金属卤化物灯的工作原理
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氙气灯怎么读
氙气灯,读音:[xiān qìdēng]
氙气灯是指内部充满包括氙气在内的惰性气体混合体,没有卤素灯所具有的灯丝的高压气体放电灯,简称HID氙气灯,可称为金属卤化物灯或氙气灯,其发光原理是通过启动器和电子镇流器,将电压提高至23000V以上高压击穿氙气从而导致氙气在两个电极之间形成电弧并发光。
氙气灯分为汽车用氙气灯和户外照明用氙气灯。
氙气灯,在汽车灯领域也叫HID气体放电式头灯。
是用包裹在石英管内的高压氙气替代传统的钨丝,提供更高色温、更聚集的照明。
由于氙灯是采用高压电流激活氙气而形成的一束电弧光,可在两电极之间持续放电发光。
普通汽车钨丝灯泡的功率达到55瓦,而氙灯仅需35瓦,降低近1半。
氙气灯可明显减轻车辆电力系统的负担。
汽车氙气灯的色温在4000K—6000K之间,远远高于普通车大灯灯泡。
它亮度高,4300K的氙气灯的光色为白色偏黄,由于色温较低,视觉效果偏黄,光线的穿透力强于高色温的灯,可以提高夜间和大雾天气的行车安全性。
拓展资料:
氙气灯的发光原理是在UV-cut抗紫外线水晶石英玻璃管内,以多种化学气体充填,其中大部份为氙气(Xenon)与碘化物等,然后再透过增压器(Ballast)将车上12伏特的直流电压瞬间增压至23000伏特的
电压,经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电。
而由氙气所产生的白色超强电弧光,可提高光线色温值,类似白昼的太阳光芒,HID工作时所需的电流量仅为3.5A,
亮度是传统卤素灯泡的三倍,使用寿命比传统卤素灯泡长10倍。
金卤灯工作原理金卤灯是一种高强度气体放电灯,广泛应用于室内和室外照明领域。
它采用金属卤化物作为充气物质,通过电流激发产生可见光。
金卤灯具有高亮度、高效率和长寿命的特点,因此被广泛应用于街道照明、体育场馆照明、舞台照明等场合。
金卤灯的工作原理如下:1. 灯泡结构:金卤灯由灯泡、电极、充气物质和辅助设备组成。
灯泡由耐高温的石英玻璃制成,内部充满了金属卤化物和惰性气体。
2. 灯泡启动:当电源接通时,通过电路中的启动器产生高压脉冲,使电极之间的气体离子化。
离子化的气体会形成电弧放电,产生高温和高压。
3. 卤化物激发:高温和高压的电弧使金属卤化物分子激发,电子跃迁至高能级轨道。
当电子回到低能级轨道时,会释放出能量,其中一部分能量以可见光的形式辐射出来。
4. 光谱特性:金卤灯的光谱主要集中在可见光的蓝色和白色区域,具有高色温和高亮度。
金卤灯的光谱分布比较均匀,可以提供良好的照明效果。
5. 稳定性和寿命:金卤灯具有较高的稳定性和长寿命。
金属卤化物的蒸汽不易损耗,可以保持较长时间的光效。
此外,金卤灯的电极采用特殊的材料和结构,可以提高灯泡的寿命。
6. 辅助设备:金卤灯的工作需要一些辅助设备,如电源、启动器和电流稳定器。
电源提供所需的电压和电流,启动器产生高压脉冲以启动灯泡,电流稳定器可以控制灯泡的亮度和稳定性。
金卤灯的工作原理使其具有许多优点。
首先,金卤灯的亮度高,能够提供明亮而均匀的照明效果。
其次,金卤灯的效率高,能够将电能转化为光能的比例较高,节约能源。
此外,金卤灯的寿命较长,减少了更换灯泡的频率和维护成本。
总之,金卤灯是一种高效、高亮度和长寿命的照明设备,其工作原理基于金属卤化物的激发和辐射。
通过合理的电路设计和辅助设备的配合,金卤灯能够提供稳定亮度和优质照明效果,广泛应用于各种照明场合。
金卤灯工作原理金卤灯是一种常见的高强度气体放电灯,广泛应用于室内和室外照明。
其工作原理基于金属卤化物的蒸气在高温下发光的特性。
下面将详细介绍金卤灯的工作原理。
一、金卤灯的基本结构1.1 金卤灯的外部结构:金卤灯通常由灯泡、电极、玻璃管、反射器等部份组成。
