照明技术(照明光源)课件.ppt

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1、第四章照明电光源刘红宇第一节概述2。钨丝的辐射自然界中不存在真实的黑体,灯泡用的钨丝并不是黑体。通过实验及分析可知:钨丝热辐射的波长范围很广,其中可见光部分仅占很少的比例,紫外线也很少,绝大部分是红外线。钨丝辐射随着工作温度升高而增加,其中可见光部分比红外线增加得更快,因此,钨丝的工作温度越高,灯的光效就越高。第一节概述二、气体放电原理在电场的作用下,载流子在气体(或蒸气)中产生和运动,从而使电流通过气体(或蒸气)的过程称为气体放电;气体放电的种类很多,用得较多的是辉光放电和弧光放电。辉光放电一般用于霓虹灯和指示灯。弧光放电可有很强的光输出,照明光源都采用弧光放电。第一节

2、概述原理: 辉光放电:在低压气体中显示辉光的放电现象。例如,在低压气体放电管中,在两极间加上足够高的电压时,或在其周围加上高频电场,就使管内的稀薄气体呈现出辉光放电现象,其特征是需要高电压而电流密度较小。辉光的部位和管内所充气体的压强有关,辉光的颜色随气体的种类而异。荧光灯、霓虹灯的发光都属于这种辉光放电。第一节概述弧光放电:产生高温的气体放电现象,它能发射出耀眼的白光。通常是在常压下发生,并不需要很高的电压,而有很强的电流。例如把两根炭棒或金属棒接于电压为数十伏的电路上,先使两棒的顶端相互接触,通过强大的电流,然后使两棒分开使两端间保持不大的距离,这时电流仍能通过空隙

3、,而使两端间维持弧形白光,称之为“电弧”。维持电弧中强大电流所需的大量离子,主要是由电极上蒸发出来的。电弧可作为强光源(如弧光灯)、紫外线源(太阳灯)或强热源(电弧炉、电焊机等)。第一节概述二、常用电光源1.电光源的分类根据光的产生原理,电光源主要分为两大类。一类是以热辐射作为光辐射原理的电光源,包括白炽灯和卤钨灯,它们都是用钨丝为辐射体,通电后使之达到白炽温度,产生热辐射。这种光源统称为热辐射光源,目前仍是重要的照明光源,生产数量极大。另一类是气体放电光源,它们主要以原子辐射形式产生光辐射。根据这些光源中气体的压力,可分为低压气体放电光源和高压气体放电光源。常用低压气体

4、放电光源有荧光灯和低压钠灯;常用高压气体放电光源有高压汞灯、金属卤化物灯、高压钠灯、氙灯等。2.常用电光源(1)普通白炽灯。普通白炽灯是最早出现的电光源,称作第一代电光源,其结构如图所示。由玻壳、灯丝、支架、引线和灯头等部分组成。现在白炽灯的灯丝一般采用耐高温且不易蒸发的钨丝,并卷曲成螺旋形状。玻璃壳内抽成真空,或充入惰性气体阻止灯丝蒸发。玻璃壳的形状一般采用,如梨子形、球形、圆柱形、尖形等轴对称的形式。玻璃壳一般是透明的;为了防止眩光,可以对玻璃壳内表面进行“磨沙”处理,或者“内涂”白色材料,或者使用白色玻璃壳,使其具有漫射的性质。为了加强某一方向上的光强,可在玻璃壳内

5、镀上金属反射层,形成反射面,增加定向投射。另外,还可以用彩色玻璃构成灯的外壳,用作装饰照明。白炽灯的灯头有不同的规格,常见的是插口灯头和螺口灯头。实用白炽灯自爱迪生1879年发明以来,历经改进,现在仍然是广泛使用的电光源之一。由于是热辐射光源,所以光谱功率连续分布;显色性好,显色指数可以达到95以上;色温一般在2400~2900K,属于低色温光源;白炽灯的功率因数接近于1,可以瞬时点亮,没有频闪;因为构造简单,所以易于制造,价格便宜。但是,白炽灯的发光效率低,由于辐射集中于红外线区,大致只有2%~3%的电能转化为可见光。它的平均寿命通常只有1000小时左右。并且,白炽灯不

6、耐震。现在,利用新的技术和材料,正在努力改善白炽灯的性能。例如,采用新的硬质玻璃或者石英玻璃作为外壳;缩小灯的体积,增加灯内气压。这样,可以进一步抑制灯丝的蒸发,延长灯泡的寿命;进一步的提高灯丝温度,增加可见光在总辐射能量中的比例,提高白炽灯的发光效率,改善白炽灯的色温。白炽灯的另一个特点是:它的光通量、发光效率和使用寿命会受到电源电压的巨大影响,如图所示。从图上能看出,光通量和电压正向变化,可以很方便的利用白炽灯的这种特点,构成调光灯。白炽灯的类别:第一部分:灯泡名称中有代表性的文字拼音的第一个字母。第二部分:灯泡的额定电压。第三部分:灯泡的额定功率(有些灯泡也以额定电

7、流表示)(2)卤钨灯。灯泡内充入的气体中含有卤族元素(氟、氯、溴、碘)或者卤化物的热辐射光源叫做卤钨灯,如图。卤钨灯能够实现钨的再生循环,从而大大减小钨丝的蒸发量。循环的简单过程是:当点亮卤钨灯时,由于高温,钨丝蒸发出钨原子并向周围扩散。卤素(目前,普遍采用碘、溴两种元素)与之反应形成卤化钨,卤化钨的化学性质不稳定,扩散到灯丝附近时,因为高温,卤化钨又分解为钨原子和卤素,钨原子会重新沉积于钨丝上,而卤素再次扩散到外围进行下一次的循环。卤钨灯抑制了钨丝的蒸发,改善了一般白炽灯因为钨丝蒸发而沉积在灯泡内壁,造成玻璃壳发黑的现象,提

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