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1,灯的原理是什么

白炽灯是将电能转化为光能的,以提供照明的设备,其工作原理是:电流通过灯丝(钨丝,熔点达3000多摄氏度)时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上,灯丝在处于白炽状态时,就象烧红了的铁能发光一样而发出光来。灯丝的温度越高,发出的光就越亮。故称之为白炽灯。

灯的原理是什么

2,请问电灯泡的原理是什么

电灯泡其实就是一个电阻,而这个电阻是个特殊的电阻,它所采用的材料有点特殊(钨),要不爱迪生怎么会做上3000多次的试验之后才成功呢,所以说材料是非常特殊的,钨在加了电压电流之后会产生热,从而能够发光,就像火燃烧发光一样的。
利用电流通过有电阻的导体时候发热的原理。其发热功率为:p=u2/rp为功率,u为电压,r为电阻(此处2为平方)可见电压一定时,电阻越小则发热功率越大。电灯泡的灯丝是用钨做的,钨的特点是熔点高,在通电时可达到千度高温而不熔断。灯丝的还有一个特点就是细,而且是圈圈的,不是直的。这样的好处是1)可以增加电阻,避免强大电流导致过热而烧断。2)可以减少散热,保持灯丝的高温。

请问电灯泡的原理是什么

3,电灯的工作原理是什么

白炽灯泡的灯丝是钨丝,有良好的发热效果,所以我们都知道在电灯亮了之后摸上去有发热的效果,这是一部分电能转化成热能,还有就是电能转化成原子中电子跃迁的能量(电子跃迁是分能级的,高中有解释),而且这时候跃迁的电子是外层电子(电子分为内外层的,不同的电子跃迁放出的光只是不同的),在这个过程中电子从低能级跃迁到了高能级,但是这些能量还不够电子去脱离原子,所以电子还是被原子束缚这,这样的电子不稳定,电子还是要回到他原来的能级,但是现在电子从高能级到的能级不是放出电能,而是放出光子,由于电子的能级不是只有一两个,是有多个,所以放出的光子也就有好多种,也就是我们常说的不同的光,专业术语是放出复合光,也就是白光, 我们常看到白炽灯泡更多是有红光,这是因为电子跃迁中放出的红色的光子给多,烧红的铁是红色的也是因为电子跃迁放出红光!这是热能转化为光能!
是用可控硅控制的,控制可控硅的导通角,调节在可控硅上的压降,从而调节输出电压,这种是最简单的调压电路,是要串在电源中的,一毅是用阻容无件组成充放电电路,控制导通角,可改变电阻或电容值的大小,来改变充放电的频率的,很简单的

电灯的工作原理是什么

4,灯泡发电的原理

电灯泡里有一些很细的金属丝,电流通过电线进入到这些金属丝中,金属丝就会产生很高的热量,热到一定程度,便会发亮。为了不使金属丝烧坏,灯泡内的空气也被抽掉,变成了真空。 这种电灯泡是因为热而发光的。 日光灯管的发光原理与电灯泡不同。它是在灯管里面装入一些特殊的气体,然后给灯管的内壁涂上荧光粉,通电之后由于放电而产生光。消耗同样的电能,日光灯却比电灯泡亮得多。 节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备。节能灯,节能灯的尺寸与白炽灯相近,与灯座的接口也和白炽灯相同,所以可以直接替换白炽灯。节能灯的光效比白炽灯高得多,同样照明条件下,前者所消耗的电能要少得多,所以被称为节能灯。主要是由“上部灯头结构”以及“底部灯管结构”组成;在该结合结构的内部包设一节能电子镇流器组成;其特征是在上结合结构部与节能电子镇流器的空间下方,增设一隔板结构;而在下结合结构部设一增长区段空腔结构;并在该段增长空腔结构外壁周围,环设多数个通孔,用于多元隔热、分流、散热、确保节能灯正常使用寿命。
这不是通常的串联或者并联电路。而是一个“电平指示”电路,车子蹬的越快,产生的电压越高。高过一定的电压则点亮一盏灯,电压继续升高则点亮下一盏。简单的情况下,可以使用多个二极管来实现,二极管有一导通电压,只有超过这个电压它才会导通。这样,每导通一只二极管则点亮一盏电灯…

