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1,什么是电光源 电光源的英文名是什么

电光源 electric light source 将电能转换成光学辐射能的器件。

什么是电光源 电光源的英文名是什么

2,电光源技术是什么

利用电能做功,产生可见光的光源叫电光源。利用电光源照明,称为电照明
那就是电灯泡子呵呵

电光源技术是什么

3,电光源是什么

发光的物体
好象是发光的物体
就是将电能转换成光源能量,日常生活中照明,像日光灯,EV值越大,就表示,亮度越大

电光源是什么

4,什么是常用电光源

电光源依据光产生的机理可以分为两大类:热辐射光前常源和气体放电光源。热辐射光源发出的光是电流通过灯丝,将灯丝加热到高温辐射而产生的。气体电光源是借助两电极之间的气体电离激发而发光的。目用的热辐射光源有白炽灯、卤钨灯等;常用的气体放电光源有高压汞灯、高压钠灯、低压荧光灯、低压钠灯等。
常用电光源:就是我们日常生活和生产中觉的和用到的电光源。 如白炽灯,气体放电灯,日光灯,LED灯等。

5,谁知道电光源这个专业的啊

利用电能做功,产生可见光的光源叫电光源。利用电光源照明,称为电照明: 电照明按发光的方法不同可分为电阻发光、电弧发光、气体发光和荧光粉发光四类;按照明使用的性质分为一般照明、局部照明和装饰照明三类:按照明使用的方式分为连续照明和间断照明两类;按电光源的起动方式分为电压自适应和辅助触发两类等。 一、电光源的发光方法 1.电阻发光,这是一种利用导体自身的固有电阻通电后产生热效应,达到炽热程度而发光的方法。如常用的白炽灯、碘钨灯等。 2.电弧发光,这是一种利用二电极的放电产生高热电弧而发光的力法。如碳精灯. 3.气体发光,这是一种在透明玻璃管内注入稀薄气体和金属蒸气,利用二极放电使气体高热而发光的方法。如钠灯、镝灯等。 4.荧光粉发光,这是一种在透明玻璃管内注入稀薄气体或微量金属,并在玻璃管内壁涂上一层荧光粉,借二极放电后利用气体的发光作用使荧光粉吸收再发出另一种光的方法.如荧光灯等。 二、电光源的起动方式 1.电压自适应,这类灯泡,只要给它加上额定电压即可正常工作。如白炽灯、溴钨灯等。 2.辅助触发型。这类灯泡,供给其额定电压.它并不工作,而是需要一个较额定电压高的辅助触发电压进行启动,然后才能工作,如荧光灯、放映氙灯等。 三、常用技术术语 1.光通量。它是光源在空间各方发出的人眼所能感受到的光能。单位为流明(lm)。它是衡量电光源产生光能能力的一种重要指标。 2.流明。光通量的计量单位,等于一支烛光的均匀发光点在一个单位立体角度内所发出的光通最。 3.发光效率。它是照明光源输出的光通量与输入电功率的比值,也就是单位功率的光通量。单位流明/瓦(lm/W)。它是反映光源性能优劣的重要指标。 4.色温。光源所发出的光的颜包与黑体某一温度下辐射的颜色相同时,这时黑体的温度就称为该光源的颜色温度,简称色温。以绝对温度K作单位。 5.显色指数。当光源与基准光源(标准白光)的传色性能一样时,该光源的传色指数为100。它是衡量光源再现标准白光能力的一种参数。 6.额定电压。电光源在正常工作时所需要的电压.即规定的使用电压。单位为伏(V)。 7.额定功率。电光源在额定电压使用时,输入的功率。单位为瓦(W)。 8.使用寿命 电光源从开始使用到不能发光或虽能发光但不能使用(如氙灯严重飘弧)或者其光通量输出降到规定的程度(如放映铟灯其光通输出不能使银幕再现良好图象)所经历的小时数。这一参数.不是针对某一灯泡,而是该类产品寿命的平均值。 9.灯压气体放电灯正常工作时,灯电极两端的电压降。单位为伏(V)。 10.触发电压电光源在额定电压下不能自行启动工作,而需要一个外加电压使其开始点燃。这个外加电压,叫触发电压。单位为伏(V)。触发电压某些场合也称击穿电压。

