Как правильно подключить лампу ДРТ 1000. Какая схема подключения используется. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с УФ лампой. Какие технические характеристики у лампы ДРТ 1000. Где применяются ультрафиолетовые лампы ДРТ.
Ультрафиолетовая лампа ДРТ 1000: назначение и характеристики
Лампа ДРТ 1000 представляет собой мощный источник ультрафиолетового излучения. Она относится к типу ртутно-кварцевых ламп высокого давления и обладает следующими основными характеристиками:
- Мощность: 1000 Вт
- Напряжение питания: 220 В
- Рабочий ток: 7,5 А
- Напряжение на лампе: 145±15 В
- Световой поток в диапазоне 240-320 нм: 125-128 Вт
- Срок службы: 1000-3000 часов
Ультрафиолетовое излучение лампы ДРТ 1000 находит применение в следующих областях:
- Медицина (физиотерапия, дезинфекция)
- Биология (стерилизация, фотохимические процессы)
- Промышленность (фотохимия, люминесцентный анализ)
Схема подключения ультрафиолетовой лампы ДРТ 1000
Для правильной и безопасной работы лампы ДРТ 1000 необходимо использовать специальную схему подключения. Основные компоненты схемы:
- Лампа ДРТ 1000
- Дроссель (балластный)
- Конденсатор
- Стартер
- Выключатель
Схема подключения выглядит следующим образом:
«` «`Как правильно подключить лампу ДРТ 1000:
- Подключите один конец дросселя к фазному проводу сети 220В.
- Второй конец дросселя соедините с одним из электродов лампы.
- Другой электрод лампы подключите к нулевому проводу сети через стартер.
- Параллельно лампе подключите конденсатор (220-300 пФ, 400В).
- Установите выключатель в разрыв фазного провода перед дросселем.
Особенности эксплуатации ультрафиолетовой лампы ДРТ 1000
При работе с мощной УФ лампой ДРТ 1000 необходимо учитывать следующие особенности:
- Лампа требует около 15 минут для выхода на рабочий режим после включения.
- Рабочее положение лампы — горизонтальное, с допустимым отклонением не более 10°.
- Температура колбы лампы при работе достигает 400-500°C.
- Лампа чувствительна к колебаниям напряжения сети.
- Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для охлаждения лампы.
Какие вопросы наиболее часто возникают при эксплуатации лампы ДРТ 1000?
Почему лампа не зажигается сразу после включения?
Лампе ДРТ 1000 требуется время для разогрева и испарения ртути. В первые минуты после включения происходит ионизация инертного газа в колбе, и только затем начинается основной разряд в парах ртути.
Как часто нужно менять лампу ДРТ 1000?
Срок службы лампы составляет 1000-3000 часов. Точное время замены зависит от интенсивности эксплуатации и определяется падением светового потока ниже 70% от начального значения.
Меры безопасности при работе с УФ лампой ДРТ 1000
Ультрафиолетовое излучение и конструкция лампы ДРТ 1000 требуют соблюдения строгих мер безопасности:
- Используйте защитные очки и одежду, закрывающую кожу.
- Не смотрите на работающую лампу без защитных средств.
- Обеспечьте надежное заземление электрической схемы.
- Не допускайте механических ударов по колбе лампы.
- Работайте с лампой только в хорошо вентилируемых помещениях.
- При разрушении лампы немедленно покиньте помещение и проведите демеркуризацию.
Какие основные риски существуют при неправильном обращении с лампой ДРТ 1000?
Опасность УФ излучения для глаз и кожи
Интенсивное ультрафиолетовое излучение может вызвать ожоги сетчатки глаз и кожи. Даже кратковременное воздействие способно привести к серьезным повреждениям.
Риск отравления парами ртути
При разрушении колбы лампы происходит выброс паров ртути, которые крайне токсичны. Вдыхание ртутных паров может вызвать тяжелое отравление.
Области применения ультрафиолетовых ламп ДРТ
Мощные ультрафиолетовые лампы серии ДРТ находят широкое применение в различных сферах:
- Медицинская дезинфекция помещений и инструментов
- Обеззараживание воды и воздуха
- Фотохимические процессы в промышленности
- Полимеризация лаков и красок
- Люминесцентный анализ веществ
- Стимуляция роста растений в теплицах
Какие преимущества дает использование ламп ДРТ 1000 в промышленности?
Высокая интенсивность УФ излучения
Большая мощность лампы позволяет обрабатывать значительные объемы материалов или большие площади за короткое время. Это повышает производительность технологических процессов.
Длительный срок службы
При правильной эксплуатации лампа ДРТ 1000 может работать до 3000 часов без замены. Это снижает затраты на обслуживание оборудования.
Сравнение ламп ДРТ 1000 с другими источниками УФ излучения
Лампы ДРТ 1000 имеют ряд особенностей по сравнению с другими ультрафиолетовыми источниками:
Характеристика | ДРТ 1000 | Бактерицидные лампы низкого давления | УФ светодиоды |
---|---|---|---|
Мощность УФ излучения | Высокая | Средняя | Низкая |
Спектр излучения | Широкий | Узкий (преимущественно 254 нм) | Узкий (зависит от типа) |
Срок службы | 1000-3000 часов | 8000-10000 часов | Более 10000 часов |
Тепловыделение | Высокое | Низкое | Низкое |
Содержание ртути | Высокое | Низкое | Отсутствует |
Техническое обслуживание и утилизация ламп ДРТ 1000
Правильное обслуживание и утилизация ламп ДРТ 1000 крайне важны для безопасности и эффективности их использования:
- Регулярно проверяйте состояние электрических контактов и изоляции проводов.
- Очищайте поверхность лампы от пыли и загрязнений мягкой тканью.
- Следите за стабильностью параметров работы лампы (ток, напряжение).
- При снижении интенсивности излучения более чем на 30% замените лампу.
- Отработавшие лампы сдавайте на специализированные пункты утилизации.
Как правильно утилизировать отработавшую лампу ДРТ 1000?
