Vákuumtechnika segédlet 2009 internetrıl ollózva



Hasonló dokumentumok
Világítástechnika I Fekete test vázlata. Hőmérsékleti sugárzás Üreg-, fekete-, vagy Planck-sugárzó Rayleigh, Wien, Planck (1900) formula

Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István


Az N csatornás kiürítéses MOSFET jelleggörbéi.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

u,v chromaticity diagram

Fényforrások h h

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Fénycsövek. Fehér, fehér, fehér vagy fehér. A fehér nem egyenlő a fehérrel Az OSRAM fénycsövei négy különböző színhőméréklettel

Kompakt fényforrások. A kompakt fénycsövek energiahatékonyságáról és a bennük található higany korlátozásáról. TRALUX kompakt fénycsövek foglalatai

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

Halogén izzólámpák. Innovatív fény a jobb látásért

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Összefoglaló kérdések fizikából I. Mechanika

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Környezetbarát tervezés

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL?

E/68 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. Kompakt fénycsövek. lumen. Hg <2,5 mg 230 V AC

Dr. Nagy Balázs Vince D428

Képernyő. monitor

Dr. Hirschler Róbert

Fényforrások folytatás

Ön dönt mi megoldást kínálunk

KOMPAKT FÉNYCSŐ - HALOGÉN IZZÓ - LED

LEDES VILÁGÍTÁSTECHNIKA

6.B 6.B. Zener-diódák

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

A fény természetes evolúciója Natural Evolution of Light

2.ea Fényforrások. Nagynyomású kisülő lámpák OMKTI

2.3 Mérési hibaforrások

MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS 2. A természetes fényforás a helyiségen kívül található, méretei nagységrendekkel nagyobbak mint a helyiség.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Optikai lencsék leképzési hibái

A normálizzók betiltása az Európai Unióban szeptembertől kezdődően. A Philips, mint újító

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Copyright: Maxi Lighting

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

E/60 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Kompakt fénycsövek Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. lumen 230 V AC.

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Napelemes burkolati világítórendszer

Út a megvilágosodás felé. Fisher LED termékek alkalmazása ipari és háztartási környezetben, az Új Széchenyi Terv tükrében

Copyright: Maxi Lighting

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, május-június

Fényerő Fókuszálás Fénymező mérete. Videó kamerával (opció)

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Modern fizika vegyes tesztek

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

Őrtechnológia a gyakorlatban

Kompakt fénycsövek. Nagy teljesítmény, kis méret és kis energiafogyasztás

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

Elektromágneses sugárzás Látható fény: 380 és 780 nm között Hullám és részecske terjedési jellemzők

Képmegjelenítık. Képmegjelenítık osztályozása. Képmegjelenítık fı jellemzıi. Képmegjelenítık fı jellemzıi

Infokommunikáció - 3. gyakorlat

LED LÁMPÁK TÁRSASHÁZI ALKALMAZÁSRA

A napelemek fizikai alapjai

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A jelen fényforrása a LED

Elektronika 2. TFBE1302

Elektromos áram, egyenáram

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

E1/50. 4W lm LALB4W LAL4W LALD4W. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED asztali világítótestek. 5 steps. LED asztali világítótestek

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

A miniatűr kompakt fénycsövek teljes választéka.

Tökéletes ragyogás, egyszerű használat

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

Abszorpció, emlékeztetõ

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

avagy van élet a 100-as izzón túl

LÉZERHEGESZTETT TECHNOLÓGIÁVAL!

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

A MŐHOLDVÉTELRİL ÁLTALÁBAN

Elektrosztatika tesztek

Átírás:

1.: Termikus volframkatód Egy vékony, V-alakú volframhuzalt felhevítünk (általában ellenállásfőtéssel). A hı hatására a huzal felszínérıl elektronok lépnek ki. 2.: Lantán-hexaborid (LaB 6 ) katód Tő alakú lantánhexaborid kristályt felhevítünk direkt vagy indirekt úton. A hı hatására a LaB 6 felszínérıl elektronok távoznak. Az elektronok kilépési munkája a LaB 6 -ból jóval kisebb, mint a volframból, így a lantánhexaboriddal jóval nagyobb elektronáram érhetı el. 3.: Téremissziós katód Általában nagyon hegyes, volfram-alapú katódok, amelyeknél az elektronemissziót nagy elektromos térerısség segítségével érhetjük el. g1 Wehnelt-henger a vonzó közeg, a homlokcsı felöli vége lyukas, itt mennek ki az elektronok g2 rendszerint mágneses elven fókuszál g3 astigmatizálás = pontszerővé tétel elektrosztatikus eltérítés: x&y (pl. oszcilloszkópban): az elektronsugár egy kondenzátor lemezei között halad át, így az eltérítés a kondenzátor feszültségével vezérelhetı, de csak kis eltérítési szöget lehet elérni. Getter: Vákuumtechnikában aktív gázokat (fıképp oxigént) lekötı anyag, a szivattyúzás után a búrában maradó, továbbá az eszköz mőködése következtében felszabaduló gázok elnyelésére. Elektroncsöveknél leginkább báriumot, magnéziumot alkalmaznak elpárologtatott getterként és titánt, zirkoniumot, tantált nem elpárologtatott getterként. Fényporok: Mivel a fényporok általában rossz vezetık, ezért vékony aluminium réteggel vonják be ıket. Képernyıkhız 1ms-nál kisebb perzisztenciájú fényporok: ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Ag fekete-fehér, Y2O2S:Eu+Fe2O3 Vörös, ZnS:Cu,Al zöld, ZnS:Ag+Co Al2O3-on kék, 1 s-nál hosszabb perzisztenciájú pl.: MgF 2 :Mn. Képcsövek: Az igazi nagy különbség, hogy a fókuszálás nem elektrosztatikus úton, hanem mágneses elven (eltérítıtekercsek) történik. A mágneses elv elınye: A sugár kanyarodik, nem pedig csak irányt vált. => nagyobb szög (akár 135fok) => rövidebb csınyak nagyobb képátlónál is.

