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 Суперхолодный чип
30.12.2017
Ученые-физики из университета Базеля, Швейцария, преуспели в том, чтобы охладить специализированный наноэлектронный чип до температуры ниже 0,003 Кельвина. В данных исследованиях также принимали участие ученые из Германии и Финляндии, и, помимо охлаждения самого чипа, технология магнитного охлаждения использовалась для того, чтобы охладить и электрические проводники, соединяющие "подопытный" чип с внешними устройствами.
Ученым, для того, чтобы установить новый рекорд, приходится конкурировать друг с другом не хуже, чем другим людям, пытающимся установить рекорды "ненаучного" характера. И для того, чтобы охладить экспериментальные приборы до температуры, очень близкой к температуре абсолютного нуля, ученым приходится использовать все более высокотехнологичные системы. Напомним нашим читателям, что абсолютный ноль равен 0 Кельвинов или -273.15 градуса по шкале Цельсия. При температурах, близких к этой точке, возникают идеальные условия для проведения экспериментов, связанных с квантовой механикой и совершенно новыми физическими явлениями.
Группа, возглавляемая профессором Домиником Цумбюлем (Professor Dominik Zumbuhl), уже давно использует принципы магнитного охлаждения по отношению к наноэлектронным устройствам. Магнитное охлаждение основано на эффекте дополнительного охлаждения системы после того, как снимается магнитное поле, воздействовавшее на эту систему извне. Однако, для эффективной работы перед снятием магнитного поля требуется удаление тепла, вызванного намагничиванием системы, что производится одним из традиционных способов.
Благодаря использованию такого многоэтапного охлаждения, группе профессора Цумбюля удалось охладить чип до температуры чуть ниже 2.8 милликельвина, что является новым рекордом. Более того, для столь глубокого охлаждения чипа ученым пришлось использовать комбинацию из двух независимых систем, основанных на технологии магнитного охлаждения, одна из которых использовалась для охлаждения электрических проводников, температура которых составила 150 микрокельвинов, меньше тысячной доли градуса от точки абсолютного нуля.
|
Другие интересные новости:
▪ Создан гибрид мобильника и телевизора
▪ Переключатель жидкого света
▪ Жидкостные линзы: массовое производство
▪ Ученые повысили быстродействие биполярных транзисторов
▪ Стволовые клетки научили вырабатывать инсулин
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Инфракрасная техника. Подборка статей
▪ статья Поступление веществ в города. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья В каком зоопарке можно увидеть ослов, загримированных под зебр? Подробный ответ
▪ статья Агава сизалевая. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Простой LC-генератор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Неразлучные кубики. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026