1.2 金卤灯的内部结构:金卤灯内部充满了一定压力的气体和金属卤化物。
1.3 金卤灯的工作原理:金卤灯通过电极产生高温,使金属卤化物蒸气化并发光。
二、金卤灯的发光原理2.1 金卤灯的发光机理:金卤灯内的金属卤化物在高温下蒸气化,产生激发态原子。
2.2 原子激发态:原子激发态会释放出能量,产生可见光。
2.3 光的颜色:金卤灯的发光颜色取决于金属卤化物的种类和蒸气压力。
三、金卤灯的光效率3.1 高效能光源:金卤灯是一种高效能的光源,具有较高的光效率。
3.2 节能环保:金卤灯的节能环保特性使其成为绿色照明的理想选择。
3.3 长寿命:金卤灯具有较长的使用寿命,减少更换次数和维护成本。
四、金卤灯的应用领域4.1 室内照明:金卤灯广泛用于室内照明,如商场、办公室等场所。
4.2 室外照明:金卤灯也常用于室外照明,如道路、广场等公共场所。
4.3 舞台照明:金卤灯的高亮度和色采饱和度使其成为舞台照明的首选。
五、金卤灯的发展趋势5.1 LED替代:随着LED技术的发展,金卤灯逐渐被LED灯替代。
5.2 节能环保:未来金卤灯将更加注重节能环保,提高光效率。
5.3 智能化应用:金卤灯将与智能控制系统结合,实现远程控制和节能调节。
综上所述,金卤灯作为一种高效能、长寿命的光源,具有广泛的应用前景。
随着技术的发展,金卤灯将不断提升其节能环保和智能化水平,更好地满足人们对照明的需求。
钠灯钠灯sodium,lamp利用钠蒸气放电产生可见光的电光源。
钠灯又分低压钠灯和高压钠灯。
低压钠灯的工作蒸气压不超过几个帕。
低压钠灯的放电辐射集中在589.0纳米和589.6纳米的两条双D谱线上,它们非常接近人眼视觉曲线的最高值(555纳米),故其发光效率极高,目前已达到200流每瓦(lm/W),成为各种电光源中发光效率最高的节能型光源。
高压钠灯的工作蒸气压大于0.01兆帕。
高压钠灯是针对低压钠灯单色性太强,显色性很差,放电管过长等缺点而研制的。
高压钠灯又分普通型(标准型),其发光效率为130lm/W,显色指数Ra=25;改进型,其发光效率为75lm/W,显色指数Ra=60;高显色型,其发光效率为45~60lm/W,显色指数Ra=80~85。
高光效钠灯钠灯-工作原理高压钠灯当灯泡启动后,电弧管两端电极之间产生电弧,由于电弧的高温作用使管内的钠汞齐受热蒸发成为汞蒸气和钠蒸气,阴极发射的电在向阳极运动过程中,撞击放电物质有原子,使其获得能量产生电离激发,然后由激发态回复到稳定态;或由电离态变为激发态,再回到基戊无限循环,多余的能量以光辐射的形式释放,便产生了光。
高压钠灯中放电物质蒸气压很高,也即钠原子密度高,电子与钠原子之间碰撞次数频繁,使共振辐射谱线加宽,出现其它可见光谱的辐射,因此高压钠灯的光色优于低压钠灯。
钠灯是一种高强度气体放电灯泡。
由于气体放电灯泡的负阻特性,如果把灯泡单独接到电网中去,其工作状态是不稳定的,随着放电过程继续,它必将导致电路中电流无限上升,最后直至灯光或电路中的零、部件被过流烧毁。
钠灯同其他气体放电灯泡一样,工作是弧光放电状态,伏—安特性曲线为负斜率,即灯泡电流上升,而灯泡电压却下降。
在恒定电源条件下,为了保证灯泡稳定地工作,电路中必须串联一具有正阻特性的电路无件来平衡这种负阻特性,稳定工作电流,该元件称为镇流器或限流器。
电阻器、电容器、电感受器等均肯有限流作用。
电阻性镇流器体积小,价格便宜,与高压钠灯配套使用会发生启动困难,工作时电阻产生很高的热量,需有较大的散热空间、消耗功率很大,将会使电路总照明效率下降。
金属卤化物灯工作原理
金属卤化物灯是一种使用稀土金属卤化物化合物作为发光材料的照明设备,其工作原理如下:
1. 灯泡结构:金属卤化物灯由光管、电极、反射器、电子镇流器等组成。
光管内部包含稀土金属卤化物化合物,电极通过连接电子镇流器与电源相连。
2. 点亮过程:当电源通电后,电子镇流器产生高频交流电,通过电极流过金属卤化物化合物。