Процедура безопасной утилизации
Отработавшую лампу нельзя выбрасывать с обычным мусором. Необходимо поместить ее в герметичную упаковку и сдать в специализированный пункт приема ртутьсодержащих отходов. Там лампа будет безопасно демеркуризирована, а компоненты отправлены на переработку.
Перспективы развития технологий ультрафиолетового излучения
Несмотря на эффективность ламп ДРТ, технологии ультрафиолетового излучения продолжают развиваться:
- Разработка безртутных источников УФ излучения
- Создание УФ светодиодов с высокой мощностью
- Совершенствование систем управления УФ излучением
- Комбинирование УФ технологий с другими методами обеззараживания
Эти инновации направлены на повышение безопасности, эффективности и экологичности УФ технологий в различных сферах применения.
Подключение мощной ультрафиолетовой лампы
Часто радиолюбители ищут паспорт и схему включения на мощную УФ лампу для стирания ПЗУ или изготовления плат фотоспособом. Я скопировал с оригинала все материалы по данному типу лампы, т.е. по включению в сеть ~220B и рекомендации по ее применению.
Назначение ламп
Ртутно-кварцевые лампы являются мощным источниками ультрафиолетового излучения и применяются в медицине (для целей физиотерапии), биологии и технике фотохимические процессы, люминесцентный анализ и т. д.
Технические характеристики ламп
Ртутно-кварцевые лампы предназначены для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220В, частотой 50Гц, пускорегулирующей аппаратурой по ГОСТ 16809-71.
В течение первых 10-15 мин. после включения лампы, электрические параметры ее изменяются (неустановившейся режим), а затем остаются постоянными (установившийся режим) при неизменном напряжении сети (см. табл. 1). Размеры ламп приведены на черт. 1 (ДРТ230), черт 2 (ДРТ400) и черт 3 (ДРТ1000).
Электрические параметры ламп при эксплуатации в сети переменного тока.
Таблица 1
Обозначение типа ламп
Шифр
Напряжение сети, В
Пусковой ток лампы, А**
Продол. неустан. режима, мин**
Установившийся режим
Сила тока, А**
Напряжен, на лампе, В
Мощность, Вт
ДРТ 230
(1,2,3)
220
60
15
3,80
70±8
230+11.5
ДРТ 400
(1,2,3)
220
60
15
3,25
135±15
400+20
ДРТ 1000
(1,2,3)
220
140
15
7,50
145±15
1000+50
Включение ламп в сеть переменного тока
Световые потоки ламп типа ДРТ в диапазоне волн 240-320 НМ приведены в таблице 2.
Таблица 2
Тип ламп
Шифр
Номинальные величины
Предельные величины
Чистый поток, Вт
Лучистый поток, Вт
Государст. знак. кач.
1 -я категория
Государст. знак. кач.
1-я категория
ДРТ230-
(1,2,3)
24
22
20
19
ДРТ 400
(1,2,3)
39
37
33,5
31,8
ДРТ 1000
(1,2, 3)
128
125
110
108,0
- Л — лампа ДРТ
- ДБ — дроссель
- К — кнопка
- С1 -конденсатор емк. 2-3 мкФ. на напр. 300-600В
- С2 — конденсатор емк. 0,0003 -0,0005 мкФ.
Указание по эксплуатации ламп
Перед установкой лампы в аппаратуру рекомендуется протереть ее ватой, смоченной спиртом. При эксплуатации ламп в закрытых аппаратах необходимо предусмотреть соответствующую вентиляцию.
Эксплуатировать лампы можно только с приборами, обеспечивающими пусковой и установившийся режим, указанные в таб.3. Положение лампы при эксплуатации — горизонтальное, с отклонением от горизонтали в обе стороны на угол не более 10.
Меры предосторожности при работе с лампами
Для предохранения глаз от действия ультрафиолетового излучения надо надевать защитные очки. Пользоваться лампами для целей физиотерапии следует под наблюдением медицинского персонала. При использовании ламп для других целей следует принимать меры предосторожности во избежании ожогов от действия ультрафиолетовых лучей лампы.
Лампы, вышедшие из строя или прогоревшие срок службы, разбить в закрытом объеме, обработать 1% раствором марганцево-кислого калия, вывезти за пределы населенного пункта и закопать в землю на глубину не менее 0,3 м.
Электрические параметры балластных дросселей.
Таблица 3
Тип лампы
Рабочий режим
Пусковой режим
Напряжение, В
Сила тока, А
Напряжение, В
Сила тока, А
ДРТ 230 — (1, 2, 3)
190
3,80 + 0,1
6,0
ДРТ 400 — (1, 2, 3)
144
3,25 + 0,1
220
6,0
ДРТ 1000 — (1, 2, 3)
139
7,5 + 0,1
14,0
Автор: Д. Марченко, (RK3AOR), [email protected]; Публикация: www.cxem.net
Russian Hamradio — Подключение мощной УФ лампы.
Часто радиолюбители ищут паспорт и схему включения на мощную УФ лампу для стирания ПЗУ или изготовления плат фотоспособом. Я скопировал с оригинала все материалы по данному типу лампы, т.е. по включению в сеть ~220B и рекомендации по ее применению.
1. НАЗНАЧЕНИЕ ЛАМП
Ртутно-кварцевые лампы являются мощным источниками ультрафиолетового излучения и применяются в медицине (для целей физиотерапии), биологии и технике фотохимические процессы, люминесцентный анализ и т. д.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП
Ртутно-кварцевые лампы предназначены для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220В, частотой 50Гц, пускорегулирующей аппаратурой по ГОСТ 16809-71.
В течение первых 10—15 мин. после включения лампы, электрические параметры ее изменяются (неустановившейся режим), а затем остаются постоянными (установившийся режим) при неизменном напряжении сети (см. табл. 1). Размеры ламп приведены на черт. 1 (ДРТ230), черт 2 (ДРТ400) и черт 3 (ДРТ1000).
Электрические параметры ламп при эксплуатации в сети переменного тока.
Таблица 1.
