- •1. Лампы накаливания. Особенности излучения тела накала.
 - •2. Галогенные лампы накаливания. Принцип работы.
 - •3. Люминесцентные лампы общего назначения. Ламповые люминофоры и требования к ним.
 - •4. Амальгамные люминесцентные лампы. Области применения.
 - •5. Компактные люминесцентные лампы.
 - •6. Энергоэкономичные люминесцентные лампы. Особенности эксплуатации.
 - •7. Ультрафиолетовые ртутные лампы низкого давления. Эритемные и бактерицидные лампы.
 - •8. Лампы тлеющего разряда.
 - •9. Ртутные лампы высокого давления типа дрт и дрш.
 - •10. Лампы типа дрл. Красное отношение.
 - •1 1. Ртутно-накальные лампы. Схема включения.
 - •12. Металлогалогенные лампы для общего освещения.
 - •13. Лампы типа дриш. Принцип действия.
 - •14. Устройство и принцип действия натриевых ламп низкого и высокого давления.
 - •15. Ксеноновые лампы типа дКсТ и дКсШ.
 - •16. Безэлектродные разрядные лампы.
 - •17. Импульсные лампы.
 - •18. Устройство и принцип действия светодиодов.
 - •19. Оптические квантовые генераторы.
 
16. Безэлектродные разрядные лампы.
В этих лампах, как и в других ЛЛ, для возбуждения свечения люминофоров используется разряд в парах ртути НД в смеси с инертными газами (аргоном, криптоном). Поддержание разряда осуществляется за счет энергии электромагнитного поля, которое создается в непосредственной близости от разрядного объема. Создание безэлектродных КЛЛ стало возможным благодаря успехам полупроводниковой электроники, которые позволили разработать малогабаритные и сравнительно дешевые источники высокочастотной (ВЧ) энергии с высоким КПД.
Анализ показал, что в настоящее время наиболее целесообразно использовать конструкцию с соленоидальным индуктором и внешним по отношению к нему расположением разрядного объема. Конструкция подобной лампы изображена на рис. 3.99. С внешней стороны колба имеет грушевидную форму, подобную форме колб ЛН. Внутренняя поверхность колб покрыта слоем люминофора. Колба после откачки и обезгаживания наполняется ртутью и инертным газом (аргон или криптон) до давления порядка 100 Па. Экспериментальные образцы БКЛЛ с соленоидальным индуктором (на f=l8 МГц) мощностью порядка 30 Вт на сетевое напряжение 220 В 50 Гц с диаметром внешней колбы 75— 85 мм имеют световую отдачу 30—40 лм/Вт.
По данным зарубежной печати экспериментальные БКЛЛ фирмы GE с тороидальным ферримагнитным индуктором (рис. 3.100) (f=100 кГц) мощностью 30—35 Вт с диаметром колбы 76 мм и длиной 150 мм имеют световую отдачу около 50 лм/Вт. Температура ферритового сердечника около 300°С, а колбы 100°С. Оптимальное давление паров ртути поддерживается при этой температуре за счет применения амальгамы ртути (Hg+Bi+Pb+Sn). В лампе использованы два УПЛ, дающих зеленую и оранжево-красную полосы люминесценции, синее излучение обеспечивается линией ртути. В качестве наполняющего газа использован криптон.
Ц
ена
ламп на сетевое напряжение 220 В (50 Гц)
довольно высока, главным образом, из-за
высокой стоимости высоковольтных
транзисторов и УПЛ.
Принцип работы индукционного освещения
Индукционная лампа состоит из трёх основных частей: газоразрядной трубки, внутренняя поверхность которой покрыта люминофором, магнитного кольца или стержня (феррита) с индукционной катушкой, электронного балласта (генератора высокочастотного тока). Возможны два типа конструкции индукционных ламп по виду индукции:
Внешняя индукция: магнитное кольцо расположено вокруг трубки.
Внутренняя индукция: магнитный стержень расположен внутри колбы.
Два типа конструкции индукционных ламп по способу размещения электронного балласта:
Индукционная лампа с отдельным балластом (электронный балласт и лампа разнесены как отдельные элементы).
Индукционная лампа с встроенным балластом (электронный балласт и лампа находятся в одном корпусе).
Э
лектромагнит
и индукционная катушка создают газовый
разряд в высокочастотном электромагнитном
поле, и под воздействием ультрафиолетового
излучения разряда происходит свечение
люминофора. Конструктивно и по принципу
работы лампа напоминает трансформатор,
где имеется первичная обмотка с
высокочастотным током и вторичная
обмотка, которая представляет собой
газовый разряд, происходящий в стеклянной
трубке.
