eponim2008: (размышление)
Светодиодные светильникиВ ближайшие несколько лет осветительные приборы серьезно изменятся. Они станут более экономичными, и навсегда заменят широко распространенные до сих пор лампы накаливания и люминесцентные лампы.

 Первые лампы с вольфрамовой нитью были изобретены более 120 лет назад. Энергосберегающие люминесцентные лампы запатентовали в 1984 году. В широкий обиход же они вошли чуть более десяти лет назад. Однако и те и другие в ближайшие несколько лет уйдут на покой. Что придет им на смену? Светодиодные светильники.

 Первые светодиоды (по-английски они называются «Light-emitting diode, LED») появились около пятидесяти лет назад. А сам эффект электролюминесценции в полупроводниках открыл в 1923 году советский физик Олег Лосев.

 Два слова об Олеге Лосеве (1903 - 1942). Его, действительно, можно назвать советским физиком, потому что вся его работа протекала в СССР. С 1920 года он работал в области радиотехники и в области изучения полупроводников. В 1941 году он отказался эвакуироваться из Ленинграда, чтобы закончить начатые исследования. Исследования он закончил, работа была послана в научный журнал, но затерялась, и потом ее так и не нашли. Сам же О.В.Лосев в январе 1942 года умер от голода, и был похоронен в одной из братских могил.
 В физике полупроводников О.В.Лосевым были сделаны два значительных открытия, опередившие свое время. Одно из таких открытий – эффект электролюминесценции.

 Если говорить коротко, физика этого явления такая.

 Сами полупроводники – материалы с химической валентностью 4 (кремний, германий) не сильно отличаются от диэлектриков, проводимость которых очень мала. Но если легировать полупроводники специальными примесями в них появятся свободные электроны, которые начнут проводить электрический ток. При легировании полупроводникового материала другими примесями может возникнуть недостаток электронов. Такой материал тоже будет проводить электрический ток, но в противоположную сторону. Электроны станут двигаться в сторону, где имеется недостаток электронов («дырки»).

 Самое интересное происходит на месте стыка полупроводников с электронной и с дырочной проводимостью. Если пропускать через такой стык электрический ток, то избыток электронов в одном из полупроводников заместит часть «дырок» в другом полупроводнике. При этом в некоторых материалах электроны будут переходить на более низкую электронную орбиту, в результате чего на стыке двух полупроводников возникнет свечение. Свет этот будет почти монохромным (очень чистым): красный, зеленый, синий.

 Первым появился светодиод, излучающий красный свет. В начале 1970-х годов появились зеленые и жёлтые светодиоды. В 1990 году был создан дешёвый и яркий синий светодиод.

 Появление синего светодиода сделало возможным создание источников белого света. Такие источники преобразуют синий или ультрафиолетовый свет светодиода в белый с помощью специальных люминофоров, которые светятся под воздействием ультрафиолетовых или синих лучей.

 Лампа накаливания потрясающе неэффективна — лишь 5% энергии электрического тока она превращает в свет. 95% электроэнергии тупо превращается в тепло. Производительность паровоза! Мало этого, лампа накаливания недолговечна — ее среднее время работы – 1000 часов.

 Светодиоды имеют очень высокую световую эффективность. Его светоотдача в 6-10 раз больше, чем у лампы накаливания.

 В настоящее время светодиоды стали выпускать очень высокого качества, высокой надежности и большой яркости. Они могут полностью заменить лампы накаливания.

 Срок службы светодиодов очень высок, и часто заменять светодиодные светильники вряд ли придется. Это отчасти искупает высокую стоимость светодиодных светильников. Сейчас еще производятся светодиодные лампы со стандартными цоколями, к которым мы привыкли, но общепризнано, что это – тупиковая ветвь. Будущее за светодиодными светильниками без патронов и цоколей.
 Надо думать, что скоро продажи любых лампочек накаливания и люминесцентных, прекратятся. Все станут покупать готовые светодиодные светильники.

 Маленькая хитрость. Чтобы ликвидировать запасы ламп накаливания торговые сети будут продавать их (а может быть, уже продают) по сниженной цене. Есть смысл купить этих ламп напоследок и использовать их в тех местах, где освещение требуется не постоянно, а время от времени. В подобных местах жалко было бы ставить дорогие светодиодные лампы, которые прослужат сто лет и сэкономят нам мегаватты энергии. Если нам не нужна ни такая экономия, ни такой срок службы, вполне можно воспользоваться уходящими в небытие «старичками», лампами накаливания.