Обозначение типа ламп | Шифр | Напряжение сети, В | Пусковой ток лампы, А** | Продол. неустан. режима, мин** | Установившийся режим | ||
Сила тока, А** | Напряжен, на лампе, В | Мощность, Вт | |||||
ДРТ 230 | (1,2,3) | 220 | 60 | 15 | 3,80 | 70±8 | 230+11.5 |
ДРТ 400 | (1,2,3) | 220 | 60 | 15 | 3,25 | 135±15 | 400+20 |
ДРТ 1000 | (1,2,3) | 220 | 140 | 15 | 7,50 | 145±15 | 1000+50 |
3. ВКЛЮЧЕНИЕ ЛАМП В СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
Световые потоки ламп типа ДРТ в диапазоне волн 240-320 НМ приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Тип ламп | Шифр | Номинальные величины | Предельные величины | ||
Чистый поток, Вт | Лучистый поток, Вт | ||||
Государст. знак. кач. | 1 -я категория | Государст. знак. кач. | 1-я категория | ||
ДРТ230- | (1,2,3) | 24 | 22 | 20 | 19 |
ДРТ 400 | (1,2,3) | 39 | 37 | 33,5 | 31,8 |
ДРТ 1000 | (1,2, 3) | 128 | 125 | 110 | 108,0 |
Верхнее значение лучистого потока не ограничивается.
- Л — лампа ДРТ
- ДБ — дроссель
- К — кнопка
- С1 —конденсатор ёмк. 2—3 мкф. на напр. 300—600В
- С2 — конденсатор емк. 0,0003 —0,0005 мкф.
3. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАМП.
Перед установкой лампы в аппаратуру рекомендуется протереть ее ватой, смоченной спиртом. При эксплуатации ламп в закрытых аппаратах необходимо предусмотреть соответствующую вентиляцию.
Эксплуатировать лампы можно только с приборами, обеспечивающими пусковой и установившийся режим, указанные в таб.3. Положение лампы при эксплуатации — горизонтальное, с отклонением от горизонтали в обе стороны на угол не более 10.
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАМПАМИ
Для предохранения глаз от действия ультрафиолетового излучения надо надевать защитные очки. Пользоваться лампами для целей физиотерапии следует под наблюдением медицинского персонала. При использовании ламп для других целей следует принимать меры предосторожности во избежании ожогов от действия ультрафиолетовых лучей лампы.
Лампы, вышедшие из строя или прогоревшие срок службы, разбить в закрытом объеме, обработать 1% раствором марганцево-кислого калия, вывезти за пределы населенного пункта и закопать в землю на глубину не менее 0,3 м.
Электрические параметры балластных дросселей.
Таблица 3.
Тип лампы | Рабочий режим | Пусковой режим | ||
Напряжение, В | Сила тока, А | Напряжение, В | Сила тока, А | |
ДРТ 230 — (1, 2, 3) | 190 | 3,80 + 0,1 | 6,0 | |
ДРТ 400 — (1, 2, 3) | 144 | 3,25 + 0,1 | 220 | 6,0 |
ДРТ 1000 — (1, 2, 3) | 139 | 7,5 + 0,1 | 14,0 |
Д. Марченко, (RK3AOR) [email protected]
1. Назначение лампРтутно-кварцевые лампы являются мощным источниками ультрафиолетового излучения и применяются в медицине (для целей физиотерапии), биологии и технике фотохимические процессы, люминесцентный анализ и т. д. Включение ламп в сеть переменного тока.Л — лампа ДРТ 2. Технические характеристики лампРтутно-кварцевые лампы предназначены для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220В, частотой 50Гц, пускорегулирующей аппаратурой по ГОСТ 16809-71. В течение первых 10—15 мин. после включения лампы, электрические параметры ее изменяются (неустановившейся режим), а затем остаются постоянными (установившийся режим) при неизменном напряжении сети (см. табл. 1). Размеры ламп приведены на черт. 1 (ДРТ230), черт 2 (ДРТ400) и черт 3 (ДРТ1000) Световые потоки ламп типа ДРТ в диапазоне волн 240-320 НМ
* — верхнее значение лучистого потока не ограничивается. Электрические параметры ламп при эксплуатации в сети переменного тока
* — нижнее значение мощности не ограничивается.
3. Указания по эксплуатации ламп
4. Меры предосторожности при работе с лампами
5. Электрические параметры балластных дросселей.
TNX Дмитрий Марченко RK3AOR |
Бактерицидная лампа своими руками схема |
Ультрафиолет можно применять в самых разнообразных целях, а получать не только от солнца. Так называемые ультрафиолетовые бактерицидные ртутные лампы получили огромное распространение в медицине и косметологии. Но и в домашнем хозяйстве, такой девайс, очень даже может пригодиться. Описана простая и понятная схема запуска, дешевой бактерицидной лампы типа ДРТ-125.
Бактерицидная лампа ДРТ-125 схема подключения:
Получить жесткое ультрафиолетовое излучение можно при помощи специального излучателя. Есть уже готовые ультрафиолетовые лампы, но не всегда они удовлетворяют необходимым условиям (к примеру, не тот спектр или малая мощность). Для того чтобы собрать бактерицидную лампу вам нужно раздобыть излучатель типа ДРТ-125 или подобный ему, и подключить его по специальной схеме.
ДРТ-125, внешний вид самой лампы. Схема подключения бактерицидной лампы.- L1 – Дроссель 220-240 В. 50 Гц. 4 Вт. 0,17А. tw 105 ∆t60 (номинал списан с корпуса используемого дросселя)
- C1 – Неэлектролитический конденсатор 220 пФ 400В – его не обязательно на самом то деле использовать (я в своей схеме его не подключал).
- (S) – Стартёр от ламп дневного света типа: FS-U 4-65W/220-240 В.
Схема запуска бактерицидной лампы довольно простая и понятная. У меня она сразу загорелась, так что особых сложностей с настройкой схемы быть не должно. Однако есть очень важные нюансы, на которые следует сразу обратить своё внимание. Бактерицидная лампа ДРТ-125, представляет собою герметичный вакууминезированный баллон из кварцевого стекла содержащий капельки ртути. Таким образом, необходимо быть очень осторожными при эксплуатации самодельной бактерицидной лампы. Не допускается нарушение целостности корпуса лампы или резкие перепады температуры или большие скачки напряжения – взрывоопасно!
