Projektování automatizovaných systémů



Podobné dokumenty
Zdroje světla - výbojky

6.7 Halogenové žárovky

S V Ě T L O A O S V Ě T L O V Á N Í

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Vítězslav Bártl. květen 2013

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

KATALOG VÝROBKŮ LED OSVĚTLENÍ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NEDOSTIŽNÁ ŽIVOTNOST JEDINEČNÝ ČESKÝ PATENT UNIKÁTNÍ CHLAZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. magisterský studijní program Inteligentní budovy ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Úspora energie v naší škole

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.

Osvětlovací obvody v elektronickém příslušenství motorových vozidel

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

R w I ź G w ==> E. Přij.

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Zdroje světla žárovky, zářivky

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

Autonomní hlásiče kouře

ZÁKLADY SVĚTELNÉ TECHNIKY

HOVORKOVÁ M., LINC O.: OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE

Světlo a osvětlování. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Technická zařízení budov III Fakulta stavební

Netradiční světelné zdroje

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

Uţití elektrické energie. Laboratorní cvičení 27

AMALGÁMOVÁ TECHNOLOGIE

4.1 Barva vlastnost zrakového vjemu

ENERGETICKÁ NÁROČNOST OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY. Gymnázium F. X. Šaldy. pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en)

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

6. Střídavý proud Sinusových průběh

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Současné trendy návrhu vnitřního osvětlení

Dakar. Předřadníkový box

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

5. Zobrazovací jednotky

KONSTRUKCE MIKROSKOPOVÉHO LED OSVĚTLOVACÍHO ZDROJE DESIGN OF MICROSCOPE LED ILLUMINATION SOURCE

BUY SMART. Nakupování a ochrana klimatu. Výkonnostní tabulky pro osvětlení. Zelené nakupování je chytrá volba. Podporováno.

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Projektování automatizovaných systémů

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Projektování automatizovaných systémů

sf_2014.notebook March 31,

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÁ LED SVÍTIDLA TOP GLOW LINE

Lasery optické rezonátory

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

7. Světelné jevy a jejich využití

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

LED a OLED budoucnost světelné techniky Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha ČVUT FEL

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

LumiDas-B 10W LED světelný zdroj Technický manuál No. TM-BL10-EN-001

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KALIBRACE DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU PRO ÚČELY MĚŘENÍ JASU

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

8. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY OSVĚTLOVÁNÍ

Metodické poznámky k souboru úloh Optika

17. března Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. 50 x 72 x 28mm 50 x 35 x 28mm. Hmotnost 57g Zváženo včetně kabelu

Hmotnostní spektrometrie

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOLEKCE LED

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

ELEKTROROZVODY SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600

Transkript:

Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Osvětlení a jeho projektování

Úvod Prostřednictvím zraku člověk získává (80 90) % veškerých informací. Zraková pohoda je stav: - při kterém zrak plní své funkce s maximální účinností - člověk má pocit, že dobře vidí - člověk se cítí psychicky dobře - prostředí je vzhledově příjemné Osvětlování - je činnost zaměřená k dosažení zrakové pohody Abych viděl a aby ostatním, ani mně světlo nevadilo. Světelné záření má vliv: * průmyslové podniky - zvýšení produktivity práce, bezpečnost a kvalita * pouliční osvětlení - bezpečnost * domácnosti - odpočinek, příjemné prostředí * kulturní zařízení, osvětlení památek a budov,

Podstata světla Světlo má charakter elektromagnetického vlnění různých vlnových délek. V elektromagnetickém spektru patří světlo do oblasti záření, které zahrnuje: * ultrafialové záření (UV) * viditelné záření * infračervené záření (IR) Mez viditelného záření je v rozsahu (380 780) nm, může se ale měnit podle schopnosti pozorovatele. Viditelné záření ovlivňuje: * život člověka a zvířat * rostliny (fotosyntéza) * stárnutí tkanin, umělecká díla,

Oblasti vlnového záření Druh záření UV záření Viditelné záření IR záření UV-A UV-B, UV-C Označení Vlnová délka (nm) Poznámka UV-C 100 280 např. desinfekce UV-B 280 315 hnědnutí kůže UV-A 315 380 bankovky, spálení fialová 380 430 modrá 430 490 zelená 490 570 žlutá 570 600 oranžová 600 630 červená 630 780 IR 780 10 000 tepelné záření - atmosféra propouští - atmosféra zachycuje (negativní vliv ozónové díry)

Oblasti vlnového záření Viditelné záření v rozsahu elektromagnetického záření Rozložení bílého světla hranolem

Teorie vidění Při posuzování kvality osvětlení je nezbytnou podmínkou základní znalost anatomie a fyziologie zrakového systému. Pomocí zraku přijímáme většinu informací o vnějším prostředí. Nositelem této informace je světlo. Zachycená světelná informace je nejprve zachycena na sítnici oka prostřednictvím tyčinek (na kraji sítnice) a čípků (u středu sítnice). Zachycené informace jsou přenášeny do centra nervového systému. Akomodace oka Adaptace oka Vjemové pole je schopnost oka zaostřit předměty v různé vzdálenosti. je schopnost oka přizpůsobit se různým hladinám jasu (0,25 100 000 lx). Denní vidění (fotopické) - čípky Noční vidění (skopotické) - tyčinky Denní i noční (mezopické) část plochy sítnice, ze které lze podráždit jedno vlákno zrakového nervu.

