www-autozarovky-philips.cz
|
|
- Bohumír Říha
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1
2 Podívejte se, o dokáže světlo Společnost Philips se celosvětově pyšní svou silnou pozicí na poli inovací a technologií. Jako světový lídr v oblasti osvětlení bude Philips i nadále rozšiřovat hloubku a rozsah sortimentu světelných řešení, které umožňují zákazníkům realizovat jejich představy v jednotlivých projektech i dalším podnikání. Tento katalog byl vytvořen tak, aby zákazníkům pomohl jednoduše vybrat správný typ osvětlení. V katalogu je možné najít potřebné technické údaje nebo se nechat inspirovat širokou škálou našich produktů.
3
4 LE
5 LE
6
7
8
9
10 LE
11 >
12 LE
13
14 LE
15
16 LE
17
18 LE
19
20 A3 A2 LE 1 2 A1 > >
21 E 1 2 A3 A2 A3 A A1 1 2 A1
22 LE A3 A2 1 2 A1
23 A3 A2 A3 A2 1 2 A1 1 2 A1
24 1 2 A3 A2 A1 LE
25 1 2 A3 A2 A1 A3 A2 1 2 A1
26 1 2 A3 A2 A1 LE
27 B1 1 B2 A2 A1 1
28 LE Intensity (%) Intensity (%) Intensity (%) [nm] [nm] [nm] Intensity (%) Intensity (%) Intensity (%) [nm] [nm] [nm] Intensity (%) Intensity (%) Intensity (%) [nm] [nm] [nm] Intensity (%) Intensity (%) Intensity (%) [nm] [nm] [nm] Intensity (%) Intensity (%) Intensity (%) [nm] [nm] [nm] Intensity (%) Intensity (%) Intensity (mw/nm) in % [nm] [nm] [nm] Intensity (mw/nm) in % Intensity (mw/nm) in % Intensity (%) [nm] [nm] [nm] Intensity (%) Intensity (mw/nm) in % Intensity (mw/nm) in % [nm] [nm] [nm]
29 Intensity (mw/nm) in % Intensity (mw/nm) in % Intensity (mw/nm) in % [nm] [nm] [nm] Intensity (%) Intensity (mw/nm) in % Intensity (mw/nm) in % [nm] [nm] [nm] Intensity (%) Intensity (%) Intensity (%) [nm] [nm] [nm] Intensity (%) Intensity (%) Intensity (%) [nm] [nm] [nm] Intensity (%) Intensity (%) Intensity (%) [nm] [nm] [nm]
30
31
32
33
34 A B
35 A B A B
36 A B
37 A B
38 A B >
39 A B
40 A B
41 A B A B
42 A B >
43 E I
44 A B >
45 A B
46 A B
47 A B
48 A B >
49 A B
50 A B <
51 A B
52 A B <
53 A B A B
54 A B
55 A B A B
56 A B
57 > E I A B
58 A B A B
59 A B > A B
60 A B
61 µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm λ nm λ nm λ nm % % µ W per 5 nm per lm λ nm λ nm λ nm % µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm λ nm λ nm λ nm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm λ nm λ nm λ nm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm λ nm λ nm λ nm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm λ nm λ nm λ nm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm λ nm λ nm λ nm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm λ nm λ nm λ nm
62 µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm µ W per 5 nm per lm λ nm λ nm λ nm
63
64
65 F F F
66 F
67 > F F
68 > F F F F
69 > F F F
70 F
71 > F
72 > F F
73 > F F F >
74 F F F F > F F
75 > F F
76 F
77 > F F > F F
78 > F F
79 F
80 F
81 F F > F F
82 > F
83 > F F F F F F F F F
84 F F F
85 F F
86 > F F F F F F F F F
87
88
89 A B
90 A B 1 >
91 1 1 B B A A
92 A B 1 >
93 1 A B >
94 1 A B >
95 A B 1 >
96 A B 1 >
97 > B A B A B A
98 > B A B A B A B A
99 > B A B A B A B A
100 B A B A B A
101 A B 1 >
102 A B 1 >
103 A B 1 >
104 > E 1 U 1 F
105 > E 1 U 1 F
106 W per 5 nm per lm W per 5 nm per lm W per 5 nm per lm λ nm λ nm λ nm W per 5 nm per lm W per 5 nm per lm λ nm λ nm
107
108
109 O L
110 O L L O
111 L L L O O O
112 O L
113 O L
114 L L L L O O O O
115 L O
116 O L
117 L O L O
118 > L O
119 > L O O L
120 O L
121 O L
122 O L
123 O ±
124 L O A B
125 A 1
126 A 1
127
128
129 L O
130 L O
131 ± L B L B O O
132 [ / [ [ / / ] [ / 0,25 0,10 0,25 Power [W] x nm 0,20 0,15 0,10 Power [W] x nm 0,08 0,06 0,04 Power [W] x nm 0,20 0,15 0,10 0,05 0,02 0, [nm] [nm] [nm] 0,25 0,08 0,10 Power [W] x nm 0,20 0,15 0,10 Power [W] x nm 0,06 0,04 Power [W] x nm 0,08 0,06 0,04 0,05 0,02 0, [nm] [nm] [nm] Power [W] x nm 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 (µw/5nm/lumen) ( 5nm. l m )] W , [nm] [nm] [nm] ( mn5. ml ) W 200 (W x nm) 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 ( 5nm. l m )] W , [nm] [nm] [nm] ,25 (µw/nm/lm) (µw/5nm/lumen) (Power [W] x nm) 0,20 0,15 0, , [nm] [nm] [nm] ( 5nm. l m )] W (µw/nm/lm) (µw/5nm/lumen) [nm] [nm] [nm] (µw/5nm/lumen) (µw/5nm/lumen) 50 (µw/5nm/lumen) [nm] [nm] [nm] Power [W] per nm 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 Power [W] per nm 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 (µw/5nm/lumen) [nm] [nm] [nm]
133 [ / [ / ( 5nm. l m )] W 150 (µw/nm/lm) (µw/5nm/lumen) [nm] [nm] [nm] 0, (Power [W] x nm) 0,20 0,15 0,10 ( 5nm. l m )] W 150 (µw/nm/lm) , [nm] [nm] [nm] (µw/5nm/lumen) 50 (µw/5nm/lumen) (µw/5nm/lumen) [nm] [nm] [nm] (µw/5nm/lumen) Power [W] per nm 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 Power [W] per nm 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0, [nm] [nm] [nm] 250 0,5 0,35 (µw/5nm/lumen) (µw/5nm/lumen) 0,4 0,3 0,2 (µw/5nm/lumen) 0,30 0,25 0,20 0, ,1 0,10 0, [nm] 0, [nm] 0, [nm] 0,30 0,25 0,10 (µw/5nm/lumen) 0,25 0,20 0,15 0,10 (µw/5nm/lumen) 0,20 0,15 0,10 Power (W per nm) 0,08 0,06 0,04 0,05 0,05 0,02 0, [nm] 0, [nm] [nm] [ W / (5nm. lm)] W/ 5nm/ lm Φ λ [µw / (5nm. lm)] [nm] nm λ[nm] Power [W].nm Power [W].nm (µw/5nm/lumen) [nm] [nm] λ[nm]
