Vítězslav Bártl. květen 2013

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

Úspora energie v naší škole

Zdroje světla - výbojky

Fyzika Pracovní list č. 7 Téma: Měření závislosti intenzity osvětlení na čase Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

Zdroje světla žárovky, zářivky

Zobrazovací technologie

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

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

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

Teplota, [ C] I th, [ma] a, [V/mA] 7 33,1 0, ,3 0, ,5 0, ,5 0, ,7 0, ,9 0,15

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech

5. Zobrazovací jednotky

6.7 Halogenové žárovky

Autonomní hlásiče kouře

Vítězslav Bártl. červen 2013

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

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

Projektování automatizovaných systémů

Klasický Teslův transformátor

Elektrický proud v elektrolytech

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Nízkoteplotní infrazářič

Osvětlovací obvody v elektronickém příslušenství motorových vozidel

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Elektronkový zesilovač

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

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

Číslo: Anotace: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

Jak na stmívání svítidel

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní)

Technické údaje. Životnost podle podmínek DIN IEC

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák

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

6. Elektromagnetické záření

Vítězslav Bártl. březen 2013

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Návod k obsluze Bakteriocidní lampy typu LW, L-02, LP-02, NBV 15, NBV 2x15, NBV 30, NBV 2x30

ÚSPORNÉ - PRAKTICKÉ - BEZPEČNÉ

VAKUOVÝ TRUBICOVÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: , Mob WWKS 300 WWKS 500

(str. 5) Technika úpravy vody

AMALGÁMOVÁ TECHNOLOGIE

Proč právě InstantFit?

SparTube II HANEL. Nová generace! Nahraďte T8 fluorescenční trubici úspornou SparTube. SparTube II Inovativní úsporná lineární zářivka

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pro přirozené spojení okna s domem

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, Praha 6 kamil.stanek@fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Zařazení nekovů v periodické tabulce

Věra Keselicová. duben 2013

MONITOR. Helena Kunertová

Optika v počítačovém vidění MPOV

Mlýnská 930/8, Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

Ukázky aplikací. Power line XP-G 9 3 P, spol. s r.o. DX-3 4 Česká energie a.s. Typ LED: Strana: Realizace: Typ LED: Strana: Realizace:

stube Classic LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem Příklady úspor

FORTIS mini NÁVOD K OBSLUZE. 1. Úvod. 2. Bezpečnostní pokyny. 3. Technické parametry. NABÍJEČ TRAKČNÍCH BATERIÍ Návod k obsluze.

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4

a podporu vytápění Teplo je náš živel Kompletní sortiment solární techniky Cenově zvýhodněné solární pakety Solární pakety pro ohřev teplé vody

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Úspora el.energie ve škole pomocí pohybových čidel

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Katalog volně stojících spotřebičů Electrolux 2015/2016. Volně stojící spotřebiče 2015/2016

Jak funguje baterie?

LED žárovky. svíticí program.

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

ÚČINNÁ VNĚJŠÍ OCHRANA POMOCÍ JÍMACÍHO SYSTÉMU nimbus

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

Hmotnostní spektrometrie

LED svítidla. LED Příručka-jako koupit LED svítidla

Detektory záření. Autoři: Michael Němý, Martin Hájek Konzultant: Zdeněk Polák

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

LED žárovky. svíticí program.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické

Tipy na úspory energie v domácnosti

CBI CEI CAI CDI. Date: Description: Automatic Halogen Daylight

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Transkript:

VY_32_INOVACE_VB16_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav Bártl květen 2013 8. 9. ročník Člověk a svět práce, Člověk a svět práce - práce s techn. mat., Elektronika kolem nás, Provoz a údržba domácnosti, čtení a kreslení jednoduchých el. schémat a značek el. součástky, výroba el. energie a elektrizační síť, elektronika v domácnosti, el. instalace a el. spotřebiče v domácnosti Elektrické spotřebiče světelné, žárovka, zářivka a LED

Žárovka Žárovka je jednoduché zařízení k přeměně elektrické energie na světlo. Funguje na principu zahřívání tenkého, obvykle wolframového vlákna elektrickým proudem, který jím protéká. Při vysoké teplotě vlákno žárovky září především v infračervené oblasti, zčásti i ve viditelném světle. Proto je účinnost žárovky velmi malá, kolem 10 %.

1. Skleněná baňka 2. Náplň : nízkotlaký inertní plyn 3. Wolframové vlákno 4. Kontaktní vlákno 5. Kontaktní vlákno 6. Podpůrná vlákna 7. Držák ze skla 8. Kontaktní vlákno 9. Závit pro objímku 10. Izolace 11. Elektrický kontakt fáze

Původní Edisonovy žárovky měly uhlíkové vlákno, dnes se obvykle používá wolfram, který lépe odolává vysokým teplotám. Aby vlákno neshořelo, je umístěno v baňce ze skla, ze které je vyčerpán vzduch. U standardních žárovek do 15 W je obvykle baňka vakuovaná (vzduchoprázdná), u silnějších žárovek je plněná směsí dusíku a argonu, případně kryptonem, nebo xenonem. Tyto náplně umožňují vyšší provozní teploty vlákna, omezují jeho stárnutí rozprašováním nebo odpařováním. U standardních a velkých žárovek je náplň volena tak, aby se za provozu tlak v baňce přibližně srovnal s tlakem atmosférickým.