Teorie vidění Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření

Rozsah intenzity světla od přímého slunečního světla po noční tmu je značný, zrak musí mít schopnost adaptace. Adaptace na světlo trvá řádově sekundy, adaptace na tmu může být až několik minut (adaptace zorničky). Rozsah vidění: spodní hranice L p = 10-3 (cd/m 2 ) vrchní hranice L p = 10 9 (cd/m 2 ) Oko registruje rozsah vlnových délek (380 780 nm), čemuž odpovídá daný rozsah barev (od fialové do červené). L p > 0,03 cd/m 2 L p > 3 cd/m 2 noční vidění denní vidění

Spektrální citlivost zrakový orgán není stejně citlivý na záření různých vlnových délek. V λ - poměrná světelná účinnost viditelné záření při denním vidění V λ - poměrná světelná účinnost viditelné záření při nočním vidění

Oslnění vzniká jestliže jsou příliš velké kontrasty jasů a oko není schopné se adaptovat je ztížen přenos světelných informací. Přímé oslnění - je způsobeno nadměrným jasem svítících částí Nepřímé oslnění - je způsobeno odrazy od svítících ploch na lesklých částech Přechodové oslnění - náhlé změny intenzity do adaptace oka Rozdělení oslnění podle psychofyziologických následků: * oslnění psychologické - necítím se v daném prostředí dobře, prostředí působí depresivně, slzí mi oči a nevím proč * oslnění fyziologické - světlo mi svítí do očí

Zraková pohoda * zrak velmi úzce souvisí s centrální nervovou soustavou, a proto mají na zrakové vnímání vliv i další momenty okolního prostoru. * je příjemný psychofyziologický stav, při kterém zrakový systém optimálně plní své funkce a při kterém člověk dobře vidí a je v pohodě.

Základní veličiny a jednotky Ve světelné technice se sledují důsledky působení záření na zrakový vjem. Neposuzují se energetické veličiny, ale pracuje se s fotometrickými pojmy a veličinami, které respektují proměnnou citlivost oka pozorovatele k záření různých vlnových délek. Každý pozorovatel má má různé schopnosti vnímat světelné záření. Pro zajištění jednotnosti světelně technických výpočtů se počítá s citlivostí normálního fotometrického pozorovatele.

Základní veličiny a jednotky 1. Světelný tok - φ (lm) (lumen) Vyjadřuje schopnost zářivého toku způsobit zrakový vjem. Světelný tok monofrekvenčního záření (záření o dané vlnové délce): kde φ(λ) = K(λ) * φ e (λ) = 683 * V(λ)* φ e (λ) (lm;lm/w,w) K(λ) světelná účinnost monofrekvenčního záření (lm/w) Při denním vidění je K = K max = 683 lm/w pro λ = 555 nm Pro jiné vlnové délky je K < K max Při nočním vidění je K = K max = 1700lm/W pro λ = 507 nm φ e (λ) zářivý výkon (W) V(λ) poměrná hodnota světelné účinnosti (0 1) Světelný tok je tedy zářivý tok zhodnocený zrakovým orgánem normálního pozorovatele, obvykle při denním vidění.

Základní veličiny a jednotky Světelný tok

Základní veličiny a jednotky noc den

Základní veličiny a jednotky 2. Prostorový úhel - Ω (sr) (steradián) Je to plocha, která je vymezena obecnou kuželovou plochou na povrchu koule jejíž střed (vrchol prostorového úhlu) je totožný s vrcholem uvažované kuželové plochy. Jeden steradián je určený jednotkovou plochou (1 m 2 ), na povrchu jednotkové koule (r = 1m). Ω = A k /r 2 (sr;m 2,m) kde A k plocha vymezená kuželovou plochou (m 2 ) r poloměr koule, na jejíž plášti je vymezená plocha A k Maximální prostorový úhel: Ω max = (4*π*r 2 )/r 2 = 4*π

Základní veličiny a jednotky 3. Svítivost - I (cd) (candela) Je to prostorová hustota světelného toku v různých směrech. Určuje, kolik světelného toku vyzáří světelný zdroj do prostorového úhlu v určitém směru Svítivost se určuje pro bodový zdroj (svítící plocha má zanedbatelnou velikost ve srovnání s ozařovanou plochou) Svítivost bodového zdroje v daném směru (ohraničení danými úhly) I = φ/ω (cd;lm,sr) kde φ světelný tok Ω prostorový úhel do kterého světelný zdroj vyzařuje

Svítivost Po určení hodnoty svítivosti ve všech směrech prostoru, vynesení (radiusvektory) z bodového zdroje a spojení všech koncových bodů fotometrická plocha svítivosti I (cd) nebo (cd/lm).. 150 0 120 0 I 0 - svítivost uvažovaného zdroje ve vztažném směru 0 90 0 I γ - svítivost uvažovaného zdroje v daném směru 40 60 80 I 0 γ 100 I (cd) 30 0 Osa y lze i jednotka cd/lm I γ 60 0 Čáry svítivosti jsou uvedeny výrobcem v katalogu a podle typu svítidla se vyhotovují v jedné nebo ve dvou rovinách. Žárovka (obyčejná, mléčná) - stačí jedna rovina Zářivka - nutné dvě roviny V katalogu jsou přepočítány křivky svítivosti pro φ = 1000 lm. I γsk. = I γ * (φ/1000)