6,电光源名词解释

电光源将电能转换为光能的器件或装置称为电光源。电光源的发明促进了电力装置的建设,在其问世后一百多年中,很快得到了普及 。它不仅成为人类日常生活的必需品 ,而且在工业、农业、交通运输以及国防和科学研究中,都发挥着重要作用。
是一种将电能转换成可见光辐射能的器件,用作照明的称为照明电光源。目前常用的电光源分为热辐射光源、气体放电光源和固体发光光...
电光源名词解释:用电做能源的光源,在声学研究中,他试图发现声所引起的电现象。他的最后一次研究工作是抗磁性。他是一位热情洋溢重视科研和实验的教师。
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1.电光源的类型1.1 电光源electric light source将电能转换成光学辐射能的器件。注:此术语有时也用于某些类型的照明器。1.2 白炽(电)灯incandescent (electric) lamp用通电的方法,将物体加热到白炽状态而发光的灯。注:发光体通常为钨丝,其结构可以为直丝;单螺旋丝、双螺旋丝或三螺旋丝。1.3 真空灯vacuum lamp发光体在真空玻壳里工作的白炽灯。1.4 充气灯gas-filled lamp发光体在充氮或惰性气体的玻壳里工作的白炽灯。注:灯内所填充的气体可以是单一元素的,也可以是按一定比例混合的多元惰性气体或氮气。1.5 卤钨灯tungsten halogen lamp填充气体内含有部分卤族元素或卤化物的白炽灯。1.6 普通照明灯泡tungsten filament lamp for general service用于家庭、街道和厂矿企业作一般照明用的白炽灯,其玻壳可以是透明的,也可以是磨砂的、乳白的或内涂白的。1.7 装饰灯泡decorative lamp玻壳做成不同形状和不同颜色的,用于起装饰作用的白炽灯。1.8 聚光灯泡prefocus lamp发光体对灯头定位部分的位置被精确校正的白炽灯。1.9 乳白灯泡opal lamp玻壳为白色,或玻壳上涂敷白色涂层,使之具有良好漫透射性能的白炽灯。1.10 磨砂灯泡frosted lamp玻壳表面被加工成毛面,使之具有良好漫透射性能的白炽灯。1.11 反射型灯泡reflector lamp在玻壳内专门装有反光体,或在适当形状玻壳的内表面部分地覆以金属反射层,使之具有定向发光性能的灯泡。1.12 局部照明灯泡tungsten filament lamp for localized lighting用于局部安全照明的白炽灯泡,其灯电压在36V以下。1.13 小型白炽灯泡miniature incandescent lamp全长小于30mm,玻壳最大直径小于18mm的白炽灯泡。1.14 超小型白炽灯泡extra-miniature incandescent lamp全长小于10mm,玻壳最大直径小于4mm的白炽灯泡。1.15 闪光灯flash lamp为了照明摄影对象,在瞬间能给出强光输出的灯。1.16 红外线灯infrared lamp辐射的主要成分在红外光谱范围内的灯。1.17 紫外线灯ultraviolet lamp辐射的主要成分在紫外光谱范围的灯。1.18 放电灯discharge lamp由气体、金属蒸气或几种气体与金属蒸气的混合放电而发光的灯。1.19 辉光放电灯glow discharge lamp由辉光放电而发光的灯。1.20 金属蒸气(放电)灯metal vapour (discharge) 1amp由金属蒸气放电而发光的灯,如汞(蒸气)灯,钠(蒸气)灯等。1.21汞(蒸气)灯mercury (vapour) lamp由汞蒸气放电而发光的灯。1.22 低压汞(蒸气)灯low pressure mercury (vapour) 1amp放电稳定时,汞蒸气的分压强小于102Pa的汞灯。1.23 高压汞(蒸气)灯high pressure mercury (vapour) 1amp放电稳定时,汞蒸气的分压强达到或大于103Pa的汞(蒸气)灯。1.24 超高压汞(蒸气)灯extra-high pressure mercury (vapour)1amp放电稳定时,汞蒸气的分压强达到或大于104Pa的汞(蒸气)灯。1.25 荧光高压汞(蒸气)订f1uorescent high pressure mercury (vapour) 1amp外玻壳内涂有荧光物质的高压汞(蒸气)灯。1.26 自镇流荧光高压汞(蒸气)灯self-ballasted fluorescent high pressure mercury (vapour) 1amp灯内装有能起镇流器作用的灯丝的荧光高压汞灯。1.27 荧光灯f1uorescent lamp主要是由放电产生的紫外辐射激发荧光粉层而发光的放电灯。1.28 预热启动式荧光灯preheat start fluorescent lamp用预先加热阴极的方法使灯启动的荧光灯。1.29 快速启动式荧光灯quick start fluorescent lamp利用灯的构造和附属装置,使灯一接通电源就能很快启动的荧光灯。1.30 瞬时启动荧光灯instant-start fluorescent lamp不需预热阴极而能直接启动的热阴极荧光灯。1.31 日光色荧光灯daylight fluorescent lamp以色度坐标的目标值z=0.313、y=0.337为圆心,以长半轴A=0.00223×5,短半轴B=0.00095×5,长轴与x轴的夹角θ=58°23′所作椭圆为公差范围的荧光灯。注:本定义是按国际电工委员会( IEC )第81号标准(1984年版)给出的标准颜色面确定的。1.32 冷白色荧光灯.cool white fluorescent lamp以色度坐标的目标值x=0.372y=0.375为圆心,以长半轴A
电光源是指将电能转换为光能的器件或装置。人类对电光源的研究始于18世纪末。19世纪初,英国的H·戴维发明了碳弧灯。1879年,美国的T·A·爱迪生发明了具有实用价值的碳丝白炽灯,使人类从漫长的火光照明进入电气照明时代。1907年采用拉制的钨丝作为白炽体。1912年,美国的I·朗缪尔等人对充气白炽灯进行研究,提高了白炽灯的发光效率并延长了寿命,扩大了白炽灯应用范围。20世纪30年代初,低压钠灯研制成功。1938年,欧洲和美国研制出荧光灯,发光效率和寿命均为白炽灯的3倍以上,这是电光源技术的一大突破。40年代高压汞灯进入实用阶段。50年代末,体积和光衰极小的卤钨灯问世,改变了热辐射光源技术进展滞缓的状态,这是电光源技术的又一重大突破。60年代开发了金属卤化物灯和高压钠灯,其发光效率远高于高压汞灯。80年代出现了细管径紧凑型节能荧光灯、小功率高压钠灯和小功率金属卤化物灯,使电光源进入了小型化、节能化和电子化的新时期。

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