Halogenová žárovka

Halogenová žárovka je speciální druh žárovky, u které se dosahuje vyšší teploty vlákna a tím i vyšší světelné účinnosti a delší životnosti tím, že se do plynu uvnitř baňky přidá sloučenina halového prvku (bromu nebo jodu). Oproti běžným žárovkám nemá na jejich životnost vliv ani časté vypínání a zapínání. V žárovce probíhá tzv. halogenový cyklus, kde se při vysoké teplotě vypařující wolfram slučuje a rozpadá např. s bromem. Díky tenzi wolframových par v blízkosti vlákna se omezuje jeho vypařování. Tím se prodlužuje životnost a zvyšuje svítivost. U halogenových žárovek je použito křemenné sklo kvůli značně vyšším teplotám (min. 250 C). Protože křemenné sklo propouští ultrafialové záření, přidává se do něj při výrobě oxid ceričitý nebo titaničitý, které škodlivé UV záření zcela blokují.

Zářivka a kompaktní zářivka

Zářivka je nízkotlaká rtuťová výbojka, která se používá jako zdroj světla. Tvoří ji zářivkové těleso, jehož základem je nejčastěji dlouhá skleněná trubice se žhavícími elektrodami, naplněná rtuťovými parami a argonem. V nich nastává doutnavý výboj, který ale září převážně v neviditelné ultrafialové oblasti. Toto záření dopadá na stěny trubice, které jsou pokryty luminoforem. Luminofor absorbuje ultrafialové záření a září ve viditelné oblasti spektra. K tomu aby zářivka mohla trvale svítit je zapotřebí zapojit k zářivce tlumivku a startér. Tlumivka se do obvodu zapojuje z důvodu omezit proud procházející zářivkou a z důvodů schopnost indukovat napětí potřebné k zapálení výboje v zářivkové trubici.

Rozsvícení zářivky Pro zapálení (start) potřebuje zářivka napětí vyšší než při dalším ustáleném provozu. Proto se ještě k zářivkové trubici připojuje startér. Ten je tvořen skleněnou baňkou o velikosti cca 2 cm, která je naplněna argonem a neonem a vybavena dvěma elektrodami. Jedna elektroda je obyčejná pevná a druhá je tvořena bimetalovým páskem. Pokud je zářivka vypnuta, tyto elektrody se nedotýkají.

Po připojení do sítě nastane nejprve ve startéru doutnavý výboj, kterým se začnou ohřívat elektrody. Tím se bimetalový pásek ohýbá směrem k pevné elektrodě. Zhruba po jedné sekundě se bimetalový pásek dotkne pevné elektrody a doutnavý výboj ve startéru zanikne. Přes tlumivku a elektrody zářivky teď protéká proud, který způsobí rozžhavení elektrod uvnitř zářivky. Žhavením emitované elektrony vytvoří kolem elektrod zářivky značnou ionizaci plynů a zářivka se rozsvítí.

LED žárovka

LED žárovka V každé LED žárovce je několik LED čipů, které vyzařují světlo. Celkovou svítivost LED žárovky určuje počet a svítivost těchto jednotlivých LED čipů. Například jeden vysoce výkonný a nákladný LED čip může produkovat několika násobně větší světelný výkon, než LED žárovka s vestavěnými 100 ks běžných LED čipů. Samotný LED čip je polovodičová součástka, ve které dochází při průchodu elektrického proudu k přesunu elektronů z vyšší energetické vrstvy v atomech do nižší energetické vrstvy. Pokud, se dostane elektron do vrstvy elektronů s nižší energetickou hodnotou, je rozdíl energie vyzářen ve formě světla. Vzhledem k tomu, že samotný LED čip pracuje s malým a stejnosměrným napětím, jsou součástí LED žárovky obvody upravující napětí na potřebnou hodnotu. Výhodou LED žárovek je jejich malá spotřeba elektrické energie a dlouhá životnost. Led žárovky také nejsou náchylné na časté zapínání a vypínaní.

Použitá literatura - http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bd%c3%a1rovka - http://cs.wikipedia.org/wiki/z%c3%a1%c5%99ivka - http://cs.wikipedia.org/wiki/kompaktn%c3%ad_z%c3%a1%c5%99ivka - http://led-zarovky.zkuste.cz/jak-led-zarovky-funguji.html - http://www.elproshop.cz/ - http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt-16695/halogenova-zarovka-h7-12v- 100w-patice-px26d.html - http://www.svet-svitidel.cz/halogenova-zarovka-jc-g4-20w.html - http://www.eltym.cz/index.php?main_page=index&cpath=171_188