134 0, W/nm 0,10 0,08 0,06 0,04 (µw/5nm/lumen) 50 Φ λ [µw / (5nm. lm)] , λ[nm] λ[nm] λ[nm] 300 0,5 0,12 Φ λ [µw / (5nm. lm)] (µw/nm/lm) 0,4 0,3 0,2 W per nm 0,10 0,08 0,06 0, ,1 0, λ[nm] [nm] [nm] Fl [mw / (5nm. lm)] Φ λ [µw / (5nm. lm)] Φ λ [µw / (5nm. lm)] l[nm] λ[nm] λ[nm] 1,8 1,8 0,12 Intensity (a.u.) 1,5 1,2 0,9 Intensity (a.u.) 1,5 1,2 0,9 W per nm 0,10 0,08 0,06 0,6 0,6 0,04 0,3 0,3 0, [nm] [nm] [nm] Fl [mw / (5nm. lm)] Φ λ [µw / (5nm. lm)] [ W / (5nm. lm)] l[nm] λ[nm] [nm] Φ λ [µw / (5nm. lm)] Φ λ [µw / (5nm. lm)] Φ λ [µw / (5nm. lm)] λ[nm] λ[nm] λ[nm] Φ λ [µw / (5nm. lm)] µw/5nm/lumen (µw/5nm/lumen) λ[nm] [nm] [nm] W/nm 6 4 µw/5nm/lumen 150 [ W / (5nm. lm)] λ[nm] [nm] [nm]
135
136
137 O L L O
138 L L L O O O
139 O L
140 L L O O
141 > L O
142 O A O X
143 A O X
144 O A L X O
145 A O X O L
146
147 L L O O
148 L O
149 O L
150
151 L O
152
153 O L
154
155 L O
156 L O
157
158
159
160
161 4 4 6 Intensity 3 Intensity 3 Intensity λ[nm] λ[nm] λ[nm] ,8 [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] Intensity 0,6 0,4 0, λ[nm] λ[nm] [nm] 0,8 1,2 1,2 Intensity 0,6 Intensity 1,0 0,8 Intensity 1,0 0,8 0,4 0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 0, [nm] [nm] [nm] 1,2 1,2 1,6 1,0 0,8 1,0 0,8 1,2 0,6 0,6 0,8 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0, [nm] 0, [nm] 0, [nm] 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, [nm] [nm] 0, [nm] [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] W/nm [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] λ[nm] [nm] λ[nm] ,6 [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] W/nm 0,5 0,4 0,3 0,2 0, λ[nm] λ[nm] [nm] 0,30 0,6 1,6 W/nm 0,25 0,02 W/nm 0,5 0,4 W/nm 1,2 0,15 0,3 0,8 0,10 0,05 0,2 0,1 0, [nm] [nm] [nm]
162 [ / [ / 0, ,6 W/nm 0,25 0,02 0,15 0,10 ( 5nm. l m )] W Power [W] per nm 0,5 0,4 0,3 0,2 0, , [nm] [nm] [nm] ( 5nm. l m )] W [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] [nm] λ[nm] W/nm W/nm W/nm λ[nm] λ[nm] λ[nm] W/nm 16 W/nm 20 W/nm λ[nm] λ[nm] [nm] W/nm W/nm (μw/5nm/lumen) [nm] λ[nm] λ[nm] [μw / 5nm / lumen] [µw / 5nm / lumen] [µw / 5nm / lumen] λ[nm] λ[nm] λ[nm] [μw / 5nm / lumen] Φ λ [µw / (5nm. lm)] Φ λ [µw / (5nm. lm)] λ[nm] λ[nm] λ[nm] W/nm [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] λ[nm] λ[nm] λ[nm]
163 [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] [μw / 5nm / lumen] [mw / (m 2.5nm.0 lux)] λ[nm] λ[nm] λ[nm] [mw / (m 2.5nm.0 lux)] [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] [μw / 5nm / lumen] λ[nm] λ[nm] λ[nm] [µw / 5nm / lumen] [μw / 5nm / lumen] [μw / 5nm / lumen] λ[nm] λ[nm] λ[nm] [µw / 5nm / lumen] [μw / (m 2. 5nm. 0 lux)] λ[nm] λ[nm]
164
165
166
167
168
169 1
170
171 1
172
173 L L L
174 L L
175
176
177
178
179 1
180
181
182
183
184
185 L
186 L
187 B B
188
189 B
190
191
192
193 1
194 1
195
196
197 E
198 E
199 E
200 E
201 E
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214 1
215 1 1 1
216
217
218
219
220 1 A2 A2 1 1 B2 B1 B1 B2 1 A1 A1
221 1 A2 A2 1 1 B2 B1 B1 B2 1 A1 A1
222 A2 A1 B1 B2 B2 B1 1 A2 1 1 A1 1
223 1 A2 A2 A2 1 B1 B1 1 A1 A3 1 B1 1 A1 1 A1 A2 A2 A2 1 B1 1 A B1 B2 B1 1 A1 A1 A1
224 A2 A2 A2 A2 B B1 B1 B2 B1 1 1 A B1 B2 A1 A1 A1 A1
225 1 A1 A2 3 1 B1 B1 B2 1 A3 A3 A1
226 A2 1 B1 B2 1 A1
227 A2 1 B1 B2 1 A1 A2 1 B1 B2 1 A1
228 A2 1 B1 B2 1 A1
229 A2 1 B1 1 A1
230 A2 B2 A3 1 1 B1 A1
231 A2 1 B2 A1 B1 1
232
233 Retractive push-to-make switch L N L S N Retractive push-to-make switch L N L S N
234 A2 1 B2 A1 B1 1 Retractive push-to-make switch L N L S N
235 A2 1 B2 B1 1 A1
236
237
238 A2 1 A B2 B1 B2 B1 A1 A1
239 A2 A2 A B1 B1 B A1 A1 A1
240 1 A2 A1 B1 1
241 1 A2 A1 B1 1
242 1 A2 A1 B1 1 1 A2 B1 1 A1
243 A2 1 B1 A1
244
245 1 A2 A1 B1 1
246 1 A2 A1 B1 1
247 B2 A2 A1 1 B1 1 A2 1 1 B2 B1 A1
248 A2 1 B2 A1 B1 1
249 B1 B2 1 A2 A1 1
250 1 2 1 A2 A2 A1 B1 1
251 A2 1 A2 1 B1 1 B1 1 A2 2 1 A1 A1
252 1 1 A2 A2 1 B1 B1 1 A1 A1
253 A2 A B1 B1 B2 1 A1 A1
254 1 A2 1 B2 B1 A1
255 X1 X1 A3 1
256 A2 B1 1 A1 1
257
258
259
260
261 Technologie osvětlení Základní poznatky o světle a barvách 1. Záření Záření je vysílání a přenos energie ve formě elektromagnetických vln určité frekvence, resp. vlnové délky. Rychlost šíření elektromagnetických vln ve vakuu je přibližně km/s nezávisle na frekvenci. V plynech, kapalinách a pevných tělesech je rychlost šíření vždy menší než ve vakuu. Většinu fyzikálních jevů týkajících se šíření záření lze vysvětlit pomocí teorie elektromagnetických vln. Avšak interakce mezi hmotou a zářením vysvětluje kvantová teorie. Říká, že energie je vysílána a pohlcována jen po elementárních množstvích - po tak zvaných kvantech neboli fotonech. Příklady jevů fungujících podle kvantové teorie jsou různé fotoelektrické, chemické nebo biologické děje. 2. Optické záření Optické záření představuje malou část spektra