这些化合物内的稀土金属原子受到电子激发,跃迁至高能级。
3. 发光过程:当激发的稀土金属原子回到低能级时,会释放出能量。
这些能量以光的形式(可见光和红外线)发射出来,产生
了可见光的效果。
4. 反射器增强:为了增强发光效果,灯泡内部装有一个反射器。
反射器能将发出的光线反射到灯外,从而使得灯光更加明亮。
5. 稀土金属选择:不同的稀土金属卤化物化合物会产生不同颜色的光。
通过选择不同的稀土金属,可以获得不同颜色的光源。
综上所述,金属卤化物灯利用电子激发稀土金属卤化物化合物,使其发出可见光,从而产生明亮的光源。
这种灯具具有较高的发光效率和较长的寿命,广泛应用于室内和室外照明领域。
金属卤化物灯参数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:金属卤化物灯是一种光源装置,主要由灯泡、灯座和镇流器等组成,通过灯丝产生的电子流使灯管中的金属卤化物蒸气发光,产生出明亮而高效的光线。
金属卤化物灯具有高显色性、长寿命、能耗低等特点,被广泛应用于街道照明、体育场馆、大型商业中心等场所。
金属卤化物灯的参数有很多,主要包括光通量、色温、光效、寿命等。
光通量是指单位时间内光源辐射出的光功率总和,通常用单位流明(lm)来表示。
金属卤化物灯的光通量通常在8000lm到50000lm 之间,不同型号的金属卤化物灯光通量也会有所差异。
色温是用来描述光源发出光线的色彩,常用的单位是开氏度(K)。
金属卤化物灯的色温通常在3000K到6500K之间,不同色温的金属卤化物灯适用于不同的场所和环境。
光效是指光源的能效,通常以流明/瓦(lm/W)来表示,即单位能量产生的光芒所占的比例。
金属卤化物灯的光效通常在90lm/W到120lm/W之间,这意味着它比传统的白炽灯更加节能高效。
寿命是指灯具可持续使用的时间长短,金属卤化物灯的寿命通常在10000小时到20000小时之间,这也是它比其他类型的灯具更加耐用的原因之一。
除了这些基本参数外,金属卤化物灯还有一些其他的特性需要注意。
比如其启动方式可以分为瞬间启动型和预热启动型,瞬间启动型可以即时点亮,而预热启动型则需要先预热一段时间后才能点亮。
金属卤化物灯还可以根据需要使用不同形状的灯泡,比如U型灯管、直线型灯管等,以适用于不同的灯具设计和安装需求。
在选择金属卤化物灯时,除了要考虑以上参数外,还需要根据实际使用环境和需求来选择合适的灯具。
在户外照明工程中,需要考虑金属卤化物灯的防水等级和耐候性能;在商业场所中,还需要考虑灯具的外观设计和光线分布等因素。
综合考虑这些因素,才能选择到最适合自己需求的金属卤化物灯,提供更好的照明效果和节能环保的效益。
金属卤化物灯是一种性能稳定、光效高、寿命长的照明设备,广泛应用于各种场所和环境。
金属卤素灯金属卤素灯金属卤素灯又叫高强紫外卤素灯,属金属卤化物灯的一种, 主光谱有效范围在350nm-450nm之间。
主要用于干膜、湿膜、绿色防焊剂的曝光,具有曝光时间短、强度高、曝光质量好等特点,该灯的最大特点是紫外强度高,在网印和固化带有颜色中,特别是对于涂层较厚的产品,及白色和黑色的干燥,具有突出的效果。
卤素灯在使用过程中需配套相应的镇流器和触发器。
目录简介适用分类优点工作原理功效特点工艺展开简介适用分类优点工作原理功效特点工艺展开简介金属卤素灯金属卤素灯(金属卤化物灯)通常又叫金卤灯,由高压水银灯发展而来的紫外线灯,由高纯度石英管材制造而成,石英管材内充入了含有汞、氩、镓的碘化物、铁的碘化物以及一些稀有金属卤化物。
主要分为金卤曝光灯和晒版灯,金卤曝光灯属于高强气体放电灯,光谱在350-450nm之间。
一般的水银UV灯的最高波峰为365nm,并不大适合于一些需要380nm、403nm新油墨及特殊应用工艺。
这些新的最高波峰(380hm、403nm及407nm)可以由金属卤素灯产生。