Základní veličiny a jednotky 4. Osvětlenost (intenzita osvětlení) - E (lx) (lux) Je to plošná hustota světelného toku dopadajícího na danou plochu. Intenzita osvětlení je 1 lux, jestliže světelný zdroj se světelným tokem 1 lumen ozařuje plochu 1 m 2 ze vzdálenosti 1 m Orientačně - Svíčka ve vzdálenosti 1 m má osvětlenost přibližně 1 lux. Osvětlenost v kolmém směru je přímo úměrná svítivosti a nepřímo úměrné kvadrátu vzdálenosti

Osvětlenost (intenzita osvětlení) Pro bodový zdroj světla platí: E = (I γ /l 2 ) * cos γ (lx;cd,m) kde I γ svítivost zdroje v daném směru l vzdálenost světelného zdroje (Intenzita osvětlení klesá s kvadrátem vzdálenosti) γ l I 0 (cd) I γ (cd)

Příklad na výpočet osvětlení K osvětlení prostoru je použito zářivkové svítidlo 4 * 18 W. Světelný tok použité zářivky je 1 350 lm. Vypočítejte osvětlení v daném bodě. 150 0 120 0 E = I l γ 2 *cosγ 3 m 0 50 100 150 γ I γ 90 0 l 3 + 4 3 tgγ = = 0,75 4 0 γ = 37 I = γ 2 2 = 170( cd = 5 / klm) 4 m γ I 0 l I γ 200 I 0 (cd)/klm 30 0 60 0 I γ E = I γ 918 = 2 3 + 4 * φ = 170* 4*1,35 = 918( cd) 2 *0,8 = 147( lx)

Základní veličiny a jednotky 5. Jas svazku světelných paprsků - L (cd/m 2 ) Je to veličina, na kterou reaguje zrakový orgán a je měřítkem pro vjem světlosti svítícího nebo osvětlovaného tělesa, jak je vnímá lidské oko. Jen dán odrazem světla od dané látky. Je důležitý z hlediska oslnění L = I/S p (cd/m 2 ;cd,m 2 ) (pro homogenní, nerozptylující a nepohlcující prostředí je jas nezávislý na vzdálenosti od zdroje) kde I svítivost S p viditelná svítící plocha Lze přesně definovat zejména u venkovního osvětlení, kde můžeme jednoznačně určit odrazivost (např. asfalt). Jas je závislý na stanovišti pozorovatele a směru jeho pohledu.

Oslnění vzniká, je-li velký rozdíl mezi jasy pozadí a zdrojem (lidské oko porovnává jas zdroje s jasem pozadí) a odrazem od zrcadlových ploch závojové oslnění. Jak lze omezit závojové oslnění? Matové plochy, rozmístění svítidel, omezení jasu, zvětšení svítící plochy. Je stejné oslnění od protijedoucího automobilu ve dne a v noci? pozorovatel pozadí 6. Činitel oslnění - UGR L - vnitřní prostory GR - venkovní prostory Zrak je citlivý na jas a zároveň každou barvu vnímá jinak (viz čára spektrální citlivosti). Pro určení oslnění je důležité určit jas pozadí, což není jednoduché. Oslnění lze omezit vhodným cloněním (žaluzie).

1. varianta 2. varianta Jaká z obou variant je vhodná pro osvětlení místnosti s monitorem? Výhodnější je 1. varianta, protože u 2. varianty dochází k oslnění pozorovatele pozorovatel

Je realizace osvětlení pracoviště se dvěma pracovníky řešena správně? V čem se projektant dopustil chyby? 1. pozorovatel 2. pozorovatel

Základní veličiny a jednotky 7. Měrný světelný výkon - η e (lm/w) udává, s jakou účinností je elektrická energie přeměňována na světlo (jak velký světelný tok se získá z 1W) η e = φ/p p (lm/w;lm,w) 8. Teplota chromatičnosti - T c (K) světelného zdroje je ekvivalentní teplota absolutně černého zářiče, při které je spektrální složení záření těchto dvou zdrojů blízké. extra teple bílá 2 700 K denní teple bílá 3 000 K bílá 4 000 K chladná bílá 8 000 K

9. Index barevného podání - R a (-) Každý světelný zdroj by měl podávat svým světelným tokem barvy okolí věrohodně, jako u přirozeného světla. R a se pohybuje v rozsahu 100 (věrné podání barev v celém spektru) až 0 (některé barvy nejsou podány vůbec značné barevné zkreslení). Určete příklady pro požadavky na index barevného podání a teplotu chromatičnosti * průmyslový podnik * třída * obývací pokoj * útulná restaurace

Světelná technika Světelné zdroje

Světelná technika - světelné zdroje - rozdělení Podle vzniku: * přírodní (slunce, blesk, měsíc) * umělé (svíčka, žárovka, výbojka, ) * prvotní světelný zdroj - zdroj, ve kterém světlo vzniklo * druhotný světelný zdroj - povrch nebo předmět, který světelné paprsky pouze odráží nebo propouští Druhy světelných zdrojů: * teplotní při průchodu proudu vodivou látkou dochází ke žhavení na teplotu, při které dochází k emisi viditelného záření. Spektrum záření je spojité. (wolframová žárovka, ). * výbojové (nízkotlaké a vysokotlaké) jsou založeny na principu elektrického výboje v plynech a parách kovů. Elektrická energie se přeměňuje na kinetickou energii na kinetickou energii elektronů. Při srážkách elektronů s atomy plynů kovových par se jejich energie mění na optické záření. Spektrum záření je čárové, rozložení je dáno druhem výboje a složení a tlaku plynné náplně.