Рекомендую Вам конструктивно выполнить свой излучатель в специальном безопасном корпусе с учётом особенностей конструкции лампы ДРТ-125 (или любой другой, которую вы используете).
Пример очень удачной конструкции бактерицидной лампы.Свою ультрафиолетовую лампу я просто закрепил в железном хомутике, а пускорегулирующую схему спрятал в пластмассовом корпусе, он же служит и подставкой для лампы.
Моя ультрафиолетовая бактерицидная лампа Бактерицидная лампа вид сбокуСветится такая ультрафиолетовая лампа очень даже красиво, но напоминаю вам что смотреть на неё нельзя – это может повредить ваше зрение.
Свечение самодельной бактерицидной лампыПрименять такого рода лампочку можно как для дезинфекции помещений от микроорганизмов и гребков, так и для выращивания рассады или проверки денежных знаков, можно запекать лак для ногтей, или осуществлять прочие процедуры, связанные с использованием жёсткого ультрафиолета.
Однако также следует учесть, что озон, вырабатывающийся при работе подобного рода излучателей, может быть опасным канцерогеном, в больших дозах вызывать различного рода заболевания. Не рекомендую долго находится рядом с такой лампой, так как ультрафиолет может нанести вам кожные ожоги. Помните и соблюдайте все правила обращения с подобного рода устройствами – главное не навредить!
ДРТ. Устройство и принцип действия. Лампы этого типа представляют собой цилиндрическую трубку большей частью из кварцевого стекла с впаянными по концам активированными самонакаляющимися электродами. Некоторые типы ламп для облегчения зажигания разряда имеют один или два вспомогательных электрода. В лампу вводится небольшое, строго дозированное количество ртути и аргон (реже другой инертный газ или смесь газов) при давлении от нескольких сот до нескольких тысяч паскалей. Аргон служит для облегчения зажигания разряда(эффект Пенинга) и защиты катодов от разрушения в начальной стадии разгорания, т.к. при комнатной температуре давление паров ртути очень малое 0,2 Па. Рабочее давление паров ртути в РТ около 100 кПа, т.е. это 1 атм. при этом температура стенок лежит в пределах от 400 до 500 град.С. Некоторые типы ламп монтируются внутри стеклянной колбы.
Лампы, типа ДРТ (дуговые, ртутные, трубчатые) кроме видимого и близкого ИК дают большое количество излучений в УФ-области спектра и применяются для облучения в медицине, сельском хозяйстве, в фотохимии и других областях. Специальные типы ламп применяются в светокопировальных аппаратах, для УФ-сушки и других целей. Для освещения они не применяются из-за плохого качества цветопередачи. Для освещения применяют ртутные лампы с исправленной цветностью.
Лампы изготавливаются на мощности от 125 Вт до 10 кВт. Средний срок службы ламп составляет 1000—3000 ч и определяется главным образом падением потока излучения в УФ части спектра.
Включение в сеть производится по схеме рис. . Для облегчения зажигания ламп ДРТ 230, 400 и 1000 служит узкая металлическая полоска, соединенная с конденсатором С емкостью 300—500 пФ. Зажигание осуществляется кратковременным нажатием ключа К..
УФ-нормаль (лампа типа ДРТС-250) Ртутный разряд ВД при соблюдении ряда условий может быть использован в качестве эталонного источника УФ и видимого излучения.
Лампы типа ДРТ для светокопировальных работ, УФ-сушки и других технологических целей. Исходя из условий применения, лампы имеют большую длину и, как следствие, требуют для работы и зажигания высоких напряжений. Мощности ламп в зависимости от длины и удельной нагрузки лежат в пределах от 1 до 10 кВт. Лампы работают в горизонтальном положении. Очень важным требованием является высокая равномерность излучения по длине. Для этого проводится строгий контроль постоянства диаметра и толщины стенок разрядных трубок по длине, а давление наполняющего газа (обычно аргона) выбирают как можно более низким (~500—600 Па). В лампах большой длины с высоким напряжением горения можно применять ксенон, имеющий молекулярную массу, близкую к ртути. Исследования показали, что более эффективны лампы с более высокими давлением паров ртути и удельной нагрузкой.
В аппаратах с принудительным охлаждением (продуваемый воздух) пространства между лампой и объектом облучения лампу приходится помещать в специальный стеклянный цилиндр, предотвращающий переохлаждение лампы и конденсацию ртути. Цилиндры бывают съемными или составляют одно целое с разрядной трубкой. В целях устранения образования озона современные лампы, предназначенные для получения УФ-излучения с 280—300 нм и работающие без внешнего стеклянного цилиндра, делают в трубках из легированного кварцевого стекла, непрозрачного для излучения с длиной волны короче 280—300 нм (так называемого безозонного).
ДРШ. Особенностью ламп этого типа является высокая яркость при довольно удобной для целей проекции веретенообразной или бочкообразной форме светящегося тела. Яркости обычных ламп этого типа составляют 150—200 Мкд/м2. У специальных ламп яркость может достигать тысячи мегакандел на 1 м2 при весьма малом размере светящегося тела. Лампы могут работать от сети напряжением 220 и 127 В, а отдельные типы ламп с очень малыми расстояниями между электродами требуют для работы напряжений 36 и даже 24 В. Лампы, как правило, работают при естественном охлаждении.
Устройство и принцип действия. Высокие яркости в лампах СВД с короткой дугой получаются за счет высоких давлений и стягивания разряда у электродов, которое препятствует свободному расширению канала разряда на расстояниях вблизи электродов.
Лампы представляют собой толстостенную (2—3 мм) кварцевую колбу шаровой или близкой к ней формы,, в которую обычно с противоположных сторон впаяны на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга два вольфрамовых активированных электрода У некоторых типов ламп для облегчения зажигания в колбу впаян еще зажигающий, электрод в виде вольфрамовой проволочки. Лампы наполнены строго дозированным количеством ртути и инертным газом, обычно аргоном. Рабочее давление паров ртути в зависимости от типа лампы лежит в пределах от 1 до 8 МПа. Как правило, чем меньше объем и мощность лампы, тем выше может быть давление. Благодаря возможности варьировать в широких пределах размеры колбы и электродов удается создавать шаровые лампы на самые различные мощности, и при этом отпадает необходимость в принудительном охлаждении. Лампы изготовляются на мощности от 50 Вт до 2 кВт. Имеются разработки ламп и на мощности до 10—15 кВт. На рис. дан общий вид ртутно-кварцевых ламп ДРШ различной мощности.