5,灯的原理是什么

日光灯构造及作用:日光灯两端各有一灯丝,灯管内充有微量的氩和稀薄的汞蒸气,灯管内壁上涂有荧光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线,使荧光粉发出柔和的可见光。 日光灯工作特点:灯管开始点燃时需要一个高电压,正常发光时只允许通过不大的电流,这时灯管两端的电压低于电源电压。 日光灯管两端装有灯丝,玻璃管内壁涂有一层均匀的薄荧光粉,管内被抽成真空度10-3-10-4毫米汞柱以后,充入少量惰性气体,同时还注入微量的液态水银。 电感镇流器是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,因而阻碍着电流变化。 起辉器在电路中起开关作用,它由一个氖气放电管与一个电容并联而成,电容的作用为消除对电源的电磁的干扰并与镇流器形成振荡回路,增加启动脉冲电压幅度。放电管中一个电极用双金属片组成,利用氖泡放电加热,使双金属片在开闭时,引起电感镇流器电流突变并产生高压脉冲加到灯管两端。 当日光灯接入电路以后,起辉器两个电极间开始辉光放电,使双金属片受热膨胀而与静触极接触,于是电源、镇流器、灯丝和起辉器构成一个闭合回路,电流使灯丝预热,当受热时间1-3秒后,起辉器的两个电极间的辉光放电熄灭,随之双金属片冷却而与静触极断开,当两个电极断开的瞬间,电路中的电流突然消失,于是镇流器产生一个高压脉冲,它与电源叠加后,加到灯管两端,使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电,在正常发光过程中,镇流器的自感还起着稳定电路中电流的作用。
白炽灯是由发光用的金属钨丝、与外界电源相通的电极,尾部的密封部分组成。一般将灯泡里面抽成真空或充入其它惰性气体,利用钨的熔点高的特点,将其制造成丝状,通入电流后,钨丝便发光,并有一部分电能转化为热能。 白炽灯是根据电流的热效应制成的发光器件,它是将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的电光源,至500℃时开始发出可见光,随温度增加,从红-橙黄-白逐步变化。 性能特点及应用: 1、辐射光谱连续; 2、显色性好,近似Ra=100; 3、色温低,约在2500K-3200K(普通型号在2700K-2900K); 4、光效低,约在9-34lm/W; 5、散热量大; 6、寿命短,约在1000h。 从以上性能可以看出,白炽灯发光效率极低,能耗极大,但由于它的显性好,在特定的要求下还在采用。节元照明以100LM/W以上的发光效率、20000小时以上的寿命、Ra=95的显色性等优良性能稀土三基色T6荧光灯正在推向市场,随着推广的深入,必将替代传统的荧光灯与白炽灯,造福于人类。