elektromagnetických vln asi od 1 nm do 1 mm vlnové délky. Sestává z viditelného záření, které stimuluje buňky v oku citlivé na světlo, a nazývá se světlo, a dále ze dvou druhů záření, které ve spektru se světlem sousedí. nm Valna duljina i zračenje LW MW KW UKW TV Radar IR Vidljivo svjetlo UV X-zrake Gamma Kozmičko zračenje Tyto dva druhy záření jsou ultrafialové (UV), s kratšími vlnovými délkami než má světlo, a infračervené záření (IR) s delšími vlnovými délkami. hování různých druhů optického záření je z velké části podobné; všechny lze vytvářet umělými zdroji záření a směrovat pomocí optických těles. Optické záření se dále dělí podle následujících hodnot vlnové délky, přičemž je potřeba mít na mysli, že hranice nelze přesně definovat a u světla závisí na zrakových dispozicích každého jedince: Ultrafialové záření: Infračervené záření: UV- nm 280 nm IR-A 780 nm 1,4 µm UV-B 280 nm 315 nm IR-B 1,4 µm 3,0 µm UV-A 315 nm 380 nm IR- 3,0 µm 1,0 mm Viditelné záření: Světlo 380 nm 780 nm Záření UV- má dezinfekční účinky, způsobuje zčervenání kůže a zánět spojivek. Záření o vlnové délce pod 200 nm tvoří z kyslíku ozón. Záření UV-B způsobuje zčervenání kůže a tvoří v těle vitamin. Záření UV-A opaluje kůži, aniž by způsobovalo spálení. Stimuluje určité látky k fluorescenci, a používá se proto ke kontrole šeků a bankovek a také k tvorbě dekorativních efektů na poutačích, resp. reklamě. Infračervené záření je pohlceno materiálem a přeměněno na teplo, zejména v pásmu kratších vln. Spektrum viditelného záření (světla) lze dále rozdělit na pásma vlnových délek, která způsobují v lidském oku vnímání určitých barev: fialová 380 nm 436 nm žlutá 566 nm 589 nm modrá 436 nm 495 nm oranžová 589 nm 627 nm zelená 495 nm 566 nm červená 627 nm 780 nm 3. Spektrální svítivost podle oka Lidské oko projevuje různou citlivost k viditelnému záření v závislosti na vlnové délce. Přestože má stejnou světelnou účinnost, je např. světelný podnět o vlnové délce 555 nm vnímán jako mnohem jasnější než světelné podněty o 400 nm (fialová) nebo 700 nm (červená). IE definovala spektrální svítivost V (λ) pro vidění (zdravý zrak) za denního světla a V (λ) pro vidění v noci v závislosti na příslušné vlnové délce.
262 Barevné předměty vidíme v jejich pravých barvách pouze tehdy, když jsou dotyčné barvy přítomny ve spektru světla, které předmět osvětluje. Tak je tomu např. v případě slunce, běžných žárovek a také zářivek s vysokou kvalitou podání barev. Vedeme-li však skleněným hranolem např. světlo nízkotlaké sodíkové výbojky, vidíme jen žluté světlo, protože spektrum tohoto zdroje světla postrádá všechny barvy kromě žluté.. 5. Blednutí materiálu Blednutí (např. textilu) je výsledkem fotochemických procesů způsobených pohlcováním energie záření. Velikost změny barvy závisí na intenzitě osvětlení, které je materiál vystaven, na době vystavení záření a na teplotě a spektrálním složení daného záření. Čím kratší vlnová délka, tím je vyšší energie záření. Efekt blednutí lze zpomalit ztlumením osvětlení, zapínáním světla na kratší dobu a používáním zdrojů světla, které vyzařují méně krátkovlnného záření.. 4. Spektrum Bílé sluneční světlo je složeno z elektromagnetických vln různých vlnových délek. Vedeme-li tenký paprsek slunečního svitu přes skleněný hranol, vytvoří se barevné spektrum podobné tomu, které vidíme v duze. uha vzniká tak, že početné dešťové kapky, které fungují ve vzduchu jako malé skleněné hranoly, rozkládají sluneční svit. Každá barva představuje určitou vlnovou délku. Všechny vlnové délky světla dohromady vytvářejí dojem bílého světla. Riziko blednutí lze vypočítat podle následujícího vzorce: RB = 0,02 x FP x E x t RB = riziko blednutí FP = faktor poškození E = osvětlení (v luxech) t = čas (v hodinách) Riziko blednutí rovné odpovídá vystavení jasnému slunečnímu světlu ve výloze obchodu, v létě, po dobu jedné hodiny. ruh osvětlení Faktor poškození enní světlo přes okenní sklo tloušťky 4 mm 0,43 0,68 Běžné žárovky 0,08 Halogenové žárovky - otevřené 0,20 Halogenové žárovky - s baňkou nebo UV-blokem 0,12 Výbojky SW-T 0,10 Halogenidové výbojky - otevřené 0,50 Halogenidové výbojky - s baňkou 0,25 Zářivky podle barvy světla /827 0,20 /830 0,20 /840 0,21 /865 0,26 /930 0,16 /940 0,18 /950 0,26 / ,27