Яркость и ее распределение. В зависимости от температуры . рабочей части электродов и их конструкции можно получить различное распределение яркости. Когда температура электродов недостаточна для обеспечения всего (или почти всего) разрядного тока за счет термоэмиссии электронов, разряд стягивается у электродов в яркие светящиеся точки очень малых I размеров и свечение приобретает веретенообразную форму рис. Яркости вблизи электродов достигают 1000 Мкд/м2 и больше, но величины этих областей весьма малы, так что в потоке излучения они не играют существенной роли. В специальных типах ламп с очень малым расстоянием между электродами эти области используются для получения высоких яркостей при точкообразной форме светящегося тела. В случае стягивания разряда у электродов яркость растет с ростом давления и силы тока (мощности) и уменьшением расстояния между электродами
Если температура рабочей поверхности электродов достаточна для обеспечения тока разряда за счет термоэмиссии электронов, то разряд «расползается» по торцевой поверхности электрода и принимает бочкообразную или цилиндрическую форму. В этом случае получается более равномерное распределение яркости вдоль разряда. Яркость в этом случае по-прежнему возрастает с ростом тока и давления, радиус же канала определяется размерами и конструкцией рабочей части электродов и от расстояния между электродами зависит в меньшей степени.
Световая отдача возрастает с ростом удельной мощности. Для веретенообразной формы разряда световая отдача (при постоянной мощности и давлении) имеет оптимум при определенном расстоянии между электродами. С уменьшением расстояния она падает вследствие увеличения доли околоэлектродных потерь в общей мощности лампы, при увеличении расстояния падает из-за расширения канала разряда и уменьшения его температуры.
Спектр излучения ламп ДРШ имеет линейчатый характер с сильно выраженным непрерывным фоном. Благодаря наличию непрерывного фона доля красного света в видимом излучении разряда достигает 4—6 %. Распределение излучения между спектральными линиями зависит от рабочего давления паров ртути и удельной мощности.
Методы выравнивания температурного поля колб. Ввиду весьма напряженного теплового режима колб важно уменьшить разницу между tmin и tmax. Равномерный нагрев колбы важен также для сокращения времени разгорания ламп, поскольку время разгорания определяется скоростью повышения температуры в наиболее холодной точке колбы. Для ламп, работающих в вертикальном положении на переменном токе, с этой целью целесообразно несколько сместить электроды вниз от геометрического центра колбы. Весьма эффективно применять колбы, сужающиеся книзу, — грушевидной формы , но это сложнее в условиях производства. В лампах постоянного тока более равномерный нагрев колбы получается, если анод расположен внизу. В целях выравнивания температуры наиболее холодные места колбы утепляют, покрывая тонким слоем В лампах постоянного тока анодную ножку иногда делают несколько длиннее, чтобы снизить температуру цоколя. Схемы включения, зажигание. Лампы включаются в сеть только последовательно с балластным сопротивлением: активным — при работе на постоянном токе и индуктивным — при работе на переменном токе. В ряде применений используются специальные схемы.
Зажигание ламп с зажигающим электродом осуществляется путем подачи на этот электрод кратковременного импульса высокого напряжения высокой частоты от миниатюрного высокочастотного трансформатора. Зажигающее устройство может питаться от той же цепи, что и лампа. Этим способом обеспечивается зажигание лампы при работе как на переменном, так и на постоянном токе. Зажигание ламп с двумя электродами (без зажигающего электрода) осуществляется путем подачи на электроды высокочастотного импульса высокого напряжения.
Время разгорания ламп и пути его сокращения. Время разгорания определяется скоростью испарения ртути. Чем больше мощность, выделяющаяся в лампе в период разгорания, чем меньше теплоемкость лампы и тепловые потери в период ее разгорания, тем меньше время разгорания. Время разгорания ламп этого типа составляет от 2 до 5 мин.
Для многих важных применений (например, фотоэкспонирование и др.) необходимо сократить период разгорания иногда до нескольких секунд. С этой целью в настоящее время применяют специальные схемы включения, которые после зажигания разряда автоматически обеспечивают на 1—2 с пусковой ток трех — пятикратной величины от номинального. Однако для работы в таких режимах следует применять специальные лампы с повышенным давлением ксенона и усиленными вводами.
Положение горения. При расстоянии между электродами не более 6—8 мм разряд стабилизируется в основном электродами так, что форма дуги и ее характеристики сравнительно слабо зависят от положения горения лампы. Однако неравномерный нагрев колбы из-за конвекционных потоков паров ртути внутри лампы и окружающего воздуха снаружи ограничивает возможность работы ламп только определенным положением горения, на которое она рассчитана, чаще всего — вертикальное. Некоторые типы ламп мощностью до 500 Вт допускают работу в любом положении, но при этом снижается срок их службы.
Срок службы ламп составляет от 50 до нескольких сотен часов в зависимости от типа лампы и условий ее эксплуатации.
Меры предосторожности. Лампы ДРШ являются мощным источником УФ-излучения. Поэтому для защиты от облучения, а также от горячих осколков кварца на случай разрыва колбы (крайне редкого) лампа должна работать в закрытом металлическом кожухе. (Температура колбы у работающих ламп достигает 700—900 °С).
Области применения. Лампы применяются в светолучевых осциллографах с прямой записью на фотобумагу (ДРШ-100), в фотолитографии, в люминесцентном анализе и люминесцентной микроскопии, в различных проекционных системах и других случаях, когда требуются источники высокой яркости в видимой и УФ-областях спектра при малых размерах излучающего тела.