卤素灯及在含有水银及氩的水银UV灯的基础上添加铁掺合、钾掺合或其它稀土金属原素掺合。
铁掺合卤素灯特别增强了380hm作为最高波峰。
钾掺合卤素灯特别增强了403nm及417nm的波峰。
适用金属卤素灯主要适用于UV油墨、UV油漆的固化,干膜、湿膜,绿色阻焊及板曝光。
在网印和固化中带颜色,尤其是涂层较厚的产品和白色、黑色的干燥有突出的效果。
碘化铁是一种能提供宽光谱紫外辐射的卤化物,并且能够增强灯在380nm区域的光谱输出,添加了碘化铁的金卤灯用在光聚合物和日光胶片曝光系统中有非常好的效果。
金属卤素灯的光谱能量与某些质材的吸收光谱十分吻合,能起十分快速的硬化反应,能广泛地应用于菲林、丝网、PCB、重氮薄膜及板曝光;金属卤素灯还能应用于不同的印刷和表面涂层工业.金属卤素灯乃在含有水银及氩的水银UV灯的基础上添加铁掺合(Iron Iodide)、钾掺合(Gallium Iodide)或其它稀土金属原素掺合(Rare Earth Metal Iodide).分类最常见的金属卤素灯是铁掺合(Iron Iodide)和镓掺合(Gallium Iodide).铁掺合卤素灯特别增强了380nm作为最高波峰,对photopolymer及daylight film的曝光有十分理想的效果;至于镓掺合卤素灯,特别增强了403nm及417nm的波峰,其最高的417nm波峰对于Diazo 材料的曝光有十分显着及良好的作用.优点金属卤素灯1.使用寿命长2.曝光时间短3.快速点灯4.照度强5.稳定的操作性能。
金属卤化物灯原理详解金属卤化物灯以其发光效率高、体积小而广受人们关注,本文试对金属卤化物灯的方方面面作简要介绍。
一、金属卤化物灯的发光过程金属卤化物灯内充有少量金属卤化物和气体,从触发到正常发光需一分多钟,大致分为三阶段。
1.触发阶段。
金属卤化物灯内无灯丝,只有两个电极,直接加上工作电压不能点燃,必须先加高压使灯内气体电离。
高压由专用触发器产生。
2.着火阶段。
灯泡触发后,电极的放电电压进一步加热电极,形成辉光放电,并为弧光放电创造条件。
3.正常发光阶段。
在辉光放电的作用下,电极温度越来越高,发射的电子数量越来越多,迅速过渡到弧光放电。
随着温度进一步升高,灯的发光越来越强直到正常,全部过程需一分多钟,如果启动电流大,电源启动性能好,此过程可短些。
二、金属卤化物灯的发光机理金属卤化物灯主要依靠金属卤化物作为发光材料,金属卤化物以固体形态存在灯内。
因此,灯内必须充有少量的引燃气体氢或氙,以便点燃灯泡。
灯点燃后,首先工作在低气压弧光放电状态,此时灯两极电压很低,约18~20V,光输出也很少,这时主要产生热能,使整个灯体加热,引入灯中的金属卤化物随温度升高不断蒸发,成为金属卤化物蒸气,在热对流的作用下,不断向电弧中心流动,一部分金属卤化物被电弧5500~6000K高温分解,成为金属原子和卤素原子,在电场的作用下,金属原子被激发发光;另一部分金属卤化物不被电弧高温所分解,在高温和电场双重作用下,直接激发形成分子发光。
由于各种金属卤化物蒸发温度不同,因此,这些粒子陆续蒸发参与发光,所以有不同的原子光谱相继出现,随着温度的逐渐升高,电弧中金属原子密度逐渐。
∙金卤灯是金属卤化物灯的简称,在汞和稀有金属的卤化物混合蒸气中产生电弧放电发光的放电灯,它是在高压汞灯基础上添加各种金属卤化物制成的第三代光源。
金卤灯具有发光效率高、体积小、显色性能好、寿命长等特点,是一种接近日光色的节能新光源,广泛应用于各场所的室内照明。
目录∙金卤灯工作原理∙金卤灯的发光三阶段∙金卤灯的分类∙金卤灯的特点及应用金卤灯工作原理∙电弧管内充有汞、惰性气体和一种以上的金属卤化物。
工作时,汞蒸发,电弧管内汞蒸气压达几个大气压(零点几个兆帕);卤化物也从管壁上蒸发,扩散进入高温电弧柱内分解,金属原子被电离激发,辐射出特征谱线。
