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:
Двойная система антител летучих мышей против опасных вирусов
17.09.2026
Летучие мыши давно занимают особое место в исследованиях инфекционных заболеваний. Эти животные способны быть естественными носителями вирусов, представляющих серьезную опасность для человека, однако сами зачастую избегают тяжелых последствий заражения. Такая необычная способность особенно интересна ученым, поскольку позволяет изучать механизмы, с помощью которых организм может одновременно сосуществовать с потенциально опасными патогенами и контролировать их воздействие.
Исследователи из Тюлейнского университета, Стэнфорда и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приблизились к объяснению этого феномена. По их данным, важную роль может играть необычная организация иммунной системы рукокрылых. У представителей семейства лиликовых (Vespertilionidae), насчитывающего более 500 видов и распространенного на всех континентах, кроме Антарктиды, специалисты обнаружили сразу две независимые генетические системы, участвующие в создании тяжелых цепей антител.
Антитела пред ...>>
Экологичный ноутбук Acer Vero 16 с модульным корпусом
17.09.2026
Современный ноутбук постепенно перестает быть устройством, которое после нескольких лет эксплуатации проще заменить новым. Производители все чаще пытаются увеличить срок службы техники за счет переработанных материалов, ремонтопригодной конструкции и возможности модернизации отдельных компонентов. Новый Acer Vero 16 (V16-I71 / V16-I71T) стал одним из примеров такого подхода: при высокой производительности модель ориентирована не только на современные вычислительные задачи, но и на снижение экологической нагрузки на протяжении всего жизненного цикла устройства.
В основе концепции Acer лежит расширенный принцип 4R, включающий Reduce - уменьшение использования ресурсов, Reuse - повторное применение, Recycle - переработку и Repairability - ремонтопригодность. Разработчики постарались реализовать эти четыре направления непосредственно в конструкции ноутбука. В частности, верхняя крышка и рабочая панель изготовлены из сплава, в котором сочетаются 50% переработанного и 50% низкоуглеродисто ...>>
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 ...>>
Случайная новость из Архива Сверхтонкие прозрачные солнечные батареи
02.05.2026
Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре под руководством Аннализы Бруно разработали полупрозрачные перовскитные солнечные элементы, которые примерно в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса и в 50 раз тоньше обычных перовскитных ячеек. Несмотря на экстремальную тонкость, эти устройства демонстрируют рекордно высокую эффективность преобразования энергии для сверхтонких элементов. Полупрозрачность и сохранение естественного цвета делают их практически невидимыми, что открывает широкие возможности для применения.
Такие солнечные элементы идеально подходят для интеграции в фасады зданий, окна, транспортные средства и носимые гаджеты. Строительная отрасль сегодня потребляет около 40% мирового энергопотребления, поэтому технологии, превращающие стены и стекла в генераторы энергии, приобретают особую важность. Аннализа Бруно подчеркивает, что их перовскитные элементы можно производить при относительно низких температурах простыми методами, настраивать на поглощение определенных длин волн и масштабировать на большие площади, существенно снижая углеродный след производства.
В отличие от традиционных кремниевых панелей новые элементы эффективно работают даже при рассеянном и непрямом солнечном свете. Это качество особенно ценно в городских условиях с плотной застройкой и переменной облачностью. Если технологию удастся масштабировать без потери характеристик, огромные стеклянные фасады современных небоскребов превратятся в мощные электростанции.
По предварительным расчетам, солнечные элементы на фасаде крупного стеклянного здания смогут вырабатывать несколько сотен МВтч электроэнергии в год. В зависимости от площади остекления и особенностей архитектуры это количество может соответствовать годовому энергопотреблению примерно ста четырехкомнатных квартир.
Для создания таких ультратонких пленок ученые применили метод термического испарения. Исходные материалы нагревают в вакуумной камере до испарения, после чего пар равномерно оседает на подложке, формируя однородный слой толщиной всего до 10 нанометров. Этот полностью вакуумный процесс впервые позволил получить сверхтонкие перовскитные элементы без использования токсичных растворителей, минимизировав количество дефектов и повысив качество материала.
В результате исследователям удалось создать как непрозрачные, так и полупрозрачные ячейки. Для непрозрачных элементов эффективность достигла 7% при толщине 10 нм, 11% при 30 нм и 12% при 60 нм. Полупрозрачная ячейка толщиной 60 нм пропускает около 41% видимого света и показывает эффективность 7,6%, что считается одним из лучших результатов среди аналогичных перовскитных полупрозрачных устройств.
Сейчас команда Аннализы Бруно ведет переговоры с промышленными компаниями о тестировании и стандартизации технологии. Впереди - работа над повышением долгосрочной стабильности и долговечности элементов. Если эти задачи будут успешно решены, сверхтонкие прозрачные солнечные батареи смогут стать настоящей революцией, превратив обычные здания и поверхности в экологичные источники чистой энергии и существенно приблизив человечество к устойчивому будущему.
|
Другие интересные новости:
▪ Ноутбук Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition с трехмерным экраном
▪ Предсказана супер-вспышка на Солнце
▪ Процессоры AMD Threadripper
▪ Носимые биосенсоры из старых компакт-дисков
▪ Медный магнетизм для памяти атомарного уровня
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Радиолюбителю-конструктору. Подборка статей
▪ статья Пластмассы. История изобретения и производства
▪ статья Что такое паприка? Подробный ответ
▪ статья Слесарь-электрик автозаправочных станций. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Фронтальная акустика: подиумы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Синтезатор частоты для портативной радиостанции. 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