263 Oko kamera Žuta pjega Mrežnica Rožnica Šarenica Zjenica Očna os Prednja komora oka e Leća Žilnica (horoidea) Staklasto tijelo Slijepa pjega Očni živac 6. Černé těleso Černé těleso je ideální tepelný zářič, který pohlcuje veškeré záření. Záření tedy ani nevyzařuje, ani neodráží. Jeho vlastnosti, co se týče záření, jsou detailně známy a lze je přesně spočítat pro všechny hodnoty vlnové délky a teploty. Velká část záření je vyzařována v infračerveném pásmu. Záře se rapidně zvyšuje spolu se zvyšující se teplotou, což způsobuje posun maxima směrem ke kratším vlnovým délkám. Aby byla produkce světla tepelným zářičem co největší, je tedy třeba dosáhnout co nejvyšších teplot s použitím materiálů s vysokou teplotou tání. 7. Lidské oko Čirá, průhledná rohovka odpovídá z velké části za schopnost oka lámat světlo, čímž umožňuje, aby se na sítnici vytvořil obraz vnímaného předmětu. Přední oční komora dává prostor čočce, aby se mohla různě zaostřit. uhovka má funkci clony a zornice zužuje dopad světla. Sítnice obsahuje receptory světelného podnětu. Jedná se jednak o 130 miliónů tyčinek, které umožňují vidění i za šera a v noci, avšak bez vnímání barev, a jednak 7 miliónů čípků, které umožňují denní vidění a vnímání barev. Úhel zakřivení čočky je proměnlivý, čímž se může oko přizpůsobit příslušné vzdálenosti vidění. V místě, kde vychází ze sítnice nervový svazek, nejsou na sítnici ani tyčinky, ani čípky, a proto se toto místo nazývá slepá skvrna. Na úrovni optické osy je vysoká koncentrace čípků - je to oblast ostrého vidění a nazývá se barevná skvrna (fovea centralis). 8. Adaptace Schopnost oka přizpůsobit se rozličné intenzitě osvětlení změnou zaclonění zornice se nazývá adaptace. Umožňuje udržet stejnou sílu zraku při širokém rozpětí intenzity světla. oba trvání adaptace závisí především na svítivosti na počátku a na konci adaptace. Pokud se svítivost snižuje (adaptace na tmu), trvá adaptace velmi dlouho (přes 30 minut). Adaptace na světlo (při zvýšení svítivosti) je mnohem rychlejší. 9. Kontrast a citlivost na kontrast Předměty lze rozlišit zejména na základě rozdílu svítivosti a barvy mezi předmětem a jeho nejbližším okolím. Subjektivní kontrast je dán zaznamenáním a posouzením rozdílu mezi dvěma po sobě následujícími vjemy. Objektivní definice kontrastu svítivosti, L c, je vyjádřena následujícím vztahem: L c = L 1 = Svítivost pozadí L 2 = Svítivost předmětu L 2 - L 1 itlivost na kontrast představuje nejmenší možný kontrast svítivosti, který je oko schopno rozeznat. itlivost na kontrast je ovlivněna svítivostí, adaptací oka a dalšími podmínkami prostředí, např. září zdrojů světla v zorném poli. L 1
264 10. Barvy předmětů, diagram chromatičnosti, barva světla Vnímání barvy vzniká na základě podráždění systému receptorů oka viditelným zářením. Barevný podnět pochází buď přímo ze zdroje světla, nebo z předmětu, který je osvětlen nebo přes něj prochází světlo. Barva předmětů je vytvářena osvětlením a závisí jak na spektru dotyčného světla, tak i na tom, které barvy spektra předmět odráží. iagram chromatičnosti umožňuje přesně určit každou barvu podle dvou souřadnic hodnoty barvy - x a y. Tento diagram byl vytvořen mezinárodní komisí pro osvětlení v roce Vznikl rozložením grafu, který představuje spektrum od 380 nm (fialová) do 520 nm (zelená) a do 780 nm (červená), na dvě osy se souřadnicemi x a y. Toto geometrické místo spektra uzavírá fialová mez. iagram chromatičnosti obsahuje všechny reálné barvy. Achromatické místo, ve smyslu kolorimetrie, je umístěno ve středu diagramu chromatičnosti, kde jsou souřadnice chromatičnosti x = y = 0,333. Graf v diagramu chromatičnosti obsahuje hodnoty teploty (v Kelvinech) černého tělesa ohřátého na patřičnou teplotu (Planckovo záření). Barvy světla různých světelných zdrojů jsou popsány hodnotami x a y. Hodnoty teploty (teplota chromatičnosti) označuje barvu světla světelného zdroje. Světelný zdroj mimo oblast Planckova umístění je popisován nejpodobnější teplotou chromatičnosti s pomocí pomocného diagramu, který obsahuje linie příčně vzhledem k Planckovu umístění (Juddovy linie). 520 nm Kromatski dijagram 0,8 y nevno svjetlo nm P rno tijelo Svjetleći sloj Super 80 Zeleno 560 0,6 0, K 5000K nw ww P 600 tw rveno 780 0,2 480 Plavo ,2 0,4 0,6 X
265 Technologie osvětlení Jednotky a vztahy 1. Veličiny a jednotky v technologii osvětlení Svjetlosni tok Φ Proměnná Symbol Jednotka efinice Světelný tok Φ Lumen (Im) Světelný tok zdroje Svítivost I Kandela (cd) Intenzita světla ve specifickém směru (světelný tok/ prostorový úhel) Gustoća svjetlosnog toka I Rasvjetljenost E Osvětlenost E Lux (Ix) opad světelného toku na povrch ve vztahu k velikosti povrchu Jas L cd/m 2 cd/cm 2 Svítivost světlo vyzařujícího povrchu ve vztahu k velikosti provrchu dopadu 2. Koeficienty v technologii osvětlení Proměnný Symbol Poměr efinice Měrný výkon světelného zdroje η η = Φ Lp P Vyzářený světelný tok ve vztahu k příkonu zdroje Světelná provozní η LB η LB = Φ L (t L ) Poměr celkového světelného toku svítidla, měřený ve specifických praktických účinnost ΣΦ Lp podmínkách k součtu jednotlivých světelných toků zdrojů zapojených mimo svítidlo ve stejných podmínkách Světelná účinnost prostoru η R η R = Φ N ΣΦ L Poměr světelného toku instalace na využitou plochu k celkovému světelnému toku vyzářenému do místnosti Činitel využití η B η B = Φ N ΣΦ Lp Vyzářený světelný tok na využitou plochu ve vztahu k celkovému toku všech zdrojů v instalaci η B = η R η LB