当金属离子扩散返回管壁时,在靠近管壁的较冷区域中与卤原子相遇,并且重新结合生成卤化物分子。
这种循环过程不断地向电弧提供金属蒸气。
电弧轴心处的金属蒸气分压与管壁处卤化物蒸气的分压相近,一般为1330~13300Pa。
通常采用的金属平均激发电位为4eV左右,而汞的激发电位为7.8eV。
金属光谱的总辐射功率可以大幅度超过汞的辐射功率。
结果,典型的金属卤化物灯输出的谱线主要是金属光谱。
充填不同种金属卤化物可改善灯的显色性(平均显色指数Ra为70~95)。
汞电弧总辐射中仅有23%在可见光区域内,而金属卤化物电弧的总辐射则有50%以上在可见光区域内,灯的发光效率可高达120lm/W以上。
金属卤化物与电极、石英玻璃之间以及卤化物相互之间在高温下都会引起化学反应。
金属卤化物容易潮解,极少量水的吸入可造成放电不正常,使灯管发黑。
电极电子发射物质系采用氧化镝、氧化钇、氧化钪等,以防止发射物质与卤素发生反应。
电弧管内有些金属(如钠)会迁移,结果会使卤素过量,导致卤素负电性极强,引起电弧收缩和启动电压、工作电压升高。
金属卤化物灯仅靠触发电极的作用是不能可靠启动的,一般采用双金属片启动器,或者采用有足够高启动电压的漏磁变压器,也有采用电子触发器的。
金属卤化物灯的点燃还需要限流器(即镇流器),其工作电流比同功率高压汞灯的要大一些。
常见的问题:1、金卤灯的主要材料是什么?金卤灯的主要材料是:A: 石英管:电弧管用石英管,要求羟基(OH )小于2ppm ;外管用石英管,要求虑紫外的,羟基没有要求B: 电极: 各规格的产品对应相应规格的电极,只要作用是发射电子放电的C :钼片、钼杆: 石英管夹封处用,起封接和导电作用D: 填充物质: 启动气体(氩气+85Kr ); 缓冲气体(汞蒸气);发光物质.a 钪钠系列(主要金属有钠、钪的碘化物)b 镝系列(主要金属有镝、钬、铥的碘化物)E:外管石英管:虑紫外石英管F: 灯头2、金卤灯的工作原理是什么?能否提供一个工作原理的结构图及工艺流程图?金卤灯的工作原理:金属卤化物在管壁工作温度(1000K 左右)下大量蒸发,因浓度梯度而向电弧管中心扩散。
在电弧中心高温度区(约4000-6000K )金属卤化物分子分解为金属原子和卤素原子,金属原子参与放电,产生热激发,热电离,并向外辐射不同能量分布的光谱。
由于电弧中心金属原子和卤素原子的浓度较高,它们又会向管壁扩散,在接近管壁的低温区域又重新复合形成金属卤化物分子。
正是依靠这种往复循环,不断向电弧管提供足够浓度的金属原子参与发光,同时又避免了金属在管壁的沉积。
工作原理图工艺流程图3、站在业务员的角度,能否列举一下我司金卤灯的几大优势?(说服顾客购买)1.采用国际领先的电弧管独特橄榄状外形设计,能够带来极佳的光色一致性。
有效的解决因光色漂移引起的色彩分布不均的现象。
2.具有特殊抗紫外线玻璃套管结构,能够最大限度的防止紫外线辐射,是更高标准的绿色环保产品。
3.在合理的点灯线路和稳定的电源网络上使用,对灯的电极有更好的保护作用,可以使灯的使用寿命更持久,最长可达8000小时以上。
4.高光效和长寿命,可以减少工程中使用光源,电器和灯具的数量,减少灯泡更换的次数,从而降低了整体的采购及维护成本。
5.适合垂直燃点和水平燃点.6.特别适用与对光色一致性和防紫外线辐射要求较高的文物收藏馆、重要物品展示馆,重要的运动场所、大型超市等场所的照明。
金卤灯触发器工作原理
金卤灯触发器是一种常见的电器元件,广泛应用于照明和显示领域。
它的工作原理是通过特定的电路设计和材料特性来实现对金卤灯的稳定触发和控制。
下面我们将详细介绍金卤灯触发器的工作原理。
金卤灯触发器的工作原理主要包括以下几个方面,首先,金卤灯触发器通过外部电路提供高压脉冲信号,这个信号会激发金卤灯中的气体放电。
其次,金卤灯触发器还需要具备稳定的触发特性,以确保金卤灯能够稳定、可靠地工作。
最后,金卤灯触发器还需要具备保护功能,能够在金卤灯出现异常情况时及时切断电源,以保护金卤灯和周围的电路设备。
