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白炽灯发光原理

来源:动视网 责编:LH2022 时间:2022-04-25 13:32:45
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白炽灯发光原理

白炽灯的发光原理:电流通过灯丝时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上的白炽状态,这时候组成灯丝元素的原子核外电子会被激发,从而使得其向较高能量的外层跃迁,当电子再次向低能量的电子层跃迁时,多余的能量便以光的形式释放出来,并同时产生热量。
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导读白炽灯的发光原理:电流通过灯丝时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上的白炽状态,这时候组成灯丝元素的原子核外电子会被激发,从而使得其向较高能量的外层跃迁,当电子再次向低能量的电子层跃迁时,多余的能量便以光的形式释放出来,并同时产生热量。


白炽灯发光原理是什么?我们一起来看看吧!

白炽灯的发光原理:电流通过灯丝时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上的白炽状态(灯丝一般采用钨丝,熔点约3000摄氏度左右),这时候组成灯丝元素的原子核外电子会被激发,从而使得其向较高能量的外层跃迁,当电子再次向低能量的电子层跃迁时,多余的能量便以光的形式释放出来,并同时产生热量。白炽灯利用了灯丝电阻电流的热效应,使灯丝温度上升到白炽程度而发光的,由于高温灯丝的蒸发,日久使用后在白炽灯玻璃壳内易产生沉积物而发黑,使其透光性能降低而影响发光效率,所以白炽灯发光效率较低。

白炽灯由玻璃泡、灯丝、灯头三部分组成。灯丝用熔点高和不易蒸发的钨丝做成,小功率的灯泡内抽成真空,大功率的灯泡内抽成真空后,充以惰性气体,如氩气等。

白炽灯的能量特性:

能量特性可以用发光效率来描述。白炽灯所消耗的能量 其中只有一小部分转换为可见辐射光, 很大一部分转换为红外线或被损失掉。白炽灯的发光效率在13%左右。

白炽灯的电压特性:

白炽灯的灯丝温度、电流、功率、光通量、光效和寿命均随所加电压的变化成指数函数变化,并用特征指数描述其变化规律。图3表示出白炽灯的电压变化特性曲线。

白炽灯的特点:

1、光源小、便宜,具有种类极多的灯罩形式,并配有轻便灯架、顶棚和墙上的安装用具和隐蔽装置。

2、通用性大,彩色品种多,具有定向、散射、漫射等多种形式。

3、能用于加强物体立体感、白炽灯的色光最接近于太阳光色,显色性好,光谱均匀而不突兀。白炽灯(包含卤素灯)的光谱是连续而且平均的,拥有极佳演色性的优点;而荧光灯、LED是离散光谱,演色性低,低演色性光源不但会让人觉得颜色不好看、对于健康及视力也有害。

传统灯泡还有可调光、耐点灭及无汞的优点。白炽灯有一个其他大部分类型发光产品不具备的优点,即适合频繁启动的场合。

4、白炽灯和卤钨灯相比较,卤钨灯与一般白炽灯相比光效离低,体积不大,便于光控翻,色域校高,显色性好,特别适用于电视转播照明、绘图、摄影及建筑物泛光照明等。但制造方便,成本低,启动快,线路简单,被大量采用。

以上就是小编收集整理出来的,望能够帮助到大家。

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白炽灯发光原理

白炽灯的发光原理:电流通过灯丝时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上的白炽状态,这时候组成灯丝元素的原子核外电子会被激发,从而使得其向较高能量的外层跃迁,当电子再次向低能量的电子层跃迁时,多余的能量便以光的形式释放出来,并同时产生热量。
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标签: 原理 发光 白炽灯
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