Színes képcsı: Tripla elektronágyú, három sugár a 3 alapszínnek megfelelıen. A sugarakat együtt mozgatják, így muszáj megoldani, hogy csak a megfelelı pontot találjuk el => árnyékmaszk kell. Kétféle lyukmaszk rendszer: a.) Delta fıleg monitorokban b.) Inline TV technika A lyukmaszk lágymágneses anyag, vigyázni kell a külsı mágneses hatásokkal, könnyen felmágnesezıdik, ez színtorzuláshoz vezet. Izzólámpa gyártása: Halogén izzók: Halogén körfolyamat => emelhetı a hımérséklet => erısebb fény (UV is!)

A fénycsövek különféle átmérıvel készülhetnek: - 38 mm-es ( T 12 ), ma már ritkábban alkalmazzák - 26 mm-es ( T 8 ), az általánosan használt típus. A fénycsövek vonalas spektrumú fényt adnak, ami nem nagyon hasonlít a nap fényére. A különbség mérésére az ún. Ra indexet adják meg. A nap fénye Ra = 100, ami ennél vonalasabb, ennél kisebb értékő. Ra < 70: gyenge minıségő fénycsövek 70 < Ra < 80: normál minıségő fénycsövek, basic Ra > 80: jó minıségő (pl. a kompakt) fénycsövek, a legtöbb célra megfelelnek Ra > 90: kiváló minıségő fénycsövek. Ra 90: izzólámpa A fénycsı néhány száz fokra hevített elektródokkal mőködik, az ehhez szükséges felmelegítés már a begyújtás pillanata elıtt, a gyújtó elektródjainak záródásakor megtörténik. A gyújtófeszültség indukálódása a fojtótekercsen akkor következik be, amikor a gyújtó bimetallal ellátott elektródjai lehőlés miatt nyitják az áramkört. Begyújtás és stabilizáció után a fénycsı elektródjai között kb. 100-120 V mőködési feszültség Mérhetı. A 230 V hálózati feszültséget a fényforrás - elıtét rendszer együttesen kapja!mivel az induktív elıtét áramkését eredményez, a teljesítménytényezı növelésére fázisjavító kondenzátort célszerő alkalmazni. Kompakt fénycsı: Egyéb vákuumtechnikai fényforrások: Indukciós lámpa Hg-gız lámpa Fémhalogén(pl. Na-gız)

Német: Fehlerstromschutzschalter Angol: Residual Current Device (RCD) Magyar: Fi-relé / ÉV-relé (életvédelem) Csak azt figyeli, hogy a fázis és a nulla vezetın ugyanakkora-e az áramerısség. Ha ez nem teljesül, akkor a mágneses terek nem oltják ki egymást és a trafó szekunder oldalán feszültség indukálódik. Uki elektronikus figyelésével nagyon gyorsan és kis áramkülönbség (akár simán 10mA) esetén is kapcsolható egy relé, ami áramtalanítja jellemzıen mindkét ágat (fázis és nullavezetı). A gyakorlatban van rajta teszt gomb, amivel kis áramkülönbséget mesterségesen hozunk létre. Ekkor muszáj leoldania. Létezik egyfázisú és három fázist egyszerre figyelı kivitel is a felhasználástól függıen.

(féncsı halofoszfát fénypor) (fénycsı 3 sávos fénypor)

1.Elektróda 2.Ikerfém elektróda 3.Zavarszőrı kondenzátor 4.Bura (üveg) 5.Tokozat

Speciális fénycsı-típusok Nem látható tartományban sugárzó Germicid lámpa (260 nm) Gyakorlatilag fénypor nélküli, csíra ölı hatás Erithemal-lámpa (mesterséges napfény) ~ 300 nm Speciális fénypor bevonattal Különleges sıtétkék üvegő UV (fény)csı, mezıgazdasági felhasználás (fotoszintézis tartománya) 400 nm és 650 nm

Színhımérséklet: A fehér fény különbözı színő fények keveréke. A különféle fényforrások fényei nem azonos arányban tartalmazzák a fehér fény összetevıit, tehát színük is különbözik egymástól. A fényforrások valós színe az adott fényforrás által kisugárzott energia hullámhossz szerinti eloszlásával írható le. Ez a jelleggörbe megmutatja, hogy az adott fényforrás mennyi energiát sugároz ki a különbözı színő komponensekbıl. A kisugárzott energia nagyságát a görbe alatti terület adja meg. A látható tartományban kisugárzott energia hullámhossz szerinti eloszlására jellemzı szám a színhımérséklet. Egysége: Kelvin, K Egy ideális termikus fényforrás által kisugárzott fény színhımérséklete megegyezik annak kelvinfokban kifejezett hımérsékletével. A nem ideális termikus sugárzók (például izzószál) és a nem termikus sugárzók (például fénycsı) színhımérséklete megegyezik annak az ideális termikus sugárzónak hımérsékletével, amellyel azonos színő fényt sugároz ki. A termikus sugárzók közös tulajdonsága, hogy az általuk kisugárzott energia hullámhossz szerinti eloszlását leíró jelleggörbéjük folytonos Néhány színhımérsékleti adat: Gyertya: 1900 K Háztartási izzólámpa: 2800 K Fotoizzó: 3200 K Reggeli, délutáni alacsony napállás: 4800 K Átlagos napfény, vaku: 5600 K Napos idı, árnyékban: 6000 K Nappal, kissé felhıs égbolt: 8000 K Borult, ködös idı: 10000 K