02.01 Технические параметры ламп типа ДРТ, ДРТИ
Таблица 7.2.3
Технические параметры ламп типа ДРТ, ДРТИ
Тип лампы
|
Номинальные значения
|
Средняя продолжительность горения, ч
|
Размеры, мм, не более
|
Масса, г, не более
|
Тип цоколя
|
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70
|
Дополнительные требования
|
Обозначение на Рис. 7.2.2
| |||
Напряжение на лампе, В
|
Мощность, Вт
|
Световой поток, лм
|
D
|
L
| |||||||
ДРТ 125-1
|
95
|
125
|
1600
|
1000
|
222
|
135
|
10
|
Выводы
|
УХЛ4.2
|
Распределение мощности излучения по областям А, В, С по отношению ко всей мощности излучения:
|
а
|
ДРТ 240
|
70
|
240
|
2200
|
19
|
180
|
50
|
Специальный
|
О4.2
|
|
б
| |
ДРТ 240-1
|
70
|
240
|
2200
|
19
|
180
|
50
|
Без цоколя
|
О4.2
|
Лучистый поток в области 240-320 нм — 24,6Вт
|
в
| |
ДРТ 400
|
135
|
400
|
2700
|
22
|
250
|
65
|
Специальный
|
О4.2
|
Лучистый поток в области 240-340 нм — 39 Вт
|
г
| |
ДРТ 400-1
|
135
|
400
|
2700
|
22
|
250
|
65
|
Без цоколя
|
О4.2
|
Лучистый поток в области 240-340 нм — 39 Вт
|
д
| |
ДРТ 1000
|
145
|
1000
|
2200
|
32
|
330
|
ПО
|
Специальный
|
О4.2
|
Лучистый поток в области 240-320 нм — 128 Вт
|
е
| |
ДРТ 1000-1
|
145
|
1000
|
2200
|
32
|
330
|
110
|
Без цоколя
|
О4.2
|
Лучистый поток в области 240-320 нм — 128 Вт
|
ж
| |
ДРТ 1000-5
|
580
|
1000
|
2500
|
38
|
650
|
700
|
Специальный
|
О43
|
Лучистый поток в области 350-450 нм — 80 Вт
|
3
| |
ДРТ 2500
|
800
|
2500
|
95000
|
4500
|
312
|
1200
|
300
|
Специальный колпачковый металлический с навинчивающейся гайкой
|
УХЛ4.2
|
|
и
|
ДРТ 2500-11
|
650
|
2500
|
120000
|
1000
|
27
|
960
|
420
|
Специальный
|
УХЛ44
|
Лучистый поток в области 350-450 нм — 350 Вт
|
к
|
ДРТ 2800
|
1300
|
2800
|
150000
|
1250
|
17,5
|
695
|
130
|
Специальный
|
УХЛ4.2
|
Лучистый поток в области 350-450 нм — 400 Вт
|
к
|
ДРТ 5000
|
1800
|
5000
|
1500
|
50
|
1280
|
1300
|
Специальный
|
О4
|
Лучистый поток в области 350-450 нм — 480 Вт
|
л
| |
ДРТ 6000-1
|
890
|
6000
|
1200
|
25
|
810
|
300
|
Специальный, цилиндрический керамический
|
УХЛ4.2
|
Лучистый поток в области 365/6 нм — 360 Вт
|
м
|
Окончание Табл. 7.2.3
Тип лампы
|
Номинальные значения
|
Средняя продолжительность горения, ч
|
Размеры, мм, не более
|
Масса, г, не более
|
Тип цоколя
|
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70
|
Дополнительные требования
|
Обозначение на Рис. 7.2.2
| |||
Напряжение на лампе, В
|
Мощность, Вт
|
Световой поток, лм
|
D
|
L
| |||||||
ДРТ 12000
|
1800
|
12000
|
150000
|
1000
|
25
|
1557
|
600
|
Специальный, цилиндрический керамический
|
УХЛ4
|
Лучистый поток в области 365/6 нм — 720 Вт
|
н
|
ДРТ 12000-1
|
1800
|
12000
|
1200
|
25
|
1530
|
600
|
Специальный, цилиндрический керамический
|
УХЛ4.2
|
Лучистый поток в области 365/6 нм — 720 Вт
|
н
| |
ДРТИ 400
|
130
|
400
|
605 (350-450 нм)
|
1000
|
20
|
160
|
100
|
Специальный
|
УХЛ4
|
|
о
|
ДРТИ 400-1
|
120
|
400
|
605 (350-460 нм)
|
1000
|
20
|
145
|
100
|
Специальный
|
УХЛ4
|
|
о
|
ДРТИ 2000
|
230
|
2000
|
3205 (340-400 нм)
|
700
|
33
|
228
|
70
|
Специальный
|
УХЛ4.2
|
|
п
|
ДРТИ 3000
|
235
|
3000
|
3105 (340-400 нм)
|
600
|
32
|
228
|
70
|
Специальный
|
УХЛ4
|
|
р
|
ДРТИ 3000-1
|
235
|
3000
|
7005 (340-400 нм)
|
600
|
32
|
228
|
70
|
Специальный
|
УХЛ4
|
|
р
|
1 Лампа используется в качестве запасных частей.
2 Габаритный размер.
3 Температура окружающего воздуха от 1 до 45° С.
4 Температура окружающего воздуха от 1 до 35° С.
5 Лучистый поток.
Лампа представляет собой трубку из механически прочного и тугоплавкого кварцевого стекла. Оба конца трубки имеют удлинения меньшего диаметра, в которые впаяна молибденовая фольга, служащая вводами. С внутренней стороны ламп к вводам приварены активизированные самокалящиеся вольфрамовые электроды. Внутрь трубки после тщательного обезгаживания вводится строго дозированное количество ртути и спектральночистый аргон под давлением 1,5-3 кПа. Аргон служит для облегчения зажигания разряда и защиты электродов от распыления в начальной стадии разгорания лампы, так как при комнатной температуре давление паров ртути очень низкое (около 1,5 Па).
Процесс стабилизации параметров продолжается в течение 7-10 мин до полного испарения ртути.