金卤灯触发器的工作原理可以简单概括为,当外部电路提供足够的高压脉冲信号时,金卤灯触发器会将这个信号传递给金卤灯,激发气体放电。
同时,金卤灯触发器会监测金卤灯的工作状态,一旦发现异常情况,比如过电流、过压等,就会立即切断电源,以保护金卤灯和周围的电路设备。
在实际的应用中,金卤灯触发器通常由多个电子元件组成,比如电容、电阻、二极管等。
这些元件通过特定的电路连接和设计,能够实现金卤灯触发器的各项功能,包括高压脉冲信号的产生、稳定触发特性的实现、以及对金卤灯的保护功能。
总的来说,金卤灯触发器是一种通过外部电路提供高压脉冲信号,激发金卤灯气体放电的电器元件。
它通过特定的电路设计和材料特性,实现对金卤灯的稳定触发和控制,并具备保护功能,能够在金卤灯出现异常情况时及时切断电源。
这些特性使得金卤灯触发器在照明和显示领域得到广泛应用,成为这些领域中不可或缺的重要组成部分。
卤钨灯光谱引言卤钨灯是一种常见的照明用光源,其发光原理是电极之间通过高温放电使得卤素化合物和钨蒸汽发生化学反应产生光。
卤钨灯的光谱分布对于照明效果和颜色再现有着重要的影响。
本文将对卤钨灯的光谱进行介绍和分析。
卤钨灯的结构和工作原理卤钨灯由灯管、气体填充和电极组成。
灯管是由石英玻璃或陶瓷制成的容器,内部充有惰性气体和少量的卤素化合物。
电极则是灯管两端的金属结构,通电时产生高温放电。
高温放电使得卤素化合物和钨蒸汽发生化学反应,释放出光。
光谱分析方法光谱分析是通过将光分解成不同波长的成分,定量测量各个波长的强度来描述光的性质。
常见的光谱分析方法有色散光谱仪和干涉光谱仪。
色散光谱仪通过将入射光分解成不同波长的光,使用光电二极管或光电倍增管来测量光的强度。
干涉光谱仪则是利用光的干涉现象进行光谱分析。
卤钨灯的光谱特性卤钨灯的光谱是连续谱,其分布范围通常在可见光和近红外光区间。
卤钨灯的光谱强度主要集中在可见光区域,特别是以黄色和白色为主。
卤钨灯的光谱特性决定了它在照明行业中的重要地位。
光谱分布和颜色再现光谱分布对于颜色再现有着重要的影响。
由于卤钨灯光谱的连续性,其可以较好地覆盖人眼能够感知的各种颜色。
通过调节卤钨灯的工作电流和电压,可以改变其光谱分布,进而影响颜色再现效果。
卤钨灯的应用场景由于卤钨灯具有高亮度、高色温和较好的颜色再现效果,因此在许多领域得到广泛应用。
卤钨灯常用于舞台照明、影视拍摄、道路照明和户外广告等场景。
其高亮度和较好的颜色再现性能使得卤钨灯成为许多专业场景的首选光源。
结论卤钨灯是一种重要的照明用光源,其光谱分布对于照明效果和颜色再现有着重要的影响。
通过光谱分析,可以了解卤钨灯的光谱特性和分布。
卤钨灯的灯管、气体填充和电极结构决定了其工作原理。
卤钨灯的光谱是连续谱,分布范围主要在可见光和近红外光区间,光谱强度主要集中在可见光区域,特别是以黄色和白色为主。
光谱分布对于颜色再现有着重要的影响,通过调节电流和电压可以改变卤钨灯的光谱分布。
金属卤化灯(1)构造及原理:构造上与水银灯相似,然发光管中除水银、氩气外,还封入其它卤化金属化合物作为发光物质,利用这些封入的元素来发光,可说是将高压水银灯之效率及色泽性由发光管内部改善出来的一种高压放电灯,其封入的瓦斯种类如下: 1.Se-Na系 2.Na-Tl-In系 3.Dy-Tl-In系 4.Sn系就光的关系而言,又可分为透明型、扩散型(外管内部涂布荧光体)以及反射型等。
(2)特性: 1.发光效率高:Sc-Na系为120流明/瓦特(lm/w)。
Dy-Tl 系为83流明/瓦特(lm/w)。
2.色泽性优良,因为连续光谱,能获得舒适的光。
(3).寿命、光束维持率等比其它的HID灯为差。
4.启动、再启动之时间比其它的HID灯为长,且易受电源电压变动的影响。
启动电压较高,需要使用的专用安定器,但Sc-Na系以及Na-Tl-In系(低启动电压型)者,将启动组件附在灯泡内部,使用水银灯安定器(阻塞线圈方式,漏泄变压器方式等)。