Luminiscence (fotoluminiscence): je přeměna (transformace) ultrafialové záření výboje uvnitř trubice v luminiscenční vrstvě (na vnitřní stěně trubice) na viditelné záření. Luminiscenční záření je čárové. Ukazatelé kvality světelných zdrojů 1. Elektrický příkon Pp (W) 2. Vyzařovaný světelný tok φ (lm) 3. Měrný světelný výkon zdroje η e (lm/w) 4. Doba života zdroje T (hod) Doba života je orientační údaj, tolerance u daného světelného zdroje může být velká. Určení doby života: Zkouší se naráz 100 stejných světelných zdrojů. Doba života je čas, kdy přestane svítit 50% zkoušených světelných zdrojů

Ukazatelé kvality světelných zdrojů 5. Ekonomická doba života T e (hod) Při provozu se většinou s časem snižuje světelný tok. Ekonomická doba života je doba, kdy klesne světelný tok na 80 % původní hodnoty. 6. Teplotou chromatičnosti T c (K) 7. Index podání barev R a (-) Body 6 a 7. tvoří důležité parametry pro světelnou pohodu 8. Stabilita světelného toku a rozdělení světelné toku do prostoru, možnost regulace 9. Závislost světelného toku na vnějších vlivech (teplota, napětí, ) 10. Geometrické rozměry, hmotnost 11. Poloha zdroje 12. Cena

Světelné zdroje Teplotní Výbojové LED Klasické S regenerací Nízkotlaké Vysokotlak é Žárovky Halogenové Rtuťové Rtuťové Vakuované Se vzácnými plyny Zářivky Kompaktní zářivky Indukční výbojky S elektrodami Bez elektrod Standardní Standardní Ekviv. za Hg výbojku Halogenido vé Sodíkové Směsové Se zvýšeným tlakem Xe S interním zapalovače m Sodíkové Speciální Zlepšené R a

světelný zdroj (výběr) příkon (W) η e (lm/w) halogenová žárovka klasická sodíková výbojka nízkotlaká vysokotlaká Rtuťová vysokotlaká výbojka s luminoforem Nízkotlaká rtuťová výbojka lineární zářivka Kompaktní zářivka kompaktní s předřadníke m 100-300 35-300 18-180 50-1000 50-400 17-58 7-80 16,5-18,7 život (h) 2000 1000 8000 9,2-17 100-183 66-139 36-60 60-105 45-65 6000-20000 6000-12000 8000-16000 5000-12000 R a 100 100 0 20 50 60-98 60-90 T c (K) 2900-3000 2500-3000 xxx 2050 3150 2750-8000

Vliv napětí na světelný tok a životnost Životnost: 7. Klasická žárovka 6. Zářivka s klasickým předřadníkem Poměrný světelný tok: 1. Klasická žárovka 4. Zářivka s klasickým předřadníkem (tlumivkou) 2.-3. Vysokotlaké výbojky, halogenové žárovky 5. Nízkotlaké výbojky

Žárovka 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Vlákno (wolfram) 2. Nosné háčky 3. Skleněná tyčinka 4. Přívody 5. Těsnící dráty 6. Čerpací trubička 7. Patice (kontakt) 8. Středový kontakt Náplň baňky: * malé výkony vakuové * větší výkony vzácné plyny (zabraňují oxidaci vlákna) Teplota vlákna: (2000 2600 0 )C Teplota baňky: žárovky je dána polohou (60 220) 0 C

Základní vlastnosti žárovky Příkon (W) Světelný tok (lm) Patice E 27, napětí 240 V 25 40 60 75 100 150 200 225 410 700 930 1330 2160 2980 * Mají nejnižší měrný výkon (9 17) lm/w, jejich používání je postupně * Mají nejnižší měrný výkon (9 17) lm/w, jejich používání je postupně omezováno * Nepotřebují žádné přídavné zařízení, mohou mít různé tvary a baňky * Nejvíce se přibližují slunečnímu svitu, (R a = 100), a proto jsou vhodné ve společenských a obytných prostorech * Nevadí teplé starty, po zapnutí svítí okamžitě s maximálním světelným tokem * Dají se plynule regulovat změnou napětí * Životnost (1000 hodin) je výrazně ovlivněna počtem sepnutí při zapnutí vzniká značný proudový náraz (I z = 12*I n ) * Existují i žárovky s paticí E14, E27 (nižší výkony) a E33, E 40 s výkony 500W a 2000W

Halogenová žárovka 1 2 3 1. baňka (křemenné sklo) 2. vlákno 3. podpěry Rozdělení podle konstrukce: * lineární (2 patice) * jednopaticové Využitím halogenového regeneračního cyklu dochází k výraznému zvýšení měrného výkonu.

ϑ<1400 0 C Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Halogenový regenerační cyklus ϑ>1400 0 C křemenné sklo halogenid wolframu atomy jódu (brómu) vlákno atomy odpařeného wolframu 1. molekuly odpařeného wolframu putují ke stěně baňky 2. v blízkosti stěny se slučují s atomy halogenů, vzniká halogenid wolframu 3. halogenid wolframu difunduje směrem k vláknu žárovky 4. v blízkosti vlákna se vlivem teploty halogenid štepí na wolfram a halogen 5. halogen se vrací ke stěně baňky, wolfram zůstává u vlákna a zabraňuje dalšímu odpařování kovu z vlákna V ideálním případě vlákno neubývá. Podmínkou, aby se odpařený atom vrátil do stejného místa, je stejná teplota v baňce. Ve skutečnosti se halogenid wolframu pohybuje do chladnějšího prostoru a atom wolframu se vrací na jiné místo.