Для крепления ламп в арматуре лампы снабжены металлическими хомутиками с держателями. Имеющийся посередине колбы носик является остатком штенгеля, отпаянного после вакуумной обработки лампы.
Для облегчения зажигания лампы имеют специальную полосу, на которую подается зажигающий импульс. Лампы имеют два конических цоколя, на электронную внешнюю поверхность колбы ламп ДРТИ нанесено теплоотражающее покрытие.
В Табл. 7.2.4 приведены обозначения НТД, коды ОКП и изготовители ламп.
Таблица 7.2.4
Поисковые данные ламп типов ДРТ, ДРТИ
Обозначение нормативно-технических документов
|
Тип ламп
|
Коды ОКП
|
Изготовитель (N в перечне изготовителей)
|
ТУ16-535.387-75
|
ДРТ 2500
|
346734210206
|
10
|
ТУ16-535.023-75
|
ДРТ 2800
|
346734210701
|
11
|
ТУ16-545.166-77
|
ДРТ 2500-1
|
346734211303
|
11
|
ТУ16-545.219-78
|
ДРТ 5000
|
346734211402
|
11
|
ТУ16-675.013-83
|
ДРТ 125-1
|
346734 11604
|
10
|
ТУ 16-675.106-85
|
ДРТ 12000
|
346734212004
|
10
|
ТУ16-88 ИКГЖ6756 10.001 ТУ
|
ДРТ 6000-1
|
346734212301
|
10
|
ТУ16-90 ИФМР 6756 10.002 ТУ
|
ДРТ 240
|
346734 1102 10
|
10
|
ТУ 16-675.200-87
|
ДРТИ 400
|
3467342120
|
8
|
ТУ 16-90ИЖУЦ.675614.004ТУ
|
ДРТИ 400-1
|
3467341111
|
8
|
ТУ 16-675.197-87
|
ДРТИ 2000
|
3467342121
|
10
|
ТУ 16-675.162-86
|
ДРТИ 3000
|
3467342117
|
31
|
ТУ 16-675.162-86
|
ДРТИ 3000-1
|
3467342118
|
8
|
ЛАМПЫ РТУТНЫЕ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ДРШ предназначены для работы в оптических установках. Лампы мощностью 500, 1000 Вт питаются от сети переменного тока 220 В частоты 50 Гц, лампы мощностью 250 Вт питаются от сети переменного тока 127 В частоты 50 Гц с использованием соответствующей пускорегулирующей аппаратуры.
В структуре УСЛОВНОГО обозначения ДРШ X-Х: Д — дуговая; Р — ртутная; Ш — шаровая; X — номинальная мощность, Вт; X — отличительная особенность от базовой модели.
Рабочее положение ламп при эксплуатации — вертикальное с допустимым отклонением от вертикали не более 10°, электродом зажигания вверх.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Технические данные приведены в Табл. 7.2.5.
Внешний вид ламп приведен на Рис.7.2.3.
По конструкции лампы разрядные сверхвысокого давления представляют собой толстостенную кварцевую колбу шаровой формы, наполненную инертным газом и строго дозированным количеством ртути.
В колбу впаяны два вольфрамовых активированных электрода. Лампы зажигаются с помощью вспомогательного электрода путем кратковременного импульса высокого напряжения повышенной частоты.
Лампы снабжены специальными цоколями.
90000 90001 90002% PDF-1.6 % 5431 0 obj> endobj xref 5431 86 0000000016 00000 n 0000004506 00000 n 0000004698 00000 n 0000004751 00000 n 0000004788 00000 n 0000004833 00000 n 0000004881 00000 n 0000004917 00000 n 0000005335 00000 n 0000005418 00000 n 0000005500 00000 n 0000005556 00000 n 0000010227 00000 n 0000014777 00000 n 0000019273 00000 n 0000023745 00000 n 0000028278 00000 n 0000032855 00000 n 0000033886 00000 n 0000034921 00000 n 0000039427 00000 n 0000044033 00000 n 0000045399 00000 n 0000045536 00000 n 0000045739 00000 n 0000045911 00000 n 0000046018 00000 n 0000046126 00000 n 0000084672 00000 n 0000084874 00000 n 0000124625 00000 n 0000124821 00000 n 0000124872 00000 n 0000124948 00000 n 0000125031 00000 n 0000125091 00000 n 0000125217 00000 n 0000125311 00000 n 0000125407 00000 n 0000125506 00000 n 0000125632 00000 n 0000125759 00000 n 0000125877 00000 n 0000126015 00000 n 0000126145 00000 n 0000126299 00000 n 0000126413 00000 n 0000126507 00000 n 0000126676 00000 n 0000126799 00000 n 0000126927 00000 n 0000127095 00000 n 0000127235 00000 n 0000127342 00000 n 0000127503 00000 n 0000127604 00000 n 0000127722 00000 n 0000127890 00000 n 0000128006 00000 n 0000128109 00000 n 0000128255 00000 n 0000128367 00000 n 0000128473 00000 n 0000128613 00000 n 0000128709 00000 n 0000128801 00000 n 0000128917 00000 n 0000128965 00000 n 0000129074 00000 n 0000129166 00000 n 0000129213 00000 n 0000129329 00000 n 0000129455 00000 n 0000129566 00000 n 0000129678 00000 n 0000129796 00000 n 0000129913 00000 n 0000130049 00000 n 0000130192 00000 n 0000130333 00000 n 0000130455 00000 n 0000130581 00000 n 0000130711 00000 n 0000130839 00000 n 0000131000 00000 n 0000002016 00000 n trailer ] >> startxref 0 %% EOF 5516 0 obj> stream xWyT ‘TdAY! 1A%’ FQ $ JuwktwbDDI $ 5m_4mG73; әo 90003.90000 Yamaha CDR-HD1000 Connection Diagram Page: 33 90001 90002 90003 E-29 90004 90003 RECORDING AND 90004 90003 COPYING 90004 90003 English 90004 90003 ADVANCED COPYING OPERATION 90004 90003 Copying Menu Setting 90004 90003 You can make detailed settings on the menu for your copying. 90004 90003 Follow the steps described below for menu setting. 90004 90003 1. Press MENU while this unit is in the copy standby 90004 90003 mode. 90004 90003 You can start setting the copying menu. 90004 90003 2.Select the menu item to be set by rotating the MULTI 90004 90003 JOG knob (pressing +/- on the remote control). 