几种镇流器比较和应用和高压钠灯一样,近年来研制了SELB和EB两类镇流器,而金卤灯的EB技术难度更大,目前应用还较少,暂时不能推广;而SELB 比较成熟,比LB功耗下降明显,有较好节能效果,应予推广应用。
近年引进美国的脉冲起动型金卤灯,几家企业受国际铜协(中国)委托开发配套的SELB,320W和360W灯泡的SELB之功耗只有灯功率的6.5~7.0%,加上这种金卤灯的高光效,其系统能效比普通美标400W金卤灯提高了约20~25%,更可作为重点推广产品。
2 关于恒功率和双功率镇流器和高压钠灯一样,金卤灯的SELB也研制了电源电压变化时保持灯泡功率基本恒定的产品,对节约电能,延长灯泡、镇流器寿命都很有意义,同时还有利于灯泡色温的稳定。
双功率的SELB还很少,因为金卤灯用作道路照明还很少。
3. 金卤灯镇流器和灯泡的配套美标金卤灯和欧标金卤灯的镇流器不同,欧标金卤灯可用钠灯线路或汞灯线路,即可用电感镇流器加触发器;而美标金卤灯则应配置专用的SWA镇流器,即超前顶峰式(漏磁升压式)镇流器,否则将导致启动困难,降低光效,使色温不稳定,降低灯泡寿命。
卤素工作原理
卤素灯是一种电气光源,其工作原理基于卤素循环原理。
在传统的白炽灯中,灯泡内部充满了一种叫钨丝的金属丝,当通过电流通电时,钨丝会加热至高温,从而发出光线。
然而,钨丝很容易黑化,导致灯泡寿命较短。
卤素灯通过添加一种叫卤素的化学物质来解决这个问题。
卤素在高温下能与钨的氧化物反应,生成卤化钨蒸气。
由于卤化钨比钨的氧化物更稳定,它不会析出到钨丝上形成黑色的氧化物层,因此延长了灯泡使用寿命。
卤素循环是卤素灯的另一个重要特征。
当灯泡处于工作状态时,钨丝加热加速了卤素循环。
卤化钨蒸气会被温度较低的灯泡壁吸附,而当灯泡冷却时,卤化钨将从壁上解吸回到灯泡内部。
这种循环过程可以有效地防止黑化物堆积,并且使灯泡恢复透明度。
此外,卤素循环还能使灯泡内部的压力保持在一定范围内,从而防止灯泡破裂。
因为钨丝在较高的压力下更易于蒸发,而卤素在卤化钨蒸气吸附后会降低灯泡内的压力,从而维持了系统的平衡。
总结起来,卤素工作原理主要是通过添加卤素物质来防止钨丝黑化,并且利用卤素循环机制来延长灯泡寿命,同时维持灯泡内的压力平衡。
这些工作原理使得卤素灯具有更长的使用寿命和更高的亮度。
金卤灯工作原理金卤灯是一种常见的照明设备,它的工作原理是通过通电使金属卤化物产生光。
金卤灯由灯泡、电极、玻璃外壳和金属卤化物组成。
金卤灯的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 电流通入金卤灯:金卤灯通过电极与电源相连,当电流通入灯泡时,电流会通过电极进入灯泡内部。
2. 电流通过电极:电流进入灯泡后,会通过电极流向金属卤化物。
电极通常由钨制成,它的高熔点和良好的导电性能使得电极能够承受高温和高电流。
3. 金属卤化物的升温:当电流通过电极流向金属卤化物时,金属卤化物会因为电流的通过而发生加热。
金属卤化物通常由钠、汞、铯等金属与卤素(如氯、溴)的化合物组成。
4. 金属卤化物的激发:金属卤化物在加热的过程中,其份子会发生激发。
激发后的份子会处于一个不稳定的能级,它们会试图回到稳定的能级,释放出多余的能量。
5. 光的发射:金属卤化物份子回到稳定能级时,会释放出多余的能量,这部份能量以光的形式发射出来。
金卤灯所发出的光具有较高的亮度和较长的寿命。
金卤灯的工作原理使得它在照明领域有着广泛的应用。
相比于普通的白炽灯,金卤灯具有更高的亮度和更长的使用寿命。
它可以用于室内和室外的照明,例如街道照明、体育场馆照明、车库照明等场所。
然而,金卤灯也存在一些缺点。
首先,金卤灯的启动时间较长,需要一定的预热时间才干达到最佳亮度。
其次,金卤灯在工作过程中会产生较高的热量,需要适当的散热措施。
