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[导读]在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。高压钠灯在1960年代问世。它是发光效率最高的高强度气体放电灯,被称为第三代光源。高压钠灯与低压钠灯不同。它的光谱不再是单色的黄光,而是在很宽的频率范围内传播。通过放宽光谱线,高压钠灯发出金黄色的白光,可以区分颜色。

在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。高压钠灯在1960年代问世。它是发光效率最高的高强度气体放电灯,被称为第三代光源。高压钠灯与低压钠灯不同。它的光谱不再是单色的黄光,而是在很宽的频率范围内传播。通过放宽光谱线,高压钠灯发出金黄色的白光,可以区分颜色。

由于高压钠灯具有发光效率高,寿命长,显色性好,不吸引昆虫,不易褪色物体的特点,因此使得高压钠灯广泛应用于普通照明的各个角落逐步取代相对耗能的荧光高压汞灯。最近开发的色彩改善和高显色性的高压钠灯可以代替白炽灯,并实现巨大的节能效果。

金属卤化物灯有两种类型(简称金属卤化物灯),一种是石英金属卤化物灯,其电弧管灯泡由石英制成,另一种是陶瓷金属卤化物灯,其电弧管灯泡由一半制成。作为透明氧化铝陶瓷的一种,金属卤化物灯是世界上最好的电光源之一。具有发光效率高(65〜140lm / w),寿命长(5000〜20000h),显色性好(Ra65〜95),结构紧凑,性能稳定等特点。它结合了荧光灯,高压汞灯和高压钠灯的优点,并克服了这些灯的缺点。金属卤化物灯汇集了气体放电光源的主要优点。特别是光效率高,寿命长和光色好的三个优点。因此,金属卤化物灯正在迅速发展并且具有越来越多的用途。

不同点:

工作原理

高压钠灯:一种气体放电灯,它被汞蒸气和钠蒸气电离,并发出过多能量的光。灯泡启动后,在电弧管两端的电极之间会产生电弧。由于电弧的高温作用,管中的钠汞齐被加热并蒸发成汞蒸气和钠蒸气。当阴极发出的电移动到阳极时,放电材料中会包含原子。使其可以获得能量来产生电离激发,然后从激发态返回到稳定态:或从电离态回到激发态,然后回到基极的无限循环,释放出多余的能量以光辐射的形式产生光。

高压钠灯中放电材料的蒸气压非常高,钠原子的密度高,电子与钠原子之间的碰撞频繁,从而拓宽了共振辐射谱并引起其他可见光谱辐射。因此,高压钠灯的光色优于低压钠灯的光色。 。高压钠灯是高强度气体放电灯泡。由于气体放电灯泡的负电阻特性,如果仅将灯泡放在街道电网中,其工作状态将不稳定。随着放电过程的继续,它将导致电路中的电流无限增加,最后直到电路中的光或零。零件因过电流而烧毁。

球泡型金卤灯

电弧管充满了汞,惰性气体和一种以上的金属卤化物。在运行过程中,汞蒸发,并且弧光管中的汞蒸汽压力达到几个大气压和几个MPa。卤化物也从管壁蒸发,扩散到高温电弧柱中并分解,金属原子被电离激发并发出特征光谱线。当金属离子扩散回管壁时,它们会在管壁附近的较冷区域与卤素原子相遇并复合形成卤化物分子。该循环过程连续地向电弧供应金属蒸气。金属蒸气在电弧轴处的分压类似于卤化物蒸气在管壁处的分压,通常为1330-13300Pao。常用金属的平均激发电势约为4eV,汞的激发电势为4eV。 7.8eV。金属总光谱的辐射功率可以大大超过汞的辐射功率。结果,典型的金属卤化物灯的输出光谱主要是金属光谱。

金属卤化物,电极和石英玻璃会在高温下引起化学反应。金属卤化物易于潮解,极少吸入水会引起异常放电并使灯变黑。电极的电子发射材料由氧化s,氧化钇,氧化scan等制成,以防止发射材料与卤素反应。电话管中的某些金属(例如钠)会迁移,结果是卤素会通过,这将使卤素极具负性,这将导致电弧收缩,并且启动电压和工作电压会降低。金属卤化物灯不能仅通过触发电极的作用可靠地启动。通常,使用双金属启动器,或者使用具有足够高的启动电压的泄漏变压器,或者使用电子触发器。金属卤化物灯的点火也需要镇流器,其工作电流大于相同功率的高压汞灯的工作电流。

虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。

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