266 Technologie osvětlení Požadavky na osvětlení 1. Barva světla Barva světla je vlastní barva světelného zdroje. K identifikaci příslušné barvy světla se používá nejpodobnější teplota chromatičnosti (v Kelvinech). Všechny světelné zdroje s nejpodobnější teplotou chromatičnosti nad 5300 K patří do skupiny světelných zdrojů s bílým denním světlem (tw), např. zářivky s barvou bílého denního světla. Vysokotlaké rtuťové výbojky a bílé zářivky patří do skupiny světelných zdrojů s neutrálně bílou (nw) barvou světla, u nichž je teplota chromatičnosti mezi 3300 K a 5300 K. Běžné žárovky a zářivky s teplým odstínem světla patří do skupiny světelných zdrojů s teplou bílou (ww) barvou světla a teplota chromatičnosti je u nich nižší než 3300 K. 2. Podání barev Obecný index podání barev, R a, odvozený od osmi testovacích barev vybraných podle běžného použití barev v životě, se používá k posouzení kvality podání barev u světelného zdroje. Teoretická maximální hodnota tohoto indexu je. Čím je index podání barev nižší, tím horší kvalitu podání barev světelný zdroj má. Z praktických důvodů jsou indexy podání barev rozděleny do několika úrovní; IN EN uvádí šest takových úrovní. Světelné zdroje úrovně 1A se používají v aplikacích vyžadujících podání barev co nejbližší přirozeného vzhledu, např. v tiskařském průmyslu, v muzeích, v obchodech s textilem nebo s koženým zbožím. Kvalitativni indeks - Boja svjetlosti Kvalitativní index - Barevné podání Boja svjetlosti nevno svjetlo tw Neutralno bijelo nw Toplo bijelo ww Temperatura boje svjetlosti 7000 K Kelvin 6000 K 5300 K 4000 K 3300 K 3000 K 2000 K 0 K K Izvori TL- /865 TL- /965 MH 1800 W TL- /950 MHN-T TL-/940/840 Halogeni izvori TL- /930 /830 M-T Klasična žarna nit TL- /827 SW-T SON Údroveň 1A 1B 2A 2B 3 4 Index Světelné zdroje Incandescent, Halogen TL- /90 e Luxe TL- Super 80 SW-T, M-T, M-TP TL- TL- / SON-OMFORT TL- HPL-N SON Mezi světelné zdroje úrovně 1B patří třípásmové zářivky, které se převážně instalují v administrativních budovách, ve školách a průmyslových a sportovních zařízeních. Světelné zdroje úrovně 2A mají ještě dobrou kvalitu podání barev. Světelné zdroje úrovně 3 se používají v těžkém průmyslu, kde není podání barev tolik důležité. Světelné zdroje úrovně podání barev 4 se v místnostech nepoužívají - s výjimkou vysokotlakých sodíkových výbojek (R a = 20) ve speciálních aplikacích. Kvalita podání barev zdrojů světla požadovaná pro různé druhy místností a aplikací je uvedena v souladu s úrovněmi v normě IN EN
267 Patice 2G10 2G11 2G13 2G7 2G8-1 2GX13 4 Pin Single Ended 68 max. 54 max max. 20 max. A26/14 B14.5 B15/B15d B15s/BA15s B21s B22/B22d B22d B9.5 BA9s BA15d BA20d BA20s BA21d BY22d , , s/X7s 10.5 able 10.5l/10.5s 14x 22 able ap-able ap-able Ring eramic ap-able eramic 15.8X14.7 U E10-13 E12 E E26 E27 E39 E40 EZ10 FA4 FA ,5 4
268 F2 G10q G10.2q G12 G13 G13 TL- Eco G13 Xtra/Xtreme , G22 G23 G24d-1 G24d-2 G24d-3 G24q-1 G24q G24q-3 G3.9 G38 G4 G5 G5 Xtra G G53 G G54x17q G6.35/GX6.35/GY6.35 G8.5 G9 G9.5 max , GQ9.5 GR8 GR10q GR14q-1 GU4 GU5.3 GU , GX10 GX12-1 GX16d GX23 GX24d-1 GX24d-2 GX24d
269 GX24q-1 GX24q-2 GX24q-3 GX24q-4 GX24q-5 GX5 GX GX8.5 GX9.5 GX95/26 GY16 GY22 GY3.8 GY nom. 9, GY9.5 GZ4 GZ10 GZ6.35 GZ9.5 GZX/GZY/GZZ 9.5 K12x30s 30,562 3, ,361 25, max. 20 2, < , max. 14 M4/Multipurpose P28s P30s P32d P43t.38 PG12-1/PGX12-1 PG12-2/PGX PG22 PGJ4.1 PGJ5 PGJ5.1/PGJX5.0 PKX22s (P)SFc PX22d PX28s PY20s R/R17d R18s R7s RX7s S14d ,4±0,1 7 7
270 S14s S15 S15d S15s S19 S19s S25.5x60mm S30x70/SFA7.5-2 Screw Term SFA21-12 SF SF10.4 SF SF SF11 Single Pin SK9 SK15 SK32 SK32 28x42 Special Tab 6.3 x 0.8 SV8.5 T-lick THS-L THS-S U V/VB W21x95d , max ,5 X528 X/X-lip Y Z
271 20 20 ±10 Poloha svícení doporučená nepřípustná S = Stojící (paticí dolů) S5 S10 S15 S30 S45 S90 S S S105 S112 S115 S120 S130 S135 H = Zavěsit (paticí vzhůru) H10 H15 H30 H45 H90 H110 H 105 H H120 H135 VBU/VB = vertical (paticí vzhůru/paticí dolů) vbu/vbd vbu/vbd 30 vbu/vbd 45 vbu/vbd 60 vbu/vbd 75 vbu/vbd90 P = Paralelní nebo horizontální P4 P5 P10 P11 P12 P13 P P 20 P14 P15 P20 P30 P45 P P P P112 Univerzální
272
273
274
275
276
277
278
OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vlastnosti světla Světlo je příčina našich zrakových vjemů. Vidíme jen ty předměty,
Optika. VIII - Seminář
Optika VIII - Seminář Op-1: Šíření světla Optika - pojem Historie - dva pohledy na světlo ČÁSTICOVÁ TEORIE (I. Newton): světlo je proud částic VLNOVÁ TEORIE (Ch.Huygens): světlo je vlnění prostředí Dělení
ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha
ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha prosinec 2014 1 ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ PROCES VIDĚNÍ - 1. oko jako čidlo zraku zajistí nejen příjem informace přinášené
telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf
Světeln telná technika Literatura: Habel +kol.: Světelná technika a osvětlování - FCC Public Praha 1995 Ing. Jana Lepší Sokanský + kol.: ČSO Ostrava: http://www.csorsostrava.cz/index_publikace.htm http://www.csorsostrava.cz/index_sborniky.htm
Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).
Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní
ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY
ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY Ing. Petr Žák VÝVOJ ČLOVĚKA vývoj člověka přizpůsobení okolnímu prostředí (adaptace) příjem informací o okolním prostředí smyslové orgány rozhraní pro příjem informací SMYSLOVÉ
3.2.4 Podobnost trojúhelníků II
3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).
Projektování automatizovaných systémů
Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
MASTER PL- Electronic
MASTER PL- Electronic Nezakryté úsporné zářivky pro profesionální použití Vlastnosti: Jako alternativa k běžným žárovkám; lehké a s dlouhou životností Vhodná volba pro ty co chtějí vynikající účinnost
PŘEDSTAVUJEME ŘADU UVOLNĚTE POTENCIÁL SVÉ NÁDRŽE. p. 1. str. 1
PŘEDSTAVUJEME ŘADU UVOLNĚTE POTENCIÁL SVÉ NÁDRŽE p. 1 str. 1 Technické údaje Rozměry Rozměry Délka 11,875 in (30,2 cm) Délka 7,28 in (18,5 cm) Šířka 5,375 in (13,7 cm) Šířka 5,375 in (13,7 cm) Výška 1,6
λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny
Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává
OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Fotometrie definuje a studuje veličiny charakterizující působení světelného záření na
Věra Keselicová. červen 2013
VY_52_INOVACE_VK67 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová červen 2013 9. ročník
neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.
OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla
1. Teorie mikroskopových metod
1. Teorie mikroskopových metod A) Mezi první mikroskopové metody patřilo barvení biologických preparátů vhodnými barvivy, což způsobilo ovlivnění amplitudy světla prošlého preparátem, který pak byl snadno
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha č.4: Balmerova série
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 6.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Úloha č.4: Balmerova série Abstrakt V tomto
Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla
Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Cílem této úlohy je sestavit systém sledující stav světla, které bude vyhodnocováno
4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu
4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 41, 4605 Minulá hodina: odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu
Optický komplex brýlí a očí I. LF MU Brno Brýlová technika
Optický komplex brýlí a očí I LF MU Brno Brýlová technika Struktura prezentace Definice základních pojmů centrace, vycházející z Gullstrandova systému oka Schéma polohy vztažných bodů do dálky 2 Základní
Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky
-1-1-H Vyústka do kruhového potrubí - Jednořadá 1 Dvouřadá 2 L x H Typ regulačního ústrojí 1) R1, RS1, RN1 R2, RS2, RN2 R, RS, RN Lamely horizontální 2) H vertikální V Provedení nerez A- A-16 Povrchová
TRAPÉZOVÉ PLECHY POLAKOVANÉ
TRAPÉZOVÉ PLECHY POLAKOVANÉ Trapézové plechy jsou ekonomickým řešením jak pro střechu, tak opláštění. Široká řada profilů od T6 do T160 s různými tloušťkami plechu a velmi širokým výběrem povrchových úprav
- světlo je příčné vlnění
Podstata polarizace: - světlo je příčné vlnění - směr vektoru el. složky vlnění (el. intenzity) nemá stálý směr (pól, ke kterému by intenzita směrovala) takové světlo (popř.vlnění) nazýváme světlo (vlnění)
2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou
.. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na
9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)
9. Umělé osvětlení Umělé osvětlení vhodně doplňuje nebo cela nahrauje denní osvětlení v případě jeho nedostatku a tím přispívá ke lepšení rakové pohody člověka. Umělé osvětlení ale potřebuje droj energie,
1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.
Kruh, kružnice, válec 1. Kruh, kružnice 1.1. Základní pojmy Kružnice je množina bodů mající od daného bodu stejnou vzdálenost. Daný bod označujeme jako střed kružnice. Stejnou vzdálenost nazýváme poloměr
2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem
.7. Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem Předpoklady: 70 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem: znamená? 3 y = = = = 3 y y y 3 = ; = ; = ;.... Co to Pedagogická poznámka: Nechávám studenty,
světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.
Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky, světeln telné vlastnosti látekl světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří
Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.: Kolorimetrie KME2
Atlasy a číselníky barev Barva Barva je ta vlastnost zrakového počitku, kterou se odlišují dvě bezstrukturní části zorného pole stejného tvaru a rozměru. Bezstrukturní částí je zbytek vjemu po odečtení
Strana 15-2. Strana 15-2. DVOUPÓLOVÉ IEC jmenovitý proud Ith: 20 A (AC1) IEC spínaný výkon: 1,3 kw (AC3 230 V) Ideální pro domovní aplikace
Strana -2 DVOUPÓLOVÉ IEC jmenovitý proud Ith: 20 A (AC1) IEC spínaný výkon: 1,3 kw (AC3 230 V) Ideální pro domovní aplikace Strana -2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ IEC jmenovitý proud: 25 A, 40 A a 63 A (AC1)
{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce.
9.1.9 Kombinace II Předpoklady: 9108 Př. 1: Je dána pěti prvková množina: M { a; b; c; d; e} =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. Vypisujeme
Ecophon Solo Circle na stěnu
Ecophon Solo Circle na stěnu Pro zvýšení zvukové pohltivost v místnosti je možné nainstalovat Ecophon Circle Rectangle na stěnu. Tyto designové systémy Vám poskytují možnost, pracovat s různými vrstvami,
4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky
4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky Předpoklady: 4205 Pedagogická poznámka: Tuto hodinu učím jako běžnou jednohodinovku s celou třídou. Některé dvojice stihnou naměřit více odporů. Voltampérová
Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K
zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním
STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL
4.1.1 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL POUŽITÍ Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému
Problematika veřejného osvětlení Martin Škopek, Energy Consulting Service, s.r.o.
