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Lámparas incandescentes halógenas. Principio de operación. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Lámparas halógenas

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Lámparas incandescentes halógenas (abreviado GNL) a menudo se denominan simplemente "lámparas halógenas". Debido a esto, se cree erróneamente que utilizan algún método nuevo para producir luz.

De hecho, estas lámparas son solo una versión mejorada de las lámparas incandescentes comunes y la luz que contienen también se obtiene calentando un delgado alambre de tungsteno.

La idea de añadir vapor halógeno a la bombilla de una lámpara para reducir el ennegrecimiento del vidrio se patentó por primera vez a finales del siglo XIX. El efecto beneficioso se logró debido al hecho de que los vapores de halógeno pueden combinarse con las partículas de tungsteno que se evaporan y luego desintegrarse bajo la influencia de altas temperaturas, devolviendo el tungsteno a la espiral.

Principio de funcionamiento

Los átomos de tungsteno que escapaban de la espiral caliente no alcanzaron las paredes de la bombilla (lo que redujo el ennegrecimiento), sino que regresaron químicamente. Este fenómeno se llama ciclo halógeno (Fig. 5.1).

Lámparas incandescentes halógenas. Principio de operación
Arroz. 5.1. ciclo halógeno

El uso de un ciclo halógeno le permite mejorar inmediatamente dos parámetros de lámpara incandescente:

  • en primer lugar, la evaporación del serpentín se ralentiza significativamente, lo que significa que aumenta la vida útil de la lámpara;
  • en segundo lugar, es posible aumentar significativamente la temperatura (y por tanto el rendimiento luminoso) de la espiral, ya que a medida que aumenta aumenta la eficiencia del ciclo halógeno y, por tanto, el control sobre la evaporación del tungsteno.

A primera vista, la tecnología halógena es tan perfecta que una lámpara de este tipo resulta casi eterna. Lamentablemente, esto no es del todo cierto. El hecho es que los átomos de tungsteno evaporados de una sección de la espiral regresan como halógenos a otras. Tarde o temprano, en una lámpara halógena comienzan los mismos procesos que en una lámpara incandescente: una determinada sección de la espiral se vuelve notablemente más delgada, su temperatura aumenta y la evaporación en este lugar aumenta aún más. Esto conduce inevitablemente al agotamiento.

Sólo en 1959 se propuso en Estados Unidos una práctica lámpara halógena. La investigación llevó tanto tiempo porque en la versión original se propuso utilizar un matraz de vidrio para esta lámpara.

Los experimentos demostraron que cuando la temperatura de la espiral aumentaba, los halógenos comenzaron a interactuar activamente con el vidrio y el matraz se destruyó. Esta barrera se superó mediante el uso vidrio de cuarzo y las complicaciones tecnológicas resultantes.

Nota. La eficiencia del ciclo halógeno es máxima cuando el volumen de la bombilla es pequeño, y esto explica el hecho de que todas las lámparas halógenas son de tamaño relativamente pequeño.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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Nicholas
Útil e informativo, gracias.


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