Световой поток, излучаемый источником света, при питании его переменным током не остаётся постоянным, а меняется по величине, следуя за изменениями тока через лампу. В момент, когда ток, проходящий через лампу, имеет нулевое значение, равен нулю и создаваемый лампой световой поток. Следовательно, световой поток лампы пульсирует с двойной частотой по отношению к частоте сети.
При освещении лампами накаливания мы не замечаем пульсации светового потока из-за тепловой инерционности нити накала. Люминесцентные лампы не обладают такой инерционностью, поэтому прекращение тока в них приводит к немедленному погасанию разряда и исчезновению свечения лампы. Люминофоры обладают свойством послесвечения, т.е. в течение некоторого промежутка времени после прекращения их облучения ультрафиолетовым излучением они продолжают излучать видимый свет, что сглаживает пульсацию светового потока лампы.
Для разных типов люминофоров время и интенсивность послесвечения различные.
Интенсивность пульсации светового потока, создаваемого люминесцентными лампами, также зависит от длительности начальной и конечной пауз тока, которые в свою очередь определяются типом балласта.
При работе люминесцентной лампы и в моменты её зажигания излучаются электромагнитные колебания, лежащие в диапазоне радиочастот, которые могут создавать радиопомехи. При разработке схем включения ламп приходится принимать меры к снижению уровня радиопомех, создаваемой лампой и её пускорегулирующей аппаратурой.
Стробоскопический эффект — зрительная иллюзия, возникающая в случаях, когда наблюдение какого-либо предмета или картины осуществляется не непрерывно, а в течение отдельных периодически следующих один за другим интервалов времени (например, при периодическом открывании и закрывании проецируемой на экран картины вращающимся диском с прорезями — обтюратором, или при периодических вспышках света в тёмном помещении). Стробоскопический эффект обусловлен инерцией зрения, то есть сохранением в сознании наблюдателя воспринятого зрительного образа на некоторое (малое) время после того, как вызвавшая образ картина исчезает. Если частота смены образов составляет примерно 16 Гц (или больше), тогда образы сливаются в одно непрерывное движение.
При освещении помещения газоразрядными лампами необходимо принимать меры для устранения вредного влияния на человека пульсаций светового потока ламп, питаемых переменным током. Эти пульсации обусловлены безынерционностью процесса электрического разряда и незначительным временем послесвечения люминофора лампы. У ламп накаливания пульсации светового потока обычно невелики из-за тепловой инерции нити накала.
Когда-то я уже отвечала на этот вопрос и поэтому очень хорошо запомнила ответ. Так вот, в газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
З.Ы. ты хотел сказать переменным током......
А кто Вам сказал, что газоразрядный источник света питается переменным током? Переменным током только лишь питается трансформатор, а источник света питается постоянным прерывистым током.
Стробоскопы можно делать не только из таких источников. Можно использовать лазеры или светодиоды - любые источнили света с быстрой реакцией разгорания-потухания.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может.
В газоразрядных лампах наблюдается колебания светимости вслед за изменением амплитуды перменного тока. У ламп накаливания нет такого мерцания в 50-герц, так как они не успевают так быстро остыть и снова нагреться, свечение получается равномерным, соответственно и никаких стробоскопических эффектов быть не может
Стробоскопический эффект — явление искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в … светового потока во времени в осветительных установках (в виде газоразрядных источников света, питаемых переменным током)