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MODULO NR. 3: FUENTES DE LUZ SECCIÓN DE ENTRENAMIENTOS Nibra C. A. Ing. Carlos Ruiz P.  ©
FUENTES NATURALES EL SOL  LA  LUNA DESCARGAS LUMINISCENCIA
FUENTES  ARTIFICIALES DESCARGAS LUMINISCENCIA CALORICAS
Fuentes de luz Naturales Artificiales Radiación calorifica  Radiación eléctrica  Luminiscencia Sol Lámparas Incandes centes Tungsteno Halógeno Lámparas Mercurio V. Metálicos Sodio Luciérnaga Diodos Lámparas de luz mixta Lámparas fluorescentes (con fósforos)
FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ INCANDESCENTES FLUORESCENTES TUBULARES MERCURIO Y SODIO ALTA PRESIÓN (DESCARGA) LUZ MIXTA LED’s  DIODOS EMISORES DE LUZ INCANDESCENTES HALÓGENAS FLUORESCENTES COMPACTAS FLUORESCENTES SIN   ELECTRODOS SODIO BAJA PRESIÓN (DESCARGA) FLUORESCENTES PLANOS HALOGENUROS METÁLICOS (DESCARGA)
GRUPO INCANDESCENTES INCANDESCENTES TRADICIONALES  INCANDESCENTES HALÓGENOS
L  l ll Los primeros bombillos usaron un filamento de carbón para producir luz visible Lámpara incandescente Fuente de iluminación que genera luz mediante un alambre de filamento delgado (normalmente tungsteno), calentado al blanco mediante una corriente eléctrica que lo atraviesa
Consume energía para calentar el filamento Al calentarse emite luz
Formas de bulbos
INCANDESCENTES EN VEHÍCULOS
= POTENCIA (W) = consumo de energía 100W EFICIENCIA Luz (lm) +/- 10% Radiaciones  invisibles Pérdidas Pérdidas por calor Pérdidas
 
FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ INCANDESCENTES HALÓGENAS
INCANDESCENTES  HALOGENOS La inserción de halógenos dentro del bulbo de cristal evita que el tungsteno vaporizado del filamento se deposite en las paredes. Su luz da más vida a los colores, duran más tiempo y son más eficientes que los incandescentes normales.
El ciclo halógeno ,[object Object],[object Object],[object Object]
Ventajas de las halógenas
INCANDESCENTES HALÓGENOS EN VEHÍCULOS
FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ FLUORESCENTES TUBULARES
LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES REQUIEREN DE UN BALASTO PARA SU FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento de una lámpara fluorescente mercurio Electrodo Filamento de Tungsteno  +  Oxido de Bario base Polvo fluorescente Gas argón ó  Argon + Kripton Luz visible Radiación UV
Tecnología de los pigmentos Capa sencilla Doble capa Halofósforos Trifósforos Halofósforos Vidrio
Los diferentes tamaños de lámparas fluorescentes
 
Temperaturas de color de lámparas fluorescentes Ejemplos:  827, 830, 835, 841, 850 FO32/841;  FT55DL/950;  CF23ELT/860; FBO31/835
FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ FLUORESCENTES COMPACTAS
RECTOS, EN ESPIRAL COMPLETA,  y SEMI-ESPIRAL
FLUORESCENTES  COMPACTOS (TIENEN  EL  BALASTO  INCORPORADO)
INCANDESCENTES MENOS LUMENES MENOS EFICACIA FL COMPACTOS MAS LUMENES MAS EFICACIA CFL = AHORRADORES 40W 40 W
FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ FLUORESCENTES SIN ELECTRODOS
 
FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ MERCURIO Y SODIO ALTA PRESIÓN (DESCARGA) SODIO BAJA PRESIÓN (DESCARGA) HALOGENUROS METÁLICOS (DESCARGA)
LÁMPARAS DE DESCARGA Las lámparas de descarga aplican el mismo principio que los rayos en la naturaleza.  La descarga se puede producir en una atmósfera de vapor de Sodio o de Mercurio.
 
 
220 V IGNITOR CAPACITOR 1250-4000 V Funcionamiento Al igual que las fluorescentes, requiere de un  BALASTO  para su funcionamiento , pero además necesita otro componente que es el  IGNITOR Alimentación Salida del balastro Tensión de Circuito Abierto Salida del balastro  + ignitor
 
 
Lámpara de vapor de sodio en alta presion  NAV A RCO DE DESCARGA GAS XENON ELECTRODOS  DE TUNGSTENO TUBO DE  NIOBIO SOLDADURA  DE TITANIO
 
METAL-HALIDE HALOGENUROS METÁLICOS MAYOR RENDIMIENTO DE COLOR > 90
Tienda Nike – Las Mercedes - Caracas
Tienda Nike – Maracaibo - Zulia
FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ LED (DIODOS EMISORES DE LUZ)
LED’S
FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ LED’s  DIODOS EMISORES DE LUZ Cruceros Carnival – Equipados con Leds de Osram INCANDESCENTES FLUORESCENTES TUBULARES MERCURIO Y SODIO ALTA PRESIÓN (DESCARGA) LUZ MIXTA INCANDESCENTES HALÓGENAS FLUORESCENTES COMPACTAS FLUORESCENTES SIN   ELECTRODOS SODIO BAJA PRESIÓN (DESCARGA) FLUORESCENTES PLANOS HALOGENUROS METÁLICOS (DESCARGA)
PISCINA ILUMINADA CON LED’S
 
PUBLICIDAD APLICANDO BACK-LIGHTING CON LED’S
Osram  LED´s en nuevo modelo Hyundai
Osram  LED´s en nuevo modelo Cadillac
LED’S ORGÀNICOS TRANSPARENTES DE OSRAM
MUCHAS GRACIAS  POR SU ATENCION nibra

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Hinweis der Redaktion

  1. Acá tenemos el filamento de wolframio (tungsteno) en la ampolla. Click 1. Cuando el wolframio (W) se evapora Click 2. se une al halógeno (bromo) formando el bromuro de wolframio (WBr 2 ) , a la temperatura de 250°C aproximadamente. Click 3. Como las paredes de la ampolla están muy calientes no se deposita sobre estas y permanece en estado gaseoso. Click 4. C uando el bromuro de wolframio entra en contacto con el filamento, que está muy caliente (1400°C aproximadamente) , se descompone en dos partes: - el wolframio que se deposita de nuevo sobre el filamento y - el halógeno que pasa al gas de relleno , libre para recomenzar el ciclo . El ciclo del halógeno se llama entonces también “regenerativo” ya que toda partícula de tungsteno desprendida del filamento vuelve a éste regenerándolo, con lo que se obtiene una mayor vida útil de la lámpara.   Filament temperature approx. 3000K Bulb temperature approx. 470K