Halogenové žárovky * Podmínkou halogenového cyklu je teplota u vlákna vyšší než 2500 0 C (problém při stmívání) a pro lineární žárovku vodorovná poloha (± 4 0 ) * Při manipulaci je třeba zabránit znečištění baňky (mastnota), která může způsobit zhoršený odvod tepla a zničení žárovky. V případě znečištění lze odmastit, například lihem. * Nové žárovky využívají IRC technologie napaření tenké kovové vrstvy na vnitřní povrch baňky dochází k nižším tepelným ztrátám snižuje se potřebná energie zvyšuje se měrný výkon. * Nové tvarování baňky umožňuje zvýšení výkonů a rozšíření pracovní polohy (± 15 0 ) (OSRAM HALOLINE) * Použití: - bodové zdroje světla - žárovky pro fotografování, automobily - osvětlování sportovišť, staveniště - reflektory

Halogenové žárovky na malé napětí * Vyrábějí se v provedení bez odrazné plochy (odraznou plochu pak musí mít svítidlo) nebo s odraznou plochou (Dichroický reflektor) s omezením infračerveného záření (menší tepelné namáhání osvětlovaného tělesa). * Při použití je třeba brát ohled: 1. Připojení na elektrický obvod - umístění převodního transformátoru (přenos oteplení, kmitání, ) - nebezpečí většího tepelného namáhání, nutno respektovat při uložení (odvod tepla, nehořlavé hmoty). - rozvod elektrické energie (malé napětí velké proudy U, které způsobí snížení světelného toku φ 3 * U - použití elektronických stmívačů (odpovídající typ, zpětné rušení v síti) 2. Světelně technické vlastnosti (viz katalog) * Napětí 12 V (6, 24V), životnost 5 000 hodin, měrný výkon 25 lm/w

Halogenová žárovka na malé napětí se zabudovaným transformátorem

Infračervené záření Dichroický reflektor Světelný tok * Maximální světelný tok v daném směru * Výrazné omezení infračerveného (tepelného) záření ve směru světelného toku * Nutno respektovat větší tepelné namáhání podložky při umístění svítidla * Světlo není vhodné na práci

Nízkotlaké výbojové zdroje Lineární zářivky 3 5 4 6 2 1 1. W vlákno s aktivní vrstvou (např. kysličník barya) 2. Elektron 3. Atom rtuti 4. UV záření (253,7 nm) 5. Luminiscenční vrstva 6. Viditelné záření Princip: 1. Mezi elektrodami hoří výboj 2. Nízkotlaký výboj v parách rtuti se vyzařuje viditelné záření (2%) a UV záření (více než 60%). 3 Část UV záření (asi 19%) se transformuje prostřednictvím luminoforu, který je nanesen na vnitřní stěně trubice, na viditelné záření Vzácný plyn snižuje zápalné napětí a snižuje odpařování kovu z elektrod.

Lineární zářivky Vlastnosti: * Během prvních 100 hodin klesne světelný tok (v katalogu je světelný tok udáván po 100 hodinách svícení), poté klesá pomaleji. Příčiny: - snižující se účinnost luminoforu - u starších trubic zčernání u elektrod (odpařený wolfram z elektrod). * K největšímu odpařování wolframu z elektrod je při zapínání. Proto se zářivka nehodí pro časté vypínání a zapínání (induktivní předřadník) * Plný světelný tok je asi po 10 minutách * Hoření výboje je nestabilní, zářivka musí mít předřadník - induktivní (zvyšuje příkon zářivky o (10 20) %) - elektronický * Průměry trubic se postupně snižují od 38 mm až k 7 mm (nejvíce 16 a 26 mm), výkony běžných trubic jsou od 10 do 58 W. * Maximální světelný tok při okolní teplotě zhruba u trubice s průměrem 26 mm při 25 0 C, u průměru 16 mm 35 0 C.

Luminofor Vlastnosti: * Použitý luminofor tvoří teplotu chromatičnosti (T c ) a index barevného podání (R a ). * Indexy barevného podání R a = 60, 80 a 90 * R a = 60 nelze podle normy použít pro pobyt osob více než 4 hodiny * R a = 80 běžné zářivky v domácnosti a v kanceláři * R a = 90 v místnostech s vyššími požadavky (operační sály). Oproti R a = 80 jsou méně ekonomické * Teploty chromatičnosti T c = 2700, 3000, 4000, 5500, 6800, 8000 K * Účinnost luminoforu výrazně závisí na teplotě okolí (s teplotou klesá) * Označení běžných zářivek L 18 W/840 8 - R a = (80 89) 40 - T c = 4000 K (chladně bílá)

Základní zapojení s elektromagnetickým předřadníkem

Zapnutí zářivky s induktivním předřadníkem Pro zapálení výboje se využívá se doutnavkový zapalovač (doutnavka + bimetal) 1. Po zapnutí se zapálí na doutnavce výboj, který ohřeje a posléze spojí bimetalový kontakt výboj na doutnavce zhasne, hlavní obvod se propojí a začnou se žhavit hlavní elektrody. 2. Bimetal se rozpojí, hlavní obvod se přeruší vlivem indukčnosti tlumivky vznikne přepětí, které zapálí výboj. 3. Při hoření výboje vzniká na tlumivce úbytek napětí, který snižuje napětí na elektrodách.

