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ハロゲン白熱灯。 動作原理。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / ハロゲンランプ

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ハロゲン白熱灯 (略称 GLN)は、単に「ハロゲンランプ」と呼ばれることがよくあります。 このため、彼らは光を得る何らかの新しい方法を使用していると誤解されています。

実際、これらのランプは通常の白熱ランプを改良したもので、その光も細いタングステン線を加熱することで得られます。

ガラスの黒化を軽減するために電球にハロゲン蒸気を添加するというアイデアは、XNUMX 世紀末に初めて特許を取得しました。 この有益な効果は、ハロゲン蒸気が蒸発するタングステン粒子と結合し、その後高温の影響で分解してタングステンをスパイラルに戻すことができるという事実によって達成されました。

動作原理

したがって、ホットスパイラルから逃げたタングステン原子は電球の壁には到達せず(黒ずみが軽減されたため)、化学的に戻ってきました。 この現象は名付けられました ハロゲンサイクル (рис.5.1)。

ハロゲン白熱灯。 動作原理
米。 5.1. ハロゲンサイクル

ハロゲンサイクルを使用すると、すぐに改善できます XNUMX つのオプションの白熱灯:

  • まず、スパイラルの蒸発が大幅に遅くなり、ランプの寿命が長くなります。
  • 第二に、スパイラルの成長に伴ってハロゲンサイクルの効率が向上し、したがってタングステンの蒸発の制御が向上するため、スパイラルの温度(したがって光出力)を大幅に増加させることが可能です。

一見したところ、ハロゲン技術は非常に完璧であるため、そのようなランプはほぼ​​永遠であることがわかります。 残念ながら、これは完全に真実ではありません。 実際のところ、スパイラルのある部分から蒸発したタングステン原子はハロゲンとして他の部分に戻ります。 遅かれ早かれ、ハロゲンランプでも白熱灯と同じプロセスが始まります。らせんの特定の部分が著しく薄くなり、温度が上昇し、この場所での蒸発がさらに増加し​​ます。 これは必然的に燃え尽き症候群につながります。

実用化されたハロゲンランプは1959年にアメリカで提案されました。 オリジナル版ではこのランプにガラス球を使用することが提案されていたため、研究に非常に長い時間がかかりました。

実験の結果、スパイラルの温度が上昇すると、ハロゲンがガラスと活発に相互作用し始め、フラスコが破壊されることがわかりました。 この障壁は、以下を使用することで克服されました。 石英ガラス そしてその結果として生じる技術的な複雑さ。

注意。 ハロゲン サイクルの効率は、ランプのバルブの体積が小さい場合に最も高くなります。これは、すべてのハロゲン ランプが比較的小さいという事実を説明しています。

著者: Koryakin-Chernyak S.L.

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