Бесплатная техническая библиотека
Цифровое освещение. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение
Комментарии к статье
В наши дни цифровые методы внедряются в самые неожиданные области применения [1].
При цифровом освещении так же, как и при управлении реактивными двигателями нежелательно рассимметрировать световой поток при переключении яркости источников света. При этом создается эффект бестеневой лампы (как в хирургии), причем, чем больше ламп включено, тем больше размыты тени. Есть и другие преимущества цифрового освещения:
1. Потребляемая электрическая мощность (как и световой поток) изменяется дискретно. Пользователь может выбрать для себя оптимальный уровень, что позволит реально экономить электроэнергию.
2. "Многоламповый" осветитель очень живуч, маловероятно, чтобы сгорели все лампочки, во всяком случае процедуру замены сгоревших лампочек можно всегда отложить на светлое время суток.
3. Решается проблема хранения запасных лампочек, поскольку в светильнике их можно менять местами.
4. Можно решить проблему "мягкого" включения лампочек в сеть, включая сначала одну лампочку, своим теплом она разогревает остальные, подготавливая их к включению.
5. При всех переключениях яркости цифровой осветительной головки спектральный состав света не меняется (при тиристорном управлении яркостью это как раз и происходит).
На рисунке показан принцип цифрового освещения при различной разрядности цифровых управляющих устройств (от 1 до 8 бит). Главное, чтобы при увеличении яркости цифрового осветителя лампочки зажигались, начиная от центра. Это имеет смысл при многоразрядном управлении. При малом числе разрядов лучше руководствоваться принципами, изложенными в [2, 3].
(нажмите для увеличения)
С приходом ультраярких светодиодов в светотехнике произойдет настоящая революция. Светодиоды прекрасно совмещаются с цифровой электроникой. Их применение пока ограничивается высокой ценой, но это со временем пройдет.
А закончится эта революция тем, что лампочка накаливания перейдет в разряд музейных ценностей. На прилавках магазинов будут красоваться светодиодные светильники, управляемые микропроцессорами. Они будут самых разнообразных форм и размеров, с любой мощностью излучения (хоть до 1000 Вт), с любым спектральным составом излучения, а главное - очень экономичные.
Даже такие источники света, как люминесцентные лампы, могут быть переведены на цифровые методы управления.
На мой взгляд, такие источники света будут дорогими, сложными и малонадежными.
Литература:
- Саража Ю.П. Цифровое освещение. Бра (консольный светильник)//Электрик. - 2002. - №11. - С.20-21.
- Саража Ю.П. Игровая индикация "Домино"//Электрик. - 2002. - №6, 7. - С.20, 21.
- Саража Ю.П. Игровая индикация "Карты"//Электрик. - 2002. - №9. С.20.
Автор: Ю.П. Саража
Смотрите другие статьи раздела Освещение.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< 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 Хранилища водорода - путь к энергетической безопасности
15.04.2012
По мнению специалистов компании Siemens, огромные хранилища водорода - это единственный способ обеспечить энергетическую безопасность Германии и перейти к масштабному использованию солнечных и ветряных электростанций.
Если Германия хочет реализовать свои амбициозные планы - получать треть электроэнергии из возобновляемых источников к 2020 году и до 80% к 2050 году, ей придется найти способ хранить огромное количество электроэнергии. Иначе будет невозможно компенсировать нестабильный выход энергии из возобновляемых источников, вроде солнечных панелей и ветряков. В компании Siemens считают, что сегодня для этого существует только одна подходящая технология: электролиз воды и производство водородного топлива. Водород можно превращать в электроэнергию на газовых электростанциях, к тому же, им можно заправлять автомобили и даже самолеты.
Сегодня производство водорода неэффективно: во время электролиза и последующего сгорания водорода теряется две трети энергии. Однако для выполнения масштабных планов Германии другого приемлемого способа пока нет, и Siemens предлагает свою концепцию водородной энергетики. В отличие от обычных промышленных электролизеров, которые нуждаются в устойчивом энергоснабжении, новая система Siemens может работать в условиях неустойчивой мощности ветряков и солнечных панелей. Она основана на протонообменной мембране, похожей на ту, что сегодня используется в автомобильных топливных элементах. Электролизер Siemens может работать при перепадах мощности в 2-3 раза и идеально подходит для всплесков мощности ветряков в особо ветреные дни.
Последнее особенно актуально, поскольку из-за недостаточной мощности линий электропередач Германия теряет около 20% энергии, вырабатываемой ветряками. Сейчас хранить эту энергию попросту негде. Самый доступный способ сохранить электричество - это закачивать воду на большую высоту, а потом спускать ее, приводя в движение турбины генераторов. Однако данный метод годится только для горной местности и поэтому в равнинной Германии с его помощью "перекачивают" только около 40 гигаватт-часов. Столько ветряки и солнечные панели могут генерировать за один час ветреного и солнечного дня.
Современные аккумуляторы дороги и громоздки, поэтому они не могут решить проблему хранения гигантского количества энергии, необходимой Германии ночью или в безветренный день.
По расчетам специалистов Siemens, если Германия будет на 85% обеспечиваться энергией из возобновляемых источников, потребуется хранение энергии на уровне 30000 гигаватт-часов. В Siemens утверждают, что их электролизеры смогут превратить эту энергию в водород с эффективностью около 60%. От полученного в итоге количества энергии следует отнять еще 40% на потери во время обратного превращения водорода в электричество. Таким образом будет потеряна только треть "дармовой" энергии ветряков и солнечных панелей. Водород, необходимый для питания электростанций, может храниться в подземных пещерах и транспортироваться по существующим газопроводам или специальным трубам.
|
Другие интересные новости:
▪ Радиомодуль BLE 5.0 RN4870
▪ Белковый полупроводник
▪ Выращены мыши с человеческими клетками
▪ Синтетическое топливо e-diesel от Audi
▪ Восстановление слуха с помощью бабочек
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Истории из жизни радиолюбителей. Подборка статей
▪ статья Комплекс печь-камин-плита. Советы домашнему мастеру
▪ Как происходило послевоенное восстановление мировой экономики? Подробный ответ
▪ статья Узел Гарда (Петля Гарда). Советы туристу
▪ статья Сабвуфер для дома, для семьи. Некоторые хитрости. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Параметрический эквалайзер. 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