90004 90003 The copying menu contains 3 items as follows: 90004 90003 • Copy Method (setting the copying method) 90004 90003 • Copy Level (setting the copying level) 90004 90003 • Copy Speed (setting the copying speed) 90004 90003 3. Press the MULTI JOG knob (ENTER on the remote 90004 90003 control) to confirm the menu item to be adjusted. 90004 90003 3. Press the MULTI JOG knob (ENTER on the remote 90004 90003 control) to confirm the copying mode selected.If 90004 90003 «Multi Sync.» is confirmed, follow the steps described 90004 90003 below to make further settings. 90004 90003 ■ When «Multi Sync.» is confirmed 90004 90003 The following message appears on the display, and you can 90004 90003 enter the desired number of tracks to be copied. 90004 90003 1. Select the number of tracks by rotating the MULTI 90004 90003 JOG knob (pressing +/- on the remote control). 90004 90003 The number can be selected in the 1 to 99 tracks range. 90004 90003 2.Press the MULTI JOG knob (ENTER on the remote 90004 90003 control) to confirm the number selected. 90004 90003 3. Specify the group or the track to start copying 90004 90003 from. 90004 90003 • When copying from a CD onto the HDD, select the track 90004 90003 to start copying from by pressing t / e (t on the 90004 90003 remote control) or r / y (y on the remote control). 90004 90003 • When copying from the HDD onto a CD-R or CD-RW 90004 90003 disc, select the group or the track to start copying from 90004 90003 by rotating the MULTI JOG knob.While the GROUP 90004 90003 indicator is lit, the group number can be selected. While 90004 90003 the TRACK indicator is lit, the track number can be 90004 90003 selected. Switch the indicator to being lit by pressing the 90004 90003 MULTI JOG knob. 90004 90003 Notes 90004 90003 • If the group or track number is not specified, all tracks will be 90004 90003 copied in the all-synchronized copying mode. 90004 90003 • When duplicating a CD, the copying mode can not be selected. At 90004 90003 duplication, copying from a CD onto the HDD is performed in the 90004 90003 all-synchronized copying mode.On the other hand, copying from 90004 90003 the HDD onto a CD is performed in the full auto-synchronized 90004 90003 copying mode. 90004 90003 REC 90004 90003 L 90004 90003 R 90004 90003 dB -30 -10 -6 -20 90004 90003 MULT SYNC 90004 90003 How Many? 1 90004 90003 R CDR-HD1000 90004 90003 TEXT / TIME MODE / SET 90004 90003 MULTI JOG 90004 90003 DIGITAL REC LEVEL 90004 90003 PUSH ENTER 90004 90003 TRACK NO. 90004 90003 FINALIZE ERASE 90004 90003 BOOKMARK 90004 90003 COMPLETE 90004 90003 MENU 90004 90003 CLEAR 90004 90003 MIN MAX 90004 90003 OPTICAL 90004 90003 ANALOG REC LEVEL 90004 90003 INPUT 90004 90003 REC 90004 90003 COAXIAL 90004 90003 ANALOG 90004 90003 COPY 90004 90003 MULTI JOG MENU 90004 90003 OPEN / CLOSE 90004 90003 COPY REC 90004 90003 TEXT / TIME 90004 90003 INPUT 90004 90003 MODE / SET 90004 90003 MENU 90004 90003 CLEAR 90004 90003 1 90004 90003 ABC 90004 90003 2 90004 90003 DEF 90004 90003 3 90004 90003 GHI 90004 90003 4 90004 90003 JKL 90004 90003 5 90004 90003 MNO 90004 90003 6 90004 90003 PQR 90004 90003 7 90004 90003 STU 90004 90003 8 90004 90003 VWX 90004 90003 9 90004 90003 YZ 90004 90003 SPACE 90004 90003 SYMBOL 90004 90003 0 +10 90004 90003 BOOKMARK 90004 90003 REPEAT RANDOM INTRO 90004 90003 ENTER 90004 90003 COMPLETE 90004 90003 FINALIZE ERASE 90004 90003 TRACK NO.90004 90003 WRITE 90004 90003 +, — 90004 90003 ENTER 90004 90003 MENU 90004 90003 DIG 90004 90003 REC 90004 90003 CD 90004 90003 L 90004 90003 R 90004 90003 dB -30 -10 -6 -20 90004 90003 ALL SYNC 90004 90003 Copy Method 90004 90003 TOC 90004 90003 DIG 90004 90003 REC 90004 90003 CD 90004 90003 L 90004 90003 R 90004 90003 dB -30 -10 -6 -20 90004 90003 ALL SYNC 90004 90003 Copy Level 90004 90003 TOC 90004 90003 DIG 90004 90003 REC 90004 90003 CD 90004 90003 L 90004 90003 R 90004 90003 dB -30 -10 -6 -20 90004 90003 ALL SYNC 90004 90003 Copy Speed 90004 90003 TOC 90004 .90000 Yamaha CDR-HD1000 Connection Diagram Page: 34 90001 90002 90003 E-30 90004 90003 ADVANCED COPYING OPERATION 90004 90003 4. Adjust the parameter for each item by rotating the 90004 90003 MULTI JOG knob (pressing +/- on the remote 90004 90003 control ). 90004 90003 See the further steps for detailed instructions on parameter 90004 90003 adjustment for each item. 90004 90003 5. Press the MULTI JOG knob (ENTER on the remote 90004 90003 control) to confirm the setting when adjustment has 90004 90003 been completed.90004 90003 6. Press MENU to close the menu. 90004 90003 This unit returns to the copy standby mode. 90004 90003 Note 90004 90003 • The settings for «Copy Method» and «Copy Speed» are stored in 90004 90003 the memory and apply to future copying. 90004 90003 ■ Copy Method 90004 90003 Setting of the copying method. Copying may fail if the setting for 90004 90003 «Copy Method» is not correctly made. 90004 90003