Fluorescenční žárovky jsou naplněny ionizovaného plynu , který obsahuje malé procento rtuťovými parami . Když elektrický proud prochází plyn ,rtuť absorbuje některé z této energie a vyzařuje jako ultrafialového světla. Ultrafialové světlo udeří proti fosforu povlakem na vnitřní straně baňky . Fosfor absorbuje neviditelné ultrafialové světlo a vyzařuje viditelné světlo .
LED , aby jejich světlo přidáním energie elektronů v polovodičovém čipu . Množství energie, je určena materiálu a výrobu LED , ale každá LED dioda emituje jediné vlnové délky . Chcete-li bílé světlo , ať už tři ( nebo více ) různých barevných LED dohromady , nebomodré LED se používá k excitaci žluto- červený fosfor .
Rozdíly v základních procesů, které vytvářejí světlo vedení k výkonnosti rozdíly mezi zářivkou a LED osvětlení .
Účinnost
Účinnost jeměřítkem toho, jak dobřežárovka přeměňuje elektrickou energii na viditelné světlo . Je to měří v lumenech na watt . Lumenů jsou měřítkem optického výkonu obsažené ve viditelné části vyzařovaného světla . Kompaktní zářivky mají účinnost kolem 60 až 70 lumenů na watt , zatímco 4 - noha T5 a T8 žárovky jsou kolem 80 až 100 lumenů na watt . Přestože LED diody jsoudocela nové technologie , mohou mít účinnost, dokonce vyšší než 100 lumenů na watt , ale tam ješiroká škála , s některými stupni účinnosti v 50 lumen na watt rozsahu .
Index podání barev
různými světelnými zdroji , aby barvy vypadat jinak.
barva jesložité téma , protože závisí nejen na kvalitě světelného zdroje , ale ibarva konkrétních objektů apercepční mechanismy v mozku . Index podání barev ( CRI ) jemetrika pro porovnávání kvality bílých světelných zdrojů . Ačkoli tam je nějaká diskuse o kvalitě samotného CRI , že je tonejlepší metrický tam hned . Hodnota 100 znamená, žezdroj světla je vzhled barev , jak to dělají za jasného slunečního světla .
Moderní zářivky mají CRI kolem 85 . Diody , jejichž účelem je nahradit zářivky liší v CRI 56-89 .
barevná teplota
topný prvek v toustovač zapne , začne zářícímatně červené , se stěhuje dojasnější červenou , pak oranžové , a možná dokonce i na žlutou . Barva závisí na teplotě . Slunce , například , emituje své žluté světlo , protože je to při teplotě 5000 K ( asi 8500 ° F ) . Umělé světelné zdroje se vyznačují tím, náhradní teplotou chromatičnosti , což naznačuje, co teplotazdroje by být , pokud to bylojednoduché vytápěného objektu . U žárovek , je tostejné, jako jejich skutečné teplotě , kolem 2300 KB . Zářivky a LED diody , aby jejich světlo rozdílně , takže jejítrochu složitější , aleNáhradní teplota chromatičnosti se měří , a mohou být použity k porovnání zdrojů .
Kompaktní zářivky , například , se může lišit v barevné teploty od 2300 k na 6500 LED K. formátované pro stejné zásuvky se liší v barvě teplotě 2700 K více než 7100 K.
obecné pravidlo
LED žárovky jsou obecně přinejmenším stejně účinné jako zářivky , ale jejich celkový světelný výkon není úplně dosáhnoutcelkové možné zářivky . Pro kompaktní zářivky , LED diody jsou srovnatelné s 600 - 800 Lumen žárovky k dispozici , ale ve srovnání s zářivky , LED diody poskytují asi polovinu tolik světla . Pro některé aplikace jsou další výhody LED diod , zejména delší životností , převáží sníženou celkový světelný výkon .
Katalog specifických Žárovky
Department of Energy udržuje katalog ze světelného zdroje výkonu pro konkrétní žárovky , jak zářivky a LED , jsou k dispozici na Energy Star a osvětlení Fakta webové stránky . Pomocí těchto zápisů , charakteristiky osvětlení specifických žárovky mohou být porovnávány , včetně účinnosti , světelného výkonu , CRI a teplotu barev .