此外,金卤灯的能效较低,能源消耗较大。
为了提高金卤灯的使用效果,可以采取一些措施。
例如,可以使用电子镇流器来控制电流的输入,提高能源利用率。
此外,可以采用适当的散热装置,如散热片、风扇等,来降低灯泡的温度。
此外,定期清洁和维护金卤灯也能延长其使用寿命。
总结起来,金卤灯是一种利用金属卤化物的工作原理来产生光的照明设备。
它的工作原理包括电流通入灯泡、电流通过电极、金属卤化物的升温、金属卤化物的激发和光的发射等步骤。
金卤灯具有较高的亮度和较长的使用寿命,但也存在启动时间长、热量较高和能效较低的缺点。
金卤灯知识一.光源的发展史:白炽灯(1879年,爱迪生发明电灯)卤素灯(1959年)金卤灯(1962年,金属卤化物灯是当今世界上最优秀的节能电光源之一,启动电压为4~5KV)二.金卤灯的特点:具有光效高(65~120lm/W)、寿命长(5000~20000h)、显色性好(65~90Ra)、结构紧凑、性能稳定等特点。
三.金卤灯的分类:目前金属卤化物灯分为2种:一种是石英金属卤化物灯,因其电弧管泡壳是用石英材料制作而得名。
另一种是陶瓷金属卤化物灯,因其电弧管泡壳是用半透明多晶氧化铝陶瓷制作。
四.金卤灯的发光原理:金属卤化物灯金属卤化物灯主要依靠金属卤化物作为发光材料,金属卤化物以固体形态存在灯内。
因此,灯内必须充有少量的引燃气体氩气和K85,以便点燃灯泡。
灯点燃后,首先工作在低气压弧光放电状态,此时灯两极电压很低,约18~20V(此电压越低越好),光输出也很少,这时主要产生热能,使整个灯体加热,引入灯中的金属卤化物随温度升高不断蒸发,成为金属卤化物蒸气,在热对流的作用下,不断向电弧中心流动,一部分金属卤化物被电弧5500~6000K高温分解,成为金属原子和卤素原子,在电场的作用下,金属原子被激发发光;另一部分金属卤化物不被电弧高温所分解,在高温和电场双重作用下,直接激发形成分子发光。
五.电光源相关名词解释:1.光强度(Iv, I)光源在给定方向上的单位立体角中发射的光通量。
单位:坎德拉,cd注:灯具的光强通常由光强曲线或者等光强曲线给出。
2.光通量(φv,φ)光源每秒钟发出的光的总量。
单位:流明lumen, lm3.光效某一光源发出的光通量与其消耗功率的比值。
单位:流明/瓦4.黑体(普朗克辐射体)对于不同波长、入射方向或偏振的所有入射光线均完全吸收的热辐射体。
5.光亮度(L)光源在某一方向上的亮度是光源在该方向上的单位投影面积、单位立体角中发射的光通量。
单位:cd/m26.流明光通量的单位,等于光强为1cd的均匀光源射入单位立体角中的光通量。
金属卤化物灯的工作原理
金属卤化物灯是一种高强度放电光源,其工作原理基于金属卤化物在放电过程中产生的化学反应和发光现象。
金属卤化物灯由一个带有金属卤化物的封闭玻璃管或陶瓷管构成。
在灯泡内部,有两个电极,分别是外壳和中心芯棒。
当电源通电时,形成高压电场使气体电离。
金属卤化物灯的工作过程主要包括气体电离、金属蒸汽生成和金属电子激发三个阶段。
首先,在电流通过灯泡时,产生的高电压使气体(通常是氩气、氙气等稀有气体)电离,形成等离子体状态,产生大量自由电子和正离子。
接下来,通过电离的气体带动金属卤化物(如钠、汞)中的金属离子与气体中的电子碰撞,使其脱离卤化物化合物的束缚,进入等离子体中。
在等离子体中,金属离子通过碰撞与电子重新进行结合,形成高速运动的金属蒸汽。
金属蒸汽中的高速运动的金属离子和电子之间发生能量交换,将电子激发到高能级。
当电子从高能级返回到低能级时,会释放出电磁波,即光子的能量。
由于金属离子的能级结构,金属卤化物灯通常会产生某些特定颜色的发光。
通过以上的反应过程,金属卤化物灯能够产生高亮度和高色温的白色光或其他颜色的光。
需要注意的是,金属卤化物灯需要较高的工作温度才能正常工作,因此通常需要在灯泡内部加热石英管或采用高温材料来保持光源的稳定性和寿命。