Как холодная температура влияет на лампочки?

Как холодная температура влияет на лампочки?
Как холодная температура влияет на лампочки?

Лампы накаливания, которые скоро ушли в прошлое, не подвержены воздействию низких температур. На лампочки, которые чаще всего заменяют лампы накаливания - компактные люминесцентные лампы (CFL), подвергаются воздействию низких температур. CFL - это лампочки, которые используют электричество для возбуждения паров ртути и получения света. Компактные люминесцентные лампочки, хотя и энергоэффективные, отрицательно сказываются на низких температурах.

Холодные температуры уменьшают освещение, создаваемое стандартными компактными лампами накаливания.

операция

Когда включается компактная флуоресцентная лампочка, ток течет через лампу, нагревая катод, тип электрического проводника, пока он не испускает электроны. Затем электроны сталкиваются с атомами благородного газа, содержащимися в колбе, ионизируя их и генерируя плазму. Плазма увеличивает проводимость газа, обеспечивая поток более высоких уровней тока через лампу.

Уменьшенный поток

Воздействие холодных температур затрудняет правильное нагревание катода в люминесцентной лампе, увеличение напряжения, необходимого при уменьшении потока лампы или уровне освещенности. Стандартные компактные люминесцентные лампы уменьшают поток до 50 процентов при 32 градусах по Фаренгейту.

Амальгамы CFLs

Включение амальгамы, вещества, образующегося в результате реакции ртути с другой формой металла, которая контролирует давление ртути в колбе, позволяет компактным флуоресцентным лампам работать при температурах до 1, 4 градусов по Фаренгейту. Компактные люминесцентные лампы Amalgam занимают среднее время прогрева 3 минуты, чтобы достичь полного потока.