Problematika veřejného osvětlení Martin Škopek, Energy Consulting Service, s.r.o. Seminář k problematice novinek v právních energetických předpisech, Jihlava, 18. 19. 10. 2012 ENERGY CONSULTING SERVICE,
Viditelné elektromagnetické záření
Aj to bude masakr 1 Viditelné elektromagnetické záření Vlnová délka 1 až 1 000 000 000 nm Světlo se chová jako vlnění nebo proud fotonů (záleží na okolnostech) 2 Optické záření 1645 Korpuskulární teorie
DULUX D/E 13 W/840. Technický list výrobku. OSRAM DULUX D/E CFLni, 2 trubice, s paticí se 4 kolíky pro provoz s EP. Druh použití.
DULUX D/E 13 W/840 OSRAM DULUX D/E CFLni, 2 trubice, s paticí se 4 kolíky pro provoz s EP Druh použití Kanceláře, veřejné budovy Prodejny Supermarkety a obchodní domy Hotely, restaurace Průmysl Výhody
Astronomie 1 ... 3. Dopiš do správných míst schématu vývoje hvězdy následující pojmy: bílý trpaslík, černá díra, globule, neutronová hvězda, obr
Astronomie Autor: Miroslav Randa. Poloměr Slunce je přibližně stokrát větší než poloměr Země. Kolikrát je větší objem Slunce než objem Země? Poloměr Země je 6 78 km.. Doplňovačka se skrytou tajenkou nejvzdálenější
E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o.
E-ZAK metody hodnocení nabídek verze dokumentu: 1.1 2011 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Základní hodnotící kritérium... 3 Dílčí hodnotící kritéria... 3 Metody porovnání nabídek... 3 Indexace na nejlepší hodnotu...4
4.1 Barva vlastnost zrakového vjemu
4. ZÁKLAD NAUK O BARVĚ Předmětem nauky o barvě je objektivní hodnocení barvy světla různých světelných zdrojů i barvy pozorovaných předmětů. Jde o náročný úkol, neboť vnímání barev je složitý fyziologicko-psychický
Napínání řetězů a řemenů / Pružné elementy Napínáky řetězů a řemenů
typ TE Technické vlastnosti + 32 + 32 Velký úhel nastavení 32 Progresivní pružnost Tlumení vibrací a hluku ezpečnost ve všech provozních situacích 42 C + 85 C Vysoká odolnost vůči teplotám ez nároku na
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ Oceňování strojů a zařízení ÚZPET prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. Cena je obecně myšlena suma peněz, která musí být předána výměnou za výrobek nebo službu, které jsou nakupovány. Hodnota
Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba
Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba Petr Pošta Text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku 2 1. úloha Obrázek 1.1 ukazuje pevný, homogenní míč poloměru R. Před pádem na
Světlo x elmag. záření. základní principy
Světlo x elmag. záření základní principy Jak vzniká a co je to duha? Spektrum elmag. záření Viditelné 380 760 nm, UV 100 380 nm, IR 760 nm 1mm Spektrum elmag. záření Harmonická vlna Harmonická vlna E =
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání současných světelných zdrojů vedoucí práce: Ing. Dalibor Švuger 2012 autor:
Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika
Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika 1. Tvorba zisku (výsledku hospodaření) 2. Bod zvratu a provozní páka 3. Zdanění zisku a rozdělení výsledku hospodaření 4. Dividendová politika 1. Tvorba hospodářského
2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 0,, 806 Pedagogická poznámka: Opět si napíšeme na začátku hodiny na tabuli jednotlivé kroky postupu při řešení rovnic (nerovnic)
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. magisterský studijní program Inteligentní budovy ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ magisterský studijní program Inteligentní budovy ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. Ing. Petr Žák, Ph.D. Praha 2009 Předmluva
1. Cizinci v České republice
1. Cizinci v České republice Počet cizinců v ČR se již delší dobu udržuje na přibližně stejné úrovni, přičemž na území České republiky bylo k 31. 12. 2011 evidováno 434 153 osob III. Pokud vezmeme v úvahu
S V Ě T L O A O S V Ě T L O V Á N Í
VŠB - TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky S V Ě T L O A O S V Ě T L O V Á N Í 1. Úvod 2. Elektrické světelné zdroje 3. Elektrická svítidla 4. Umělé osvětlení
Kvadratické rovnice pro učební obory
Variace 1 Kvadratické rovnice pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické
Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 5. 2016 ČÁSTKA 4/2016 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015 2 Zpráva
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků
INMED 2013. Klasifikační systém DRG 2014
INMED 2013 Klasifikační systém DRG 2014 Anotace Příspěvek bude sumarizovat připravené změny v klasifikačním systému DRG pro rok 2014. Dále bude prezentovat datovou základnu produkčních dat v NRC a popis
12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = 2.10 3 m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm
Vlnění a akustika 1/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) =.10 3 m, 5π s 1 t. Napište rovnici vlnění, které se šíří bodovou řadou v kladném smyslu osy x rychlostí 300 m.s 1. c =
Měření parametrů mikročipového laseru a nelineární transmise saturovatelných absorbérů
Úloha č. 6 pro laserová praktika KFE, FJFI, ČVUT v Praze, verze 2013/2014-2 Měření parametrů mikročipového laseru a nelineární transmise saturovatelných absorbérů Úvod: Lasery umožňují doručit na přesně
15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů
5 s Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý
PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ
ČVUT - Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Měrové a školicí středisko Carl Zeiss PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ Ing. Libor Beránek Aktivity
S V Ě T L O A O S V Ě T L O V Á N Í
VŠB - TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky S V Ě T L O A O S V Ě T L O V Á N Í 1. Úvod 2. Elektrické světelné zdroje 3. Elektrická svítidla 4. Umělé osvětlení
Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011
Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011 www.baumit.cz duben 2014 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo
BAREVNÉ PALETY A MONOCHROMATICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ
BAREVNÉ PALETY A MONOCHROMATICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ JANA ŠTANCLOVÁ jana.stanclova@ruk.cuni.cz Obrázky (popř. slajdy) převzaty od RNDr. Josef Pelikán, CSc., KSVI MFF UK Obsah barevné palety pseudo color true color
Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami
Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo
Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
de PAS SYSTÉM subtítulo VÝSTRAHY del patrón CHODCŮ ŘEŠENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA KOLIZÍ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ A CHODCŮ ZÁKAZNÍCI de 2 de 3 PAS - HISTORIE ICNITA je jednou z největších španělských společností
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta Elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Studijní obor: AEk - Aplikovaná elektrotechnika DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh světelného zdroje pro osvit ovládacího
1. Stejnosměrný proud základní pojmy
1. Stejnosměrný proud základní pojmy Stejnosměrný elektrický proud je takový proud, který v čase nemění svoji velikost a smysl. 1.1. Mezinárodní soustava jednotek Fyzikální veličina je stanovena s fyzikálního
OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE
OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790
českém Úvod Obsah balení WWW.SWEEX.COM LC100040 USB adaptér Sweex pro bezdrátovou síť LAN
LC100040 USB adaptér Sweex pro bezdrátovou síť LAN Úvod Nejprve bychom vám rádi poděkovali za zakoupení USB adaptéru Sweex pro bezdrátovou síť LAN. USB adaptér umožňuje snadno a bleskově nastavit bezdrátovou
R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika
Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární
Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno
Přednáška č. 9 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Distribuční úlohy Budeme se zabývat 2 typy distribučních úloh dopravní úloha přiřazovací problém Dopravní úloha V dopravním problému se v typickém případě
Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:
Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:
(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.
