Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Modulo 03 fuentes de luz jul 2010

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Bombilla!
Bombilla!
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 52 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Modulo 03 fuentes de luz jul 2010 (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Modulo 03 fuentes de luz jul 2010

  1. 1. MODULO NR. 3: FUENTES DE LUZ SECCIÓN DE ENTRENAMIENTOS Nibra C. A. Ing. Carlos Ruiz P. ©
  2. 2. FUENTES NATURALES EL SOL LA LUNA DESCARGAS LUMINISCENCIA
  3. 3. FUENTES ARTIFICIALES DESCARGAS LUMINISCENCIA CALORICAS
  4. 4. Fuentes de luz Naturales Artificiales Radiación calorifica Radiación eléctrica Luminiscencia Sol Lámparas Incandes centes Tungsteno Halógeno Lámparas Mercurio V. Metálicos Sodio Luciérnaga Diodos Lámparas de luz mixta Lámparas fluorescentes (con fósforos)
  5. 5. FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ INCANDESCENTES FLUORESCENTES TUBULARES MERCURIO Y SODIO ALTA PRESIÓN (DESCARGA) LUZ MIXTA LED’s DIODOS EMISORES DE LUZ INCANDESCENTES HALÓGENAS FLUORESCENTES COMPACTAS FLUORESCENTES SIN ELECTRODOS SODIO BAJA PRESIÓN (DESCARGA) FLUORESCENTES PLANOS HALOGENUROS METÁLICOS (DESCARGA)
  6. 6. GRUPO INCANDESCENTES INCANDESCENTES TRADICIONALES INCANDESCENTES HALÓGENOS
  7. 7. L l ll Los primeros bombillos usaron un filamento de carbón para producir luz visible Lámpara incandescente Fuente de iluminación que genera luz mediante un alambre de filamento delgado (normalmente tungsteno), calentado al blanco mediante una corriente eléctrica que lo atraviesa
  8. 8. Consume energía para calentar el filamento Al calentarse emite luz
  9. 9. Formas de bulbos
  10. 10. INCANDESCENTES EN VEHÍCULOS
  11. 11. = POTENCIA (W) = consumo de energía 100W EFICIENCIA Luz (lm) +/- 10% Radiaciones invisibles Pérdidas Pérdidas por calor Pérdidas
  12. 13. FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ INCANDESCENTES HALÓGENAS
  13. 14. INCANDESCENTES HALOGENOS La inserción de halógenos dentro del bulbo de cristal evita que el tungsteno vaporizado del filamento se deposite en las paredes. Su luz da más vida a los colores, duran más tiempo y son más eficientes que los incandescentes normales.
  14. 15. El ciclo halógeno <ul><li>El gas halógeno : </li></ul><ul><li>hace un trabajo de “limpieza” del bulbo  sin ennegrecimiento </li></ul><ul><li>deposita nuevamente el tungsteno en el filamento  regenera el ciclo </li></ul>
  15. 16. Ventajas de las halógenas
  16. 17. INCANDESCENTES HALÓGENOS EN VEHÍCULOS
  17. 18. FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ FLUORESCENTES TUBULARES
  18. 19. LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES REQUIEREN DE UN BALASTO PARA SU FUNCIONAMIENTO
  19. 20. Funcionamiento de una lámpara fluorescente mercurio Electrodo Filamento de Tungsteno + Oxido de Bario base Polvo fluorescente Gas argón ó Argon + Kripton Luz visible Radiación UV
  20. 21. Tecnología de los pigmentos Capa sencilla Doble capa Halofósforos Trifósforos Halofósforos Vidrio
  21. 22. Los diferentes tamaños de lámparas fluorescentes
  22. 24. Temperaturas de color de lámparas fluorescentes Ejemplos: 827, 830, 835, 841, 850 FO32/841; FT55DL/950; CF23ELT/860; FBO31/835
