрев его. Он устанавливается на собственной гайке в цилиндрический корпус, изготовляемый из листового металла толщиной 1 мм. Для лучшего охлаждения заготовку желательно перфорировать, насверлив или пробив (с лицевой стороны) несколько рядов отверстий. Согните ее в цилиндр на круглой оправке, пропаяйте стык, а по обеим сторонам шва - посредине длины кожуха - прикрепите две проушины под шарнирное соединение со стойкой. С одного из торцов кожуха прикрепите на заклепках или припаяйте полоску из листового металла- кронштейн патрона. Осталось установить сам патрон и вкрутить лампу - осветительный блок готов.
Рис. 1. Софит - настольная лампа (нажмите для увеличения): 1 - отражающая часть колбы, 2 - кожух патрона, 3 - стойка 4 - подставка-основание, 5 - шнур 6 - винт шарнира, 7 - хвостовик патрона с гайкой, 8 - кронштейн патрона, 9 - проушина шарнира
Рис. 2. Сравнительная диаграмма рассеивания света обычной лампы (А) и софита (Б).
Рис. 3. Варианты решения светильника с использованием софита: верхний свет и напольный.
Теперь из него можно получить любой светильник, достаточно соединить с проушинами кожуха соответствующую стойку или кронштейн. На рисунках приведены подсказки возможных решений.
Смотрите другие статьи раздела Освещение.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Мощнейший пикосекундный лазер
25.10.2024
Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) добились значительного достижения, создав пикосекундный лазер с импульсами мощностью до 100 мегаватт - самый мощный лазерный импульс, когда-либо произведенный на подобных системах.
Импульсы этого лазера длятся менее одной пикосекунды (одной триллионной доли секунды), что позволяет достичь колоссальной мощности. Например, 100 мегаватт достаточно, чтобы кратковременно обеспечить энергией 100 000 пылесосов! Даже средняя мощность системы составляет 550 Вт, что на 50% выше предыдущих достижений в данной области. Этот успех имеет потенциал для применения в высокоточных измерениях, мониторинге и обработке различных материалов.
Разработанный лазер относится к классу короткоимпульсных дисковых лазеров, использующих ультратонкие диски с кристаллом, содержащим атомы тербия. Когда атомы возбуждаются, они генерируют лазерный свет. Успех разработки обусловлен двумя ключевыми инновациями.
Во-первых, ученые создали специальную "воспроизводящую полость" - систему зеркал, которая усиливает и отражает лазерный луч, не вызывая при этом нестабильности. Это позволило достичь рекордных уровней мощности.
Во-вторых, команда использовала особое полупроводниковое зеркало, известное как зеркало с насыщением полупроводника (SESAM). Оно позволяет формировать сверхкороткие и очень мощные лазерные импульсы. Для повышения эффективности команда добавила тонкое сапфировое окно, что также помогло улучшить работу системы.
Одна из главных особенностей этой технологии заключается в ее компактности и эффективности. Ранее для достижения таких мощных импульсов требовались сложные внешние усилители, которые были значительно больше и менее удобны. Новый же лазер достиг таких мощностей без необходимости использования внешних установок, что делает его более практичным для применения.
Физик Мориц Зайдель, один из авторов разработки, отметил, что прежде подобные уровни мощности можно было получить только с помощью многократного усиления лазерного импульса в отдельных системах за пределами самого лазера. Однако благодаря новому подходу ученые смогли достичь таких результатов непосредственно в самом лазере.
Ожидается, что эта технология найдет применение в самых разных областях. Одним из потенциальных направлений является создание частотных гребенок, которые применяются в сверхточных атомных часах. Это может повысить точность измерений времени и природных явлений. Кроме того, такие лазеры можно использовать для анализа материалов без их разрушения, что может быть полезно как в инженерии, так и в медицине, например, при диагностике заболеваний.
Возможности применения такого лазера практически безграничны. Он может использоваться для поиска дефектов в материалах, высокоточного сканирования и анализа, а также для новых научных открытий. Это достижение - лишь начало революционных изменений в области лазерных технологий. Ученые продолжают улучшать параметры лазеров, что позволит изучать Вселенную и решать сложные задачи с еще большей точностью и эффективностью.
|
Другие интересные новости:
▪ Приемопередатчик CC1310F128 с потреблением 16 мкА
▪ Сверхпрочный датчик для умного текстиля
▪ Выращивание картофеля на Марсе
▪ Протонный транзистор
▪ Перекачиваем воду в океан
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Микроконтроллеры. Подборка статей
▪ статья Клубничка. Крылатое выражение
▪ статья Что, прочно ассоциируемое у нас со Швейцарией, умели делать древние римляне? Подробный ответ
▪ статья Берула прямая. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Штемпелевание латуни. Простые рецепты и советы
▪ статья Тамильские пословицы и поговорки. Большая подборка
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026