Elektronický předřadník Elektronický předřadník nahrazuje doutnavkový zapalovač, tlumivku a kompenzační kondenzátory. Snižuje elektrický příkon zářivkového svítidla. Svítidlo s trubicí 36 W má příkon bez elektronického předřadníku 46 W, s elektronickým předřadníkem 36 W úspora elektrické energie je zhruba 20 %. Příklad: zářivka 2 x 36 W má příkon 69 W Vlastnosti: * okamžité rozsvícení zářivky * frekvence (25 70) khz odstranění stroboskopického jevu * zpomaluje pokles světelného toku v průběhu života zářivky * životnost zářivek se zvyšuje asi o 50% * větší stabilita světelných parametrů při kolísání napětí Další možnosti elektronických předřadníků: * stmívání dnes řešeno změnou frekvence ve stmívatelném předřadníku systémem DALI (má otevřený protokol a lze ho volně programovat) - stmívání a světelné scény * ovládání po sběrnici * možnost centrálního řízení

Kompaktní zářivky Odstraňují hlavní nevýhodu lineárních zářivek velikost. Provedení: a) neobsahují ani startér ani tlumivku (musí být vně). Snižují pouze rozměry zářivky b) mají startér, tlumivka je mimo zářivku c) obsahují elektronický předřadník Rozdělení podle patice: 1. paticové 2. na závit (E27, E14) Porovnejte oba typy z hlediska světelných vlastností

Porovnání výkonu světelných zdrojů Světelný tok Kompaktní zářivka Halogenová žárovka Klasická žárovka 150 lm 4 W 20 W 200 lm 5 W 20 W 25 W 250 400 lm 6/7 W 20/25 W 30/35 W 450 lm 8/9 W 28 W 40 W 500 lm 10 W 35 W 50 W 550 700 lm 11 W 40/42 W 60 W 800 lm 14 W 42/50 W 65 W 950 lm 17 W 50 W 75 W 1200 lm 20 W 70 W 100 W 1500 lm 23 W 100 W 120 W

Bezelektrodová zářivka Cívka na feritovém jádře Elektron UV záření Cívka na feritovém jádře Magnetické pole cívky Atomy rtuti Luminofor Princip: Trubice není lineární a je tvořena speciálním geometrickým tvarem (obdélník). Elektrony jsou urychlovány magnetickým polem, které vzniká prostřednictvím dvou cívek na feritových jádrech (kmitočet 250 khz). Odstraňuje hlavní nevýhodu - elektrody.

Vhodná v prostorách s obtížnou výměnou zářivek, životnost je až 60 000 hodin (tunely, výrobní haly, ) * Vyráběné výkony 23, 70, 100 a 150 W * Měrný světelný výkon je 80 lm/w

Vysokotlaké rtuťové výbojky H - hořák (výbojová trubice křemenné sklo) * je naplněný rtutí a argonem * provozní tlak je (0,2-0,9) MPa * teplota výboje je 5 500 K * teplota hořáku (600 800) 0 C HE - hlavní elektrody (W drát pokrytý kysličníky) PE - zapalovací (pomocná) elektroda R B - předřazený rezistor (10 25) kω - vnější baňka se směsí argonu a dusíku * tlak v baňce je zhruba 50 kpa * chrání před okysličením nosného systému * nepropouští UV záření * vytváří tepelnou izolaci * je pokryta luminoforem Princip: * zapálení výboje mezi hlavní a pomocnou elektrodou * výboj je stabilizován rezistorem (omezuje velikost proudu * při hoření pomocného výboje dochází k ionizaci v hořáku výbojky * po určité době se zapálí výboj mezi hlavními elektrodami Výbojka musí mít tlumivku, ale nepotřebuje zapalovač (startér).

Vlastnosti a použití * na rozdíl od zářivek není přímý kontakt mezi luminoforem a výbojem * při zvyšování tlaku roste měrný výkon (50 60) lm/w a vzniká spojité spektrum * ve spektru chybí červená složka nelze použít pro osvětlování vnitřních prostor * náběh výbojky trvá (5 10) minut * při hoření výboje je vlivem teploty v hořáku velký tlak, který po vypnutí nedovolí opětovné zapálení. To lze provést po ochlazení a poklesu tlaku, asi po 10 15 minutách. * dříve - pouliční osvětlení, sportoviště,, dnes se nově neinstaluje. výkonová řada (W) 50 1000 R a 40-59 T c (K) 3 000 3 400 měrný výkon (lm/w) 36 55 životnost (h) 12 000 15 000

Halogenidové výbojky V hořáku jsou kromě par rtuti i sloučeniny halogenidů (galium, thalium sodík), čímž se výrazně zlepšuje barevné spektrum. Vznik viditelného záření - záření par rtuti - záření produktů štěpení halogenidů Výbojka nemá pomocnou elektrodu, ale musí mít vnější vn zapalovač Při vypnutí je opětovný start za 10-15 minut (? proč?). Z důvodu vysoké teploty a je vysoký tlak, který nedovolí opětovné zapálení Plný světelný tok je asi za 10-15 minut.

