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Lâmpadas fluorescentes. Princípio de construção. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Lâmpadas fluorescentes

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Lâmpada fluorescente (lâmpada de mercúrio de baixa pressão; doravante - LL) é uma fonte de luz de descarga de gás (Fig. 2.1 e 2.2). Estruturalmente, é um tubo de vidro com uma camada de fósforo depositada na superfície interna. Nas extremidades do tubo são introduzidos eletrodos espirais de tungstênio, para aumentar a emissividade, é aplicada nos eletrodos uma suspensão de óxido, feita de carbonatos ou peróxidos de metais alcalino-terrosos.

Dentro da lâmpada vapor de mercúrio rarefeito e um gás inerte (argônio) são encontrados. A pressão do vapor de mercúrio no LL depende da temperatura das paredes da lâmpada e em uma temperatura operacional normal de 40 ° C é de aproximadamente 0,13-1,3 N / m2 (10 - 2 - 10 - 3 mm Hg).

Uma pressão tão baixa fornece radiação de descarga intensa na região ultravioleta do espectro (principalmente com um comprimento de onda de 184,9 e 253,7 nm). Sob a ação de uma tensão (campo) elétrica aplicada aos eletrodos, ocorre uma descarga de gás na lâmpada.

Lâmpadas fluorescentes. Princípio de construção
Arroz. 2.1. lâmpadas fluorescentes modernas

Nesse caso, a corrente que passa pelo vapor de mercúrio causa radiação ultravioleta. Uma camada de uma substância especial é depositada na superfície interna da lâmpada (fósforo). O fósforo mais comum é o halofosfato de cálcio ativado com antimônio e manganês.

Lâmpadas fluorescentes. Princípio de construção
Arroz. 2.2. A estrutura de uma lâmpada fluorescente

Ao alterar a proporção de ativadores, é possível obter fósforos de diferentes marcas e produzir lâmpadas de cores diferentes.

Radiação ultravioleta, agindo sobre o fósforo, faz com que ele brilhe, ou seja, o fósforo converte a radiação ultravioleta da descarga de gás em luz visível. O vidro do qual é feito o LL impede a saída da radiação ultravioleta da lâmpada, protegendo assim nossos olhos da radiação prejudicial a eles.

As exceções são as lâmpadas bactericidas e ultravioleta; em sua fabricação, é utilizado vidro ultravioleta ou quartzo, que transmite luz ultravioleta.

Hoje LL com amálgamas de In, Cd e outros elementos são amplamente utilizados. A pressão de vapor de mercúrio mais baixa acima do amálgama torna possível estender a faixa de temperatura das saídas de luz ideais para 60°C em vez de 18-25°C para mercúrio puro.

Quando a temperatura ambiente sobe acima da norma permitida (25 °C para mercúrio puro e 60 °C para amálgamas), a temperatura da parede e a pressão do vapor de mercúrio aumentam e o fluxo luminoso diminui.

Ainda mais perceptível diminuição do fluxo luminoso observado com uma diminuição na temperatura e, portanto, a pressão do vapor de mercúrio. Ao mesmo tempo, a ignição das lâmpadas também se deteriora acentuadamente, o que impossibilita seu uso em temperaturas abaixo de -10 ° C sem dispositivos de aquecimento.

Nesse sentido, interessa LL sem mercúrio com descarga de baixa pressão em gases inertes. Nesse caso, o fósforo é excitado por radiação com comprimento de onda de 58,4 a 147 nm. Como a pressão do gás em LLs sem mercúrio é praticamente independente da temperatura ambiente, suas características de luz também permanecem inalteradas.

Até à data o problema da operação LL em baixas temperaturas é resolvido:

  • usando LL de uma nova geração de lâmpadas T5 (com diâmetro de tubo de 16 mm);
  • usando lâmpadas fluorescentes compactas;
  • LL alimentado por reatores eletrônicos de alta frequência (reator eletrônico).

Saída de luz LL aumenta com o aumento do tamanho (comprimento) devido a uma diminuição na proporção de perdas anodo-catodo no fluxo luminoso total. É por isso mais racional use uma lâmpada de 36W do que duas lâmpadas de 18W.

vida útil LL limitado à desativação e pulverização catódica (esgotamento) dos cátodos. As flutuações na tensão de rede e o acendimento e apagamento frequentes das lâmpadas também afetam negativamente a vida útil. Ao usar reatores eletrônicos, esses fatores são minimizados.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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