 И еще один совет. Купив светодиодный светильник, храните чек! Если дорогой светодиодный светильник откажет в течение гарантийного срока (а он очень продолжительный!) Вы можете потребовать его бесплатной замены.

Опубликовано на сайте Топавтор
topauthor
Полезные ссылки:

  1. Светодиодные лампы, освещение будущего

  2. Будущее домашнего освещения

  3. Что такое полупроводник (Википедия)

  4. Статья об Олеге Лосеве

eponim2008: (хирург)
probka_elektric Электричество может совершать работу и может выделять тепло. Это положение и доказывать не надо. Любой из нас ездил в электропоезде или кипятил воду в электрическом чайнике.

 Вся работа, которую может совершить электричество или все тепло, которое оно может выделить, определяется разностью потенциалов на концах проводов, подключенных к электрическому прибору. Эта разность потенциалов иначе называется напряжением и измеряется в Вольтах. Выше напряжение – выше мощность электродвигателя, выше теплоотдача электронагревателя.

 Но если быть точным, то мощность электрического прибора зависит не только от подаваемого на него напряжения. Она определяется дробью, у которой в числителе стоит квадрат напряжения, а в знаменателе – сопротивление самого электроприбора. В одном случае это может быть сопротивление обмоток электродвигателя, а в другом случае – сопротивление нагревателя электрического чайника. Полезная работа совершается только в том случае, если потенциальная энергия, сосредоточенная на концах электрической цепи преодолевается определенное сопротивление. Без борьбы нет победы! Правда, к неожиданным философским выводам можно прийти, разбираясь в законах электрических цепей и электрических машин?

 А что будет, если вдруг по какой-либо причине электрическая цепь замкнется не как положено, не через электрический прибор, а минуя его? Например, из-за плохой изоляции два провода, по которым подводится напряжение, соприкоснутся. Такое непредусмотренное замыкание цепи называется «коротким». При таком замыкании сопротивление цепи становится ничтожным, и, согласно закону Ома, по ней потечет огромный ток, который называют «током короткого замыкания».

 Ничего хорошего из этого не выйдет. Большой ток приведет к выделению большого количества тепла, провода разогреются и могут даже расплавиться. И это будет самым лучшим исходом, потому что в результате расплавления проводов цепь разорвется, и протекание по ней тока катастрофического значения прекратится. Может быть гораздо хуже, если провод, нагревшись, воспламенит изоляцию. В этом случае могут загореться горючие предметы вокруг места, где произошло короткое замыкание. Пожары, как известно, очень часто возникают в результате неисправности электрической проводки, в которой происходит короткое замыкание.

 Возникновение короткого замыкания в электронных приборах может привести к тому, что проходящий в этом случае по цепи большой ток выведет из строя отдельные детали, находящиеся в той же цепи, и весь прибор перестанет работать.

 Наиболее частой причиной короткого замыкания является нарушение изоляции проводящих частей (проводов или шин). Это может произойти из-за износа изоляции или из-за неправильной эксплуатации приборов. Короткое замыкание в линиях электропередач возникает при падении столбов или обрыве проводов, что чаще всего происходит во время стихийных бедствий: сильного ветра, дождей или обледенения.

 Для предотвращения разрушительных последствий короткого замыкания в электрических цепях устанавливаются предохранители, которые разрывают цепь при возникновении в ней опасных токов.

 Самым простым таким предохранителем являются проводники из легкоплавкого металла, который, если по нему пойдет ток запредельного значения, расплавится и разомкнет электрическую цепь. Именно так действовали «пробки», которые ввинчивали в электрораспределительные щитки в старых квартирах. Когда пробка перегорала, ее заменяли на новую. Некоторые «мастера» пытались сэкономить на перегоревших предохранителях, замыкая их кусочком тонкого медного провода. Нечего и говорить, что такая «экономия» могла закончиться (и иногда заканчивалась) плачевно, пожаром.

 В современных домах ставят автоматические многоразовые предохранители. При возникновении высокого тока короткого замыкания срабатывает специальная электромагнитное или термическое реле, и электрическая цепь разъединяется, а рычажок предохранителя изменяет свое положение (чаще всего опускается). После устранения короткого замыкания можно снова включить электричество, подняв рычажок предохранителя на распределительном щитке.

Опубликовано на сайте Топавтор
topauthor
Полезные ссылки:

Profile

eponim2008: (Default)
eponim2008

February 2017

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 21st, 2025 07:21 am
Powered by Dreamwidth Studios