Halogenidové výbojky TZ - zapalovací zařízení RVI - výbojka C k - kompenzační kondenzátor T l - tlumivka výkonová řada (W) 20 2000 R a 65-96 T c (K) 3 000 3 400 měrný výkon (lm/w) 52 110 životnost (h) 5 000 10 000

Halogenidové výbojky Použití: * tam, kde není vhodná sodíková výbojka z důvodů nízkého indexu barevného podání (sodík 20, halogenidová až okolo 90) * sportoviště * prodejny, světlomety, výbojky * projekční technika Nevýhoda: v porovnání se sodíkovými výbojkami je zhruba poloviční životnost

Nízkotlaké sodíkové výbojky * Výboj hoří v parách sodíku o tlaku 0,5 Pa * Vyzařují viditelné monochromatické záření (baňka nemusí mít luminofor) o vlnových délkách 589 a 589,6 nm (žluté spektrum) * měrný výkon je až 200 lm/w * index barevného podání R a = 0 (nelze rozlišovat barvy) * vhodné pro osvětlení v místě častých mlh, přístavy, silnice (dálniční křižovatka u Mladé Boleslavi střední pruh)

Vysokotlaké sodíkové výbojky * výboj hoří v parách sodíku o tlaku 26,6 kpa vyšší teplota hořáku * provozní teplota hořáku je asi 800 0 C, materiál hořáku je krystalický kysličník hlinitý (korund) * zvýšením tlaku dochází k rozšíření spektra index barevného podání se zvyšuje (R a = 20) * měrný výkon je až 120 lm/w * do hořáku se přidává rtuť (zlepšení barevného spektra a snížení proudu) * mezi hořákem a baňkou je vakuum

Provedení: * s vysokonapěťovým zapalovačem (viz obrázek) * bez zapalovače speciální směs plynů v hořáku a pomocná elektroda (nižší měrný výkon, náhrada vysokotlakých rtuťových výbojek) Vlastnosti: * vysoká životnost, až 20 000 hodin * měrný výkon (39 150) lm/w * index barevného podání (25 80) * doba náběhu je 6 10 minut * po krátkodobém přerušení přívodu je opětovné připojení zhruba po 1 minutě * při zvýšení provozní teploty vzroste napětí a výboj zhasne. Po ochladnutí se opětovně zapaluje. Použití: silnice, výrobní haly, sportoviště

Světelné diody - LED V porovnání s ostatními světelnými zdroji zaznamenávají prudký vývoj! Princip: Při průchodu proudu polovodičovým přechodem v propustném směru dochází při rekombinaci elektronu (spojení elektronu s iontem) k uvolnění určité energie, která se vyzáří mimo krystal. Světelné záření je monochromatické, barva je dána použitým materiálem (např. GaAsP červená barva). Bílé světlo: Z principu funkce světelné diody nelze získat bílé světlo. K bílému světlu vedou 2 metody: 1. spojení červené, modré a zelené barvy Vlivem nerovnoměrné degradace jednotlivých druhů čipů může docházet k nežádoucím posunům

Světelné diody - LED Bílé světlo: 2. kombinací modré LED diody a luminoforu * luminoforem, který je buzen světlem modré diody * luminoforem, který přeměňuje UV záření do oblasti viditelného spektra (stejný princip jako u zářivky) Použití LED diod: * signalizace (kontrolky, dopravní značky, palubní desky automobilů) * venkovní osvětlení (osvětlení silnic, mostů, chodníky a pěší zóny, cyklostezky, památky, tunely) * vnitřní osvětlení (veřejné prostory, pracovny, muzea) * zobrazovací technika a reklama * zdravotnictví * ostatní (dálkové ovládání, čtení čárových kódů, optická myš, hračky, doly, )

Světelné diody - LED

Světelné diody - LED Vlastnosti: * s rostoucí teplotou klesá světelný tok * vyzařovaný výkon je usměrněn do prostorového úhlu 120 0 * k dosažení požadovaného výkonu je třeba diody sdružovat do celků * diodu nelze použít k intenzivnímu bodovému osvětlení * dlouhá životnost (10 000 hodin) * odolnost proti nárazům * malé provozní napětí - bezpečnost * okamžitý start a restart možnost blikání * možnost stmívání * různé barvy * neobsahuje rtuť ekologické * odolnost proti nárazům * při proudu 350 ma je výkon zhruba 1 W měrný výkon 105 lm/w * měrný výkon není konstantní, závisí na výkonu * výkony klasické do 100 mw, výkonové do 5W * index podání barev R a = 80 * teplota chromatičnosti (2 500 8 000) K

Světelné diody - LED Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření

Světelná technika Svítidla

Obecné Proč samotné světelné zdroje nestačí k osvětlování? - mají nevhodné rozložení světelného toku do prostoru - mají příliš vysoký jas a mohou způsobit oslnění - nejsou dostatečně odolné proti vlivům okolního prostředí (vlhko, prach, ). Co je to svítidlo? Co je to svítidlo? Svítidlo je elektrické zařízení, které slouží: - k úpravě prostorového rozložení světelného toku zdrojů, - k rozptýlení světla světelných zdrojů - ke změně spektrálního rozložení záření - k napájení a k upevnění světelného zdroje - k ochraně světelných zdrojů před nepříznivými vlivy okolního prostředí Svítidlo by mělo mít jednoduchou montáž a údržbu, být provozně spolehlivé a splňovat podmínky ochrany před nebezpečným dotykem. Nezanedbatelným aspektem je estetická úroveň. Speciálním druhem svítidla jsou světlomety a návěstidla.