I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n
125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov SVĚTELNÉ MIKROKLIMA
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov SVĚTELNÉ MIKROKLIMA Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. A226 pavla.dvorakova@fsv.cvut.cz Světlo Elektromagnetické
MS WORD 2007 Styly a automatické vytvoření obsahu
MS WORD 2007 Styly a automatické vytvoření obsahu Při formátování méně rozsáhlých textů se můžeme spokojit s formátováním použitím dílčích formátovacích funkcí. Tato činnost není sice nijak složitá, ale
MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK
MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK Mithon PVB je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení surovin nebo průmyslových výrobků. Je používán především v textilním, kožedělném,
Analýza k veřejné zakázce Osvětlovací technika
Analýza k veřejné zakázce Osvětlovací technika Pol. 1.: Výbojkové svítidlo1200w 1ks - charakteristika denního světla, odolné povětrnostním podmínkám, hliníková konstrukce TS Brno tyto svítidla vlastní,
Instalační stykače VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463
Instalační stykače VS0, VS0, VS0, VS, VS0, VS viz. strana Technické parametry Jmenovité izolační napětí (Ui): Jmenovitý tepelný proud lth (v AC): Spínaný výkon AC pro 00 V, fáze: AC pro 0 V: AC pro 00
Praktikum II Elektřina a magnetismus
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. VII Název: Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.:
PVGIS - Fotovoltaický GIS Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) Vznik - Joint Research Centre o podpora projektu EU pro zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů o dostupné v podobě webové služby pro širokou
Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii
- Tercie Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo Mechanická
Problematika disertační práce a současný stav řešení. Ing. Ivana Hopfingerová
Problematika disertační práce a současný stav řešení 2 /15 OBSAH PREZENTACE Dosavadní činnost Téma disertační práce Úvod do problematiky Propojení témata disertační práce s výukou Plány do budoucna Panya
PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ
ČVUT - Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Ing. Libor Beránek Průmyslová metrologie PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ Aktivity mezinárodní
Lokální a globální extrémy funkcí jedné reálné proměnné
Lokální etrémy Globální etrémy Použití Lokální a globální etrémy funkcí jedné reálné proměnné Nezbytnou teorii naleznete Breviáři vyšší matematiky (odstavec 1.). Postup při hledání lokálních etrémů: Lokální
DUM téma: KALK Výrobek sestavy
DUM téma: KALK Výrobek sestavy ze sady: 2 tematický okruh sady: Příprava výroby a ruční programování CNC ze šablony: 6 Příprava a zadání projektu Určeno pro : 3 a 4 ročník vzdělávací obor: 23-41-M/01 Strojírenství
DVU, DVU-C a SoftCooler
Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory DVU, DVU-C a SoftCooler Integrované chlazení 2 Integrované chlazení Integrované chlazení
Koncepce veřejného osvětlení část 6
Koncepce veřejného osvětlení část 6 Trendy, energetická náročnost a náklady Ing. Petr Žák, Ph.D., AST s.r.o. Ing. arch. Simona Švecová Poslední díl seriálu o veřejném osvětlení je věnován vývojovým trendům
1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.
1 Typografie Typografie je organizace písma v ploše. 1.1 Rozpal verzálek vzájemné vyrovnání mezer mezi písmeny tak, aby vzdálenosti mezi písmeny byly opticky stejné, aby bylo slovo, řádek a celý text opticky
Diferenciální počet funkcí jedné proměnné
Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - Úvod Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - úvod V přírodě se neustále dějí změny. Naší snahou je nalézt příčiny
Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.
Výjimečná EVEREST technologie Aplikovaná EVEREST technologie pro dobrou ochranu vícecestného šíření GNSS signálu a pro spolehlivé a přesné řešení. To je důležité pro kvalitní měření s minimální chybou.
ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY
ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNKY 1. Rovinný úhel α (rad) arcα a/r a'/l (pro malé, zorné, úhly) α a α a' a arcα / π α/36 (malým se rozumí r/a >3 až 5) r l. Prostorový úhel Ω S/r (sr) steradián, Ω 4π 1 spat
( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208
.. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla
Matematika 9. ročník
Matematika 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: PFFNINW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Počítání s čísly / Geometrie / Slovní úlohy
Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30
Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30 1. Ověření stability tranzistoru Při návrhu úzkopásmového zesilovače s tranzistorem je potřeba
FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)
Stěny černého tělesa mohou vysílat záření jen po energetických kvantech (M.Planck-1900). Velikost kvanta energie je E = h f f - frekvence záření, h - konstanta Fotoelektrický jev (FJ) - dopadající záření
2.7.1 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem
.7. Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem Předpoklad: 0 Pedagogická poznámka: K následujícím třem hodinám je možné přistoupit dvěma způsob. Já osobně doporučuji postupovat podle učebnice. V takovém případě
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV Jiří Nožička, Jan Novotný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 207.1, Technická 4, 166 07, Praha 6, ČR 1. Základní princip PIV Particle image velocity PIV je měřící technologie, která
ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná
MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY
MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY Mithon NVA je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení zdiva nebo jiných stavebních materiálů. Mithon NVA je dále určen
Praktická geometrická optika
Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz
1.1.1 Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I
.. Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I Předpoklady: základní početní operace Rovnicí se nazývá vztah rovnosti mezi dvěma výrazy obsahujícími jednu nebo více neznámých. V této kapitole se budeme
Zadání bakalářské/diplomové práce
Analýza systémového chování experimentální smyčky S-ALLEGRO V rámci projektu SUSEN Udržitelná energetika bude vyprojektována a postavena experimentální heliová smyčka S-Allegro. Tato smyčka má modelově