  23. 25. FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ FLUORESCENTES COMPACTAS
  24. 26. RECTOS, EN ESPIRAL COMPLETA, y SEMI-ESPIRAL
  25. 27. FLUORESCENTES COMPACTOS (TIENEN EL BALASTO INCORPORADO)
  26. 28. INCANDESCENTES MENOS LUMENES MENOS EFICACIA FL COMPACTOS MAS LUMENES MAS EFICACIA CFL = AHORRADORES 40W 40 W
  27. 29. FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ FLUORESCENTES SIN ELECTRODOS
  28. 31. FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ MERCURIO Y SODIO ALTA PRESIÓN (DESCARGA) SODIO BAJA PRESIÓN (DESCARGA) HALOGENUROS METÁLICOS (DESCARGA)
  29. 32. LÁMPARAS DE DESCARGA Las lámparas de descarga aplican el mismo principio que los rayos en la naturaleza. La descarga se puede producir en una atmósfera de vapor de Sodio o de Mercurio.
  30. 35. 220 V IGNITOR CAPACITOR 1250-4000 V Funcionamiento Al igual que las fluorescentes, requiere de un BALASTO para su funcionamiento , pero además necesita otro componente que es el IGNITOR Alimentación Salida del balastro Tensión de Circuito Abierto Salida del balastro + ignitor
  31. 38. Lámpara de vapor de sodio en alta presion NAV A RCO DE DESCARGA GAS XENON ELECTRODOS DE TUNGSTENO TUBO DE NIOBIO SOLDADURA DE TITANIO
  32. 40. METAL-HALIDE HALOGENUROS METÁLICOS MAYOR RENDIMIENTO DE COLOR > 90
  33. 41. Tienda Nike – Las Mercedes - Caracas
  34. 42. Tienda Nike – Maracaibo - Zulia
  35. 43. FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ LED (DIODOS EMISORES DE LUZ)
  36. 44. LED’S
  37. 45. FUENTES ARTIFICIALES DE LUZ LED’s DIODOS EMISORES DE LUZ Cruceros Carnival – Equipados con Leds de Osram INCANDESCENTES FLUORESCENTES TUBULARES MERCURIO Y SODIO ALTA PRESIÓN (DESCARGA) LUZ MIXTA INCANDESCENTES HALÓGENAS FLUORESCENTES COMPACTAS FLUORESCENTES SIN ELECTRODOS SODIO BAJA PRESIÓN (DESCARGA) FLUORESCENTES PLANOS HALOGENUROS METÁLICOS (DESCARGA)
  38. 46. PISCINA ILUMINADA CON LED’S
  39. 48. PUBLICIDAD APLICANDO BACK-LIGHTING CON LED’S
  40. 49. Osram LED´s en nuevo modelo Hyundai
  41. 50. Osram LED´s en nuevo modelo Cadillac
  42. 51. LED’S ORGÀNICOS TRANSPARENTES DE OSRAM
  43. 52. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION nibra

Notas del editor

  • Acá tenemos el filamento de wolframio (tungsteno) en la ampolla. Click 1. Cuando el wolframio (W) se evapora Click 2. se une al halógeno (bromo) formando el bromuro de wolframio (WBr 2 ) , a la temperatura de 250°C aproximadamente. Click 3. Como las paredes de la ampolla están muy calientes no se deposita sobre estas y permanece en estado gaseoso. Click 4. C uando el bromuro de wolframio entra en contacto con el filamento, que está muy caliente (1400°C aproximadamente) , se descompone en dos partes: - el wolframio que se deposita de nuevo sobre el filamento y - el halógeno que pasa al gas de relleno , libre para recomenzar el ciclo . El ciclo del halógeno se llama entonces también “regenerativo” ya que toda partícula de tungsteno desprendida del filamento vuelve a éste regenerándolo, con lo que se obtiene una mayor vida útil de la lámpara.   Filament temperature approx. 3000K Bulb temperature approx. 470K

×