Jaké jsou hlavní části svítidla? Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Části svítidla a) světelně činné části slouží ke změně rozložení světelného toku, případně i ke změně spektrálního složení - reflektor - mění prostorové rozložení světelného toku odrazem světla. Nejvíce se používají zrcadlové reflektory. - refraktor a čočka - mění prostorové rozložení světelného toku prostupem a lomem světelných paprsků - rozptylovač - mění prostorové rozložení světelného toku prostupem a rozptylem světla (musí být matný) - stínidlo - clony, které brání přímému pohledu na světelný zdroj - filtr - mění spektrální složení nebo zmenšují světelný tok

Části svítidla b)konstrukční části slouží k upevnění svítidla, přívodu elektrické energie a k ochraně před nebezpečným dotykem a vnějšími vlivy. - těleso svítidla - objímka světelného zdroje - mechanické a elektrorozvodné prvky - předřadník, případně startér Účinnost svítidla: kde φ sv φ zdr - výsledný světelný tok svítidla - součet světelných toků jednotlivých zdrojů ve svítidle η sv = Σ φ φ sv zdr 1 Podle způsobu určení φ zdr existují různé účinnosti (provozní, optická, ). Závisí, zda bereme katalogové hodnoty nebo skutečné hodnoty (ovlivněné například okolní teplotou).

Obecné vlastnosti svítidel Členění svítidel: - přímá - 90% světelného toku jde do spodní polokoule - převážně přímá - (60-90) % světelného toku jde do spodní polokoule - smíšená - (40-60) % světelného toku jde do každé polokoule - přímo nepřímá - podobné jako smíšená, ale světelný tok není v horizontální poloze - převážně nepřímá - (60-90) % světelného toku jde do horní polokoule - nepřímá - 90% světelného toku jde do horní polokoule

Existuje i možnost vyjádření v jiných rovinách (α, β) Příklady křivek svítivosti svítidel

Obecné vlastnosti svítidel Úhel clonění svítidla (δ) je nejmenší ostrý úhel mezi vodorovnou rovinou a přímkou spojující okraj svítidla s aktivní částí světelného zdroje: - čirá žárovka - matná žárovka - výbojka - zářivka rovnoběžná rovina - zářivka kolmá rovina

Elektrické vlastnosti Rozdělení svítidel podle napětí: * na malé napětí do 50 V (zpravidla 48 V) * na nízké napětí do 250 V Podmínky pro bezporuchový a bezpečný provoz svítidla: * krytí živých částí (výběr) - minimální krytí IP 20 (chráněné před dotykem prstem) - těsně zavřené IP 54 (částečně chráněné proti prachu a vodou) - ponorné IP 68 (plná ochrana před prachem a vodou) * ochrana před nebezpečných dotykem - svítidla třídy ochrany I (připojení ochranného vodiče) - svítidla třídy ochrany II (dvojitá nebo zesílená izolace) - svítidla třídy ochrany III (malé bezpečné napětí) * požární bezpečnost - různé materiály se stanovenou maximální provozní teplotou * nevýbušné provedení

Svítidla vhodná pro přímou montáž na normálně zápalné povrchy. Značka označující elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) Značka pro vysokotlaké sodíkové výbojky, které vyžadují vnější zařízení. Svítidla s vysokotlakými sodíkovými výbojkami mající vnitřní zapalovací zařízení Třída izolace II Značka pro svítidla určená do prostředí s nebezpečím výbuchu. Napájecí napětí a frekvence Jmenovitá nejvyšší teplota prostředí Indukční předřadník Elektronický předřadník Stmívatelný elektronický předřadník Označuje stupeň ochrany krytů el.zařízení proti mechanickým nárazům (IK kód). Svítidla pro těžký provoz. Jednofázové průběžné zapojení Třífázové průběžné zapojení Nouzové svítidlo Použité plastové díly jsou UV stabilní Značky si z převážné části určuje výrobce. Částečně jsou unifikované.

Přehled svítidel 1. Průmyslová

1. Průmyslová Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Přehled svítidel

Přehled svítidel 1. Průmyslová Třída ochrany I nebo II

Přehled svítidel 1. Průmyslová pro nebezpečí výbuchu

Přehled svítidel 1. Průmyslová - pro extrémní teploty Provozní teplota: 40 0 C Provozní teplota: + 70 0 C

Přehled svítidel 2. Nouzová

Mřížky a optické kryty pro interiér Leštěný optický systém - pracoviště s monitory, zrakově náročná činnost Leštěný optický systém + sklo - bezpečnostní sklo pro požadavek lepšího krytí Plexi nebo opálový kryt omezení jasu svítidla např. v nemocnici

Přehled svítidel 3. Interiér - podhledová Do sádrokartonu

3. Interiér - podhledová Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Přehled svítidel Do minerálního podhledu

Přehled svítidel 3. Interiér - univerzální Na povrch nebo do podhledu

Přehled svítidel 3. Interiér přisazená (stropní)

3. Interiér závěsná a propojovací Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Přehled svítidel

3. Interiér přímo nepřímá Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Přehled svítidel

Přehled svítidel 3. Interiér asymetrická

Přehled svítidel 3. Interiér pro kompaktní zářivky

Přehled svítidel 3. Interiér LED diody

Přehled svítidel 3. Interiér světla na stěnu

Přehled svítidel 4. Výbojková pro vnitřní použití

Zdroj: Jiří Plch Jiří Habel Světelná technika v praxi Základy světelné techniky http://www.elkovo-cepelik.cz Materiál je určen pouze pro studijní účely