6,电灯泡发光原理

灯泡是根据电流的热效应原理制成的。灯泡接上额定的电压后,电流通过灯丝而被加热到白炽状态(2000C以上),因而发热发光.从而在工作时,将电能转化为内能和光能。而光是能量的一种形式是由原子释放出来的。它是由许多微小类似粒子的小团组成的,这些类似粒子的东西有能量和动量但没有质量。这些粒子叫做可见光子,是光的最基本单位。当电子受到激发的时候原子就会释放出可见光子。如果你已经知道原子是如何工作的话,那你也就知道电子是围着原子核走来走去的负极电荷粒子。原子的电子有着不同等级的能量,主要取决几个因素,包括它们的速度和离原子核的距离。电子不同的能量等级占有不同的轨函数和轨道。通常来说,有着大能量的电子就会离原子核更远当原子得到或失去能量的时候,是以电子移动表示变化。当有某些东西将能量传到原子的时候---以热量为例子-电子可以暂时被推进到一个更高的轨道(远离原子核)。电子只是在这一轨道位置停留极短时间:几乎马上就被退回到原子核,到达它的原始轨道上。这时电子就以光子的形式放出额外的能量。发光的波长取决于有多少能量被释放出来,这也就取决于电子所在的轨道位置。因此,不同类的原子就会释放出不同类的可见光子。换句话说就是光的颜色是由受激发的原子种类决定。扩展资料:一、灯泡的保养方法1、不要过于频繁地开关灯的电源。2、不要让灯泡连续发光太久。3、不要在接线板上并联过多的电器。4、不要在灯开着的时候插拔电源,甚至拧下灯泡。5、不要把发热的灯泡马上拿到冷环境,反之亦然。二、主要缺陷1、灯泡发黑在技术上虽已采取了阻碍钨在高温下升华的措施,但事实上钨还能在高温下升华,由固态直接变为气态。热的钨蒸气遇冷后又凝华为固态晶体附在灯的内表面上。所以灯泡会发黑变暗。另外,升华和凝华的结果使得灯丝变细,由公式R=ρ(电阻率)L/S(π r2) 可分析得到,半径r变小,灯丝电阻R变大,而灯两端的电压不变,P=U2/R ,所以灯的功率变小,亮度变暗。2、灯的损坏导体的电阻与导体的材料、截面积、长度和温度有关。一般金属材料的电阻都随温度的升高而增大,灯丝钨也具有同样的性质。开灯的瞬间,灯丝温度低,电阻小,所以灯丝易出现过热而熔断。工作一段时间后,灯丝温度升高,阻值附温度的升高而增大,灯的电流和功率接近额定值,因而难损坏。一只“220V、60W”的白炽灯由公式R=U2/P计算得到的热态电阻是807欧,而不工作的冷态电阻实测值是63欧。参考资料来源:搜狗百科-灯泡
灯丝上有电流通过,实际上自由电子的定向移动,使得灯丝中的电子、原子核等微粒的平均速度加快,能量增加。微观的角度,可能有电子从基态跳到激发态,或从能量较少的激发态跳迁到能量较多的激发态,电能转化成内能,使得电灯灯丝的温度升高。温度高到一定程度,一般要在1000摄氏度左右,就能发光。开始是红外线,温度高到一定程度,就能发出可见光。微观的角度,可能有电子从激发态跳到基态,或从能量较多的激发态跳迁到能量较少的激发态。放出能量。这里电能转化成了内能和光能。
灯丝上有电流通过,实际上自由电子的定向移动,使得灯丝中的电子、原子核等微粒的平均速度加快,能量增加。微观的角度,可能有电子从基态跳到激发态,或从能量较少的激发态跳迁到能量较多的激发态,电能转化成内能,使得电灯灯丝的温度升高。温度高到一定程度,一般要在1000摄氏度左右,就能发光。开始是红外线,温度高到一定程度,就能发出可见光。微观的角度,可能有电子从激发态跳到基态,或从能量较多的激发态跳迁到能量较少的激发态。放出能量。这里电能转化成了内能和光能。。。 。。。。
这是因为当电流从电线里流进灯丝里时,由于灯丝的电阻相当大,就产生了高热,热到一定程度就发起光来了,电灯泡就是因热发光的,所以有时电灯泡的时间长了,会非常烫手,千万不可以用手去摸的.
白炽灯: 他是灯丝是用钨丝的 为什么不用铁或者其他的呢 他的 溶点高么 温度高了他不会化 白炽灯通点以后 他会发热 温度达到很高 然后成白炽状态 所以 我们叫他白炽灯;日光灯:他和白炽灯的工作原理是不一样的 以前的日光灯上面还有个整流器的 现在不用的 他的作用是给他一个高的电压 当金属在高电压下是 他会逸出电子 当这些电子去撞击 日光等的灯管上面的荧光粉时 大家就看到光了 这个以前的电视显象是一个道理的 呢你明白了么?
最基本的原理是在电压下电子的跃迁作用。霓虹灯原理在密闭的玻璃管内,充有氖、氦、氩等气体,灯管两端装有两个金属电极,电极一般用铜材料制作,电极引线接入电源电路,配上一只高压变压器,将10~15kV的电压加在电极上。由于管内的气体是由无数分子构成的,在正常状态下分子与原子呈中性。在高电压作用下,少量自由电子向阳极运动,气体分子的急剧游离激发电子加速运动,使管内气体导电,发出色彩的辉光(又称虹光)。霓虹灯原理的发光颜色与管内所用气体及灯管的颜色有关;霓虹灯原理如果在淡黄色管内装氖气就会发出金黄色的光,如果在无色透明管内装氖气就会发出黄白色的光。霓虹灯原理要产生不同颜色的光,就要用许多不同颜色的灯管或向霓虹灯管内装入不同的气体。 白炽灯是将电能转化为光能的,以提供照明的设备,其工作原理是:电流通过灯丝(钨丝,熔点达3000多摄氏度)时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上,灯丝在处于白炽状态时,就象烧红了的铁能发光一样而发出光来。灯丝的温度越高,发出的光就越亮。故称之为白炽灯。

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